WO2016122257A1 - 하향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 다중 셀 협력 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2016122257A1
WO2016122257A1 PCT/KR2016/001014 KR2016001014W WO2016122257A1 WO 2016122257 A1 WO2016122257 A1 WO 2016122257A1 KR 2016001014 W KR2016001014 W KR 2016001014W WO 2016122257 A1 WO2016122257 A1 WO 2016122257A1
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csi
terminal
antenna
port
antenna ports
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PCT/KR2016/001014
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문성현
김철순
신우람
박기윤
고영조
남준영
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한국전자통신연구원
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting a downlink reference signal.
  • the invention also relates to a method and apparatus for measuring channel state information.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for transmitting control information in a multi-cell cooperative communication system.
  • a multiple-input multiple-output (MIMO) scheme of a wireless communication system is a method of transmitting and receiving using a plurality of transmit antennas and a plurality of receive antennas.
  • MIMO techniques include spatial multiplexing and spatial diversity.
  • Downlink MIMO techniques introduced in the LTE (long term evolution) system include transmit diversity, cyclic delay diversity (CDD), beamforming, and spatial multiplexing.
  • MU-MIMO multiuser MIMO
  • an antenna port is a logical antenna unit implemented by a weighted sum of one or a plurality of physical antenna elements, and is mainly defined at a transmitter.
  • the antenna port is also a basic unit in which a reference signal (RS) is transmitted.
  • RS reference signal
  • the UE estimates a channel for each antenna port, not a physical antenna element, and performs channel state information (CSI) measurement and reporting based on the channel.
  • Different antenna port numbers are assigned to the cell downlink RS (CRS), user equipment-specific RS (URS), and CSI-RS. Since the purpose of the URS is to decode a physical downlink shared channel (PDSCH) of the UE, the URS is also called a DMRS (demodulation RS).
  • CRS cell downlink RS
  • URS user equipment-specific RS
  • CSI-RS channel state information
  • the antenna port number for the CRS may be 0 to 3
  • the antenna port number for the URS may be 7 to 14
  • the antenna port number for the CSI-RS may be 15 to 22.
  • the mapping between the antenna port and the physical antenna element (s) is called antenna virtualization.
  • the terminal basically does not know what virtualization is applied to each antenna port.
  • the CSI-RS is a downlink reference signal transmitted by the base station for the purpose of acquiring the CSI by the terminal, and was introduced in LTE Release 10.
  • the CSI-RS may be referred to as a non-zero-power (NZP) CSI-RS to distinguish it from a zero-power (ZP) CSI-RS to be described later.
  • NZP non-zero-power
  • ZP zero-power
  • the CRS was used to acquire the CSI of the UE, but from Release 10, a reference signal for estimating a new channel having a lower density than the existing CRS to support downlink transmission of up to 8 layers The introduction of was necessary.
  • the CSI-RS configuration information is transmitted to the terminal through user equipment-specific radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the number of CSI-RS antenna ports that can be configured for the UE is 1, 2, 4, 8, 12, and 16 to date.
  • the total number of REs occupied by CSI-RS transmissions per physical resource block (PRB) pair is 2, 2, 4, 8, 12, and 16.
  • the CSI-RS transmission period on the time axis may be configured to 5, 10, 20, 40, or 80 ms.
  • each CSI-RS antenna port has a spacing of 12 resource elements (REs) on the frequency axis.
  • REs resource elements
  • the UE performs measurement and reporting of the CSI on the vertical axis as well as the CSI on the existing horizontal axis. Needs to be.
  • MID full dimension
  • 3D MIMO 3D MIMO
  • the existing terminal recognizes the CSI-RS antenna port array only in one dimension.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for setting and transmitting a CSI-RS in a MIMO wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for increasing the number of CSI-RS antenna ports that can be set in a terminal.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for recognizing a CSI-RS antenna port array in one or multiple dimensions.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for setting control information for multi-cell cooperative communication in order to reduce CSI-RS transmission overhead in a wireless communication system.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for extending an RE that can be configured as a CSI-RS resource.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for transmitting a CSI-RS using the extended RE.
  • a method for setting a channel state information (CSI) -reference signal (RS) by a base station includes: setting a CSI-RS antenna port for a terminal; Selecting one of at least one port number mapping rule for mapping the port number to the CSI-RS antenna port for the terminal; And informing the terminal of the selected port number mapping rule.
  • CSI channel state information
  • RS reference signal
  • the setting of the CSI-RS antenna port for the terminal may include setting a CSI-RS antenna port arrangement in which the CSI-RS antenna port is disposed along at least two of a first axis, a second axis, and a third axis. It may include the step.
  • an axis order in which port numbers are mapped to the first axis, the second axis, and the third axis may be preset.
  • the setting of the CSI-RS antenna ports for the terminal may include: the number of CSI-RS antenna ports arranged on the first axis among the CSI-RS antenna ports included in the CSI-RS antenna port arrangement, and the second axis
  • the method may further include transmitting at least one of the number of CSI-RS antenna ports arranged in the network and the number of CSI-RS antenna ports arranged in the third axis to the terminal.
  • the setting of the CSI-RS antenna port for the terminal may include setting the number of CSI-RS antenna ports disposed along one of the first axis, the second axis, and the third axis to the terminal. If the number of total CSI-RS antenna ports is the same, the method may further include omitting the transmission of the number of CSI-RS antenna ports disposed along the one axis to the terminal.
  • the setting of the CSI-RS antenna ports for the terminal may include the number of CSI-RS antenna ports arranged in the first axis among the CSI-RS antenna ports included in the CSI-RS antenna port arrangement and the third axis. Obtaining a first value by summing the number of CSI-RS antenna ports arranged to be; And transmitting at least one of the number of CSI-RS antenna ports arranged on the second axis and the first value among the CSI-RS antenna ports included in the CSI-RS antenna port array to the terminal. can do.
  • the selected port number mapping rule may include the CSI-RS antenna port group corresponding to the number of the CSI-RS antenna ports configured for the terminal when the channel estimation by the terminal corresponds to the selected port number mapping rule.
  • the CSI-RS antenna port group may be assigned a port number according to the predetermined axis order for each CSI-RS antenna port group.
  • the number of CSI-RS antenna ports belonging to each of the CSI-RS antenna port groups may be a divisor of the total number of CSI-RS antenna ports configured for the terminal.
  • the method may include transmitting a bit code indicating the selected port number mapping rule to the terminal.
  • the method may include transmitting a bit code indicating the number of the CSI-RS antenna port groups generated according to the selected port number mapping rule to the terminal.
  • the total number of CSI-RS antennas configured for the terminal may be greater than eight.
  • the first axis may be a horizontal axis
  • the second axis may be a vertical axis
  • the third axis may be a polarization axis.
  • the CSI-RS setting method of the base station includes: selecting one of the axis orders in which port numbers are mapped to a first axis, a second axis, and a third axis for the terminal; And informing the terminal of the selected axis order.
  • the setting of the CSI-RS antenna port for the terminal may include the CSI-RS antenna port being disposed along at least two of the first axis, the second axis, and the third axis. Setting up an array.
  • a method of measuring channel state information (CSI) by a terminal is provided.
  • the CSI measurement method of the terminal the step of receiving a first port number mapping rule for a CSI-RS (reference signal) antenna port; Dividing the CSI-RS antenna ports into as many CSI-RS antenna port groups as the number corresponding to the first port number mapping rule, based on the first port number mapping rule; Assigning a port number to each CSI-RS antenna port group for each CSI-RS antenna port group; And performing channel estimation on the CSI-RS antenna port to which the port number is assigned.
  • CSI-RS reference signal
  • the method for measuring CSI of the terminal may include: reassigning a port number to the CSI-RS antenna port according to a second port number mapping rule different from the first port number mapping rule; And performing CSI measurement on the CSI-RS antenna port to which the port number has been reassigned, based on a result of the channel estimation.
  • Receiving the first port number mapping rule may include receiving a bit code indicating the first port number mapping rule from the base station.
  • the CSI-RS antenna port may be disposed along at least two of the first axis, the second axis, and the third axis.
  • the assigning a port number to the CSI-RS antenna port may include: assigning the first axis, the second axis, to a CSI-RS antenna port belonging to a first CSI-RS antenna port group among the CSI-RS antenna port group; And assigning a port number in an axis order in which the port number is assigned to the third axis. And assigning port numbers to the CSI-RS antenna ports belonging to the second CSI-RS antenna port group among the CSI-RS antenna port groups according to the axis order.
  • the first port number assigned to the second CSI-RS antenna port group may be a port number after the last port number assigned to the first CSI-RS antenna port group.
  • a method of measuring channel state information (CSI) by a terminal is provided.
  • CSI measurement method of the terminal the step of receiving a CSI-RS (reference signal) antenna port from the base station; Receiving port number assignment information on the CSI-RS antenna port from the base station; Assigning a port number to some of the CSI-RS antenna ports based on the port number assignment information; And measuring the CSI using the CSI-RS antenna port to which the port number is assigned.
  • CSI-RS reference signal
  • the receiving of the port number assignment information may include receiving a bitmap from the base station having a length equal to the number of the CSI-RS antenna ports and indicating whether a port number for each CSI-RS antenna port is assigned. can do.
  • Assigning a port number to a portion of the CSI-RS antenna ports may include assigning a port number to a CSI-RS antenna port corresponding to a bit having a first value among bits belonging to the bitmap. .
  • the receiving of the port number assignment information may include receiving, from the base station, a bitmap having a length of half of the number of the CSI-RS antenna ports and indicating whether a port number is assigned to each pair of CSI-RS antenna ports. It may include.
  • Assigning a port number to a portion of the CSI-RS antenna ports may include assigning a port number to a pair of CSI-RS antenna ports corresponding to a bit having a first value among bits belonging to the bitmap. have.
  • the CSI-RS antenna port pair may include two CSI-RS antenna ports transmitted through the same resource element (RE).
  • RE resource element
  • the CSI-RS antenna port is included in the CSI-RS antenna port arrangement and may be disposed along at least two of the first axis, the second axis, and the third axis.
  • the receiving of the port number assignment information may include a length equal to the sum of the number of CSI-RS antenna ports arranged on the first axis and the number of CSI-RS antenna ports arranged on the second axis. And receiving, from the base station, a bitmap indicating whether a port number is assigned to each row and each column of the CSI-RS antenna port array.
  • the CSI measurement method of the terminal, PDSCH (physical downlink shared channel) in the rest except for the RE for the CSI-RS antenna port to which the port number is assigned among the RE (resource element) for the entire CSI-RS antenna port configured to the terminal Can be further assumed to be received.
  • a base station may set a plurality of RS antenna ports for channel estimation to a terminal for channel estimation and transmit the same to the terminal.
  • the number of CSI-RS antenna ports that can be set in the terminal can be increased.
  • the terminal may recognize the CSI-RS antenna port array in one or multiple dimensions (eg, two-dimensional, three-dimensional). That is, the terminal can recognize the port number of the one-dimensional or multi-dimensional (eg, two-dimensional, three-dimensional) CSI-RS antenna port set to it.
  • the base station can efficiently set the CSI-RS and through this can efficiently transmit the CSI-RS.
  • the NZP non-zero-power
  • CSI-RS resource region configured for CSI reporting of the terminal for the reception of the physical downlink shared channel (PDSCH) of the terminal
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the base station may set PDSCH rate matching information and quasi-co-location (QCL) information to the terminal, by using the base station and the terminal transmits the PDSCH Can be performed.
  • QCL quasi-co-location
  • the resource pool for the channel estimating RS can be extended.
  • RS for channel estimation can be efficiently transmitted in a full dimension (MID) -MIMO system.
  • 1 is a diagram illustrating mapping of a set of CSI-RS resource elements (REs) when the number of CSI-RS antenna ports is two.
  • REs resource elements
  • FIG. 2 is a diagram illustrating mapping of a CSI-RS RE set when the number of CSI-RS antenna ports is four.
  • 3 is a diagram illustrating mapping of a CSI-RS RE set when the number of CSI-RS antenna ports is eight.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a case where a terminal receives downlink cooperative transmission from a plurality of TPs.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method in which three TPs configure CSI-RS resources using different REs in one subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of mapping a PDSCH RE for a UE.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of mapping a PDSCH RE for a terminal when the base station uses the method Ma110 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method in which three TPs configure CSI-RS resources using different REs in two subframes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method of setting CSI-RS resources using the method Mb100 according to an embodiment of the present invention.
  • 10A and 10B illustrate a method of configuring CSI-RS resources using the method Mb100 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of configuring CSI-RS resources using the method Mb100 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method for configuring resources for 16 CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • 13A and 13B illustrate a method of configuring resources for twelve CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a method for configuring resources for 32 CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a method of setting CSI-RS resources using the method Mb200 according to another embodiment of the present invention.
  • 16A and 16B illustrate a method of setting resources for six CSI-RS antenna ports using method Mb201 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a method of aggregating component CSI-RS configuration using method Mb110 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a method of collecting a plurality of component CSI-RS configurations using method Mb110 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a method of aggregating a plurality of component CSI-RS configurations using method Mb130 according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a diagram illustrating a method of aggregation of a plurality of component CSI-RS configurations when PRB bundling of method Mb200 is used according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a diagram illustrating a method of transmitting a CSI-RS by temporally crossing indices of bundled PRB pairs according to an embodiment of the present invention.
  • 22 is a diagram illustrating an example of a two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement.
  • 23A and 23B illustrate a method of mapping a UE-specific CSI-RS antenna port number to a 2D CSI-RS antenna port array according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram illustrating a method for setting different CSI-RS antenna port sets for a plurality of terminals.
  • 25A is a diagram illustrating an example of CSI-RS resource configuration for a plurality of terminals.
  • FIG. 25B is a diagram illustrating a case in which port numbers of CSI-RS antenna ports configured in a terminal are rearranged by the method Mc200, so that the mapping relationship between the port numbers and the REs is different from the conventional one, according to an embodiment of the present invention.
  • 26A and 26B illustrate a case in which a method Mc220 is used in accordance with an embodiment of the present invention, in which a base station informs a user equipment of a rule (or information) for notifying a new port number sequence by implicit signaling. It is a figure which shows.
  • 26C, 26D, 26E, and 26F illustrate a CSI-RS when a base station informs a terminal to one of the port number mappings illustrated in FIG. 26a by the method Mc221 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating CSI-RS antenna port number mapping for a plurality of terminals when the method Mc220 is used according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating CSI-RS resource configuration for a plurality of terminals when the method Mc220 is used according to an embodiment of the present invention.
  • 29A, 29B, 29C, 29D, and 29E are diagrams illustrating a plurality of antenna port number mapping rules that may be used for method Mc221, in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating CSI-RS resource configuration when the method Mc310 is used according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating CSI-RS antenna port number mapping when the method Mc310 is used according to an embodiment of the present invention.
  • 32A, 32B, and 32C show another embodiment for method Mc300.
  • 33A, 33B, and 33C illustrate another embodiment for method Mc300.
  • FIG. 35 is a two-dimensional cross array of CSI-RS antenna ports, illustrating a two-dimensional cross array in which CSI-RS antenna ports are allocated to overlapping points of two one-dimensional arrays.
  • FIG. 36 is a two-dimensional cross array of CSI-RS antenna ports, illustrating a two-dimensional cross array in which CSI-RS antenna ports are not duplicated at intersections of two one-dimensional arrays.
  • FIG. 37 illustrates a base station according to an embodiment of the present invention.
  • 38 is a diagram illustrating a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal may be a mobile terminal, a mobile station, an advanced mobile station, a high reliability mobile station, a subscriber station, a portable device. It may also refer to a portable subscriber station, an access terminal, user equipment, and the like, and may include a terminal, a mobile terminal, a mobile station, an advanced mobile station, a high reliability mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, It may also include all or part of the functionality of an access terminal, user equipment, and the like.
  • the base station may be an advanced base station, a high reliability base station, a node B, an evolved node B, an eNodeB, an access point. (access point), radio access station, base transceiver station, mobile multihop relay (MSR) -BS, relay station serving as base station, high reliability relay serving as base station (high reliability relay station), repeater, macro base station, small base station and the like, may be referred to as a base station, advanced base station, HR-BS, Node B, eNodeB, access point, wireless access station, transmission and reception base station, MMR-BS, It may also include all or part of the functionality of a repeater, high reliability repeater, repeater, macro base station, small base station, and the like.
  • 'A or B' may include 'A', 'B', or 'both A and B'.
  • a terminal located at a cell boundary generally has a limitation in providing a high data rate due to an interference signal received from an adjacent cell.
  • Cooperative multi-point (CoMP) transmission technology is a technique for increasing the data rate of a cell edge terminal by mitigating or avoiding inter-cell interference by cooperating with a plurality of adjacent cells or transmission points (TP). to be.
  • the UE may need to measure and report downlink channel state information (CSI) for neighboring cell (s) or TP (s) as well as the serving cell to which it belongs. .
  • the base station may set a plurality of CSI processes to the terminal set to the transmission mode (TM) 10.
  • One CSI process includes resource configuration information of a CSI-RS (reference signal) for channel measurement and an interference measurement (CSI-IM) for interference measurement, and CSI information derived from each CSI process has an independent period. ) And reported by the terminal to the base station according to the subframe offset.
  • CSI-RS reference signal
  • CSI-IM interference measurement
  • the base station transmits a physical downlink shared channel (PDSCH) in the region excluding all NZP CSI-RS resources configured to the terminal
  • the data rate may be reduced due to the reduction of PDSCH transmission resources.
  • This CSI-RS transmission overhead problem is more prominent in the full dimension (FD) -multi-input multiple-output (MIMO) system, but it is not limited to this case, and the TPs are not limited to CSI-RS within the scope of the existing standard. The same problem must be solved when transmitting RS.
  • FD full dimension
  • MIMO multi-input multiple-output
  • FIG. 1 is a diagram illustrating mapping of a CSI-RS resource element set when the number of CSI-RS antenna ports is 2
  • FIG. 2 is a CSI-RS when the number of CSI-RS antenna ports is 4
  • 3 is a diagram illustrating mapping of an RE set
  • FIG. 3 is a diagram illustrating mapping of a CSI-RS RE set when the number of CSI-RS antenna ports is eight.
  • the mapping of resource elements (REs) through which CSI-RSs are transmitted may follow a predetermined pattern for each antenna port number and may be set in a predetermined CSI-RS resource pool.
  • the CSI-RS resource configuration (hereinafter, referred to as 'CSI-RS configuration') is defined for each of a normal cyclic prefix and an extended CP.
  • the CSI-RS configuration is divided into one that can be set for both frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) and that can be set only for TDD.
  • 1 to 3 show RE mapping for CSI-RS configurations 0 to 19 when a normal CP is set and the number of CSI-RS antenna ports is 2, 4, or 8.
  • one downlink subframe includes two time slots.
  • one subframe when a normal CP is set, one subframe includes an even time slot (hereinafter referred to as 'slot 0') and an odd time slot after slot 0 (hereinafter referred to as 'slot 1').
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • REs in one subframe or PRB pair may be configured as REs for CRS transmission, some may be configured as REs for DMRS (demodulation reference signal) transmission, and some may be configured for RE for CSI-RS transmission It can be set to.
  • CSI-RS antenna ports 15 and 16 of CSI-RS configuration 0 are mapped to two REs corresponding to OFDM symbols 5 and 6 of slot 0 and corresponding to subcarrier 9. Set). That is, two CSI-RS antenna ports (No. 15 and No. 16) for each of CSI-RS configurations 0 to 19 are mapped to two REs.
  • RE corresponding to OFDM symbol n in a slot and corresponding to subcarrier k in a PRB pair is referred to as RE (n, k).
  • CSI-RS antenna ports 15 and 16 of CSI-RS configuration 1 are mapped to RE (2, 11) and RE (3, 11) of slot 1 in FIG.
  • CSI-RS antenna ports 17 and 18 of CSI-RS configuration 1 are mapped to 2, 5) and RE (3, 5). That is, four CSI-RS antenna ports (No. 15 to No. 18) for each of CSI-RS configuration 0 to 9 are mapped to 4 REs.
  • CSI-RS antenna ports 15 and 16 of CSI-RS configuration 0 are mapped to RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 0, and the RE of slot 0 is mapped.
  • CSI-RS antenna ports 17 and 18 of CSI-RS configuration 0 are mapped to (5, 3) and RE (6, 3), and to RE (5, 8) and RE (6, 8) of slot 0.
  • CSI-RS antenna ports 19 and 20 are mapped for CSI-RS configuration 0, and CSI-RS for CSI-RS configuration 0 is assigned to RE (5, 2) and RE (6, 2) of slot 0.
  • Antenna ports 21 and 22 are mapped. That is, eight CSI-RS antenna ports (Nos. 15 to 22) for each of CSI-RS configurations 0 to 4 are mapped to 8 REs.
  • CDM code division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • CSI-RS antenna port 15 is transmitted through RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 0, and RE (5, 3) and RE (6, 3) of slot 0 are transmitted.
  • CSI-RS antenna port 17 is transmitted through
  • FDM is applied between CSI-RS antenna ports 15 and 17 to distinguish CSI-RS antenna ports 15 and 17 transmitted through different REs.
  • CSI-RS set A shown in the drawings of the present specification means CSI-RS configuration A
  • X and Y represent numbers of CSI-RS antenna ports.
  • X A and Y A in the drawings of the present specification represent CSI-RS antenna ports X and Y in CSI-RS configuration A, or UE A (provided that UE-A is UE-a and UE).
  • CSI-RS antenna ports X and Y for -b, UE-c, ...) may be indicated.
  • the transmission of the CSI-RS antenna port or the CSI-RS antenna port X may include that the CSI-RS of the CSI-RS or CSI-RS antenna port X of the CSI-RS antenna port is transmitted. .
  • ZP CSI-RS can be used for two purposes.
  • the base station improves the CSI-RS measurement performance of the UE for the neighbor cell by not transmitting a signal in the RE to which the CSI-RS of the neighbor cell is transmitted (that is, by muting the corresponding RE). You may want to.
  • the base station may inform the UE of the REs to which muting is applied through the ZP CSI-RS configuration.
  • ZP CSI-RS may be set for the purpose of setting a resource for measuring interference signal of the terminal. According to the current standard, except for a terminal having Release 12 TDD enhanced interference mitigation & traffic adaptation (eIMTA), CSI-IM resources used for the measurement of interference signals are always set only within the ZP CSI-RS resource region configured for the terminal. Can be.
  • eIMTA enhanced interference mitigation & traffic adaptation
  • the LTE standard defines a PDSCH RE mapping and quasi-co-location indicator (PQI) field in downlink control information (DCI) format 2D for CoMP based PDSCH transmission in a transmission mode (TM).
  • DCI downlink control information
  • TM transmission mode
  • the UE may acquire RE mapping information of the PDSCH scheduled through DCI format 2D and quasi-co-location (QCL) information of the PDSCH antenna port.
  • the PQI field is composed of 2 bits and can indicate up to 4 parameter sets according to the value of the bit string as shown in Table 1 below.
  • the parameter set will be referred to as a PQI parameter set.
  • Each of the four PQI parameter sets is represented by parameter crs-PortsCount-r11, parameter crs-FreqShift-r11, parameter mbsfn-SubframeConfigList-r11, parameter csi-RS-ConfigZPId-r11, parameter pdsch-Start-r11, and parameter qcl-CSI- RS-ConfigNZPId-r11 may be included.
  • the PQI parameter set may be configured to the terminal through RRC signaling.
  • each PQI parameter set may correspond to a different cell or TP (hereinafter referred to as 'cell or TP' as TP).
  • TP cell or TP
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a case where a terminal receives downlink cooperative transmission from a plurality of TPs.
  • TP1, TP2, and TP3 controlled by a base station cooperate with each other for signal transmission to a terminal.
  • the base station can set the CSI-RS and CSI-IM for each TP (TP1 ⁇ TP3) by using three CSI processes in the terminal, the terminal accordingly independently measuring and measuring the CSI for each TP (TP1 ⁇ TP3) Report can be performed.
  • the base station selects a TP to transmit a PDSCH to the terminal from the TP (TP1 ⁇ TP3) based on the CSI reported by the terminal, and transmits the PDSCH for the terminal through the selected TP.
  • the base station implicitly indicates from which TP the PDSCH is transmitted by indicating the PQI parameter set corresponding to the TP transmitting the PDSCH through the PQI field of the DCI format 2D including the PDSCH scheduling information. I can tell you.
  • the base station may be configured to be transmitted so that the CSI-RS transmitted by the TPs (TP1 ⁇ TP3) overlap on the same resource, or may be set to be transmitted in different resources to avoid interference with each other.
  • each TP sets the CSI-RS transmitted by the other TPs in the CoMP cooperative set as ZP CSI-RS and performs muting, thereby performing CSI-RS channel estimation performance of the UE.
  • CSI-RS resource configuration for the latter case in the DPS transmission is illustrated in FIG. 5.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method in which three TPs (TP1 to TP3) configure CSI-RS resources using different REs in one subframe.
  • NZP CSI-RS RE sets of three TPs are configured in different resource regions in one subframe.
  • 5 illustrates a case where the number of CSI-RS antenna ports of each of the TPs (TP1 to TP3) is four.
  • the slots 0 to RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), and RE (6, 3) have CSI-RS antenna ports 15 to TP (TP1).
  • Number 18 is mapped.
  • slots 1 RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 3), and RE (3, 3) have a CSI-RS antenna port 15 for TP (TP2).
  • ⁇ 18 maps.
  • the slots 1 RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 2), and RE (3, 2) have a CSI-RS antenna port for TP (TP3). Maps 15-18.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of mapping a PDSCH RE for a UE.
  • a terminal receiving a downlink PDSCH based on a transmission mode 10 does not transmit PDSCH data in all NZP CSI-RS resource regions configured for each CSI process.
  • the RE mapping of the PDSCH assumed by the UE may be as illustrated in FIG. 6. 6 illustrates a case where the number of OFDM symbols in the physical downlink control channel (PDCCH) region is three. Specifically, some of REs corresponding to OFDM symbols 0 to 2 of slot 0 are set as CRS REs and others are set as PDCCH REs.
  • PDCH physical downlink control channel
  • Some of the REs corresponding to OFDM symbols 3 to 6 in slot 0 and 0 to 6 in slot 1 are configured as CRS REs, some as DMRS REs, some as CSI-RS REs, and others as PDSCH REs. . As illustrated in FIG. 6, no PDSCH is mapped to a CSI-RS RE set of three TPs (TP1 to TP3).
  • each TP belonging to a CoMP cooperative set transmits a plurality of CSI-RS antenna ports.
  • each of the three TPs TP1 to TP3 may transmit 16, 32, or 64 CSI-RS antenna ports.
  • the weight of CSI-RS transmission overhead in the downlink total resource area is the number of CSI-RS ports 16, 32, 64 For example, 5.71%, 11.43%, and 22.86%, respectively.
  • the data rate may be lowered due to the reduction of PDSCH transmission resources. That is, the combination of the multi-cell cooperative transmission technique and the FD-MIMO may be limited.
  • This CSI-RS transmission overhead problem is more prominent in the FD-MIMO system, but is not limited to this case, and it is a problem to be solved when the TPs transmit the CSI-RS within the range supported by the existing standard. .
  • the method Ma100 informs the UE of whether the PDSCH to be received by the UE is mapped to the CSI-RS RE set configured to the UE by the NZP CSI-RS configuration (or NZP CSI-RS ID) (hereinafter referred to as 'PDSCH mapping'). Is the way.
  • the NZP CSI-RS ID is an identifier indicating the NZP CSI-RS configuration.
  • the CSI process includes one CSI-RS configuration, and the CSI-RS configuration has a unique NZP CSI-RS ID.
  • CSI processes introduced in Release-13 for FD-MIMO are classified into class-A and class-B according to the CSI reporting type.
  • the CSI process for CSI reporting of Class-B (hereinafter, 'Class-B CSI Process') may include a plurality of NZP CSI-RS configurations, and each NZP CSI-RS configuration included in the Class-B CSI process is unique. Has an NZP CSI-RS ID of.
  • the method Ma100 may be mainly applied when the terminal is set to a transmission mode (TM) 10 and receives a PDSCH scheduled by DCI format 2D.
  • signaling that may be used to inform the UE whether or not the PDSCH is mapped may include physical layer signaling (eg, control field parameters of the physical layer control channel) and media access control (MAC) signaling (eg, MAC PDUs).
  • MAC media access control
  • Control information in the form of (protocol data unit), or control information in the form of a MAC header), RRC signaling (eg, RRC control message or control parameter in the form of an information element) may be considered.
  • control signaling through the physical layer signaling or the MAC signaling scheme may have an advantage that dynamic resource utilization is possible through a method configured or simultaneously transmitted with scheduling information for the corresponding terminal.
  • a method of notifying whether the method Ma100 is applied and configuration information to the UE using RRC signaling and notifying only PDSCH mapping of the CSI-RS RE set through physical layer signaling or MAC signaling may be used.
  • the UE may expect to receive a mixed signal of the CSI-RS and the PDSCH in the corresponding RE set. have.
  • the UE may expect that the CSI-RS and the PDSCH are respectively transmitted in different TPs in the CoMP cooperative set.
  • This may be explicitly defined in the specification, but it is also possible to make the UE implicitly know by the PDSCH reception indication based on the method Ma100 without explicitly revealing the specification. Therefore, in this case, the UE can perform both CSI-RS based channel estimation and PDSCH data detection and decoding in the corresponding RE set.
  • the UE is one of three reception methods (joint channel estimation and data decoding, application of successive interference cancellation (SIC) (but CSI-RS first), application of SIC (but PDSCH first) Can be used.
  • SIC successive interference cancellation
  • the CSI-RS based channel estimation and PDSCH data decoding may be performed simultaneously.
  • the CSI-RS based channel estimation is first performed while the PDSCH signal is regarded as interference, and then the CSI-RS signal is removed from the received signal.
  • PDSCH decoding may be performed later.
  • the PDSCH data decoding is performed in the state in which the CSI-RS signal is regarded as interference first, and then the PDSCH signal is removed from the received signal, and then the CSI-RS based Channel estimation may be performed.
  • the simultaneous channel estimation and data decoding method described above may include a method for iteratively performing channel estimation and data decoding.
  • the terminal may first perform channel estimation as a first step, or may perform data decoding first.
  • the first method simultaneous channel estimation and data decoding method
  • the second method SIC method that prioritizes CSI-RS
  • the terminal is connected from a neighboring cell.
  • receiving strong CSI-RS interference it may be applied to improve reception performance of the PDSCH.
  • the base station informs the terminal of the CSI-RS configuration information of the neighbor cell (s) through separate signaling, and the terminal uses the CSI-RS interference signal received from the neighbor cell (s). Since channel estimation for the neighbor cell (s) needs to be additionally performed, signaling overhead and reception complexity of the UE may increase.
  • the three receiving schemes are applied to a terminal configured with a plurality of CSI processes for multi-cell cooperative transmission (particularly, DPS), a separate CSI-RS configuration is unnecessary and complexity is increased compared to the existing operation of the terminal. There is an advantage that may not be large.
  • the terminal may transmit capability information on whether the terminal supports the above-described interference cancellation reception function to the base station.
  • the base station may determine whether to apply the methods described herein to the terminal by using the capability information of the terminal.
  • the base station may inform the terminal whether the PDSCH is mapped to the CSI-RS RE set through the indicator transmission.
  • the indicator that the base station transmits to the terminal to inform the terminal whether the PDSCH mapping is called a mapping indicator.
  • the base station may inform the terminal whether the PDSCH is mapped through implicit signaling.
  • the method of notifying through implicit signaling may include a method using signaling other than the mapping indicator, or signaling transmitted to the terminal for other purposes.
  • setting or transmitting a mapping indicator may include informing through the implicit signaling.
  • the effective range of the mapping indicator is TP (except for the TP transmitting the PDSCH to the UE) among the TPs in the CoMP cooperative set.
  • CSI-RS RE set (s) can be That is, according to the current standard, when the terminal is set to QCL type B, the terminal corresponds to one NZP CSI-RS ID indicated by 'qcl-CSI-RS-ConfigNZPId-r11' of the PQI parameter set indicated by DCI format 2D.
  • the mapping indicator is not applied to the CSI-RS RE set, and the UE may not expect to receive the PDSCH in the CSI-RS RE set.
  • the valid range of the mapping indicator is NZP CSI-RS ID (s) for the QCL assumption in the PQI parameter set indicated to the terminal by DCI format 2D, among the NZP CSI-RS ID (s) set in the terminal.
  • the QCL NZP CSI-RS ID means one NZP CSI-RS ID indicated by 'qcl-CSI-RS-ConfigNZPId-r11'.
  • the QCL NZP CSI-RS ID may correspond to a plurality of NZP CSI-RS configurations in the future.
  • the validity range of the mapping indicator is the CSI-RS RE set for the remaining CSI-RS configuration (s) except for all the CSI-RS configuration (s) corresponding to the QCL NZP CSI-RS ID (s).
  • the UE. May not expect to receive the PDSCH in the CSI-RS resource region corresponding to the QCL NZP CSI-RS ID.
  • the application range of the mapping indicator for the other NZP CSI-RS ID may be the remaining region except for the CSI-RS resource region corresponding to the QCL NZP CSI-RS ID in the corresponding CSI-RS resource region.
  • a method of including all the TPs in the CoMP cooperative set in the effective range of the mapping indicator may be considered without distinguishing between the TP for transmitting the PDSCH and the TP for not transmitting the PDSCH. That is, it may be assumed that the terminal receives the PDSCH by the mapping indicator in the CSI-RS RE set (s) for all the NZP CSI-RS ID (s) including the QCL NZP CSI-RS ID (s). In this case, the base station may schedule the PDSCH such that the CSI-RS and PDSCH are not mapped on the same resource in any TP.
  • the UE may regard the DCI configuration or reception error and may not receive the PDSCH in the corresponding subframe. . Or even in this case, it may be assumed that the terminal performs the same operation according to the mapping indicator.
  • a mapping indicator may be set for each PQI parameter set, and one mapping indicator is commonly applied to NZP CSI-RS IDs configured in the terminal.
  • the mapping indicator in method Ma110 may be 1 bit.
  • the base station will inform the terminal whether to assume PDSCH RE mapping for the CSI-RS RE set corresponding to the remaining NZP CSI-RS IDs except for the QCL NZP CSI-RS ID (s) through a mapping indicator of 1 bit. Can be.
  • the base station uses the 1-bit mapping indicator to the terminal, PDSCH RE mapping for the CSI-RS RE set corresponding to all NZP CSI-RS IDs including the QCL NZP CSI-RS ID (s) per PQI parameter set. You can tell whether or not to assume.
  • the mapping indicator may be included in each PQI parameter set and defined.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of mapping a PDSCH RE for a terminal when the base station uses the method Ma110 according to an embodiment of the present invention.
  • the UE receives the PDSCH from the TP (TP1) through the DCI format 2D in the DPS transmission of FIG. 4 (that is, NZP CSI in which the QCL information of the PDSCH scheduled to the UE is transmitted by the TP (TP1)).
  • the method Ma110 is explained assuming that the case includes an ID of -RS.
  • the base station configures the PQI field of DCI format 2D to 00 according to Table 1.
  • the mapping indicator may be 1 bit as described above, and may be set in the terminal by RRC signaling.
  • the UE when the value of the mapping indicator corresponding to PQI parameter set 1 is 0, the UE indicates that PDSCH is not mapped to REs of CSI-RS transmitted by TP (TP2) and TP (TP3). Assume, the PDSCH RE mapping illustrated in FIG. 6 may be assumed. In contrast, when the value of the mapping indicator is 1, the UE assumes that the PDSCH is mapped to the REs of the CSI-RS transmitted by the TP (TP2) and the TP (TP3), and assumes the PDSCH RE mapping illustrated in FIG. 7. can do. Specifically, FIG.
  • CSI-RS REs for TP transmitting PDSCH among CSI-RS REs (eg, RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), the CSI-RS REs except for RE (6, 3)) are set as PDSCH REs. That is, CSI-RS REs for TP (TP2) (e.g., RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 3), RE (3, 3) in slot 1) and TP (CSI-RS REs for TP3) (e.g., RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 2), RE (3, 2) of slot 1) It is set as an RE for transmitting and receiving a PDSCH. After all, PDSCH RE is the PDSCH RE illustrated in FIG.
  • REs eg, RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8), RE). (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), RE (3, 2)).
  • the eight REs e.g., RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 3), RE (3, 3), In RE (2, 2) and RE (3, 2), CSI-RS of TP (TP2, TP3) and PDSCH of TP (TP1) can be transmitted and received.
  • the terminal when the value of the mapping indicator is 1, the terminal is a corresponding 8 RE (eg, RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8), RE (3, 8), Although there is a burden to perform both CSI-RS based channel estimation and PDSCH reception in RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2), the base station and And / or when the UE properly controls the CSI-RS interference for the PDSCH may increase the PDSCH reception performance or increase the transmission capacity.
  • RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8) Although there is a burden to perform both CSI-RS based channel estimation and PDSCH reception in RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2), the base station and And / or when the UE properly controls the CSI-RS interference for the PDSCH may increase the PDSCH reception performance or increase the transmission capacity.
  • the UE when the value of the mapping indicator is 0, the UE is the REs of the CSI-RS transmitted by all the TPs (eg, TP1, TP2, TP3) included in the CoMP cooperation set (ie, It may be assumed that PDSCH is not mapped to CSI-RS RE set (s) for all NZP CSI-RS IDs configured in the UE. In contrast, when the value of the mapping indicator is 1, the UE may assume that the PDSCH is mapped to the REs of the CSI-RS transmitted by all the TPs (eg, TP1, TP2, TP3) included in the CoMP cooperation set. .
  • the terminal when the CSI process including the QCL NZP CSI-RS ID (s) of the PQI parameter set indicated by the PQI field of DCI format 2D is a class-B CSI process, the terminal indicates that the mapping indicator is a corresponding class-B CSI. It can be assumed that it applies to all NZP CSI-RS IDs included in the process. Or in this case, the UE may assume that the mapping indicator is applied to some of the NZP CSI-RS IDs included in the corresponding Class-B CSI process.
  • the UE may assume that the mapping indicator is applied only to the QCL NZP CSI-RS ID (s) set in the PQI parameter set among the NZP CSI-RS IDs included in the corresponding Class-B CSI process.
  • the UE may assume that the PDSCH is not always transmitted to the CSI-RS RE set set by the NZP CSI-RS ID to which the mapping indicator is not applied, regardless of the value of the mapping indicator.
  • the mapping indicator may be set for each PQI parameter set, and the mapping indicator may be set for each NZP CSI-RS ID in one PQI parameter set.
  • Method Ma111 is a more detailed method than method Ma110.
  • the mapping indicator may be 1 bit, and the mapping indicator may be defined for each of the remaining NZP CSI-RS IDs except for the QCL NZP CSI-RS ID (s) among the NZP CSI-RS IDs set in the terminal.
  • the number of mapping indicators for each PQI parameter set may be the maximum value of the number of the remaining NZP CSI-RS IDs.
  • the UE may be configured with up to three CSI processes, and one CSI process may have one NZP CSI-RS ID, and thus the number of mapping indicators may be up to two.
  • a terminal supporting Class-B CSI reporting can be configured with up to eight NZP CSI-RS IDs per CSI process.
  • the number of mapping indicators for each PQI parameter set can be up to 16 days. have.
  • the mapping indicator may be defined for each of all NZP CSI-RS IDs configured in the terminal.
  • the number of mapping indicators for each PQI parameter set may be equal to the number of NZP CSI-RS IDs configured for the UE.
  • one or a plurality of mapping indicators may be included and defined in each PQI parameter set. For example, assuming that the UE receives a PDSCH from the TP (TP1) through the DCI format 2D in the DPS transmission of FIG. 4, the BS indicates a mapping indicator for each NZP CSI-RS ID in the PQI parameter set for the UE.
  • the CSI-RS RE for some TPs for example, TP2
  • the CSI-RS RE for the PDSCH RE and the remaining TPs (for example, TP3) CSI-RS RE may not be set as a PDSCH RE.
  • the mapping indicator may be set for each PQI parameter set, and the mapping indicator may be set for each CSI process in one PQI parameter set.
  • the mapping indicator may be 1 bit, and the mapping indicator is indicated by the PQI field among the CSI processes configured for the terminal, except for the CSI process including the QCL NZP CSI-RS ID (s). Can be defined for each process.
  • a mapping indicator may be defined for each CSI process configured in the terminal. For a UE that has received a Class-B CSI process, the method Ma111 may need to set a plurality of mapping indicators for each PQI parameter set, whereas in the method Ma112, the number of mapping indicators for each PQI parameter set is set in the UE in the corresponding carrier. Do not exceed the number of CSI processes.
  • Method Ma113 is a method in which the mapping indicator is commonly applied to all PQI parameter sets and all NZP CSI-RS IDs.
  • Method Ma113 is a method in which the UE performs PDSCH rate matching and PDSCH resource element mapping according to a setting value of a single mapping indicator, regardless of the PQI field value of DCI format 2D.
  • the mapping indicator may be 1 bit.
  • Multi-cell cooperative communication is typically a short-term channel selection gain by dynamic TP selection when a terminal at a cell boundary (or TP boundary) experiences similar long-term channel characteristics from a plurality of TPs. How to get If the mapping indicator is transmitted by semi-static RRC signaling, it may be sufficient with method Ma113 to ensure PDSCH reception performance after CSI-RS interference cancellation.
  • the mapping indicator may not be applied to the QCL NZP CSI-RS ID (s). That is, the UE may not expect to receive the PDSCH in the CSI-RS RE set corresponding to the QCL NZP CSI-RS ID (s).
  • the mapping indicator may be equally applied to the QCL NZP CSI-RS ID (s). That is, the terminal may expect to receive the PDSCH in the CSI-RS RE set corresponding to the QCL NZP CSI-RS ID (s) according to the mapping indicator value.
  • the mapping indicator may be included in the same or higher level information as the PQI parameter set.
  • the base station should inform the terminal of the CSI-RS configuration information of the neighboring cell (s) through separate signaling.
  • the base station to each neighboring cell A method of defining the mapping indicator for each CSI-RS configuration and informing the terminal with the CSI-RS configuration may be used.
  • a method of defining one mapping indicator and applying it in common to the CSI-RS configuration for all neighboring cell (s) may be considered.
  • the method Ma120 is a method of including a mapping indicator in a downlink DCI including PDSCH scheduling information of a terminal.
  • the UE may be dynamically instructed whether PDSCH data is mapped to the CSI-RS RE set (s) configured by the UE through the mapping indicator included in the downlink DCI.
  • the base station determines that the terminal can successfully receive both the CSI-RS and the PDSCH transmitted by different TPs according to the channel state of the terminal in a certain CSI-RS RE set, the corresponding RE set for PDSCH transmission
  • the PDSCH data may not be mapped to the corresponding RE set.
  • the mapping indicator indicates that all remaining NZP CSI- except the QCL NZP CSI-RS ID (s) among the NZP CSI-RS IDs set in the UE. Commonly defined for RS ID (s) (similar to method Ma110) or may be defined for each of the remaining NZP CSI-RS IDs (similar to method Ma111). In the former case, the field for the mapping indicator may be 1 bit.
  • the mapping indicator is commonly defined for all the NZP CSI-RS ID (s) including the QCL NZP CSI-RS ID (s) among the NZP CSI-RS IDs set in the UE (similar to the method Ma110), or Can be defined for each NZP CSI-RS ID (similar to method Ma111).
  • the field for the mapping indicator may be 1 bit.
  • the mapping indicator in the method Ma120 may be defined in common for the NZP CSI-RS configuration of all neighbor cell (s) or may be defined for each NZP CSI-RS configuration of the neighbor cell. In the former case, the field for the mapping indicator may be 1 bit.
  • the method of setting the (s) in advance through RRC signaling and dynamically informing the UE whether the PDSCH is mapped in the NZP CSI-RS ID set unit using a mapping indicator field (or a corresponding field) in the DCI. have.
  • One or more NZP CSI-RS ID sets may be set.
  • the mapping indicator field in the DCI may be 1 bit.
  • the mapping indicator field in the DCI may require, for example, ceil (log 2 (N + 1)) bits.
  • ceil (.) Means rounding up.
  • Methods based on the mapping indicator may be limited so that the terminal is applicable only when a plurality of NZP CSI-RS IDs are configured by a plurality of CSI processes.
  • methods based on the mapping indicator may be limited so that the terminal may be applicable only when a plurality of NZP CSI-RS IDs are configured regardless of the number of CSI processes configured by the terminal.
  • the methods based on the mapping indicator may be limited to be applicable only when the terminal is set to QCL type B. When the terminal is set to QCL type A, it may not be necessary to apply the methods based on the mapping indicator.
  • the method Ma130 is a method of expecting the UE to receive the PDSCH in the CSI-RS RE set (s) configured for the remaining TP (s) except for the TP transmitting the PDSCH among the TPs belonging to the CoMP cooperative set.
  • the UE when the UE is scheduled for the PDSCH through the downlink DCI except for the DCI format 2D among the downlink DCI, the UE does not transmit the PDSCH in the REs of the CSI-RS transmitted by the serving cell to the adjacent cell.
  • the UE In the REs of the CSI-RS transmitted by the UE, since the PDSCH is transmitted unless the corresponding region is set to the ZP CSI-RS, the UE already follows the method Ma130.
  • the UE when the UE is scheduled for PDSCH through DCI format 2D, the UE is configured to perform PDSCH RE mapping for resource regions except for all NZP CSI-RS REs set by the UE.
  • the terminal corresponds to the remaining NZP CSI-RS ID (s) except for the QCL NZP CSI-RS ID (s) indicated by the DCI among the NZP CSI-RS IDs set to the terminal in the latter case. It is assumed that the PDSCH is transmitted unless the corresponding region in the RE set (s) is set to ZP CSI-RS.
  • the base station may not set the corresponding CSI-RS RE set to ZP CSI-RS, the corresponding CSI-RS RE If the set is not to be used for PDSCH transmission to the terminal, the corresponding CSI-RS RE set may be set to ZP CSI-RS.
  • the PDSCH RE mapping illustrated in FIG. 7 corresponds to the former case (not set as ZP CSI-RS), and the PDSCH RE mapping illustrated in FIG. 6 corresponds to the latter case ( Applicable to ZP CSI-RS).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method in which three TPs configure CSI-RS resources using different REs in two subframes according to an embodiment of the present invention.
  • Each TP participating in the DPS transmission may be configured to transmit CSI-RSs transmitted to one UE in different subframes. This corresponds to a case where a plurality of NZP CSI-RS configurations set by a terminal having a transmission mode TM of 10 are not set in the same subframe.
  • the UE assigns four CSI-RS antenna ports 15 to 18 for each of three TPs (TP1 to TP3) to two adjacent subframes (subframe n and subframe n + 1).
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), and RE (6, 3) belonging to slot 0 of subframe n are CSI-RS for TP (TP1).
  • RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 3), and RE (3, 3), which are set to RE and belong to slot 1 of subframe n, are CSI- for TP (TP2).
  • RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 2), and RE (3, 2), which are set as RS REs and belong to slot 1 of subframe n + 1, represent TP (TP3).
  • the base station determines whether the terminal receives the PDSCH in the REs of the CSI-RS transmitted by the TP (TP2) and the TP (TP3) through the ZP CSI-RS configuration.
  • the UE may receive only one ZP CSI-RS configuration for each PQI parameter set. As a result, it is not possible to configure the terminal not to receive the PDSCH in all of the REs of the CSI-RS transmitted by the TP (TP2) and the TP (TP3), since two ZP CSI-RS configurations are required. .
  • a method of configuring a plurality of CSI-RS antenna ports to support FD-MIMO in the future a method of configuring one or a plurality of NZP CSI-RS configurations over a plurality of subframes through one CSI process is considered. Can be. Even in this case, it may be necessary to configure a plurality of ZP CSI-RS configurations for each PQI parameter set for accurate PDSCH rate matching of the UE. Or even if the method Ma130 is not used, for example, when the TP participating in the DPS transmission transmits the CSI-RS for a plurality of terminals in different subframes, a plurality of ZP CSI-RS IDs are similarly You may need it.
  • Method Ma131 is a method in which each PQI parameter set includes a plurality of ZP CSI-RS IDs.
  • the ZP CSI-RS ID is an identifier indicating a ZP CSI-RS configuration.
  • the number of ZP CSI-RS IDs that may be included in one PQI parameter set in the method Ma131 may be up to five.
  • the number of ZP CSI-RS IDs that may be included in one PQI parameter set may be limited to two or three.
  • the number of ZP CSI-RS IDs that can be set by one terminal can be increased.
  • the method can be considered.
  • the number of ZP CSI-RS IDs that can be set by one UE may be up to 15.
  • Method Ma132 is a method of configuring ZP CSI-RSs in a plurality of subframes through one ZP CSI-RS ID.
  • a set of REs corresponding to one ZP CSI-RS ID will be referred to as a ZP CSI-RS RE set.
  • one ZP CSI-RS ID or ZP CSI-RS RE set in the existing standard corresponds to one ZP CSI-RS configuration.
  • the method Ma132 allows each PQI parameter set to include only one ZP CSI-RS ID, but one ZP CSI-RS ID can correspond to a plurality of ZP CSI-RS configurations or one ZP CSI-RS configuration list. It is a way. For example, when one ZP CSI-RS ID configured for the UE indicates three ZP CSI-RS configurations, each of the three ZP CSI-RS configurations may be applied to each of three subframes.
  • the ZP CSI-RS configuration (s) included in the ZP CSI-RS configuration list may be the same as the ZP CSI-RS configuration of the existing standard.
  • the number of ZP CSI-RS configurations corresponding to one ZP CSI-RS ID in method Ma132 may be 5 at most.
  • Method Ma132 defines a ZP CSI-RS group ID while maintaining the relationship between the existing ZP CSI-RS ID and the ZP CSI-RS configuration, and one ZP CSI-RS group ID is a plurality of ZP CSI-RS groups. It can also be interpreted as a way to indicate the RS ID.
  • a method in which the method Ma132 and the method of increasing the maximum number of ZP CSI-RS IDs that can be set by one UE may be simultaneously used may be considered. Also, a method in which the method Ma132 and the method Ma131 are used simultaneously may be considered.
  • Method Ma133 is a method of including a ZP CSI-RS ID introduced in Release 12 in each PQI parameter set to configure a discovery reference signal (DRS).
  • DRS discovery reference signal
  • a UE capable of receiving DRS introduced in Release 12 may additionally receive up to five ZP CSI-RS IDs for DRS configuration. Therefore, when the method Ma133 is used, the base station may dynamically transmit PDSCH RE mapping information (or PDSCH mapping information) to a Release 12 terminal supporting DRS using up to nine ZP CSI-RS IDs. Therefore, the method Ma133 can solve the above problems (eg, CSI-RS transmission overhead problem) to some extent only by the ZP CSI-RS ID defined in the current standard.
  • the ZP CSI-RS configuration method of the method Ma130, the method Ma131, the method Ma132, or the method Ma133 may be used for other purposes in addition to the signaling for the CSI-RS interference cancellation of the terminal.
  • CSI-RS configuration may mean CSI-RS resource configuration itself, and in some cases, CSI-RS resource composition configured by CSI-RS resource configuration. Or it may mean a CSI-RS RE set.
  • CSI-RS configurations 0 to 19 may be commonly applied to FDD and TDD, and CSI-RS configurations 20 to 31 may be applied only to TDD.
  • the CSI-RS configuration 20 to 31 may be used to avoid resource overlap with the DMRS of antenna port 5.
  • an index pair (k ', l') indicated by each CSI-RS configuration means an RE that is a reference point of a CSI-RS RE set. How the CSI-RS RE set is determined in one PRB pair based on (k ', l') is predefined in the specification.
  • the CSI-RS pattern means a CSI-RS resource configuration predefined in the specification within the CSI-RS resource pool for each CSI-RS antenna port number, and in some cases, the CSI-RS antenna port Up to frequency axis resource density.
  • the current standard defines CSI-RS patterns for 1, 2, 4, and 8 CSI-RS antenna ports.
  • one fixed CSI-RS pattern is not defined, but CSI-RS of four or eight CSI-RS antenna ports.
  • a plurality of configurations are aggregated to configure a resource.
  • twelve CSI-RS antenna ports are configured by aggregating three CSI-RS configurations of four conventional antenna ports, and sixteen CSI-RS antenna ports configure CSI-RS configurations of the existing eight antenna ports. It consists of two aggregates.
  • a CSI-RS configuration used as an element of CSI-RS resource aggregation is referred to as a 'component CSI-RS configuration'.
  • one of length-2 CDM (hereinafter 'CDM-2') and length-4 CDM (hereinafter 'CDM-4') may be selectively applied.
  • the CSI reporting type of the UE introduced in Release 13 is classified into class-A and class-B. If the transmission mode (transmission mode) is 10, the base station may set the class-A or class-B CSI report to the terminal using a parameter indicating the CSI report type in the CSI process.
  • a set of CSI-RS configuration parameters configured for a UE for class-A CSI reporting is called 'first CSI-RS configuration' without distinguishing a transmission mode, and is referred to a UE for class-B CSI reporting.
  • the set of CSI-RS configuration parameters to be set is referred to as 'second CSI-RS configuration'.
  • the first CSI-RS configuration means a set of CSI-RS configuration parameters in a CSI process for class-A CSI reporting
  • the second CSI-RS configuration is a class-B CSI reporting.
  • the first CSI-RS configuration may include resource configuration information of 12 or 16 CSI-RS antenna ports. That is, the first CSI-RS configuration includes a plurality of component CSI-RS configurations for resource aggregation of 12 or 16 CSI-RS antenna ports and a parameter indicating a CDM type (ie, CDM-2 or CDM-4). can do.
  • the second CSI-RS configuration includes one or a plurality of CSI-RS configurations, wherein each CSI-RS configuration included in the second CSI-RS configuration is an existing 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antennas.
  • CSI-RS configuration of the port Within one second CSI-RS configuration, the CSI-RS configurations may have different CSI-RS antenna port numbers, and when the transmission mode is 10, may have different unique NZP CSI-RS IDs.
  • the first CSI-RS configuration may be extended to the number of CSI-RS antenna ports other than 8, 12, and 16.
  • the first CSI-RS configuration may be extended to the number of CSI-RS antenna ports that is a multiple of eight over sixteen.
  • the first CSI-RS configuration may be extended to the number of CSI-RS antenna ports that is a multiple of four over 16.
  • the first CSI-RS configuration may be extended to an even number of more than 16 CSI-RS antenna ports.
  • the first CSI-RS configuration may be extended to include an even number of CSI-RS antenna ports equal to eight or more.
  • the number of settable CSI-RS antenna ports may be limited not to exceed N. Where N is any natural number greater than 16. For example, N can be 32 or 64.
  • CSI-RS antenna port number similarly to the current standard, a method of collecting a plurality of component CSI-RS configurations may be applied.
  • twenty CSI-RS antenna ports can be configured by aggregating five CSI-RS configurations of four conventional antenna ports, and 24 CSI-RS antenna ports are CSI-RS of four conventional antenna ports. It may be configured by collecting six RS configurations, or by configuring three CSI-RS configurations of the existing eight antenna ports.
  • a method may be applied to have a part or all of the new CSI-RS antenna ports and / or the number of independent CSI-RS antenna ports for each component CSI-RS configuration with respect to the number of existing CSI-RS antenna ports.
  • 20 CSI-RS antenna ports may be configured by combining two CSI-RS configurations of eight conventional antenna ports and one CSI-RS configuration of four existing antenna ports.
  • all component CSI-RS configurations have the same number of CSI-RS antenna ports, one of which
  • a method of assuming that the UE receives only some CSI-RS antenna ports and uses them for CSI measurement and reporting may be applied.
  • the UE may assume only some CSI-RS antenna ports for the last component CSI-RS configuration among the component CSI-RS configuration (s) constituting the first CSI-RS configuration.
  • 20 CSI-RS antenna ports are configured by combining three CSI-RS configurations of the existing eight antenna ports, but for the last component CSI-RS configuration, the UE has four (8) , Only CSI-RS antenna ports 15-18 may be assumed to be received.
  • the number of CSI-RS antenna ports assumed by the terminal may be signaled to the terminal by the base station.
  • a set of REs that can be set as CSI-RS resources in a PRB pair is called a CSI-RS resource pool. Extending the CSI-RS resource pool can be helpful for transmitting multiple CSI-RS antenna ports in an FD-MIMO system. As a method for extending the CSI-RS resource pool in one subframe, two methods can be considered.
  • the first method is to increase the number of REs included in the CSI-RS resource pool in one PRB pair.
  • the second method is to expand the CSI-RS resource pool by bundling a plurality of adjacent PRB pairs along the frequency axis while maintaining the number of REs included in the CSI-RS resource pool in one PRB pair at 40. According to the latter method, the number of REs available for CSI-RS resource configuration is increased, while the number of REs allocated to each CSI-RS antenna port within the total system bandwidth is reduced. For example, if a PRB pair bundle contains two adjacent PRB pairs, the CSI-RS resource pool contains a total of 80 REs within one PRB pair bundle, but constitutes a sequence of each CSI-RS antenna port.
  • the number of symbols is reduced by half compared to the existing. If the density of the frequency axis RE for each CSI-RS antenna port is reduced, the number of channel samples available for channel estimation of the UE is reduced, which may affect channel estimation performance according to channel characteristics and channel estimation algorithm. On the other hand, according to the current standard, since the measurement and reporting of the CSI of the UE is performed at least in subband units, the accuracy of the reported CSI or the deterioration of the scheduler performance may be insignificant.
  • a method for extending the CSI-RS pattern will be described, focusing on the latter method. That is, a method of extending an existing CSI-RS pattern to a plurality of antenna ports using a PRB pair bundle as a basic unit.
  • CSI-RS resource configuration that can be applied to both FDD and TDD when a normal CP is configured
  • CSI-RS resource configuration that can be applied only to TDD when a normal CP is configured
  • CSI-RS resource configuration that can be applied to both FDD and TDD when extended CP is configured
  • the effect may vary depending on the antenna virtualization (virtualization) scheme.
  • the term virtualization means mapping between an antenna port and physical antenna element (s), and antenna virtualization in a digital signal processing based communication system may include antenna port virtualization and TXRU (transceiver unit) virtualization.
  • TXRU refers to a unit of an RF device capable of independently controlling and outputting a phase and an amplitude of an input signal, and is also commonly referred to as an RF chain.
  • Antenna port virtualization means mapping between antenna ports and TXRU (s), and TXRU virtualization means mapping between TXRU and physical antenna element (s).
  • the terminal basically does not know the virtualization applied to each antenna port.
  • CSI-RS refers to a non-zero-power (NZP) CSI-RS as commonly used, and is assumed to be distinct from a zero-power (SI) CSI-RS.
  • NZP non-zero-power
  • SI zero-power
  • a PRB pair bundle (hereinafter, 'PRB bundle') is a basic unit in which a CSI-RS pattern is defined, and refers to a bundle (or set) of adjacent PRB pairs on a frequency axis. That is, the CSI-RS pattern is defined in one PRB bundle, and the CSI-RS pattern is repeatedly mapped to the plurality of PRB bundles equally over the entire band.
  • the size of the PRB bundle that is, the number of PRB pairs included in the PRB bundle is defined as N ⁇ bundle_RB, and the number of PRB bundles having the total system bandwidth is defined as N ⁇ DL_bundle.
  • N ⁇ DL_bundle ceil (N ⁇ DL_RB / N ⁇ bundle_RB).
  • N ⁇ DL_bundle ceil (N ⁇ DL_RB / N ⁇ bundle_RB).
  • N ⁇ DL_bundle ceil (50 ⁇ DL_RB / N ⁇ bundle_RB).
  • the CSI-RS pattern may be defined using a plurality of PRB pairs included in the PRB bundle.
  • the method Mb100 and the method Mb200 can be considered largely.
  • the method Mb100 is a method in which an RE set of CSI-RS antenna ports included in a CSI-RS pattern is mapped (configured) only within one PRB pair among a plurality of PRB pairs included in a PRB bundle.
  • Method Mb100 can recycle the CSI-RS pattern of the existing standard without PRB bundling. That is, the method Mb100 may reuse existing CSI-RS configuration signaling using Table 2 when it is desired to configure 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antenna ports.
  • the base station may further inform the terminal of the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) and / or the index of the PRB pair to which the CSI-RS RE set in the PRB bundle is mapped.
  • the index of the PRB pair to which the CSI-RS RE set is mapped among the PRB pairs included in the PRB bundle may be represented by an integer of 0 or more and less than N ⁇ bundle_RB, which is referred to herein as a PRB shift for convenience.
  • N ⁇ bundle_RB and / or PRB shift may have a fixed value according to a predetermined rule or may be set for each terminal.
  • N ⁇ bundle_RB may have a predetermined value for each CSI-RS antenna port number.
  • N ⁇ bundle_RB may be set to 1 up to the number of X CSI-RS antenna ports and greater than 1 for the number of CSI-RS antenna ports greater than X.
  • X may be expressed as an integer value of 1 or more.
  • N ⁇ bundle_RB when the terminal is set to the transmission mode 10, N ⁇ bundle_RB may be set for each CSI process in the terminal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method of setting CSI-RS resources using the method Mb100 according to an embodiment of the present invention.
  • a base station applies bundling to two PRB pairs, and transmits 8, 4, 2, to each of UEs UE-a, UE-b, UE-c, and UE-d within the same subframe. Or the case of setting one CSI-RS antenna port is illustrated.
  • N ⁇ bundle_RB is 2 in common, and PRB shifts for UE-a and UE-d are 1, UE-b and UE-c.
  • the PRB shift for) is zero. Since the size of the PRB bundle is 2, the frequency axis density of all the antenna ports illustrated in the figure is half of the existing one.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), RE (3, 5), RE (2, 10), RE (3 of slot 1 in PRB pair # 1. , 10), REs (2, 4), and REs (3, 4) are configured as CSI-RS REs (eg, CSI-RS antenna ports 15 to 22) for the UE (UE-a).
  • RE (5, 3), and RE (6, 3) of slot 0 in PRB pair 1 are set as CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna port 15) for UE-d.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 are the CSI-RS REs for the UE-b. Yes, CSI-RS antenna ports 15-18).
  • RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 0 in PRB pair 0 are set as CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports 15-16) for UE-c. do.
  • CSI-RS RE eg, CSI-RS antenna ports 15-16
  • a PRB pair having a lower frequency band is illustrated as having a lower PRB pair index. However, it may be assumed that a PRB pair having a higher frequency band has a lower PRB pair index.
  • the UE UE-a and the UE-b include the RE (2,5), RE (3,5), RE (2,11), and RE ( 3,11).
  • the size of the PRB bundle may be any natural number. However, if the base station bundles too many PRB pairs, the CSI measurement accuracy is lowered, and thus the maximum value of the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) may be predefined as an appropriate value.
  • the size of the PRB bundle may be limited so as not to exceed the size of the subband (that is, N ⁇ bundle_RB is equal to or less than the number of RBs of one subband).
  • the size of the PRB bundle may be limited to only a divisor of the size of the subband.
  • a method of limiting the value of N ⁇ bundle_RB to 1 and 2 may be considered.
  • CSI-RS patterns are defined only for 1, 2, 4, and 8 CSI-RS antenna ports, and 12 and 16 CSI-RS antenna ports are defined by a plurality of component CSI-RS antennas. It is composed by collecting the configuration.
  • a method of defining a CSI-RS pattern may be considered regardless of the resource aggregation. In this case, the method Mb100 has a limitation that the current CSI-RS resource pool cannot be applied to 64 CSI-RS antenna ports.
  • the CSI-RS pattern cannot be defined only by combining CDM-2 and FDM in one PRB pair, and TDM or length-4 Since the CSI-RS pattern can be defined only by combining with the above CDM, at least four OFDM symbols are required for CSI-RS configuration and transmission. Accordingly, when 32 CSI-RS antenna ports are configured, phase drift between OFDM symbols due to impairment of an oscillator may be relatively more exposed than when 16 CSI-RS antenna ports are configured.
  • One of the advantages of the method Mb100 is that the existing CSI-RS pattern remains the same in one PRB pair, so that the base station is legacy that the PRB bundling cannot be applied with the terminal to which the PRB bundling can be applied during CSI-RS transmission. ) UE can share some RE.
  • 10A and 10B illustrate a method of configuring CSI-RS resources using the method Mb100 according to another embodiment of the present invention.
  • the CSI-RS configuration of a new UE to which PRB bundling is applied and a CSI-RS configuration of an existing UE (or a new UE not to which PRB bundling) is not applied for CSI-RS share resources is illustrated.
  • FIG. 10A eight CSI-RS antenna ports are configured by the UE-a and the UE-b by the same CSI-RS configuration, and two PRBs are performed by the method Mb100 for the UE-a.
  • a case where bundling is applied to a pair is illustrated.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3 of slot 1 in PRB pair 0 , 5), RE (2, 4), and RE (3, 4) are set as CSI-RS REs for UE-a.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5), RE of slot 1 in each PRB pair (2, 4), and RE (3, 4) is set as a CSI-RS RE for a UE (UE-b) not subjected to PRB bundling.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 ), RE (2, 4), and RE (3, 4) are set as CSI-RS REs for UE-a and UE-b.
  • the base station sets a bundling of two PRB pairs to the terminal UE-a using the method Mb100, sets CSI-RS patterns of eight antenna ports at PRB pair 0, and sets the terminal UE-b.
  • 4 CSI-RS antenna ports are configured without PRB bundling.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3 of slot 1 in PRB pair 0 , 5), RE (2, 4), and RE (3, 4) are set as CSI-RS REs for UE-a.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in each PRB pair are configured as CSI-RS REs for UE-b. do.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 are the UE-a and the UE- It is set as CSI-RS RE for b).
  • CSI-RS resource configuration for a UE UE-a and a UE-b shares some REs, such that CSI of two UE-a and UE-b is shared.
  • CSI-RS transmission overhead can be reduced as compared with a method in which there is no intersection between -RS RE sets.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of configuring CSI-RS resources using the method Mb100 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a method in which a base station configures CSI-RS resources using different PRB pairs in a PRB bundle to a plurality of terminals, and allows a plurality of terminals to share the same RE on the frequency axis.
  • UEs UE-a, UE-b, UE-c, UE-d
  • UE-d are terminals capable of receiving PRB bundling
  • each UE UE-a, UE-b, UE-c, UE-d
  • d may be configured to bundle two PRB pairs.
  • PRB shift is set to 0, and PRB shift is set to 1 for the UE-b.
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6) of slot 0 in PRB pair 0 , 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) are set as CSI-RS REs for UE-a.
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6, 3), of slot 0 in PRB pair 1, RE (5, 2) and RE (6, 2) are set as CSI-RS REs for UE-b.
  • the CSI-RS for the UE-a and the UE-b is transmitted through different PRB pairs, the CSI-RS for the UE-a and the UE-b is transmitted to the CSI-RS for the UE-a and the UE-b. It is possible to apply different virtualization. That is, user equipment-specific CSI-RS beamforming is possible. This is useful when the channels of the UE-a and the UE-b have different directions from each other in the beam space or the vector space.
  • the base station configures two CSI-RS antenna ports for the terminal UE-c and the terminal UE-d.
  • the principle applied to CSI-RS configuration for the UE-c and the UE-d is the same as the example of the UE-a and the UE-b.
  • RE (2, 11) and RE (3, 11) of slot 1 in PRB pair 0 are set as CSI-RS REs for UE-c.
  • RE (2, 11), and RE (3, 11) of slot 1 in PRB pair 1 are set as CSI-RS REs for UE-d.
  • the method Mb200 is a method in which a RE set of CSI-RS antenna ports included in a CSI-RS pattern is mapped to a uniform number (or as uniform as possible) to all PRB pairs included in a PRB bundle.
  • N ⁇ bundle_RB In order for the CSI-RS antenna ports to be mapped to the same number of N ⁇ bundle_RB PRB pairs in the method Mb200, N ⁇ bundle_RB must be an exponential power of two. Therefore, in the method Mb100, the size of the PRB bundle may be any natural number, whereas in the method Mb200, the size of the PRB bundle may be effectively limited to the power of two.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method for configuring resources for 16 CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a case where two PRB pairs are bundled.
  • the base station applies PRB bundling and antenna port multiplexing (FDM) to the existing eight CSI-RS patterns, and extends the CSI-RS pattern by two times on the frequency axis. You can set the pattern of the RS antenna port.
  • FDM PRB bundling and antenna port multiplexing
  • the number of CSI-RS configurations that can be set in one subframe is five (eg, 0 to 4 times).
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6) of slot 0 in PRB pair 0 , 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) and RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (of slot 0 in PRB pair 1) 6, 8), RE (5, 3), RE (6, 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) are CSI-RS REs for CSI-RS configuration 0 (e.g., CSI RS antenna port 15 ⁇ 30).
  • the frequency axis resource density of each CSI-RS antenna port is reduced by half.
  • 13A and 13B illustrate a method of configuring resources for twelve CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 13A and 13B illustrate a case where two PRB pairs are bundled.
  • the number of CSI-RS antenna ports is 12
  • the number of CSI-RS antenna ports is 16
  • a base station intends to uniformly divide the CSI-RS antenna ports into two PRB pairs
  • 6 in one PRB pair Two CSI-RS antenna ports must be mapped.
  • the patterns for the six CSI-RS antenna ports configured in one PRB pair are not defined in the existing standard, a new pattern for the six CSI-RS antenna ports should be defined. In order to avoid this, a method of unevenly dividing 12 CSI-RS antenna ports into two PRB pairs may be considered.
  • 13A and 13B illustrate a case in which a base station maps eight and four CSI-RS antenna ports to PRB pairs 0 and 1, respectively.
  • the pattern for eight CSI-RS antenna ports of the existing standard is applied to PRB pair 0, and the pattern for four CSI-RS antenna ports of the existing standard is applied to PRB pair 1.
  • the number of CSI-RS configurations that can be set in one subframe is five (eg, 0 to 4 times).
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE of slot 0 in PRB pair 0 (5, 3), RE (6, 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) and RE (5, 9), RE (6, 9) of slot 0 in PRB pair # 1, RE (5, 3) and RE (6, 3) are set as CSI-RS REs (eg, CSI-RS antenna ports 15 to 26) for CSI-RS configuration # 0.
  • CSI-RS REs eg, CSI-RS antenna ports 15 to 26
  • REs 6 and 2 are set as CSI-RS REs (for example, CSI-RS antenna ports 15 to 26) for CSI-RS configuration # 0.
  • the set of REs configured in PRB pair 1 is included in the set of REs configured in PRB pair 0, ZP CSI- for other UEs. It can be effective for RS setup.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a method for configuring resources for 32 CSI-RS antenna ports using the method Mb200 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a case where two PRB pairs are bundled.
  • the base station applies PRB bundling and multiplexing between antenna ports (FDM) to the pattern of 8 CSI-RS antenna ports according to the existing standard, and expands the CSI-RS pattern by 4 times on the frequency axis, You can set the pattern.
  • FDM antenna ports
  • the number of CSI-RS configurations that can be set in one subframe is one (eg, 0).
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE of slot 1 in PRB pair 0 (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 5), RE (3, 5), RE (2, 4), RE ( 3, 4), RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2), and RE (2, 11) of slot 1 in PRB pair # 1, RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 5), RE (3, 5), RE (2, 4), RE (3, 4), RE (2, 3), RE (2, 2), and RE Reference numerals 3 and 2 are set as CSI-RS REs (for example, CSI-RS antenna ports 15 to 46) for CSI-RS configuration 0.
  • the base station may define various CSI-RS patterns in the CSI-RS resource pool through the same or similar method as the above method using the method Mb200.
  • PRB bundling may be applied to 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antenna ports.
  • 15 is a diagram illustrating a method of setting CSI-RS resources using the method Mb200 according to another embodiment of the present invention.
  • the base station bundles two PRB pairs to each of the UEs UE-a, UE-b, UE-c, and UE-d to provide 8, 4, 2, or 1 CSI-RS antenna ports.
  • the setting case is illustrated.
  • Each CSI-RS pattern with two, four, or eight antenna ports has PRB bundling and antenna port multiplexing (FDM) applied to the existing CSI-RS pattern of one, two, or four antenna ports
  • the CSI-RS pattern may be defined as being expanded twice.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 and slot 1 of PRB pair 1 RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), RE (3, 5) are CSI-RS REs (eg, CSI-RS antenna ports 15 ⁇ ) for the UE-a. 22).
  • RE (5, 8) and RE (6, 8) of slot 1 in PRB pair 0, and RE (5, 8) and RE (6, 8) of slot 1 in PRB pair 1 are UE-b.
  • CSI-RS RE eg, CSI-RS antenna ports 15-18).
  • RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 0 in PRB pair 0, and RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 0 in PRB pair 1 are UE-c.
  • CSI-RS RE eg, CSI-RS antenna ports 15-16).
  • CSI-RS resource configuration for UE-a and UE-b illustrated in FIG. 15 provision is made for CSI-RS resource configuration of 8 or 4 antenna ports to which PRB bundling is not applied.
  • the frequency axis density of the CSI-RS resource is reduced by half. This reduces the CSI-RS transmission overhead in half.
  • the principle of the method Mb200 Cannot be applied.
  • the CSI-RS RE set may be mapped to only one PRB pair in the PRB bundle.
  • the PRB pair to which the CSI-RS RE set is mapped may be predetermined. For example, in FIG. 15, RE (5, 3) and RE (6, 3) of slot 0 in PRB pair 0 are CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports for UE-d). 15).
  • the method Mb200 may be used, but there is no overhead reduction effect.
  • a method of limiting the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) to be set only to a value or a number less than the number of CSI-RS antenna ports to be configured in the terminal may be used.
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) in method Mb200 is not a divisor of the number of CSI-RS antenna ports, after all antenna ports are mapped as uniformly as possible within the PRB bundle, in another PRB pair Antenna ports may be mapped to fewer REs than pair (s).
  • Antenna ports may be mapped to fewer REs than pair (s).
  • CSI-RS antenna ports are re-assigned from the 15th to the remaining RE (s) of the PRB pair (s) to which fewer REs are mapped.
  • a method of sequential mapping can be considered.
  • a method of not mapping the CSI-RS to the remaining RE (s) may be considered.
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) is preferably a divisor of the number of CSI-RS antenna ports.
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) is limited to being set only to an exponential power of 2, in most cases it is possible to set the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) to be a divisor of the number of CSI-RS antenna ports. .
  • the method Mb200 since different CSI-RS antenna ports are mapped to each PRB pair included in the PRB bundle in the same RE, it is difficult for the new terminal and the existing terminal to which the PRB bundling can be applied to share the NZP CSI-RS transmission resource. .
  • the method Mb200 since the number and location of the CSI-RS REs are set to the same in all PRB pairs, the method Mb200 is a method in which an existing UE is configured as the ZP CSI-RS and performs PDSCH rate matching. Advantageous over Mb100.
  • the maximum value of the size (N ⁇ bundle_RB) of the PRB bundle may be set.
  • the size (N ⁇ bundle_RB) of the PRB bundle may be limited so as not to exceed the number of RBs of one subband.
  • the size of the PRB bundle may be limited to only a divisor of the size of the subband.
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) may be limited to 1 and 2 only.
  • Method Mb201 is a variation of method Mb200, which does not define a PRB bundle separately and maps CSI-RS antenna ports to a uniform number (or as uniformly as possible) to all PRB pairs on the entire system band. to be.
  • FIG. 16A a method following a pattern of existing 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antenna ports may be used (FIG. 16A), or a new method ( 16b) may be used. This will be described with reference to FIGS. 16A and 16B.
  • 16A and 16B illustrate a method of setting resources for six CSI-RS antenna ports using method Mb201 according to an embodiment of the present invention.
  • a PRB pair having a higher frequency has a lower PRB pair index.
  • FIG. 16A illustrates a case in which a method following a pattern of existing 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antenna ports is used.
  • the mapping order of the CSI-RS pattern for 8 antenna ports is used.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3 of slot 1 in PRB pair 0 , 5), RE (2, 4), and RE (3, 4) are set as CSI-RS REs (e.g., CSI-RS antenna ports 15-20, CSI-RS antenna ports 15-16). .
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5), of slot 1 in PRB pair # 1, RE (2, 4) and RE (3, 4) are set as CSI-RS RE (e.g., CSI-RS antenna ports 17-20, CSI-RS antenna ports 15-18).
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5), of slot 1 in PRB pair # 2, RE (2, 4) and RE (3, 4) are set as CSI-RS RE (e.g., CSI-RS antenna ports 19-20, CSI-RS antenna ports 15-20).
  • 16B illustrates a case in which a new method of ignoring an existing mapping rule is used.
  • RE (2, 10) and RE (3, 10) of slot 1 in PRB pair 0 are set to CSI-RS antenna ports 17-18, and RE (2) of slot 1 in PRB pair 0 is set.
  • RE (3, 5) are set as CSI-RS antenna ports 19-20.
  • a method of extending the PRB bundling may also be considered for the ZP CSI-RS resource configuration.
  • the base station tells the terminal which PRB pair in the PRB bundle the ZP CSI-RS RE set indicated by the bitmap is mapped to, i.e. , PRB can tell the shift.
  • one ZP CSI-RS configuration may include a plurality of bitmaps.
  • the number of bitmaps is equal to the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB), and the bitmap and PRB pair may be mapped one-to-one.
  • the size of the PRB bundle may be two.
  • the length of the bitmap is twice the existing length, and each bit of the bitmap is common to PRB pair 0 and 1, and each CSI-RS in the case of two CSI-RS antenna ports in Table 2 It may correspond to the RE set indicated by the configuration. That is, each bit of the bitmap may correspond to two REs of PRB pair 0 and two REs of PRB pair 1.
  • the serving cell By applying PRB bundling to the ZP CSI-RS configuration as described above, inter-cell interference control or interference measurement may be facilitated. For example, when a neighbor cell transmits a PRB-bundled NZP CSI-RS, the serving cell sets the corresponding resource to the UE as the ZP CSI-RS to which the same PRB bundling is applied, so that PDSCH resource allocation without accurate interference measurement or resource waste is performed. You can make it possible.
  • the frequency axis RE density of each CSI-RS antenna port is reduced, thereby reducing the number of CSI-RS symbols to be transmitted for each CSI-RS antenna port.
  • two methods may be considered for CSI-RS sequence generation and symbol mapping.
  • the first method is to generate a CSI-RS sequence according to the density of the reduced CSI-RS RE for each antenna port, and to sequentially map the symbols constituting the sequence to the configured REs on the frequency axis.
  • the second method is to generate a CSI-RS sequence having the same length for each antenna port and to map the symbols constituting the sequence to the configured REs in the same manner (ie, spacingly) as the mapping between the existing symbol and the PRB pair.
  • the latter method has the advantage that a CSI-RS can be transmitted on the same resource by sharing a CSI-RS sequence with a new terminal to which PRB bundling can be applied.
  • the size of the last PRB bundle may be smaller than N ⁇ bundle_RB.
  • the PRB bundle size of the CSI-RS is set to 3
  • the size of the last PRB bundle becomes 2.
  • the same CSI-RS pattern is applied to the last PRB bundle, but a method of omitting mapping may be considered for CSI-RS antenna ports for which there is no resource to be mapped due to a lack of a PRB pair.
  • a method of not transmitting the CSI-RS in the last PRB bundle may be considered.
  • the second CSI-RS configuration may include one or a plurality of CSI-RS configurations.
  • the above-described methods may be applied to each CSI-RS configuration. That is, whether to apply the PRB bundling, the size of the PRB bundle, and the PRB shift may be defined for each CSI-RS configuration.
  • one or more of whether PRB bundling is applied, a size of the PRB bundle, and a PRB shift may be defined in common to all CSI-RS configurations constituting the second CSI-RS configuration.
  • one or more of PRB bundling, size of PRB bundle, and PRB shift are commonly defined in a set of CSI-RS configuration (s) among CSI-RS configurations in which the second CSI-RS configuration is configured. Can be.
  • the CSI-RS resource aggregation method for the method Mb100 will be described.
  • the aggregation method with the highest degree of freedom is a method of independently setting the size of the PRB bundle for each component CSI-RS configuration.
  • the size of the PRB bundle may be signaled to the terminal or may follow a predetermined value.
  • the method may be divided into Mb110 to Mb130 according to whether signaling of PRB shift occurs.
  • Method Mb110 is a method of setting a PRB shift for each component CSI-RS configuration.
  • the method Mb110 is a higher degree of freedom in CSI-RS resource aggregation than the methods Mb120 and Mb130.
  • the parameter for CSI-RS resource aggregation includes PRB shift for each component CSI-RS configuration, in addition to the CSI-RS configuration information for each component CSI-RS configuration, and is common to all component CSI-RS configurations. It may further include the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB).
  • the number of CSI-RS antenna ports configurable for each component CSI-RS configuration may include only 4 or 8 of the Release 13 specification, and other port number (s) other than 4 or 8, including the new port number described above. It may further include.
  • the component CSI-RS configuration may be a CSI-RS configuration according to an existing standard, and when the number of ports is other than that, the component CSI-RS configuration may be a newly defined CSI. It may be an RS configuration.
  • the PRB shift may be represented by an integer value of 0 or more and less than N ⁇ bundle_RB, as described above in the method Mb100.
  • FIG. 17 illustrates a method of aggregating a plurality of component CSI-RS configurations using method Mb110 according to an embodiment of the present invention.
  • two component CSI-RS configurations including eight CSI-RS antenna ports are aggregated so that a total of 16 CSI-RS antenna ports are configured.
  • the CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports 15-22) of the component CSI-RS configuration No. 1 Is set.
  • the parameter transmitted to the UE-e includes, in addition to the CSI-RS configuration information of each component CSI-RS configuration, a PRB shift for each component CSI-RS configuration, and a PRB of 2 It may also include the size of the bundle (N ⁇ bundle_RB).
  • the PRB shift for component CSI-RS configuration 0 is 0 and the PRB shift for component CSI-RS configuration 0 is 1.
  • two component CSI-RS configurations (No. 0 and No. 1) are the same OFDM. Since it is assigned on a symbol, FDM can be used.
  • two component CSI-RS configurations are aggregated in a UE-f, and a total of 10 CSI-RS antenna ports are configured.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3 of slot 1 in PRB pair # 1. , 5), RE (2, 4), and RE (3, 4) the CSI-RS RE of the component CSI-RS configuration 0 (eg, CSI-RS antenna port 15 ⁇ ) for the UE (UE-f) 22).
  • RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 1 in PRB pair # 1 are for the terminal UE-f, CSI-RS RE of component CSI-RS configuration # 1 (e.g., CSI-RS antenna).
  • the parameter transmitted to the UE UE includes a PRB shift for each component CSI-RS configuration, in addition to the CSI-RS configuration information of each component CSI-RS configuration, and the size of a PRB bundle of 2 (N ⁇ bundle_RB). ) May be further included.
  • PRB shifts for component CSI-RS configuration 0 and component CSI-RS configuration 1 are both 1.
  • FIG. 18 illustrates a method of aggregating a plurality of component CSI-RS configurations using method Mb110 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates an example in which three component CSI-RS configurations (No. 0, No. 1, No. 2) are aggregated to one UE-e to configure a total of 48 CSI-RS antenna ports. It is.
  • the PRB bundle size (N ⁇ bundle_RB) is 2, and the number of antenna ports of each component CSI-RS configuration (numbers 0 to 2) is 16.
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6) of slot 0 in PRB pair 0 , 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) and RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (of slot 1 in PRB pair 0) 3, 8), RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2) are components CSI-RS configuration 0 for UE-e.
  • the number of CSI-RS REs (e.g., CSI-RS antenna ports 15-30).
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5), of slot 1 in PRB pair 0 RE (2, 4), and RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8) of RE1 (3, 4) and slot 1 in PRB pair 0 , RE (5, 3), RE (6, 3), RE (5, 2), and RE (6, 2) are the CSI-RS of component CSI-RS configuration No. 1 for the UE-e.
  • RE eg CSI-RS antenna ports 15-30).
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6, 3), of slot 0 in PRB pair 1, RE (5, 2) and RE (2, 9), RE (3, 9), RE (2, 8), RE (3, 8) of slot 1 in REB 6 and 2 and PRB pair 1 , RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2) are the CSI-RS of component CSI-RS configuration No. 2 for the UE-e.
  • RE eg CSI-RS antenna ports 15-30).
  • Method Mb120 is a method of setting PRB shift to the same value in all component CSI-RS configurations.
  • Method Mb120 compared to method Mb110, is a method that can reduce signaling overhead, instead of limiting the configuration somewhat. According to the method Mb120, since the CSI-RS REs of all component CSI-RS configurations are mapped onto the same PRB pair, it may be difficult to aggregate multiple CSI-RS antenna ports.
  • Method Mb130 is a method in which a PRB shift is not signaled to the terminal and follows a predetermined rule.
  • the method Mb130 is a method that can reduce the signaling overhead, instead of slightly restricting the configuration, compared to the method Mb110 and the method Mb120.
  • a method for the predetermined aggregation rule a method in which the PRB shift is determined as a function of the index of each component CSI-RS configuration may be considered.
  • the PRB shift for each component CSI-RS configuration may be determined by a result of performing a modulo operation on the corresponding component CSI-RS configuration index with the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) ( 'Method Mb130-1' below).
  • the size (N ⁇ bundle_RB) of the PRB bundle may be determined by the number of component CSI-RS configurations, and the PRB shift for each component CSI-RS configuration may be determined by an index of the corresponding component CSI-RS configuration (hereinafter, 'method' Mb130-2 ').
  • the parameter for CSI-RS resource aggregation includes only the CSI-RS configuration information of each component CSI-RS configuration or additionally adds the size (N ⁇ bundle_RB) of the PRB bundle common to all component CSI-RS configurations. It may also include.
  • FIG. 19 illustrates a method of aggregating a plurality of component CSI-RS configurations using method Mb130 according to an embodiment of the present invention.
  • CSI-RS configurations are aggregated by the method Mb130-1, and a total of 10 CSI-RS antenna ports are set.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 are for the UE-e.
  • the CSI-RS RE of component CSI-RS configuration 0 (eg, CSI-RS antenna ports 15-18) is configured.
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), and RE (6, 3) of slot 1 in PRB pair # 1 are used for component UE-e.
  • RS configuration 1 is set as CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports 15 to 18).
  • RE (5, 9) and RE (6, 9) of slot 1 in PRB pair 0 are CSI-RS RE of component CSI-RS configuration 2 (eg, CSI-RS antenna) for UE-e.
  • the size (N ⁇ bundle_RB) of the PRB bundle for component CSI-RS configuration 0 to component CSI-RS configuration 2 is all 2.
  • the PRB shift for component CSI-RS configuration 0 to component CSI-RS configuration 2 is a result of modulating the corresponding component CSI-RS configuration index with the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB), that is, 0, 1, and 0, respectively.
  • the terminal UE-f is composed of two component CSI-RS configurations including eight CSI-RS antenna ports by the method Mb130-2, for a total of 16 CSI-.
  • the RS antenna port is set.
  • RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 8), RE (6, 8), RE (5, 3), RE (6, 3), of slot 0 in PRB pair 1, RE (5, 2), and RE (6, 2) is a CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports 15-22) of the component CSI-RS configuration number 1 for the UE (UE-f). Is set.
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) is set to 2, which is the number of component CSI-RS configurations.
  • the PRB shifts for component CSI-RS configuration 0 and component CSI-RS configuration # 1 are set to corresponding component CSI-RS configuration indexes, that is, 0 and 1, respectively.
  • the parameter for CSI-RS resource aggregation includes only CSI-RS configuration information for each component CSI-RS configuration,
  • the size of the PRB bundle (N ⁇ bundle_RB) common to all component CSI-RS configurations may be additionally included.
  • 20 is a diagram illustrating a method of aggregating a plurality of component CSI-RS configurations when PRB bundling of method Mb200 is used according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a case in which a PRB bundle size N ⁇ bundle_RB is 2 and the number of aggregated component CSI-RS configurations is 2.
  • the CSI-RS pattern extended by the PRB bundling of the method Mb200 is applied to both component CSI-RS configuration 0 and 1, and component CSI-RS configuration 0 and 1 both have 8 CSI-RS antenna port numbers.
  • 5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), and RE (6, 3) is a CSI-RS RE (component CSI-RS configuration 0) for the UE (UE-e) Yes, CSI-RS antenna ports 15 ⁇ 22).
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) of slot 1 in PRB pair 0 and RE (2, 11) of slot 1 in PRB pair 1 ), RE (3, 11), RE (2, 5), and RE (3, 5) are the CSI-RS REs of component CSI-RS configuration No. 1 (eg, CSI-) for the UE-e. RS antenna ports 15 ⁇ 22).
  • 21 is a diagram illustrating a method of transmitting a CSI-RS by temporally crossing indices of bundled PRB pairs according to an embodiment of the present invention.
  • the base station when the base station bundles two PRB pairs according to the method Mb200 and configures 12 CSI-RS antenna ports for the terminal, the base station uses CSI as illustrated in FIG. 21.
  • the CSI-RS can be transmitted by alternately changing the position of the PRB pair for each -RS transmission subframe.
  • the positions of PRB pairs 0 and 1 in the CSI-RS transmission subframe n + T correspond to the positions of PRB pairs 0 and 1 in the CSI-RS transmission subframe n.
  • the CSI-RS may be transmitted.
  • the UE can perform channel estimation for the frequency domain of all PRB pairs in the system band for each CSI-RS antenna port, thereby improving CSI measurement accuracy.
  • all the methods for bundling CSI-RS resources by bundling the plurality of PRB pairs described above may be applied for the first CSI-RS configuration.
  • the above-described CSI-RS resource aggregation methods may be similarly or similarly applied for setting a new number of CSI-RS antenna ports.
  • a method of applying CDM-4 in each component CSI-RS configuration As in the case of the existing standard to which PRB bundling is not applied, a method of applying CDM-4 in each component CSI-RS configuration This can be used. In this case, if the number of antenna ports of the component CSI-RS configuration is 4 or 8, the CDM-4 pattern of the existing standard may be equally applied. On the other hand, in order to apply the CDM-4 to the detailed methods of the method Mb200 and the method Mb200, if the CDM-4 is applied in each component CSI-RS configuration, the frequency axis distance between REs constituting the CDM-4 pattern The channel estimation performance may be degraded by moving away from it. In this case, a method may be used such that one CDM-4 pattern is defined across a plurality of (eg, two) component CSI-RS configurations.
  • the CSI-RS pattern and resource mapping for CSI-RS configuration Nos. 20 to 31 are designed to avoid overlap with DMRS transmission resources of antenna port 5.
  • the CSI-RS resource pool in one PRB pair to which PRB bundling is not applied includes 24 REs. Even in this case, all the above-described PRB bundling methods and the principle may be applied in the same or similar manner. However, it is impossible to define a pattern of more than 24 CSI-RS antenna ports or aggregate more than 24 CSI-RS antenna ports in one PRB pair.
  • 16 CSI-RS configurations commonly applied to FDD and TDD are 0 to 15 in the existing standard.
  • the CSI-RS resource pool in one PRB pair includes 32 REs. Even in this case, all the above-described PRB bundling methods and the principle may be applied in the same or similar manner.
  • the CSI-RS resource configuration of the CSI-RS configuration Nos. 16 to 27 is designed to avoid overlap with the DMRS transmission resources of the antenna port 5 as much as possible.
  • the CSI-RS resource pool in one PRB pair includes 24 REs.
  • all the above-described PRB bundling methods and the principle may be applied in the same or similar manner.
  • the embodiment of the present invention has been described with reference to a case where the downlink RS is a CSI-RS as an example, but this is only an example.
  • the embodiment of the present invention can also be applied when the downlink RS is another RS other than the CSI-RS.
  • the terminal performs channel estimation (eg, channel information acquisition) for each configured CSI-RS antenna port based on the CSI-RS configuration information (eg, CSI-RS antenna port number and RE mapping information) signaled from the base station. do. Then, the terminal performs CSI measurement and reporting based on the channel information obtained for the CSI-RS antenna ports.
  • the CSI measurement refers to a series of processes in which the UE determines a precoding matrix indicator (PMI), a rank indicator (RI), and / or a channel quality indicator (CQI) using downlink channel information obtained through channel estimation. do.
  • each row of the precoding matrix corresponding to the PMI reported to the base station corresponds to the CSI-RS antenna port sequentially from No. 15.
  • the terminal has four CSI-RS antenna ports configured, the terminal has 1 to 4 rows of the precoding matrix used by the base station for pre-channels for channels 15 to 18 of the CSI-RS antenna ports.
  • the CSI is measured assuming the coding weight.
  • the UE only knows the total number of CSI-RS antenna ports, but does not explicitly know what arrangement CSI-RS antenna ports actually have.
  • the UE measures and measures CSI not only for the CSI for the horizontal axis but also for the CSI for the vertical axis. You need to carry out a report.
  • a CSI-RS antenna port number is described by dividing it into a cell-specific CSI-RS antenna port number and a user equipment-specific CSI-RS antenna port number.
  • the cell-specific CSI-RS antenna port number is assumed to mean a number assigned to the base station for all CSI-RS antenna ports transmitted by the base station. Assume that they are numbered sequentially.
  • the UE-specific CSI-RS antenna port means a number assigned from the position of each UE with respect to the CSI-RS antenna port configured for each UE.
  • the CSI-RS antenna port numbers of terminals are defined to be sequentially numbered from No. 15.
  • numbers are sequentially numbered from No. 0.
  • FIG. when the CSI-RS antenna port number is not specified as a cell-specific case or a UE-specific case, it is assumed that this means a UE-specific CSI-RS antenna port number.
  • a first dimension and a second dimension may be defined for the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement.
  • the first dimension and the second dimension for the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement may represent two different arbitrary directions in the two-dimensional space.
  • the first dimension and the second dimension may include a horizontal dimension and a vertical dimension.
  • the horizontal dimension and the vertical dimension may represent any two orthogonal dimensions or directions in two-dimensional space.
  • the two-dimensional space may be a two-dimensional antenna array plane consisting of physical antenna elements to which the CSI-RS antenna ports are mapped.
  • the horizontal dimension and the vertical dimension may be used in the same sense as the horizontal axis and the vertical axis, or the horizontal direction and the vertical direction.
  • the first and second dimensions for the CSI-RS antenna port arrangement will be referred to as the horizontal axis and the vertical axis.
  • the CSI-RS antenna port arrangement may have a single polarization or multiple polarizations.
  • the polarization of the CSI-RS antenna port means the polarization of the physical antenna element (s) to which the CSI-RS antenna port is mapped.
  • a polarization dimension may be defined separately from the above-described spatial dimension.
  • the polarization dimension for CSI-RS antenna port arrangement means a dimension configured with polarization (eg, 0 degrees to 180 degrees) of physical antenna elements to which the CSI-RS antenna ports are mapped.
  • the polarization dimension for the CSI-RS antenna port arrangement will be referred to as a polarization axis.
  • 22 is a diagram illustrating an example of a two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement.
  • the number of CSI-RS antenna ports to the horizontal axis, the vertical axis, and the polarization axis is all 2, and the CSI-RS antenna port numbers are the horizontal axis, the polarization axis, and the vertical axis in order from zero.
  • the case numbered is illustrated.
  • different CSI-RS antenna ports of the polarization axis refer to CSI-RS antenna ports mapped to physical antenna element (s) having different polarizations.
  • each of the two CSI-RS antenna ports existing in the polarization axis is represented by bars of +45 degrees and -45 degrees, and cross-polarization generally used as a dual polarization antenna array.
  • each of the two CSI-RS antenna ports is mapped to each of +45 degree polarized antenna element (s) and -45 degree polarized antenna element (s).
  • the polarization direction of the CSI-RS antenna port arrangement having a dual polarization in the drawings herein is only +45 degrees and -45 degrees, and the scope of the present invention is not limited by these examples.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the physical antenna element (s) is called antenna virtualization. Since the principle of the technique described below is not limited by a specific antenna virtualization scheme, the antenna virtualization scheme will not be described in detail below.
  • the UE may assume single polarization or dual polarization for the CSI-RS antenna port arrangement according to the type of codebook used for CSI measurement and reporting.
  • the CSI-RS antenna port arrangement is a single polarization.
  • the terminal uses a codebook for eight transmit antenna ports introduced in Release 10 or a codebook for four transmit antenna ports introduced in Release 12 for CSI reporting, the CSI-RS antenna port arrangement is dual polarized. Can be assumed.
  • the codebooks are suitable for reporting one-dimensional CSI obtained through a one-dimensional CSI-RS antenna port arrangement, and such codebooks will be referred to as one-dimensional codebooks.
  • the terminal may report the two-dimensional CSI to the base station.
  • a codebook suitable for reporting two-dimensional CSI is called a two-dimensional codebook.
  • the terminal may report not only the 2D CSI but also the 1D CSI using the 2D codebook.
  • the UE may need to know spatial information of the 2D CSI-RS antenna port array.
  • the UE may need to know spatial information of the 2D CSI-RS antenna port arrangement in order to determine the CQI and / or RI.
  • the terminal may need to know polarization information of the 2D CSI-RS antenna port arrangement.
  • the number of CSI-RS antenna ports on the horizontal axis and the vertical axis of the two-dimensional CSI-RS antenna port array is referred to as N 1 and N 2 , respectively. If the two-dimensional CSI-RS antenna port array is single polarized, the product of N 1 and N 2 is equal to the total number of CSI-RS antenna ports in the two-dimensional CSI-RS antenna port array, and the two-dimensional CSI-RS antenna port array is In the case of double polarization, the product of N 1 and N 2 is half of the total number of CSI-RS antenna ports in the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement.
  • the base station may explicitly signal polarization information (eg, 1 bit) to the terminal.
  • the base station may implicitly inform polarization information to the terminal. For example, the base station may inform the terminal of the total number of CSI-RS antenna ports of the 2D CSI-RS antenna port array, and may further inform the product of N 1 and N 2 .
  • the terminal assumes that the CSI-RS antenna port arrangement is single polarized, and the product of N 1 and N 2 is half of the total number of CSI-RS antenna ports. If, it can be assumed that the CSI-RS antenna port array is a double polarization.
  • Another method is a method of predefining the number of polarization axis CSI-RS antenna ports assumed by the terminal in the specification for each codebook. For example, when the terminal is configured to use the 2D codebook for CSI reporting, it may be specified in the specification that the terminal assumes the CSI-RS antenna port arrangement to be dual polarized.
  • Another method is a method in which the number of polarization axis CSI-RS antenna ports assumed by the terminal is not defined in the standard, and the terminal assumes an appropriate value according to the form of the codebook. For example, if the 2D codebook is suitable for CSI reporting on a dual polarized (or cross polarized) antenna port arrangement, the specification is defined, and the UE is configured to use the 2D codebook for CSI reporting, the CSI-RS antenna port It can be assumed that the array is double polarized.
  • the base station may signal the spatial information of the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement to the terminal.
  • the base station may signal N 1 and N 2 to the terminal.
  • the base station may signal the product of N 1 and N 2 to the terminal, and may further signal one of N 1 and N 2 .
  • the above methods may be used regardless of whether the CSI-RS antenna port arrangement is single polarized or dual polarized.
  • the signaling may include both explicit signaling and implicit signaling.
  • the base station may inform the terminal that the total number of CSI-RS antenna ports is 8, and may further inform that the product of N 1 and N 2 is 4.
  • the base station may inform the terminal that the total number of CSI-RS antenna ports is 8, and may not inform the spatial axis or polarization axis arrangement structure of the CSI-RS antenna port arrangement.
  • the signaling for transmitting information to the UE by the base station includes physical layer signaling (eg, control field parameters of the physical layer control channel), MAC signaling (eg, control information in the form of a MAC PDU, or MAC). Header control information), RRC signaling (eg, RRC control message or IE control parameter), and the like.
  • the control signaling through the physical layer signaling or the MAC signaling scheme may have an advantage that dynamic resource utilization is possible through a method configured or simultaneously transmitted with scheduling information for the corresponding terminal.
  • the CSI-RS antenna port arrangement is generally two-dimensional.
  • the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement may include a one-dimensional CSI-RS antenna port arrangement, and the methods applied to the two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement are one-dimensional CSI. The same or similar may be applied to the RS antenna port arrangement.
  • a method of pre-determining in which order the terminal specific CSI-RS antenna port number is mapped to a horizontal axis, a vertical axis, and a polarization axis on a two-dimensional CSI-RS antenna port arrangement (hereinafter, 'method Mc100') may be used. .
  • the method Mc100 may be applied when the UE knows the N 1 and N 2 values and additionally knows whether the 2D CSI-RS antenna port arrangement is a single polarization or a dual polarization.
  • 23A and 23B illustrate a method of mapping a UE-specific CSI-RS antenna port number to a 2D CSI-RS antenna port array according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23A illustrates a case in which the UE-specific CSI-RS antenna port number increases in the order of the horizontal axis, the polarization axis, and the vertical axis.
  • 23B illustrates a case in which the UE-specific CSI-RS antenna port number increases in the order of the vertical axis, the horizontal axis, and the polarization axis.
  • a method in which a terminal specific CSI-RS antenna port number is mapped in advance in a horizontal axis and a vertical axis on a two-dimensional CSI-RS antenna port array may be used.
  • the method Mc101 may be applied when the terminal does not know whether the 2D CSI-RS antenna port arrangement is single polarization or dual polarization.
  • the product of N 1 and N 2 may be equal to the total number of CSI-RS antenna ports of the two-dimensional CSI-RS antenna port array, regardless of whether the two-dimensional CSI-RS antenna port array is single polarized or double polarized.
  • the UE-specific CSI-RS antenna port number may be sequentially mapped to the horizontal axis first and then to the vertical axis starting from 0.
  • the CSI-RS antenna port number mapping rule of the method Mc100 and the method Mc101 may be explicitly defined as described above.
  • the mapping rule may be implicitly defined through the definition of the base station precoding assumed by the terminal in the CSI measurement. That is, when the UE performs the CSI measurement, the UE may assume that the base station applies the precoding of Equation 1 below.
  • each of the precoding matrices corresponding to the horizontal axis PMI, the vertical axis PMI, and the polarization axis PMI reported by the terminal is defined as W 1 (i), W 2 (i), and W P (i).
  • the matrix of horizontal axis PMI and W 1 (i) have N 1 rows and the same number of columns as the horizontal axis rank reported by the terminal.
  • the matrix of vertical axis PMI and W 2 (i) have N 2 rows and the same number of columns as the vertical axis rank reported by the terminal.
  • the matrix of polarization axis PMI and W P (i) have one or two rows (e.g., one row if the CSI-RS antenna array is single polarized, and the CSI-RS antenna array is dual polarized). In the case of two rows), it has the same number of columns as the polarization axis rank reported by the terminal.
  • W (i) is represented by the Kronecker product of W 1 (i), W 2 (i), and W P (i), or W (i) is W 1 (i ) And W 2 (i) kroner product.
  • W (i) of Equation 1 may be defined to have a product order.
  • the UE-specific CSI-RS antenna port number on the CSI-RS antenna port array is mapped to the horizontal axis first and later to the vertical axis, as shown in Equation 3 below.
  • W (i) we can define W (i) of 1.
  • Equation 4 a method of mapping the terminal specific CSI-RS antenna port number on the CSI-RS antenna port array to the vertical axis first and the horizontal axis later is performed as shown in Equation 4 below.
  • W (i) of Equation 1 may be defined.
  • the precoder of the base station is the horizontal axis precoder and the vertical axis as shown in Equation 2 to Equation 4. Separating by precoder may not hold.
  • the terminal may assume the following equation (5).
  • the UE may assume that the UE-specific CSI-RS antenna port numbers are mapped in the order of the vertical axis, the horizontal axis, and the polarization axis on the CSI-RS antenna port array.
  • the terminal may assume the following equation (6).
  • the UE may assume that the UE-specific CSI-RS antenna port numbers are mapped in the order of the vertical axis and the horizontal axis on the CSI-RS antenna port array.
  • a plurality of CSI-RS antenna port number mapping rules are defined in advance, and the base station signals to the terminal which one of the plurality of CSI-RS antenna port number mapping rules is to be applied (hereinafter ' Method Mc110 ') can be considered.
  • mapping rule 1 is a rule in which the CSI-RS antenna port number increases in the order of the horizontal axis, polarization axis, and vertical axis on the CSI-RS antenna port array
  • mapping rule 2 is on the CSI-RS antenna port array. It may be a rule that the CSI-RS antenna port number increases in the order of the vertical axis, the horizontal axis, and the polarization axis.
  • 24 is a diagram illustrating a method for setting different CSI-RS antenna port sets for a plurality of terminals.
  • the base station sets the number of different CSI-RS antenna ports to the plurality of terminals, or transmits data to the plurality of terminals using different parts of the antenna array. You may want to. For example, when the base station has 16 transceiver units (TXRU), it is advantageous to transmit 16 CSI-RS antenna ports to the terminal in order to sufficiently obtain the performance gain using multiple antennas. However, some UEs may not be able to receive 16 CSI-RS antenna ports.
  • the terminal that cannot be configured with 16 CSI-RS antenna ports may be a low-cost terminal, a legacy terminal before LTE Release 13, or the like. At this time, for example, as illustrated in FIG.
  • the base station may set different CSI-RS antenna port arrangements or sets for the plurality of terminals. That is, the base station sets 16 CSI-RS antenna ports (cell-specific CSI-RS antenna ports 0 to 15) to the UE-a, and 4 CSI-RS antennas to the UE-b. Ports (cell specific CSI-RS antenna ports 9, 10, 13 and 14) can be configured.
  • 25A is a diagram illustrating an example of CSI-RS resource configuration for a plurality of terminals.
  • each of UE-a and UE-b requires resource configuration for 16 and 4 CSI-RS antenna ports.
  • the base station may allocate different RE sets to CSI-RS resource configuration for the UE-a and the UE-b as in the resource allocation illustrated in FIG. 25A.
  • the base station can be RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 9), RE (3, 9) in slot 1 , RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 5), RE (3, 5), RE (2, 4), RE (3, 4), RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2) are CSI-RS REs for UE-a (eg, UE-specific CSI-RS antenna ports 0-15). Can be set. The base station selects RE (5, 9), RE (6, 9), RE (5, 3), and RE (6, 3) of slot 0, and the CSI-RS RE for the UE-b (eg, Terminal specific CSI-RS antenna ports 0 to 3).
  • the method illustrated in FIGS. 24 and 25A has the advantage that different virtualizations can be applied to the CSI-RS for each UE, but has the disadvantage of increasing the number of REs required for CSI-RS transmission.
  • Can be The base station sets the CSI-RS RE set for the UE-b to which a smaller number of antenna ports is allocated in consideration of the CSI-RS transmission overhead so as to be included in the CSI-RS RE set for the UE-a.
  • the base station may be configured to allow a plurality of terminals having different sets of CSI-RS antenna ports to share CSI-RS transmission resources to the maximum.
  • rearranging the port numbers of the CSI-RS antenna ports means that the terminal specific port numbers of the CSI-RS antenna ports configured by the CSI-RS configuration signaling are existing port numbers. This means replacing port numbers with new port numbers. For example, if the terminal receives four CSI-RS antenna ports, rearranging the port numbers to 1, 3, 0, and 2 means that the existing port numbers of CSI-RS antenna ports are 0. Means times 3, 3, 1, 3, 0, and 2, respectively. As another example, when two component CSI-RS configurations having eight ports are aggregated so that a total of 16 CSI-RS antenna ports are configured in the terminal, rearranging the port numbers means component CSI-RS configuration 0. Replace the existing port numbers 0-7 of the CSI-RS antenna port constituting the port number and the existing port numbers 0-7 of the CSI-RS antenna port constituting the component CSI-RS configuration 1 with new port numbers (0-15). Means to replace
  • FIGS. 1 to 3 a mapping relationship between port numbers of CSI-RS antenna ports configured in a terminal and REs constituting a corresponding CSI-RS RE set is illustrated in FIGS. 1 to 3.
  • CSI-RS antenna ports 0 and 1 (15 and 16 in FIG. 2).
  • Maps to RE (5,9) and RE (6,9) in slot 0, and CSI-RS antenna ports 2 and 3 (17 and 18 in FIG. 2) represent RE (5) in slot 0. , 3) and RE (6,3).
  • CSI-RS antenna ports 0 and 1 (15 and 16 in FIG. 3). Times) are mapped to RE (2,11) and RE (3,11) of slot 1, and CSI-RS antenna ports 2 and 3 (17 and 18 in FIG. 3) represent the RE (of slot 1). 2,5) and RE (3,5), and CSI-RS antenna ports 4 and 5 (19 and 20 in FIG. 3) are slots RE (2,10) and RE (3). And CSI-RS antenna ports 6 and 7 (21 and 22 in FIG. 3) are mapped to RE (2, 4) and RE (3, 4) of slot 1.
  • FIG. 25B is a diagram illustrating a case in which port numbers of CSI-RS antenna ports configured in a terminal are rearranged by the method Mc200, so that the mapping relationship between the port numbers and the REs is different from the conventional one, according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 25B four CSI-RS antenna ports are configured for the UE-a, and port numbers of the CSI-RS antenna ports are 0, 2, 1, and 3 by the method Mc200. The rearrangement is illustrated.
  • CSI-RS antenna ports 0 to 3 in the existing mapping relationship are respectively mapped to the REs to which they have been mapped.
  • CSI-SR antenna ports 0, 2, 1, and 3 are mapped, respectively. That is, CSI-RS antenna ports 0 and 2 are mapped to RE (5,9) and RE (6,9) of slot 0, and CSI-RS antenna ports 1 and 3 are mapped to RE (5,3) of slot 0. ) And RE (6,3).
  • FIG. 25B eight CSI-RS antenna ports are configured for the UE-b, and port numbers of the CSI-RS antenna ports are 0, 1, 4, 5, and 5 according to the method Mc200. The rearrangement to 2, 3, 6, and 7 is illustrated.
  • CSI-RS antenna ports 0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, and 7 are mapped to REs to which ports 0 to 7 are mapped, respectively. That is, CSI-RS antenna ports 0 and 1 are mapped to RE (2,11) and RE (3,11) of slot 1, and CSI-RS antenna ports 2 and 3 are mapped to RE (2,10) of slot 1 ) And RE (3,10), CSI-RS antenna ports 4 and 5 are mapped to RE (2,5) and RE (3,5) in slot 1, and CSI-RS antenna ports 6 and Number 7 maps to RE (2,4) and RE (3,4) in slot 1.
  • a method of informing the terminal of the port number rearrangement information may be considered.
  • the base station can explicitly inform the terminal of new port numbers to replace the existing port numbers.
  • the base station may inform the terminal of the rearrangement rule to enable the terminal to know the new port numbers to replace the existing port numbers.
  • the base station may inform the terminal UE-a of the permutation of new port numbers (0, 2, 1, 3) as rearrangement information of the CSI-RS antenna port number.
  • the base station may inform the terminal UE-a of the rearrangement rule for allowing the terminal UE-a to know that the new port number permutation is (0, 2, 1, 3).
  • the base station may inform the terminal (UE-b) of the permutation (0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7) of the new port numbers as rearrangement information of the CSI-RS antenna port number.
  • the base station to inform the terminal (UE-b) the rearrangement rules for the terminal (UE-b) to know that the new port number permutation is (0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7) Can be.
  • the method Mc210 defines a number of all possible cases as a permutation of new port numbers applied to CSI-RS antenna ports configured in a terminal, and signals one of them to the terminal.
  • the permutation of new port numbers may include a permutation of existing port numbers.
  • the method Mc210 has an advantage of arranging port numbers of CSI-RS antenna ports configured in a terminal in any order, but has a disadvantage of high signaling overhead.
  • the number of CSI-RS antenna ports set in the terminal is N, there are a total of N! Ways to list N port numbers in consideration of the order. Therefore, the number of bits required for signaling according to the method Mc200 is ceil (log 2). (N!))
  • the operation sign '!' Denotes a factorial operation
  • 'ceil ()' denotes a ceiling operation.
  • CDM-2 is applied to CSI-RS configuration
  • the CSI-RS antenna port pair is mapped on the same resource by the CDM
  • the number of bits required for signaling according to the method Mc210 can be saved by 1 bit. .
  • the method Mc220 may predefine one or more permutations of new port numbers (or rules or information for generating permutations of new port numbers) applied to CSI-RS antenna ports configured in the terminal, and select one of them.
  • the permutation of new port numbers may include a permutation of existing port numbers.
  • Method Mc210 and method Mc220 may include a method of signaling a permutation of new port numbers to the terminal in an implicit manner.
  • the base station may signal a rule or information that may inform the terminal of the new port number permutation, not the new port number permutation itself.
  • Method Mc220 is a method with less signaling overhead than method Mc210.
  • method Mc220 in defining at least one port number permutation or port number permutation generation rule, the form of the CSI-RS antenna port arrangement and the port number mapping rule on the CSI-RS antenna port arrangement may be considered.
  • 26A and 26B illustrate a case in which a method Mc220 is used in accordance with an embodiment of the present invention, in which a base station informs a user equipment of a rule (or information) for notifying a new port number sequence by implicit signaling. It is a figure which shows.
  • FIG. 26A illustrates port number mappings Mpr1, Mpr2, Mpr3, and Mpr4 on a CSI-RS antenna port array that a base station intends to configure in a terminal.
  • FIG. 26B illustrates port number mapping assumed when the terminal performs CSI measurement and reporting.
  • the rule applied to the mapping illustrated in FIG. 26B is a rule for mapping port numbers in the order of a spatial axis (or horizontal axis) and a polarization axis to the CSI-RS antenna port arrangement.
  • the port number mapping rule assumed when the UE performs CSI measurement and reporting may be defined in the standard by applying the above-described methods.
  • Port number mapping (Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4) illustrated in FIG. 26A divides the total CSI-RS antenna ports (16 CSI-RS antenna ports) into one or a plurality of CSI-RS antenna port groups, and each In the CSI-RS antenna port group, a rule for mapping the CSI-RS antenna port numbers in a specific order (for example, a spatial axis and a polarization axis) is applied.
  • the order of the axis to which the port number is mapped in each CSI-RS antenna port group may be the same as the order of the port number mapping axis to be assumed when the terminal performs CSI measurement and reporting.
  • 16 CSI-RS antenna ports are divided into one CSI-RS antenna port group Vrg1.
  • 16 CSI-RS antenna ports are divided into two CSI-RS antenna port groups Vrg2a and Vrg2b.
  • 16 CSI-RS antenna ports are divided into four CSI-RS antenna port groups (Vrg3a, Vrg3b, Vrg3c, and Vrg3d).
  • 16 CSI-RS antenna ports are divided into eight CSI-RS antenna port groups (Vrg4a, Vrg4b, Vrg4c, Vrg4d, Vrg4e, Vrg4f, Vrg4g, and Vrg4h).
  • the number of CSI-RS antenna port groups may be divisors of 8, which is the number of space axis CSI-RS antenna ports.
  • a method in which the base station informs the terminal of one of at least one port number mapping may be considered.
  • the base station may inform the terminal of one of the port number mappings Mpr1, Mpr2, Mpr3, and Mpr4 illustrated in FIG. 26A.
  • the terminal allows the port numbers of the mapping set from the base station to match the port numbers of the mapping assumed when performing CSI measurement and reporting.
  • the terminal regards the port number of the mapping set from the base station as an existing port number, and regards the port number of the mapping assumed when performing CSI measurement and reporting as a new port number, and the existing port numbers are used as new port numbers. Can be rearranged.
  • the base station informs the terminal of the port number mapping Mpr1 based on the method Mc221, since the existing port number of the mapping Mpr1 matches the new port number, the terminal is a CSI-RS antenna port. There is no need to rearrange the numbers.
  • the base station informs the terminal of the port number mapping (Mpr2)
  • the terminal according to the relationship between the mapping (Mpr2) and the mapping of Figure 26b, the existing CSI-RS antenna port number 0 to 15, respectively, 0 times , 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, and 15 have.
  • the base station informs the terminal of the port number mapping (Mpr3), the terminal according to the relationship between the mapping (Mpr3) and the mapping of FIG. 26b, the existing CSI-RS antenna port number 0 to 15, respectively 0, Can be replaced with 1, 8, 9, 2, 3, 10, 11, 4, 5, 12, 13, 6, 7, 7, 14, and 15. .
  • the base station informs the terminal of the port number mapping (Mpr4), the terminal according to the relationship between the mapping (Mpr4) and the mapping of Figure 26b, the existing CSI-RS antenna port number 0 to 15, 0 times, respectively, Can be replaced with 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, and 15. .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a case in which a UE maps CSI-RS antenna port numbers to REs constituting a CSI-RS RE set.
  • component CSI-RS configuration 0 is a RE constituting a set of CSI-RS REs
  • RE (5, 3) RE (6, 3), RE (5, 2), and RE (6, 2).
  • Component CSI-RS configuration # 1 is a RE that constitutes a set of CSI-RS REs.
  • CSI-RS antenna port numbers corresponding to component CSI-RS configuration 0 are 0 to 7 and CSI-RS antenna port numbers corresponding to component CSI-RS configuration 1 are 8 to 15. Assume a burn.
  • the port-RE mapping illustrated in FIG. 26C corresponds to the case where the terminal has received the port number mapping (Mpr1).
  • the port-RE mapping illustrated in FIG. 26D corresponds to the case where the terminal has received the port number mapping (Mpr2).
  • the port-RE mapping illustrated in FIG. 26E corresponds to the case where the terminal has received the port number mapping (Mpr3)
  • the port-RE mapping illustrated in FIG. 26F corresponds to the case where the terminal has received the port number mapping (Mpr4). Corresponds to.
  • the terminal when the terminal is configured for the port number mapping (Mpr1) by the method Mc221, it may follow the port-RE mapping illustrated in Figure 26c. That is, when the terminal receives the mapping Mpr1, the terminal does not need to rearrange the CSI-RS antenna port numbers, so that each component CSI-RS configuration may follow port-RE mapping according to the existing standard.
  • the terminal when the terminal is configured for the port number mapping (Mpr2) by the method Mc221, it may follow the port-RE mapping illustrated in Figure 26d. That is, according to the relationship between the mapping Mpr2 and the mapping of FIG. 26B, the terminal has port numbers 8 to 9 in the REs (5, 8) and the REs (6, 8) of the slot 0 to which the existing port numbers 4-5 have been mapped. Times are mapped, port numbers 10-11 are mapped to RE (5, 2) and RE (6, 2) of slot 0 to which existing port numbers 6-7 were mapped, and existing port numbers 8-9 were mapped.
  • Port numbers 4 through 5 are mapped to REs (2, 9) and REs (3, 9) of slot 1 that have been mapped, and REs (2, 3) and RE of slot 1 to which port numbers 10 through 11 are mapped. It can be assumed that port numbers 6 to 7 are mapped to (3, 3).
  • the terminal when the terminal is configured for the port number mapping (Mpr3) by the method Mc221, it may follow the port-RE mapping illustrated in Figure 26e. That is, according to the relationship between the mapping Mpr3 and the mapping of FIG. 26B, the terminal has port numbers 8 to 9 in RE (5, 3) and RE (6, 3) of slot 0 to which port numbers 2 to 3 were previously mapped. Times are mapped, port numbers 2 to 3 are mapped to RE (5, 8) and RE (6, 8) of slot 0 to which existing port numbers 4 to 5 are mapped, and existing port numbers 6 to 7 are mapped.
  • Port numbers 10-11 are mapped to RE (5, 2) and RE (6, 2) of slot 0 that were mapped, and RE (2, 9) and RE of slot 1 to which existing port numbers 8-9 were mapped.
  • Port numbers 4 to 5 are mapped to (3, 9), and port numbers 12 to 13 are assigned to RE (2, 3) and RE (3, 3) of slot 1 to which existing port numbers 10 to 11 are mapped. It may be assumed that port numbers 6 to 7 are mapped to RE (2, 8) and RE (3, 8) of slot 1 to which the port numbers 12 to 13 are mapped.
  • the terminal when the terminal is configured for the port number mapping (Mpr4) by the method Mc221, it may follow the port-RE mapping illustrated in Figure 26f. That is, according to the relationship between the mapping Mpr4 and the mapping of FIG. 26B, the terminal has the port number 0 and the RE (5, 9) and the RE (6, 9) of the slot 0 to which the existing port numbers 0 to 1 were mapped.
  • Port numbers 1 and 9 are mapped to RE (5, 8) and RE (6, 8) of slot 0 to which the number is mapped, and RE (5, 2) of slot 0 to which existing port numbers 6 to 7 are mapped.
  • Port number 3 and 11 are mapped to RE (6, 2), and port number 4 to RE (2, 9) and RE (3, 9) of slot 1 where the existing port numbers 8 to 9 were mapped.
  • Nos. And 12 are mapped, port numbers 6 and 14 are mapped to RE (2, 3) and RE (3, 3) of slot 1 to which the existing port numbers 10 to 11 are mapped.
  • Port numbers 5 and 13 are mapped to RE (2, 8) and RE (3, 8) of slot 1 to which ⁇ 13 has been mapped, and existing port numbers 14-15 In the RE (2, 2) and RE (3, 2) in slot 1 has been mapped can be assumed that the mapping 15 and port number # 7.
  • the base station when a rule for dividing the total number of CSI-RS antenna ports configured for a terminal into one or a plurality of CSI-RS antenna port groups and mapping port numbers from within each group is used, the base station is used for the terminal. Instead of telling the port number mapping itself, the number of CSI-RS antenna port groups ( ') (Method Mc222') may be considered. Alternatively, in order to obtain the equivalent effect, the base station transmits the size of the CSI-RS antenna port group to the terminal (that is, the number of CSI-RS antenna ports per CSI-RS antenna port group, hereinafter ' ') Method (hereinafter referred to as' method Mc223') may be considered.
  • the base station transmits to the terminal based on the method Mc222.
  • Mc222 As a value, one of 1, 2, 4, and 8 may be indicated.
  • the base station sends the terminal to the terminal based on the method Mc223.
  • one of 16, 8, 4, and 2 may be indicated.
  • the base station can inform the terminal of the port number mapping.
  • the base station may signal port number mapping (Mpr2) information to the terminal.
  • Mpr2 port number mapping
  • the base station tells the terminal based on the method Mc222 You can tell 2 as the value.
  • the base station tells the terminal based on the method Mc223 You can tell 8 as the value.
  • the port number mapping or the rule may be different for each CSI-RS antenna port number set in the terminal. For example, if the mapping rule illustrated in FIG. 26A is used, the number of CSI-RS antenna ports configured in the terminal is 16 If the value is 8 and the number of CSI-RS antenna ports configured in the terminal is 12, The value may be four. At this time, the base station based on the method Mc223, if the number of CSI-RS antenna ports set to the terminal is 16, If the value is 8, and the number of CSI-RS antenna ports configured in the terminal is 12, the terminal is informed. You can tell 4 as the value.
  • the number of CSI-RS antenna port groups ( ) May be determined by the number of component CSI-RS configurations used for CSI-RS resource aggregation. For example, as illustrated in FIGS. 26C to 26F, when two component CSI-RS configurations having eight ports are aggregated and 16 CSI-RS antenna ports are configured in the terminal, the CSI-RS antenna port group Number of ) May be two. In another example, when three component CSI-RS configurations having four ports are aggregated so that twelve CSI-RS antenna ports are configured in the terminal, the number of CSI-RS antenna port groups ( ) May be three.
  • Equation 7 the port-RE mapping assumed by the terminal may be expressed by Equation 7.
  • p 'de notes a CSI-RS antenna port number for each CSI-RS antenna port group
  • p denotes a new port number for all CSI-RS antenna ports configured in the terminal
  • i denotes a CSI -RS means the index of the antenna port group.
  • Component CSI-RS configuration with two ports Dogs are aggregated to the terminal ( *
  • CSI-RS antenna ports are configured
  • p ' may be a CSI-RS antenna port number for each component CSI-RS configuration
  • p may be a new port number for aggregated CSI-RS antenna ports.
  • the terminal converts the existing port numbers into new port numbers according to Equation (7). Can be replaced.
  • each CSI-RS antenna port group may correspond to each component CSI-RS configuration.
  • the UE maintains the existing port number 15-18 of the new component CSI-RS configuration 0 as the new port number 15-18 according to Equation 7, and replaces the existing port number 19-22 of the component CSI-RS configuration 0 with the new port number 15-18.
  • Replace port number 23 ⁇ 26 replace existing port number 15 ⁇ 18 of component CSI-RS configuration 1 with new port number 19 ⁇ 22, and existing port number 19 ⁇ 22 of component CSI-RS configuration 1 Can be replaced with a new port number 27-30.
  • the terminal may assume the port-RE mapping illustrated in FIG. 26D according to Equation 7.
  • the terminal may replace the existing port numbers with new port numbers according to Equation (7).
  • the base station is a method for informing the terminal of the port number mapping (Mpr2), based on the method Mc222, to the terminal. You can tell 2 as the value.
  • the base station is a method for informing the terminal of the port number mapping (Mpr2), based on the method Mc223, to the terminal. You can tell 8 as the value.
  • the terminal may replace the existing port numbers for each CSI-RS antenna port group (or for each component CSI-RS configuration) with new port numbers according to Equation (7).
  • FIG. 27 is a diagram illustrating CSI-RS antenna port number mapping for a plurality of terminals when the method Mc220 is used according to an embodiment of the present invention.
  • the base station partially configures the CSI-RS resource for the terminal capable of being configured with 16 CSI-RS antenna ports and the CSI-RS resource configuration for the terminal capable of being configured with 8 CSI-RS antenna ports.
  • the base station sets 16 CSI-RS antenna ports for the UE-a and the left 4 columns of the 16 CSI-RS antenna ports for the UE-b.
  • the base station maps the CSI-RS antenna port number mapping (Mpr2) illustrated in FIG. 26B to the UE-a according to the embodiment of the method Mc221 described above. Can be instructed to follow.
  • eight CSI-RS antenna ports of the UE (a) receiving 16 CSI-RS antenna ports and eight CSI-RSs of the terminal (UE-b) receiving eight CSI-RS antenna ports Antenna ports may be mapped to the same RE.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating CSI-RS resource configuration for a plurality of terminals when the method Mc220 is used according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 illustrates CSI-RS RE mapping for UE-a and UE-b when port number mapping on the CSI-RS antenna port arrangement illustrated in FIG. 27 is used.
  • two component CSI-RS configurations having eight ports are aggregated so that a total of 16 CSI-RS antenna ports are configured for the UE-a.
  • RE (2, 8), RE (3, 8), RE (2, 5), RE (3, 5), RE (2, 4), RE (3, 4), RE (2, 3) , RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2) are CSI-RS REs (eg, CSI-RS antenna ports 0-15) for the UE-a. Is set. RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5), RE in slot 1 in the same subframe (2, 4), and RE (3, 4) is set as a CSI-RS RE (eg, CSI-RS antenna ports 0-7) for the terminal UE-b.
  • CSI-RS RE eg, CSI-RS antenna ports 0-7
  • UE-a When UE-a performs CSI measurement and reporting, it may assume port number mapping of FIG. 26B.
  • the UE (UE-a), according to the relationship between the mapping of FIG. 27 and the mapping of FIG. 26B, RE (2, 10) and RE (3, 10) of slot 1 to which port numbers 4 to 5 were previously mapped. )
  • Port numbers 8 to 9 are mapped, and port numbers 10 to 11 are mapped to RE (2, 4) and RE (3, 4) of slot 1 to which the existing port numbers 6 to 7 are mapped.
  • Port number 4 to 5 are mapped to RE (2, 9) and RE (3, 9) of slot 1 to which port numbers 8 to 9 are mapped, and RE of slot 1 to which port numbers 10 to 11 are mapped.
  • CSI-RS antenna ports 0 to 3 and 8 to 11 of the 16 CSI-RS antenna ports (Nos. 0 to 15) set in the UE-a are CSI-RS antenna ports set in the UE-b.
  • the same CSI-RS RE set as 0 ⁇ 7 can be shared. That is, RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 5), RE (3, 5) of slot 1 in the same subframe.
  • RE (2, 4), and RE (3, 4) are CSI-RS antenna ports 0-3 and 8-11 of UE-a and CSI-RS antennas of UE-b. Shared by ports 0-7.
  • the base station wants to set 16 CSI-RS antenna ports for the terminal UE-a and 4 or 2 CSI-RS antenna ports for the terminal UE-b
  • the base station is described above.
  • the UE (UE-a) may be instructed to follow the CSI-RS antenna port number mapping rule (Mpr3) or CSI-RS antenna port number mapping rule (Mpr4) illustrated in FIG. 26A. have.
  • the terminal UE-b may be an existing terminal that cannot receive 16 CSI-RS antenna ports.
  • the embodiment illustrated in FIGS. 26A and 26B is a method for 16 CSI-RS antenna ports, but this is only an example, and the principle of CSI-RS antenna port number mapping applied here is that a different number of CSI-RS antenna ports is used. Similarly, the case may be applied. In this case, if the number of CSI-RS antenna ports is N, a method of defining CSI-RS antenna port number mapping or CSI-RS antenna port number mapping rule by the number of divisors of N may be considered. On the other hand, even if the terminal is set to the number of vertical axis CSI-RS antenna ports greater than 1, the above-described method may be applied only to the horizontal axis and the polarization axis, as in the embodiment illustrated in FIGS. 26A and 26B.
  • 29A, 29B, 29C, 29D, and 29E are diagrams illustrating a plurality of antenna port number mapping rules that may be used for method Mc221, in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 29A to 29E illustrate a method of mapping port numbers 0 to 15 to 16 CSI-RS antenna ports including a horizontal axis, a vertical axis, and a polarization axis.
  • the CSI-RS antenna port group mapping rule illustrated in FIGS. 29A-29E may be used to convert entire CSI-RS antenna ports into one or a plurality of CSI-RS antenna port groups.
  • the CSI-RS antenna port numbers are sequentially assigned in a specific order (eg, horizontal axis, polarization axis, and vertical axis) within each CSI-RS antenna port group.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into one CSI-RS antenna port group Vrg5.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into two CSI-RS antenna port groups Vrg6a and Vrg6b.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into four CSI-RS antenna port groups Vrg7a, Vrg7b, Vrg7c, and Vrg7d.
  • port number mapping illustrated in FIG. 29A sixteen CSI-RS antenna ports are divided into one CSI-RS antenna port group Vrg5.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into two CSI-RS antenna port groups Vrg6a and Vrg6b.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into four CSI-RS antenna port groups Vrg7a, Vrg7b, Vrg7c, and Vrg7d.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into four CSI-RS antenna port groups Vrg8a, Vrg8b, Vrg8c, and Vrg8d.
  • sixteen CSI-RS antenna ports are divided into eight CSI-RS antenna port groups (Vrg9a, Vrg9b, Vrg9c, Vrg9d, Vrg9e, Vrg9f, Vrg9g, and Vrg9h).
  • the number of CSI-RS antenna ports included in the CSI-RS antenna port groups illustrated in FIGS. 29A to 29E is 16, 8, 4, 4, or 2, so that the total CSI-RS antennas 16 may be the number of ports.
  • the base station may inform the terminal, which has received 16 CSI-RS antenna ports, one of the CSI-RS antenna port number mappings illustrated in FIGS. 29A to 29E.
  • the terminal assumes a CSI-RS antenna port number mapping (one of the CSI-RS antenna port number mappings illustrated in FIGS. 29A to 29E) configured from the base station and a port number assumed when performing CSI measurement and reporting.
  • the CSI-RS antenna port numbers can be rearranged.
  • a terminal illustrated in FIG. 29C among CSI-RS antenna port number mappings illustrated in FIGS. 29A to 29E from a base station Assume a case where the configured CSI-RS antenna port number mapping is configured.
  • the UE regards the CSI-RS antenna port numbers of the mapping illustrated in FIG. 29C configured from the base station as existing port numbers, and assumes CSI-RS antenna port numbers of the mapping illustrated in FIG. 29A to be assumed when performing CSI measurement and reporting. Can be regarded as a new port number, and the existing port numbers can be replaced with new port numbers. That is, the terminal according to the relationship between the mapping of FIG. 29c and the mapping of FIG. 29a, the existing CSI-RS antenna port number 0 to 15, respectively 0, 4, 8, 12, 1, 5 , 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, and 15.
  • the base station may inform one of the CSI-RS antenna port number mappings illustrated in FIGS. 29A to 29C to the terminal that has received 16 CSI-RS antenna ports.
  • the base station may inform the terminal of one of 1, 2, 4, and 8 as the number of CSI-RS antenna port groups based on the method Mc222.
  • the base station may inform the terminal of one of 16, 8, 4, and 2 as the size of the CSI-RS antenna port group based on the method Mc223. Since the number and size of the CSI-RS antenna port groups for mapping illustrated in FIG. 29C are the same as the number and size of the CSI-RS antenna port groups for mapping illustrated in FIG. 29D, when the method Mc222 or the method Mc223 is used. For example, the mapping illustrated in FIG. 29C and the mapping illustrated in FIG. 29D may not be distinguished.
  • Method Mc222 or Method Mc223 it is necessary that the different mappings be defined such that they do not have the same number and size of the same CSI-RS antenna port groups.
  • the method Mc222 or the method Mc223 only one of the mapping illustrated in FIG. 29C and the mapping illustrated in FIG. 29D may be used.
  • the CSI-RS antenna ports are arranged not only in the horizontal axis and the polarization axis but also in the vertical axis, unlike the embodiment illustrated in FIG. 26B, the CSI-RS antenna There may be more ways to group ports.
  • the method Mc220 may be implemented in a simple form without the concept of a CSI-RS antenna port group.
  • the base station may inform the terminal which mapping order of the mapping order for the method Mc100 to apply to the CSI-RS antenna port number mapping. That is, how the CSI-RS antenna port numbers are numbered in the order of the horizontal axis, the polarization axis, and the vertical axis.
  • the mapping order for Mc100, and the CSI-RS antenna port numbers are numbered in the order of the vertical axis, the horizontal axis, and the polarization axis.
  • the mapping order for the method Mc100 is defined in advance, and the base station may instruct the terminal to use one of the two mapping orders through 1 bit of signaling.
  • the signaling overhead is small when the number of CSI-RS antenna port number mappings is small, but the signaling overhead increases in proportion to the logarithm function of base 2 according to the number of CSI-RS antenna port number mappings.
  • the method Mc220 may be rather inefficient.
  • the base station may have various antenna shapes and antenna array sizes in one or two dimensions.
  • a method of allowing a user equipment to configure 3, 5, 6, or 7 CSI-RS antenna ports as well as 1, 2, 4, or 8 CSI-RS antenna ports according to the existing standard may be considered.
  • the method of determining the number of CSI-RS antenna ports of a power of 2 eg, 16, 32, 64, etc.
  • the existing CSI-RS configuration method may need to be extended or improved.
  • the UE performs CSI measurement and reporting by using all CSI-RS antenna ports set by the UE.
  • a method (hereinafter, 'method Mc300') for allowing a terminal to perform CSI measurement and reporting using only some of the CSI-RS antenna ports configured by the terminal.
  • the base station may inform the terminal of the CSI-RS antenna ports that the terminal will use for actual CSI measurement and reporting among the CSI-RS antenna ports configured for the terminal by CSI-RS configuration signaling.
  • the CSI-RS antenna port selected by the method Mc300 and used for CSI measurement and reporting of the UE will be referred to as an effective CSI-RS antenna port.
  • the UE may assign a new port number only to valid CSI-RS antenna ports for CSI measurement and reporting. At this time, a port number assigned to the effective CSI-RS antenna port will be referred to as an effective CSI-RS antenna port number.
  • the number of CSI-RS antenna ports that may be configured for the terminal by CSI-RS configuration signaling may be limited.
  • the number of CSI-RS antenna ports that can be configured for the UE by CSI-RS configuration signaling may include 1, 2, 4, and 8.
  • the number of CSI-RS antenna ports that may be configured for the UE by CSI-RS configuration signaling may include 1, 2, 4, 8, 12, and 16.
  • the number of effective CSI-RS antenna ports may have more various values.
  • the base station configures 8 CSI-RS antenna ports to the terminal using CSI-RS configuration signaling according to the existing standard, and using the method Mc300, only 5 CSI-RS antenna ports among these are valid CSI-RS. Can be set to RS antenna port.
  • the method Mc310 is a method of notifying the terminal of whether validity of each of the CSI-RS antenna ports configured to the terminal.
  • a method of signaling a bitmap having a length N to the UE may be used.
  • the UE may know whether each CSI-RS antenna port is valid through binary information of each bit included in the bitmap. For example, when the UE-a is configured with the CSI-RS as illustrated in FIG. 25A, the base station may signal a bitmap of 1111100010100111 to the corresponding UE-a according to the method Mc310. have. In this case, if each bit included in the bitmap is 1, it may mean that the corresponding CSI-RS antenna port is valid (that is, used for CSI measurement and reporting). If 0, the corresponding CSI-RS antenna port is not valid.
  • the most significant bit (MSB) of the bitmap corresponds to CSI-RS antenna port 0 (eg, 15 in the LTE standard) configured for the terminal before the method Mc300 is applied, and gradually goes to the least significant bit (LSB) of the bitmap.
  • MSB most significant bit
  • LSB least significant bit
  • the CSI-RS antenna port number is increased.
  • UE-a may recognize that 10 CSI-RS antenna ports are valid among 16 CSI-RS antenna ports originally set by CSI-RS configuration signaling through reception of 1111100010100111 bitmap. have.
  • the selected ten effective CSI-RS antenna ports correspond to bits having a value of one of the bits of the 1111100010100111 bitmap.
  • 10 valid CSI-RS antenna ports 0 to 9 may be assigned valid CSI-RS antenna port numbers.
  • the RE mapping for the CSI-RS antenna ports finally configured for the UE UE-a may be as illustrated in FIG. 30.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating CSI-RS resource configuration when the method Mc310 is used according to an embodiment of the present invention.
  • RE (2, 11), RE (3, 11), RE (2, 10), RE (3, 10), RE (2, 9), RE (3, 9), RE ( 2, 5), RE (3, 5), RE (2, 3), RE (3, 3), RE (2, 2), and RE (3, 2) are for the UE-a.
  • Set to CSI-RS RE eg, valid CSI-RS antenna ports 0-9).
  • one effective CSI-RS antenna port (No. 4) for the UE UE-a is mapped to the REs (2, 10) and the REs (3, 10) of the slot 1 in the subframe.
  • One effective CSI-RS antenna port (No. 5) for the UE UE-a is mapped to the REs 2 and 9 and the REs 3 and 9 of the slot 1.
  • the UE-a may perform CSI measurement and reporting by using only the selected 10 valid CSI-RS antenna ports (0 to 9).
  • the base station may signal the 1010 bitmap to the UE-b according to the method Mc310.
  • the UE-b may recognize that two CSI-RS antenna ports are valid among the four CSI-RS antenna ports originally configured by CSI-RS configuration signaling through reception of a 1010 bitmap. have.
  • the selected two valid CSI-RS antenna ports correspond to bits having a value of one of the bits of the 1010 bitmap.
  • the UE-b may sequentially assign port numbers 0 and 1 to the selected two valid CSI-RS antenna ports.
  • the RE mapping for the valid CSI-RS antenna ports configured for the UE-b may be as illustrated in FIG. 30.
  • one effective CSI-RS antenna port (No. 0) for the UE UE-b is mapped to the REs 5 and 9 and the REs 6 and 9 of the slot 0 in the subframe.
  • One effective CSI-RS antenna port (No. 1) for the UE UE-b is mapped to the REs 5 and 3 and the REs 6 and 3 of the slot 0 in the frame.
  • the UE-b may perform CSI measurement and reporting by using only the selected two valid CSI-RS antenna ports (0 and 1).
  • a method of signaling a bitmap having a length N / 2 to the UE may be used for the method Mc310. In this case, each bit of the bitmap may mean validity of each CSI-RS antenna port pair bound through the CDM.
  • the first bit of the bitmap corresponds to CSI-RS antenna ports 0 and 1 according to the CSI-RS configuration
  • the second bit of the bitmap corresponds to the CSI-RS antenna port 2 according to the CSI-RS configuration. Corresponds to times 3 and 3.
  • the method Mc320 is a method of notifying the terminal whether or not each row and column of the CSI-RS antenna port array configured are valid.
  • a method of signaling a bitmap to the terminal may be used.
  • the length of the bitmap signaled to the terminal may be the sum of N 1 and N 2 .
  • N 2 most significant bits in a bitmap indicate whether N 2 rows are valid
  • N 1 least significant bits in a bitmap indicate whether N 1 columns are valid.
  • the method Mc320 has an advantage of reducing the length of the bitmap transmitted to the terminal.
  • the signaling overhead according to the method Mc320 may be the same as the signaling overhead according to the method Mc310.
  • the CSI-RS antenna port arrangement in the method Mc320 is a cross polarization arrangement as illustrated in FIGS. 24 to 29E, each bit of the bitmap signaled to the UE has a CSI-RS antenna port pair having different polarizations. It may correspond to (s).
  • the terminal may assign a new port number to the valid CSI-RS antenna ports.
  • the port number mapping rule on the CSI-RS antenna port array the above methods (eg, Method Mc100, Method Mc101, Method Mc200, Method Mc220, etc.) as well as other methods may be used. That is, for method Mc300, the signaling method of method Mc310 or method Mc320 and the port number mapping method on CSI-RS antenna port arrangement of methods Mc100 to Mc220 may be used in combination. This will be described with reference to FIG. 31.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating CSI-RS antenna port number mapping when the method Mc310 is used according to an embodiment of the present invention.
  • the case of signaling a map is illustrated.
  • port numbers (No. 0 to 15) on the CSI-RS antenna port array may be assigned in the order of the horizontal axis and the polarization axis.
  • the UE-a assigns a valid CSI-RS antenna port number to 0 for a total of 10 valid CSI-RS antenna ports (port numbers 0 to 4 and port numbers 8 to 12) set by the method Mc310. You can remap up to 9 times. For example, the UE UE-a has a valid CSI-RS antenna port number (0) in the order of the horizontal axis and the polarization axis to the selected 10 valid CSI-RS antenna ports, as illustrated in (b1) of FIG. 31. ⁇ 9) can be assigned. The UE-a may perform CSI measurement and reporting on 10 valid CSI-RS antenna ports (effective port numbers 0 to 9).
  • the base station when the base station transmits the CSI-RS to the terminal in the method Mc300, the base station to the terminal all the CSI-RS antenna ports (CSI-RS antenna port before the method Mc300 is applied) configured through the CSI-RS configuration signaling
  • the transmitting method (hereinafter 'method Mc330') may be used.
  • the base station uses only valid CSI-RS antenna ports (eg, the CSI-RS antenna port corresponding to the bit having one of the bits of the bitmap).
  • a method of transmitting to the terminal hereinafter, 'method Mc331') may be used.
  • the location of the REs to which the effective CSI-RS antenna ports are mapped may follow the RE mapping by CSI-RS configuration signaling (before the CSI-RS antenna ports are selected by the method Mc300). .
  • the UE when the UE performs PDSCH RE mapping and PDSCH rate matching, it is assumed that the PDSCH is not mapped to the CSI-RS RE set configured by CSI-RS configuration signaling.
  • the CSI-RS RE set to which the PDSCH is not mapped is the RE set of CSI-RS antenna ports configured to the terminal by the CSI-RS configuration (the CSI-RS RE set before the method Mc300 is used). It is necessary to define which of the RE set of valid CSI-RS antenna ports by means Mc300 and means. For example, assume a terminal UE-a illustrated in FIG. 30.
  • the UE-a is configured to perform the slots RE (2, 4), RE (3, 4), RE (2, 8), and RE (3, 8). ) Cannot receive the PDSCH.
  • the UE-a is a slot (RE, 2, 4), RE (3, 4), RE (2, 8), and RE (3, 8) ) May receive the PDSCH.
  • the method of using the former definition of the CSI-RS RE set may be considered for the case where the method Mc330 or Mc331 is applied to the CSI-RS transmission of the base station.
  • the method using the latter definition for the CSI-RS RE set may be considered for the case where the method Mc331 is applied to the CSI-RS transmission of the base station.
  • 32A, 32B, and 32C show another embodiment for method Mc300.
  • (a1) shows a case where four CSI-RS antenna ports are arranged in a one-dimensional cross polarization array.
  • the cell specific CSI-RS antenna port numbers are mapped in the order of the horizontal axis and the polarization axis.
  • the base station allows the terminal UE-c, the terminal UE-d, and the terminal UE-e to perform cell-specific CSI-RS antenna ports 0 to 3 and cell-specific CSI-RS antenna ports, respectively. It may be configured to perform CSI measurement and reporting on 0 and 2 and cell specific CSI-RS antenna ports 1 and 3.
  • a trivial method for this purpose is to set the CSI-RS of each UE-c, UE-d, UE-e so as not to overlap in different resource regions.
  • the CSI-RS for UEs (UE-c, UE-d, UE-e) is configured in the same subframe, the total RE required for CSI-RS transmission in one PRB pair The number is eight.
  • the base station is such that the CSI-RS transmission for the three terminals (UE-c, UE-d, UE-e) occupies only four REs in one PRB pair Can be set.
  • the base station configures four CSI-RS antenna ports through the same CSI-RS configuration signaling to the UE-c, the UE-d, and the UE-e, according to the method Mc310.
  • a 1111 bitmap may be signaled to the UE-c
  • a 1010 bitmap may be signaled to the UE-d
  • a 0101 bitmap may be signaled to the UE-e.
  • the UE-c which has received the 1111 bitmap signal, may assign a valid port number (0 to 3) to all four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. As a result, as illustrated in (b1) of FIG. 32A, the UE UE-c performs CSI measurement and reporting on the one-dimensional cross-polarized CSI-RS antenna port array Ap1a having a horizontal axis length of two. can do.
  • the UE-d receiving the 1010 bitmap is assigned a valid port number (0 and 1) only to ports 0 and 2 of the four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. can do.
  • the UE UE-d may perform CSI measurement and reporting on the cross-polarized CSI-RS antenna port array Ap1b having a horizontal axis length of 1. have.
  • the UE-e receiving the 0101 bitmap is assigned a valid port number (0 and 1) only to ports 1 and 3 of the four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. can do.
  • the UE UE-e may perform CSI measurement and reporting on the cross-polarized CSI-RS antenna port array Ap1c having a horizontal axis length of 1. have.
  • the CSI-RS transmission overhead can be reduced by half, and through this, an effect of increasing data transmission capacity can be obtained.
  • 33A, 33B, and 33C illustrate another embodiment for method Mc300.
  • 33A to 33C illustrate an example in which four CSI-RS antenna ports are arranged in a one-dimensional single polarization array.
  • the base station enables the UE-c, the UE-d, and the UE-e to be cell-specific CSI-RS, respectively.
  • CSI measurement and reporting may be performed for antenna ports 0 to 3, cell specific CSI-RS antenna ports 0 and 2, and cell specific CSI-RS antenna ports 1 and 3, respectively.
  • the base station uses the method Mc300 and the method Mc310, and in the same manner as in the embodiment illustrated in Figs. 32A to 32C, the CSI-RS resource configuration and bitmap are performed by the UE (UE-c, UE-d, UE- e) may signal to each.
  • the base station configures four CSI-RS antenna ports through the same CSI-RS configuration signaling to the UEs UE-c, UE-d, and UE-e, and provides a 1111 bitmap to the UE-c.
  • a 1010 bitmap may be signaled to the UE-d and a 0101 bitmap may be signaled to the UE-e.
  • the UE-c which has received the 1111 bitmap signal, may assign a valid port number (0 to 3) to all four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. As a result, as illustrated in (b1) of FIG. 33A, the UE UE-c may perform CSI measurement and reporting on the one-dimensional single polarized CSI-RS antenna port array Apa2a having a length of four. have.
  • the UE-d receiving the 1010 bitmap is assigned a valid port number (0 and 1) only to ports 0 and 2 of the four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. can do.
  • the UE UE-d may perform CSI measurement and reporting on the one-dimensional single polarized CSI-RS antenna port array Apa2b having a length of 2. have.
  • the UE-e receiving the 0101 bitmap is assigned a valid port number (0 and 1) only to ports 1 and 3 of the four CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. can do.
  • the UE UE-e may perform CSI measurement and reporting on the one-dimensional single polarized CSI-RS antenna port array Apa2c of length 2. have.
  • the plurality of terminals may perform CSI measurement and reporting on antenna arrays having different antenna intervals using common CSI-RS transmission.
  • the effect of the resource setting can be obtained with only four REs, as in the embodiment illustrated in Figs. 32A to 32C.
  • FIG. 34 illustrates a case where 16 CSI-RS antenna ports are arranged in a two-dimensional single polarization array.
  • the number of CSI-RS antenna ports on the horizontal axis is 8 and the number of CSI-RS antenna ports on the vertical axis is 2.
  • the cell specific CSI-RS antenna port numbers are mapped in the order of the horizontal axis and the vertical axis.
  • the base station causes the UE-c and the UE-e to perform CSI measurement and reporting on the left 4 columns and the right 4 columns of the 8 columns, respectively, and causes the UE-d to specify the cell. You may want to perform CSI measurement and reporting on enemy CSI-RS antenna ports 10-13.
  • the base station may enable the UEs UE-c, UE-d, and UE-e to perform the CSI-RS measurement and reporting operation using only 16 REs in total.
  • the method Mc310 may be used.
  • the base station configures 16 CSI-RS antenna ports through the same CSI-RS configuration signaling to the UEs UE-c, UE-d, and UE-e, and transmits 1111000011110000 bits to the UE-c.
  • the map may signal the 0000000000111100 bitmap to the terminal UE-d and the 0000111100001111 bitmap to the terminal UE-e.
  • the base station may use the method Mc320 to inform the terminal of the selected CSI-RS antenna ports.
  • the base station configures 16 CSI-RS antenna ports through the same CSI-RS configuration signaling to the UEs UE-c, UE-d, and UE-e, and transmits 1111110000 bits to the UE-c.
  • the map may signal the 0100111100 bitmap to the UE-d and the 1100001111 bitmap to the UE-e.
  • N 2 most significant bits (bits indicated on the left) in the bitmap according to the method Mc320 indicate whether N 2 rows are used (port numbering) or N 1 in the bitmap according to the method Mc320. It is assumed that the least significant bits (bits indicated at the right) indicate whether or not to use N 1 strings (port numbering).
  • the UE-c receiving the bitmap signal has 8 ports (port numbers 0 to 3 and 8 corresponding to the first to fourth columns of the 16 CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling). You can assign valid port numbers (0 ⁇ 7) only to ⁇ 11). As a result, the UE UE-c may perform CSI measurement and reporting on the 2D single polarized CSI-RS antenna port array Apa3a.
  • the UE-d receiving the bitmap signal is valid only for four ports (port numbers 10 to 13) among 16 CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling. ) Can be given. As a result, the UE UE-d may perform CSI measurement and reporting on the 1D single polarized CSI-RS antenna port array Apa3b.
  • the UE-e receiving the bitmap signal has 8 ports corresponding to the fifth to eighth columns among the sixteen CSI-RS antenna ports configured by CSI-RS configuration signaling (port numbers 4 to 7 and 12). Valid port number (0 ⁇ 7) can be assigned only to ⁇ 15). As a result, the UE-e may perform CSI measurement and reporting on the 2D single polarized CSI-RS antenna port array Apa3c.
  • the detailed methods for the method Mc300 and the method Mc300 may be used in combination with the detailed methods for the method Mc220 and the method Mc220.
  • two-dimensional CSI-RS antenna port arrays having a structure in which two 1-dimensional CSI-RS antenna port arrays intersect are arranged in a horizontal axis and a vertical axis may be considered. have.
  • FIG. 35 illustrates a two-dimensional cross array of CSI-RS antenna ports.
  • FIG. 35 illustrates a two-dimensional cross array in which CSI-RS antenna ports are overlapped at intersections of two one-dimensional arrays.
  • (Case-A) illustrated in FIG. 35 is a case where the intersection of two one-dimensional arrays is the first element of the horizontal array and the first element of the vertical array.
  • (Case-B) illustrated in FIG. 35 is a case where the intersection of two one-dimensional arrays is the second element of the horizontal array and the first element of the vertical array.
  • CSI-RS antenna ports Nos. 0 to 3 are assigned to the horizontal arrangement
  • CSI-RS antenna ports No. 4 and 5 are assigned to the vertical arrangement. The case of allocation is illustrated.
  • the total number of CSI-RS antenna ports configured for the UE is the sum of N 2 and N 1 .
  • FIG. 36 illustrates a two-dimensional cross array of CSI-RS antenna ports.
  • FIG. 36 illustrates a two-dimensional cross array of CSI-RS antenna ports.
  • (Case-A) illustrated in FIG. 36 is a case where the intersection of two one-dimensional arrays is the first element of the horizontal array and the first element of the vertical array.
  • (Case-B) illustrated in FIG. 36 is a case where the intersection of two one-dimensional arrays is the second element of the horizontal array and the first element of the vertical array.
  • (Case-A) and (Case-B) of FIG. 36 are assigned CSI-RS antenna ports (No. 0 to 3) to the horizontal array, and CSI-RS antenna ports (No. 4) are assigned to the vertical array Is illustrated.
  • the total number of CSI-RS antenna ports configured for the UE is N 2 + N 1 ⁇ 1.
  • such a cross array structure has the advantage that the overhead required for CSI-RS transmission, compared to the structure for transmitting the CSI-RS for all the elements of the two-dimensional or three-dimensional array.
  • the accuracy of channel estimation may be degraded in an environment where the correlation between rows (or columns) of the actual channel is small.
  • the method Mc500 is a method in which the terminal acquires the intersection of the vertical arrangement and the horizontal arrangement according to a predetermined rule.
  • Method Mc501 is a method in which the base station transmits information about the intersection of the vertical arrangement and the horizontal arrangement to the terminal.
  • the intersection may vary in time (eg, every subframe, periodically, etc.) or may be fixed according to a predetermined rule.
  • the latter method can, for example, locate the intersection as the (1,1) element point of a two-dimensional matrix.
  • the former method is, for example, such that the position of the intersection point changes in time on the vertical axis (i.e., the positions of the intersection points are sequentially (1,1), (2,1) in the two-dimensional matrix). , ..., (N 2 , 1) element point).
  • a method for configuring N 2 + N 1 -1 CSI-RS antenna ports may be required for the terminal.
  • the base station when the base station independently sets the number of horizontal axis or vertical axis CSI-RS antenna ports to the terminal, the base station applies the existing configuration to the terminal in the same way, but in any one of the horizontal axis and the vertical axis direction.
  • the terminal may recognize that the number of CSI-RS antenna ports in the direction is one less than the number of corresponding direction ports in the existing configuration.
  • the terminal should know the port number for the N 2 + N 1 -1 CSI-RS antenna port reduced by one compared to the existing configuration.
  • the port number mapping rule may be predefined in the specification, or the base station may signal the related information to the terminal.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating a base station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • Base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and a radio frequency (RF) converter 130.
  • RF radio frequency
  • Processor 110 may be configured to implement the functions, procedures, and methods described herein in connection with a base station, cell, or TP. In addition, the processor 110 may control each component of the base station 100.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information related to the operation of the processor 110.
  • the RF converter 130 is connected to the processor 110 and transmits or receives a radio signal.
  • 38 is a diagram illustrating a terminal 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF converter 230.
  • the processor 210 may be configured to implement the functions, procedures, and methods described in connection with the terminal herein. In addition, the processor 210 may control each component of the terminal 200.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information related to the operation of the processor 210.
  • the RF converter 230 is connected to the processor 210 and transmits or receives a radio signal.

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Abstract

기지국이 CSI(channel state information)-RS(reference signal)를 설정하는 방법이 제공된다. 상기 기지국은, 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정한다. 상기 기지국은, 상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 맵핑하기 위한 적어도 하나의 포트 번호 맵핑 규칙 중 하나를, 상기 단말을 위해 선택한다. 그리고 상기 기지국은, 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알린다.

Description

하향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 다중 셀 협력 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
본 발명은 하향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명은 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명은 다중 셀 협력 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템의 다중 입출력(MIMO: multiple-input multiple-output) 방식은 복수의 송신 안테나와 복수의 수신 안테나를 사용하여 송수신하는 방법이다. MIMO 시스템에서 송수신 안테나 간 복수의 무선 채널 경로가 생성되며, 송수신단은 이를 분리 또는 병합함으로써, 데이터 전송 용량을 증대시키거나 전송 품질을 향상시킬 수 있다. MIMO 기법으로는 공간 다중화(spatial multiplexing) 기법과 공간 다이버시티(spatial diversity) 기법이 있다. LTE(long term evolution) 시스템에 도입된 하향링크 MIMO 기법으로는, 송신 다이버시티(transmit diversity), CDD (cyclic delay diversity), 빔포밍(beamforming) 및 공간 다중화 방식 등이 있다. 또한 동일 자원에서 동시에 복수의 단말에 데이터를 전송하는 다중 사용자 MIMO (MU-MIMO: multiuser MIMO) 기법이 지원된다.
LTE 규격에서의 안테나 포트(antenna port)는 하나 또는 복수의 물리 안테나 요소(antenna element)의 가중치 합(weighted sum)에 의해 구현되는 논리적 안테나 단위로써, 주로 송신단에서 정의된다. 안테나 포트는 참조 신호(RS: reference signal)가 전송되는 기본 단위이기도 하다. 따라서 단말은 물리 안테나 요소가 아닌 각 안테나 포트에 대하여 채널을 추정하고 이를 기반으로 채널 상태 정보(CSI: channel state information) 측정 및 보고를 수행한다. LTE 하향링크 참조 신호인 CRS(cell-specific RS), URS(user equipment-specific RS), 및 CSI-RS에는 각기 다른 안테나 포트 번호가 부여된다. URS의 목적은 단말의 PDSCH(physical downlink shared channel) 복호를 위함이므로, URS는 DMRS(demodulation RS)로 부르기도 한다. CRS를 위한 안테나 포트 번호는 0번 내지 3번이고, URS를 위한 안테나 포트 번호는 7번 내지 14번, CSI-RS를 위한 안테나 포트 번호는 15번 내지 22번일 수 있다. 안테나 포트와 물리 안테나 요소(들) 간의 맵핑을 안테나 가상화(antenna virtualization)라고 한다. 단말은 기본적으로 각 안테나 포트에 어떤 가상화가 적용되었는지를 알 수 없다.
CSI-RS는 단말이 CSI를 획득하기 위한 목적으로 기지국이 전송하는 하향링크 참조신호로써, LTE Release 10에서 도입되었다. CSI-RS는 후술할 ZP(zero-power) CSI-RS와의 구별을 위해 NZP(non-zero-power) CSI-RS라 불려지기도 한다. 기존 Release 8/9 시스템에서는 단말의 CSI 획득을 위해 CRS가 이용되었으나, Release 10부터는 최대 8개의 레이어(layer)의 하향링크 전송을 지원하기 위해 기존의 CRS보다 낮은 밀도를 갖는 새로운 채널 추정용 참조신호의 도입이 필요하게 되었다. CSI-RS 설정 정보는 단말 특정적(user equipment-specific) RRC(radio resource control) 시그널링을 통해 단말에게 전송된다. 단말에게 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수는, Release 13 현재까지 1, 2, 4, 8, 12, 그리고 16이다. 각 CSI-RS 안테나 포트 수에 대하여, PRB(physical resource block) 페어(pair) 당 CSI-RS 전송이 차지하는 총 RE의 개수는, 2, 2, 4, 8, 12, 그리고 16이다.
시간 축에서의 CSI-RS 전송 주기는, 5, 10, 20, 40, 또는 80 ms 로 설정(configured)될 수 있다. 현재 규격에 의하면, 각 CSI-RS 안테나 포트는 주파수 축에서 12 자원 요소(RE: resource element)의 간격을 가진다.
한편, FD(full dimension)-MIMO(또는 3차원 MIMO) 시스템에서 기지국이 3차원 빔포밍을 수행하기 위해서는, 단말이 기존의 수평 축에 대한 CSI 뿐만 아니라 수직 축에 대한 CSI의 측정 및 보고를 수행할 필요가 있다. 2차원 안테나 배열의 크기가 큰 경우에, 단말에 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수를 늘리는 방법이 연구되고 있다.
또한 기존의 단말은 CSI-RS 안테나 포트 배열을 1차원으로만 인식한다. 단말이 CSI-RS 안테나 포트 배열을 2차원(2D: two dimensions) 또는 3차원(3D: three dimensions)으로 인식하는 방법이 필요하다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, MIMO 무선 통신 시스템에서 CSI-RS를 설정하고 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 단말에 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수를 늘리는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, CSI-RS 안테나 포트 배열을 1차원 또는 다차원으로 인식하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 무선 통신 시스템에서 CSI-RS 전송 오버헤드를 줄이기 위하여 다중 셀 협력 통신을 위한 제어 정보를 설정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, CSI-RS 자원으로써 설정될 수 있는 RE를 확장하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 상기 확장된 RE를 이용해 CSI-RS 를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 발명의 실시예에 따르면, 기지국이 CSI(channel state information)-RS(reference signal)를 설정하는 방법이 제공된다. 상기 기지국의 CSI-RS 설정 방법은, 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계; 상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 맵핑하기 위한 적어도 하나의 포트 번호 맵핑 규칙 중 하나를, 상기 단말을 위해 선택하는 단계; 및 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계를 포함한다.
상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트가 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트 배열을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 무관하게, 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축에 포트 번호가 맵핑되는 축 순서는, 기 설정될 수 있다.
상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수, 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수, 및 상기 제3 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수 중 적어도 하나를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는, 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축 중 하나의 축에 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수가 상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나 포트의 수와 동일한 경우에, 상기 하나의 축에 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 상기 단말에게 전송하는 것을 생략하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수와 상기 제3 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 합하여, 제1 값을 구하는 단계; 및 상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수 및 상기 제1 값 중 적어도 하나를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙은, 상기 단말에 의한 채널 추정 시에, 상기 단말로 하여금 상기 단말에게 설정된 전체 CSI-RS 안테나 포트를 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 대응하는 개수 만큼의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누도록 하고, 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 별로 상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에 상기 기 설정된 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하도록 할 수 있다.
상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트의 수는, 상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나 포트의 수의 약수일 수 있다.
상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계는, 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 비트 코드를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계는, 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 따라 생성되는 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수를 나타내는 비트 코드를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나의 수는 8개 보다 더 많을 수 있다.
상기 제1 축은 수평(horizontal) 축이고, 상기 제2 축은 수직(vertical) 축이고, 상기 제3 축은 편파(polarization) 축일 수 있다.
상기 기지국의 CSI-RS 설정 방법은, 제1 축, 제2 축, 및 제3 축에 포트 번호가 맵핑되는 축 순서들 중에서 하나를, 상기 단말을 위해 선택하는 단계; 및 상기 선택된 축 순서를 상기 단말에게 알리는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트가 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트 배열을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말이 CSI(channel state information)를 측정하는 방법이 제공된다. 상기 단말의 CSI 측정 방법은, 기지국으로부터, CSI-RS(reference signal) 안테나 포트를 위한 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 수신하는 단계; 상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙에 기초해, 상기 CSI-RS 안테나 포트를 상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙에 대응하는 개수 만큼의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누는 단계; 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 별로 상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계; 및 상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트에 대하여, 채널 추정을 수행하는 단계를 포함한다.
상기 단말의 CSI 측정 방법은, 상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙과 다른 제2 포트 번호 맵핑 규칙에 따라, 상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 재부여하는 단계; 및 상기 포트 번호가 재부여된 CSI-RS 안테나 포트에 대하여, 상기 채널 추정의 결과에 기초해 CSI 측정을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 수신하는 단계는, 상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 비트 코드를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트는 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치될 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 중에서 제1 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에, 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축에 포트 번호가 부여되는 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하는 단계; 및 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 중에서 제2 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에, 상기 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 부여된 첫번째 포트 번호는, 상기 제1 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 부여된 마지막 포트 번호 다음의 포트 번호일 수 있다.
또한 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 단말이 CSI(channel state information)를 측정하는 방법이 제공된다. 상기 단말의 CSI 측정 방법은, 기지국으로부터, CSI-RS(reference signal) 안테나 포트를 설정받는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 CSI-RS 안테나 포트에 대한 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계; 상기 포트 번호 부여 정보에 기초해, 상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계; 및 상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트를 이용하여, CSI를 측정하는 단계를 포함한다.
상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트의 수만큼의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 별 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계는, 상기 비트맵에 속하는 비트 중에서 제1 값을 가지는 비트에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는, 상기 CSI-RS 안테나 포트의 수의 절반의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 쌍 별 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계는, 상기 비트맵에 속하는 비트 중에서 제1 값을 가지는 비트에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트 쌍에 포트 번호를 부여하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트 쌍은, 동일한 RE(resource element)를 통해 전송되는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS 안테나 포트는 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함되며 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개에 따라 배치될 수 있다.
상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는, 상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수와 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 합한 값 만큼의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 배열의 각 행과 각 열에 대한 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 단말의 CSI 측정 방법은, 상기 단말에게 설정된 전체 CSI-RS 안테나 포트를 위한 RE(resource element) 중에서 상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트를 위한 RE를 제외한 나머지에서 PDSCH(physical downlink shared channel)가 수신되는 것이 가능함을 가정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, MIMO 안테나 통신 시스템에서 기지국은 채널 추정을 위해 단말에게 다수의 채널 추정용 RS 안테나 포트를 설정할 수 있고, 이를 단말에게 전송할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 단말에 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수를 늘릴 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 CSI-RS 안테나 포트 배열을 1차원 또는 다차원(예, 2차원, 3차원)으로 인식할 수 있다. 즉, 단말은 자신에게 설정된 1차원 또는 다차원(예, 2차원, 3차원) CSI-RS 안테나 포트의 포트 번호를 인식할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 기지국은 CSI-RS를 효율적으로 설정할 수 있고 이를 통해 CSI-RS를 효율적으로 전송할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 단말의 CSI 보고를 위해 설정된 NZP(non-zero-power) CSI-RS 자원 영역의 일부를 해당 단말의 PDSCH(physical downlink shared channel) 수신을 위해 이용함으로써, CSI-RS 전송 오버헤드 문제를 해결할 수 있고, PDSCH 전송 자원의 감소로 인한 데이터 전송률 하락을 방지할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 기지국이 단말에게 PDSCH 레잇 매칭(rate matching) 정보 및 의사 동일 위치성(QCL: quasi-co-location) 정보를 설정할 수 있고, 이를 이용하여 기지국과 단말은 PDSCH 전송을 수행할 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 주파수 축으로 인접한 복수의 PRB 페어를 이용하여 채널 추정용 RS(예, CSI-RS)를 설정함으로써, 채널 추정용 RS를 위한 자원 풀을 확장할 수 있다. 이를 통해, FD(full dimension)-MIMO 시스템에서 채널 추정용 RS를 효율적으로 전송할 수 있다.
도 1은 CSI-RS 안테나 포트의 수가 2인 경우에 CSI-RS 자원 요소(RE: resource element)집합의 맵핑을 나타내는 도면이다.
도 2는 CSI-RS 안테나 포트의 수가 4인 경우에 CSI-RS RE 집합의 맵핑을 나타내는 도면이다.
도 3은 CSI-RS 안테나 포트의 수가 8인 경우에 CSI-RS RE 집합의 맵핑을 나타내는 도면이다.
도 4는 단말이 복수의 TP로부터 하향링크 협력 전송을 수신하는 경우를 나타내는 도면이다.
도 5는 3개의 TP가 하나의 서브프레임 내의 서로 다른 RE들을 이용하여 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 6은 단말을 위한 PDSCH RE를 맵핑하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른, 기지국이 방법 Ma110을 이용하는 경우에 단말을 위한 PDSCH RE를 맵핑하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른, 3개의 TP가 2개의 서브프레임 내의 서로 다른 RE들을 이용하여 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 12은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 16개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 12개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 32개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 15은 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 16a 및 도 16b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb201를 이용해 6개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 17는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb110을 이용해 컴포넌트 CSI-RS configuration를 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb110을 이용해 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration를 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb130을 이용해 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration를 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 20는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200의 PRB 번들링이 사용되는 경우에 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration를 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 21은 본 발명의 실시예에 따른, 번들링된 PRB 페어들의 인덱스를 시간적으로 교차시켜 CSI-RS를 전송하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 22은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 예를 나타내는 도면이다.
도 23a 및 도 23b는 본 발명의 실시예에 따른, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 맵핑되는 방법을 나타내는 도면이다.
도 24은 복수의 단말에게 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 집합을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 25a는 복수의 단말에 대한 CSI-RS 자원 설정의 예를 나타내는 도면이다.
도 25b는 본 발명의 실시예에 따른, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호가 방법 Mc200에 의해 재배열됨으로써, 포트 번호와 RE들 간의 맵핑 관계가 기존과 달라지는 경우를 나타내는 도면이다.
도 26a 및 도 26b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 기지국이 단말에게 새로운 포트 번호 순열(sequence)을 알리기 위한 규칙(또는 정보)을 암시적인 시그널링을 통해 알려주는 경우를 나타내는 도면이다.
도 26c, 도 26d, 도 26e, 및 도 26f는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc221에 의해 기지국이 단말에게 도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑 중 하나를 알려주는 경우에, 단말이 CSI-RS RE 집합을 구성하는 RE들에 CSI-RS 안테나 포트 번호들을 맵핑하는 경우를 나타내는 도면이다
도 27은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 복수의 단말에 대한 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑을 나타내는 도면이다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 복수의 단말에 대한 CSI-RS 자원 설정을 나타내는 도면이다.
도 29a, 도 29b, 도 29c, 도 29d, 및 도 29e는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mc221을 위해 사용될 수 있는 복수의 안테나 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 도면이다.
도 30는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc310이 사용되는 경우에, CSI-RS 자원 설정을 나타내는 도면이다.
도 31은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc310이 사용되는 경우에, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑을 나타내는 도면이다.
도 32a, 도 32b, 및 도 32c는 방법 Mc300을 위한 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 33a, 도 33b, 및 도 33c는 방법 Mc300을 위한 또 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 34은 방법 Mc300을 위한 또 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 35은 CSI-RS 안테나 포트의 2차원 십자 배열로써, 두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트가 중복 할당되는 2차원 십자 배열을 나타내는 도면이다.
도 36는 CSI-RS 안테나 포트의 2차원 십자 배열로써, 두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트가 중복 할당되지 않는 2차원 십자 배열을 나타내는 도면이다.
도 37은 본 발명의 실시예에 따른, 기지국을 나타내는 도면이다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른, 단말을 나타내는 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 단말(terminal)은, 이동 단말(mobile terminal), 이동국(mobile station), 진보된 이동국(advanced mobile station), 고신뢰성 이동국(high reliability mobile station), 가입자국(subscriber station), 휴대 가입자국(portable subscriber station), 접근 단말(access terminal), 사용자 장비(user equipment) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, 이동 단말, 이동국, 진보된 이동국, 고신뢰성 이동국, 가입자국, 휴대 가입자국, 접근 단말, 사용자 장비 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
또한, 기지국(base station, BS)은, 진보된 기지국(advanced base station), 고신뢰성 기지국(high reliability base station), 노드B(node B), 고도화 노드B(evolved node B, eNodeB), 접근점(access point), 무선 접근국(radio access station), 송수신 기지국(base transceiver station), MMR(mobile multihop relay)-BS, 기지국 역할을 수행하는 중계기(relay station), 기지국 역할을 수행하는 고신뢰성 중계기(high reliability relay station), 리피터, 매크로 기지국, 소형 기지국 등을 지칭할 수도 있고, 기지국, 진보된 기지국, HR-BS, 노드B, eNodeB, 접근점, 무선 접근국, 송수신 기지국, MMR-BS, 중계기, 고신뢰성 중계기, 리피터, 매크로 기지국, 소형 기지국 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
한편, 본 명세서에서, 'A 또는 B'는, 'A', 'B', 또는 'A와 B 모두'를 포함할 수 있다.
1. 다중 셀 협력 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법
셀 기반의 무선통신 시스템에서 셀 경계에 위치한 단말은, 일반적으로 인접 셀로부터 받는 간섭 신호로 인해 높은 전송률을 제공받는 데 한계를 가진다. 다중 셀 협력(CoMP: cooperative multi-point) 전송 기술은, 복수의 인접한 셀들 또는 전송 점(TP: transmission point)들이 서로 협력하여 셀 간 간섭을 완화하거나 회피함으로써, 셀 경계 단말의 데이터 전송률을 높이는 기술이다.
단말은 다중 셀 협력 전송을 위해, 자신이 속한 서빙 셀 뿐만 아니라 이웃 셀(들) 혹은 TP(들)에 대한 하향링크 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 측정하고, 이를 보고해야 할 수도 있다. 이를 위해, 기지국은 전송 모드(TM: transmission mode) 10으로 설정된 단말에게 복수의 CSI 프로세스 (process)를 설정할 수 있다. 하나의 CSI 프로세스는 채널 측정을 위한 CSI-RS(reference signal)와 간섭 측정을 위한 CSI-IM(interference measurement)의 자원 설정 정보를 포함하며, 각 CSI 프로세스로부터 유도된 CSI 정보는 독립적인 주기(periodicity)와 서브프레임 오프셋(subframe offset)에 따라 단말에 의해 기지국으로 보고된다.
한편, 기지국이 단말에게 설정된 모든 NZP CSI-RS 자원을 제외한 영역에서 PDSCH(physical downlink shared channel)를 전송하면, PDSCH 전송 자원의 감소로 인해 데이터 전송률이 떨어질 수도 있다. 이러한 CSI-RS 전송 오버헤드 문제는 FD(full dimension)-MIMO(multiple-input multiple-output) 시스템에서 더욱 두드러지나, 비단 이 경우에만 국한되지 않고, TP들이 기존 규격이 지원하는 범위 내에서 CSI-RS를 전송하는 경우에도 마찬가지로 해결해야 할 과제이다.
도 1은 CSI-RS 안테나 포트의 수가 2인 경우에 CSI-RS RE(resource element)집합(set)의 맵핑을 나타내는 도면이고, 도 2는 CSI-RS 안테나 포트의 수가 4인 경우에 CSI-RS RE 집합의 맵핑을 나타내는 도면이고, 도 3은 CSI-RS 안테나 포트의 수가 8인 경우에 CSI-RS RE 집합의 맵핑을 나타내는 도면이다.
CSI-RS가 전송되는 자원 요소(RE: resource element)의 맵핑은 각 안테나 포트 수마다 미리 정해진 패턴을 따르고, 미리 정해진 CSI-RS 자원 풀(resource pool) 내에서 설정될 수 있다. CSI-RS 자원 설정(CSI-RS resource configuration, 이하 'CSI-RS configuration')은 노멀(normal) CP(cyclic prefix) 및 확장(extended) CP 각각에 대하여 정의되어 있다. 또한 CSI-RS configuration은 FDD(frequency division duplex)와 TDD(time division duplex) 모두에 설정 가능한 것과 TDD에만 설정될 수 있는 것으로 구분된다.
도 1 내지 도 3 각각은 노멀 CP가 설정되고 CSI-RS 안테나 포트 수가 2, 4, 또는 8인 경우에, CSI-RS configuration 0~19번에 대한 RE 맵핑을 나타낸다.
도 1 내지 도 3에 예시된 바와 같이, 하나의 하량링크 서브프레임은 2개의 타임 슬롯을 포함한다. 구체적으로 노멀 CP가 설정되는 경우에, 하나의 서브프레임은, 짝수의 타임 슬롯(이하 '슬롯0')과 슬롯0 이후의 홀수의 타임 슬롯(이하 ' 슬롯1')을 포함한다. 슬롯0과 슬롯1 각각은 시간 축으로 7개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(0번~6번)과 주파수 축으로 12개의 부반송파(0번~11번)를 포함한다. 즉, 하나의 서브프레임 또는 PRB(physical resource block) 페어(pair) 내의 슬롯0과 슬롯1 각각에는 84개(=7x12)의 RE가 존재한다. 하나의 서브프레임 또는 PRB 페어 내의 RE 중 일부는 CRS 전송을 위한 RE로 설정될 수 있고, 일부는 DMRS(demodulation reference signal) 전송을 위한 RE로 설정될 수 있고, 일부는 CSI-RS 전송을 위한 RE로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 1에서 슬롯0의 OFDM 심볼 5번과 6번에 대응하며 부반송파 9번에 대응하는 2개의 RE에는, CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번이 맵핑(설정)된다. 즉, CSI-RS configuration 0번~19번 각각을 위한 2개의 CSI-RS 안테나 포트(15번, 16번)는 2개의 RE에 맵핑된다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서, 슬롯 내의 OFDM 심볼 n번에 대응하며 PRB 페어 내의 부반송파 k번에 대응하는 RE를, RE(n, k)라 한다.
다른 예를 들어, 도 2에서 슬롯1의 RE(2, 11)와 RE(3, 11)에는 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번이 맵핑되고, 슬롯1의 RE(2, 5)와 RE(3, 5)에는 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS 안테나 포트 17번과 18번이 맵핑된다. 즉, CSI-RS configuration 0번~9번 각각을 위한 4개의 CSI-RS 안테나 포트(15번~18번)는 4개의 RE에 맵핑된다.
또 다른 예를 들어, 도 3에서 슬롯0의 RE(5, 9)와 RE(6, 9)에는 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번이 맵핑되고, 슬롯0의 RE(5, 3)와 RE (6, 3)에는 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS 안테나 포트 17번과 18번이 맵핑되고, 슬롯0의 RE(5, 8)와 RE(6, 8)에는 CSI-RS configuration 0번을 위한 CSI-RS 안테나 포트 19번과 20번이 맵핑되고, 슬롯0의 RE(5, 2)와 RE(6, 2)에는 CSI-RS configuration 0번을 위한 CSI-RS 안테나 포트 21번과 22번이 맵핑된다. 즉, CSI-RS configuration 0번~4번 각각을 위한 8개의 CSI-RS 안테나 포트(15번~22번)는 8개의 RE에 맵핑된다.
한편, 동일한 RE를 통해 전송되는 CSI-RS 안테나 포트들(예, CSI-RS 안테나 포트 15번, 16번) 간에는 안테나 포트 간 다중화 방식으로써 코드 분할 다중화(CDM: Code Division Multiplexing)가 적용된다. 예를 들어, 도 1에서 슬롯0의 RE(5, 9)를 통해 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번이 전송되고, 슬롯0의 RE(6, 9)를 통해 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번이 전송된다. 이러한 경우에, 동일한 RE를 통해 전송되는 CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번을 구별하기 위해서, CSI-RS 안테나 포트 15번과 16번 간에는 CDM이 적용된다.
한편, 서로 다른 RE를 통해 전송되는 CSI-RS 안테나 포트들(예, CSI-RS 안테나 포트 15번, 17번) 간에는 안테나 포트 간 다중화 방식으로써 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)가 적용된다. 예를 들어, 도 2에서 슬롯0의 RE(5, 9)와 RE(6, 9)를 통해 CSI-RS 안테나 포트 15번가 전송되고, 슬롯0의 RE(5, 3)와 RE(6, 3)를 통해 CSI-RS 안테나 포트 17번가 전송된다. 이러한 경우에, 서로 다른 RE를 통해 전송되는 CSI-RS 안테나 포트 15번과 17번을 구별하기 위해서, CSI-RS 안테나 포트 15번과 17번 간에는 FDM이 적용된다.
한편, 본 명세서의 도면들에 표기된 CSI-RS set A는 CSI-RS configuration A번을 의미하고, X, Y는 CSI-RS 안테나 포트의 번호를 나타낸다. 본 명세서의 도면들에 표기된 XA, YA는 CSI-RS configuration A번에서의 CSI-RS 안테나 포트 X번과 Y번을 나타내거나, 또는 단말 A(단, UE-A는 UE-a, UE-b, UE-c, ...)를 위한 CSI-RS 안테나 포트 X번과 Y번을 나타낼 수 있다. 본 명세서에서, CSI-RS 안테나 포트 또는 CSI-RS 안테나 포트 X번이 전송된다는 것은, CSI-RS 안테나 포트의 CSI-RS 또는 CSI-RS 안테나 포트 X번의 CSI-RS가 전송된다는 것을 포함할 수 있다.
한편, 단말은 PDSCH 레잇 매칭(rate matching)을 수행할 때, ZP CSI-RS로 설정된 RE에 PDSCH가 맵핑되지 않음을 가정한다. ZP CSI-RS는 크게 두 가지 용도로 이용될 수 있다. 첫째로, 기지국은 인접 셀의 CSI-RS가 전송되는 RE에서 신호를 전송하지 않음으로써(즉, 해당 RE에 뮤팅(muting)을 적용함으로써), 인접 셀에 대한 단말의 CSI-RS 측정 성능을 향상시키고자 할 수 있다. 이 때, 기지국은 뮤팅이 적용되는 RE들을 단말에게 ZP CSI-RS 설정을 통해 알려줄 수 있다. 둘째로, 단말의 간섭 신호 측정을 위한 자원을 설정하기 위한 용도로, ZP CSI-RS가 설정될 수 있다. 현재 규격에 따르면, Release 12 TDD eIMTA(enhanced interference mitigation & traffic adaptation)가 설정된 단말을 제외하고는, 간섭 신호의 측정에 이용되는 CSI-IM 자원은 항상 단말에게 설정된 ZP CSI-RS 자원 영역 내에서만 설정될 수 있다.
한편, LTE 규격은 전송 모드(TM: transmission mode) 10의 CoMP 기반 PDSCH 전송을 위해, DCI(downlink control information) 포맷 2D 내에 PQI(PDSCH RE mapping and quasi-co-location indicator) 필드를 정의하였다. PQI 필드에 기초해, 단말은 DCI 포맷 2D를 통해 스케줄링되는 PDSCH의 RE 맵핑 정보와 PDSCH 안테나 포트의 의사 동일 위치성(QCL: quasi-co-location) 정보를 획득할 수 있다. PQI 필드는 2 비트로 구성되고, 아래의 표 1과 같이 비트열의 값에 따라 최대 4개의 파라미터 집합 (parameter set)을 지시(indicate)할 수 있다.
PQI field in DCI format 2D
Value of 'PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator' field Description
'00' Parameter set 1 configured by higher layers
'01' Parameter set 2 configured by higher layers
'10' Parameter set 3 configured by higher layers
'11' Parameter set 4 configured by higher layers
이하에서는, 상기 파라미터 집합을 PQI 파라미터 집합이라 부르기로 한다. 4개의 PQI 파라미터 집합 각각은 파라미터 crs-PortsCount-r11, 파라미터 crs-FreqShift-r11, 파라미터 mbsfn-SubframeConfigList-r11, 파라미터 csi-RS-ConfigZPId-r11, 파라미터 pdsch-Start-r11, 및 파라미터 qcl-CSI-RS-ConfigNZPId-r11을 포함할 수 있다. PQI 파라미터 집합은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 설정될 수 있다.
한편, 기지국이 단말에게 DPS(dynamic point selection) 전송을 지원하고자 하는 경우에, 각 PQI 파라미터 집합은 서로 다른 셀 또는 TP(이하에서는 '셀 또는 TP'를 TP로 통칭함)에 대응될 수 있다. 이러한 DPS 전송에 대해서는, 도 4를 참고하여 자세히 설명한다.
도 4는 단말이 복수의 TP로부터 하향링크 협력 전송을 수신하는 경우를 나타내는 도면이다. 도 4에서는 설명의 편의를 위해, 기지국에 의해 제어되는 3개의 인접한 TP들(TP1, TP2, TP3)이 단말에 대한 신호 전송을 위해 협력하는 경우를 예시하였다.
기지국은 단말에 3개의 CSI 프로세스를 이용하여 각 TP(TP1~TP3)에 대한 CSI-RS 및 CSI-IM을 설정할 수 있고, 단말은 이에 따라 각 TP(TP1~TP3)에 대하여 독립적으로 CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
기지국은 단말이 보고한 CSI를 기반으로 TP(TP1~TP3) 중에서 단말에게 PDSCH를 전송할 TP를 선택하고, 선택된 TP를 통해 해당 단말을 위한 PDSCH를 전송한다. 이 때 기지국은 PDSCH 스케줄링 정보를 포함하는 DCI 포맷 2D의 PQI 필드를 통해, PDSCH를 전송하는 TP에 대응하는 PQI 파라미터 집합을 지시함으로써, 단말에게 해당 PDSCH가 어떤 TP로부터 전송되었는지를 암시적으로(implicitly) 알려줄 수 있다.
한편, 기지국은 TP들(TP1~TP3)이 전송하는 CSI-RS가 동일한 자원 상에 오버랩되어 전송되도록 설정할 수도 있고, 서로 간의 간섭을 회피하기 위해 서로 다른 자원에서 전송되도록 설정할 수도 있다. 후자의 경우에, 각 TP(TP1~TP3)는 CoMP 협력 집합 내 다른 TP들에 의해 CSI-RS가 전송되는 RE들을 ZP CSI-RS로써 설정하고 뮤팅을 수행함으로써, 단말의 CSI-RS 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있다. 상기 DPS 전송에서 상기 후자의 경우를 위한 CSI-RS 자원 설정이 도 5에 예시되어 있다.
도 5는 3개의 TP(TP1~TP3)가 하나의 서브프레임 내의 서로 다른 RE들을 이용하여 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 5에 예시된 바와 같이, 3개의 TP(TP1~TP3)의 NZP CSI-RS RE 집합들은 하나의 서브프레임 내에서 서로 다른 자원 영역에 설정된다. 도 5에서는 각 TP(TP1~TP3)의 CSI-RS 안테나 포트 수가 4인 경우를 예시하였다. 예를 들어, 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)에는, TP(TP1)을 위한 CSI-RS 안테나 포트 15~18번이 맵핑된다. 다른 예를 들어, 슬롯1의 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 3), 및 RE(3, 3)에는, TP(TP2)을 위한 CSI-RS 안테나 포트 15~18번이 맵핑된다. 또 다른 예를 들어, 슬롯1의 RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)에는, TP(TP3)을 위한 CSI-RS 안테나 포트 15~18번이 맵핑된다.
도 6은 단말을 위한 PDSCH RE를 맵핑하는 방법을 나타내는 도면이다.
현재 규격에 의하면 전송 모드 10 기반의 하향링크 PDSCH를 수신하는 단말은 각 CSI 프로세스마다 설정된 NZP CSI-RS 자원 영역 모두에서 PDSCH 데이터가 전송되지 않음을 가정한다. 예를 들어, 단말이 도 5에 예시된 바와 같이, CRS, DMRS, 및 CSI-RS를 설정받은 경우에, 단말이 가정하는 PDSCH의 RE 맵핑은 도 6에 예시된 바와 같을 수 있다. 도 6에서는 PDCCH(physical downlink control channel) 영역의 OFDM 심볼 수가 3인 경우를 예시하였다. 구체적으로, 슬롯0의 OFDM 심볼 0~2번에 해당하는 RE들 중 일부는 CRS RE로써 설정되고, 나머지는 PDCCH RE로써 설정된다. 슬롯0의 OFDM 심볼 3~6번과 슬롯1의 0~6번에 해당하는 RE들 중 일부는 CRS RE로써, 일부는 DMRS RE로써, 일부는 CSI-RS RE로써, 나머지는 PDSCH RE로써 설정된다. 도 6에 예시된 바와 같이, 3개의 TP(TP1~TP3)의 CSI-RS RE 집합에는 PDSCH가 맵핑되지 않는다.
한편, FD-MIMO가 적용되는 시스템의 경우에, 대규모 안테나 배열 이득을 충분히 얻기 위해, CoMP 협력 집합에 속한 각 TP가 다수의 CSI-RS 안테나 포트를 전송하는 경우가 고려될 수 있다. 예를 들어, 도 4의 예시에서, 3개의 TP(TP1~TP3) 각각이 16, 32, 또는 64개의 CSI-RS 안테나 포트를 전송할 수 있다. 이 때, 각 TP(TP1~TP3)의 CSI-RS 전송 주기가 5 ms라고 하면, CSI-RS 전송 오버헤드가 하향링크 전체 자원 영역에서 차지하는 비중은 CSI-RS 포트 수가 16, 32, 64인 경우에, 각각 5.71%, 11.43%, 22.86%로 매우 큰 비중을 차지한다. 따라서 기존과 같이 단말에게 설정된 모든 NZP CSI-RS 자원을 제외한 영역에서 PDSCH를 전송하면, PDSCH 전송 자원의 감소로 인해 오히려 데이터 전송률이 떨어질 수 있다. 즉, 다중 셀 협력 전송 기법과 FD-MIMO의 결합이 제한적일 수 있다. 이러한 CSI-RS 전송 오버헤드 문제는 FD-MIMO 시스템에서 더욱 두드러지나, 비단 이 경우에만 국한되지 않고, TP들이 기존 규격이 지원하는 범위 내에서 CSI-RS를 전송하는 경우에도 마찬가지로 해결해야 할 과제이다.
이하에서는, 상기 문제점(예, CSI-RS 전송 오버헤드 문제 등)을 해결하기 위한 방법에 대해서 설명한다. 구체적으로, 단말의 CSI 보고를 위해 설정된 NZP CSI-RS 자원 영역의 일부가 해당 단말의 PDSCH 수신을 위해 이용될 수 있도록, 하향링크 제어 정보를 설계하는 방법 및 하향링크 제어 정보를 시그널링하는 방법에 대해서 설명한다. 더욱 구체적으로는, 아래의 방법 Ma100의 개념을 사용하기 위한 다양하고 구체적인 방법들에 대해서 설명한다.
방법 Ma100은 NZP CSI-RS configuration(또는 NZP CSI-RS ID)에 의해 단말에게 설정된 CSI-RS RE 집합에 단말이 수신하고자 하는 PDSCH가 맵핑되었는지 여부(이하 'PDSCH 맵핑 여부')를, 단말에게 알려주는 방법이다. NZP CSI-RS ID는 NZP CSI-RS configuration을 나타내는 식별자이다.
Release 12 규격에 따르면, CSI 프로세스는 하나의 CSI-RS configuration을 포함하고, CSI-RS configuration은 고유의 NZP CSI-RS ID를 가진다. 한편, FD-MIMO를 위해 Release-13에 도입된 CSI 프로세스는, CSI 보고 유형에 따라 클래스-A와 클래스-B로 구분된다. 클래스-B의 CSI 보고를 위한 CSI 프로세스 (이하 '클래스-B CSI 프로세스')는 복수의 NZP CSI-RS configuration을 포함할 수 있고, 클래스-B CSI 프로세스에 포함되는 각 NZP CSI-RS configuration은 고유의 NZP CSI-RS ID를 가진다.
방법 Ma100은 단말이 전송 모드(TM) 10으로 설정되어 있고 DCI 포맷 2D에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신하는 경우에 주로 적용될 수 있다. 방법 Ma100에서 PDSCH 맵핑 여부를 기지국이 단말에게 알려주는 데 이용될 수 있는 시그널링으로는, 물리계층 시그널링(예, 물리계층 제어 채널의 제어 필드 파라미터), MAC(media access control) 시그널링(예, MAC PDU(protocol data unit) 형태의 제어 정보, 또는 MAC 헤더 형태의 제어 정보), RRC 시그널링(예, RRC 제어 메시지 또는 IE(information element) 형태의 제어 파라미터) 등이 고려될 수 있다. 특히, 물리계층 시그널링 또는 MAC 시그널링 방식을 통한 제어 시그널링은, 해당 단말을 위한 스케줄링 정보와 함께 구성되거나 또는 동시에 전송되는 방법을 통하여 동적(dynamic) 자원 활용이 가능하다는 장점을 가질 수 있다. 또 다른 방법으로써, RRC 시그널링을 이용하여 단말에게 방법 Ma100의 적용 여부와 설정 정보를 알리고, 물리계층 시그널링 또는 MAC 시그널링을 통하여 CSI-RS RE 집합에 대한 PDSCH 맵핑 여부만을 알리는 방법이 사용될 수도 있다.
단말은 방법 Ma100에 기초해 어떤 NZP CSI-RS configuration에 의해 설정된 CSI-RS RE 집합에서 PDSCH를 수신하도록 지시받은 경우에, 해당 RE 집합에서 CSI-RS와 PDSCH가 혼합된 신호를 수신하는 것을 기대할 수 있다. 이 때, 단말은 CSI-RS와 PDSCH는 CoMP 협력 집합 내의 서로 다른 TP에서 각각 전송됨을 기대할 수 있다. 이는 규격에 명시적으로 정의될 수도 있으나, 규격에 명시적으로 드러내지 않고 단말이 방법 Ma100에 기초한 PDSCH 수신 지시에 의해 암시적으로 이를 알 수 있도록 하는 방법도 가능하다. 따라서 이 경우에, 단말은 해당 RE 집합에서 CSI-RS 기반 채널 추정과 PDSCH 데이터 검출 및 복호를 모두 수행할 수 있다. 이를 위해, 단말은 3가지 수신 방식들(동시(joint) 채널 추정 및 데이터 복호, SIC(successive interference cancellation)의 적용(단, CSI-RS 우선), SIC의 적용(단, PDSCH 우선)) 중 하나를 사용할 수 있다.
구체적으로, 단말이 동시 채널 추정 및 데이터 복호 방식을 사용하는 경우에, CSI-RS 기반 채널 추정과 PDSCH 데이터 복호를 동시에 한꺼번에(jointly) 수행할 수 있다. 또는 단말이 CSI-RS를 우선으로 하는 SIC 방식을 사용하는 경우에, 먼저 PDSCH 신호를 간섭으로 간주한 상태에서 CSI-RS 기반의 채널 추정을 수행하고, 다음으로 수신 신호에서 CSI-RS 신호를 제거한 후 PDSCH 복호를 수행할 수 있다. 또는 단말이 PDSCH를 우선으로 하는 SIC 방식을 사용하는 경우에, 먼저 CSI-RS 신호를 간섭으로 간주한 상태에서 PDSCH 데이터 복호를 수행하고, 다음으로 수신 신호에서 PDSCH 신호를 제거한 후 CSI-RS 기반의 채널 추정을 수행할 수 있다.
상술한 동시 채널 추정 및 데이터 복호 방법은, 채널 추정과 데이터 복호를 반복적(iterative)으로 수행하는 방법을 포함할 수 있다. 이 때, 단말은 첫 단계로 채널 추정을 먼저 수행할 수도 있고, 데이터 복호를 먼저 수행할 수도 있다. 상술한 3가지의 방식들 중 첫 번째 방식(동시 채널 추정 및 데이터 복호 방식) 및 두 번째 방식(CSI-RS를 우선으로 하는 SIC 방식)은, 다중 셀 협력 전송의 경우 외에도, 단말이 인접 셀로부터 강한 CSI-RS 간섭을 수신하는 경우에 PDSCH의 수신 성능 향상을 위해 적용될 수 있다. 그러나 다중 셀 협력 전송이 아닌 경우에는 기지국이 인접 셀(들)의 CSI-RS 설정 정보를 단말에게 별도의 시그널링을 통해 알려주고, 단말은 해당 인접 셀(들)로부터 수신하는 CSI-RS 간섭 신호를 이용하여 인접 셀(들)에 대한 채널 추정을 추가적으로 수행해야 하므로, 시그널링 오버헤드와 단말의 수신 복잡도가 증가할 수 있다. 반면에 다중 셀 협력 전송(특히, DPS)을 위해 다수의 CSI 프로세스를 설정받은 단말에 상기 3가지의 수신 방식들이 적용되는 경우에는, 별도의 CSI-RS configuration이 불필요하고 단말의 기존 동작 대비 복잡도 증가가 크지 않을 수 있다는 장점이 있다.
단말은 자신이 상술한 간섭 제거 수신 기능을 지원하는지 여부에 대한 캐퍼빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 기지국은 단말의 캐퍼빌리티 정보를 이용하여 해당 단말에 본 명세서에서 기술되는 방법들을 적용할지 여부를 판단할 수 있다.
한편, 방법 Ma100에서 CSI-RS RE 집합에 PDSCH가 맵핑되었는지의 여부를 기지국이 단말에게 지시자 전송을 통해 알려줄 수 있다. 이하에서는, 기지국이 단말에게 PDSCH 맵핑 여부를 알리기 위하여 단말에게 전송하는 지시자를, 맵핑 지시자라 한다. 한편, 기지국은 단말에게 PDSCH 맵핑 여부를 암시적인 시그널링을 통해 알려줄 수도 있다. 여기서 암시적인 시그널링을 통해 알려주는 방법은, 맵핑 지시자의 형태가 아닌 다른 형태의 시그널링, 또는 단말에게 다른 용도로 전송되는 시그널링을 이용하는 방법을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 맵핑 지시자를 설정하거나 전송한다는 것은, 상기 암시적인 시그널링을 통해 알려주는 것을 포함할 수 있다.
이 때 단말에게 PDSCH를 전송하는 TP는 PDSCH가 전송되는 RE에서 동시에 CSI-RS를 전송할 수 없으므로, 맵핑 지시자의 유효 범위는 CoMP 협력 집합 내의 TP들 중에서 단말에게 PDSCH를 전송하는 TP를 제외한 나머지 TP(들)에 대한 CSI-RS RE 집합(들)이 될 수 있다. 즉, 현재 규격에 따르면, 단말은 QCL type B로 설정된 경우에, DCI 포맷 2D에 의해 지시되는 PQI 파라미터 집합의 'qcl-CSI-RS-ConfigNZPId-r11'이 가리키는 하나의 NZP CSI-RS ID에 대응하는 CSI-RS RE 집합에는 상기 맵핑 지시자가 적용되지 않으며, 단말은 이 CSI-RS RE 집합에서 PDSCH를 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
한편, 하나의 PQI 파라미터 집합 내에서 PDSCH와 동일한 QCL이 가정되는 NZP CSI-RS ID는 향후 복수 개로 확장될 수 있다. 이 경우에, 상기 맵핑 지시자의 유효 범위는, 단말에 설정된 NZP CSI-RS ID(들) 중에서, DCI 포맷 2D에 의해 단말에 지시되는 PQI 파라미터 집합 내 QCL 가정을 위한 NZP CSI-RS ID(들) (이하 'QCL NZP CSI-RS ID(들)')을 제외한 나머지 NZP CSI-RS ID(들)에 대한 CSI-RS RE 집합(들)이 될 수 있다. 현재 규격에 따르면, QCL type B인 경우, QCL NZP CSI-RS ID는 'qcl-CSI-RS-ConfigNZPId-r11'이 가리키는 하나의 NZP CSI-RS ID를 의미한다. QCL NZP CSI-RS ID는 향후 복수의 NZP CSI-RS configuration에 대응될 수 있다. 이 경우에, 상기 맵핑 지시자의 유효 범위는, QCL NZP CSI-RS ID(들)에 대응되는 모든 CSI-RS configuration(들)을 제외한 나머지 CSI-RS configuration(들)에 대한 CSI-RS RE 집합(들)이 될 수 있다.
또한 QCL NZP CSI-RS ID에 대응하는 CSI-RS 자원 영역과 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 제외한 다른 NZP CSI-RS ID에 대응하는 CSI-RS 자원 영역이 일부 또는 완전히 겹치는 경우에도, 단말은 QCL NZP CSI-RS ID에 대응하는 CSI-RS 자원 영역에서 PDSCH를 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 이 때, 다른 NZP CSI-RS ID에 대한 맵핑 지시자의 적용 범위는, 해당 CSI-RS 자원 영역에서 QCL NZP CSI-RS ID에 대응하는 CSI-RS 자원 영역을 제외한 나머지 영역이 될 수 있다.
또는, 단말에게 PDSCH를 전송하는 TP와 PDSCH를 전송하지 않는 TP를 구분하지 않고, CoMP 협력 집합 내의 모든 TP들을 맵핑 지시자의 유효 범위에 포함시키는 방법이 고려될 수도 있다. 즉, 단말은 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 포함한 모든 NZP CSI-RS ID(들)에 대한 CSI-RS RE 집합(들)에서 맵핑 지시자에 의해 PDSCH를 수신하는 것을 가정할 수 있다. 이 경우에, 기지국은 어떤 TP에서도 CSI-RS와 PDSCH가 동일 자원 상에 맵핑되지 않도록 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 단말은 스케줄링받은 PDSCH의 자원이 CoMP 협력 집합에 포함되는 모든 TP의 CSI-RS 자원과 일부 또는 전부 오버랩되는 경우에, DCI의 설정 또는 수신 오류로 간주하고 해당 서브프레임에서 PDSCH를 수신하지 않을 수 있다. 또는 상기 경우에도, 단말은 맵핑 지시자에 따른 동작을 동일하게 수행함을 가정할 수도 있다.
이하에서는 RRC 시그널링에 의해 맵핑 지시자를 단말에 설정하는 방법에 대하여 설명한다.
방법 Ma110은, 맵핑 지시자가 PQI 파라미터 집합별로 설정될 수 있고, 하나의 맵핑 지시자는 단말에 설정된 NZP CSI-RS ID들에 대해서 공통적으로 적용되는 방법이다.
예를 들어, 방법 Ma110에서 맵핑 지시자는 1 비트일 수 있다. 기지국은 단말에게 1 비트의 맵핑 지시자를 통해, QCL NZP CSI-RS ID(들)을 제외한 나머지 NZP CSI-RS ID들에 대응하는 CSI-RS RE 집합에 대한 PDSCH RE 맵핑을 가정할 지 여부를 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 단말에게 1 비트의 맵핑 지시자를 통해, PQI 파라미터 집합별로, QCL NZP CSI-RS ID(들)을 포함한 모든 NZP CSI-RS ID들에 대응하는 CSI-RS RE 집합에 대한 PDSCH RE 맵핑을 가정할 지 여부를 알려줄 수 있다.
방법 Ma110에서 맵핑 지시자는 각 PQI 파라미터 집합 내에 포함되어 정의될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른, 기지국이 방법 Ma110을 이용하는 경우에 단말을 위한 PDSCH RE를 맵핑하는 방법을 나타내는 도면이다.
설명의 편의를 위해서, 도 4의 DPS 전송에서 단말이 DCI 포맷 2D를 통해 TP(TP1)로부터 PDSCH를 수신하는 경우(즉, 단말에게 스케줄링된 PDSCH의 QCL 정보가 TP(TP1)가 전송하는 NZP CSI-RS의 ID를 포함하는 경우)를 가정하여 방법 Ma110을 설명한다.
단말이 TP(TP1)로부터 PDSCH를 수신하는 데 필요한 PDSCH RE 맵핑 정보와 QCL 정보가 PQI 파라미터 집합 1에 설정되었다고 가정하자. 기지국은 표 1에 따라 DCI 포맷 2D의 PQI 필드를 00으로 설정(configure)한다. 이 때, 기지국이 방법 Ma110을 사용하면, 단말이 TP(TP2)와 TP(TP3)가 전송하는 CSI-RS의 RE들에서 TP(TP1)의 PDSCH를 수신할 지 여부를, 맵핑 지시자를 통해 설정할 수 있다. 맵핑 지시자는 상술한 바와 같이 1 비트일 수 있고, RRC 시그널링에 의해 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, PQI 파라미터 집합 1에 대응되는 맵핑 지시자의 값이 0인 경우에, 단말은 TP(TP2)와 TP(TP3)에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들에 PDSCH가 맵핑되지 않았음을 가정하고, 도 6에 예시된 PDSCH RE 맵핑을 가정할 수 있다. 반대로 맵핑 지시자의 값이 1인 경우에, 단말은 TP(TP2)와 TP(TP3)에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들에 PDSCH가 맵핑되었음을 가정하고, 도 7에 예시된 PDSCH RE 맵핑을 가정할 수 있다. 구체적으로, 도 7에는 CSI-RS RE들 중에서 PDSCH를 전송하는 TP(TP1)를 위한 CSI-RS RE(예, 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), RE(6, 3))를 제외한 나머지 CSI-RS RE들이 PDSCH RE로써 설정되는 경우를 예시하였다. 즉, TP(TP2)를 위한 CSI-RS RE들(예, 슬롯1의 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 3), RE(3, 3))과 TP(TP3)를 위한 CSI-RS RE들(예, 슬롯1의 RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 2), RE(3, 2))이, TP(TP1)의 PDSCH를 송수신하기 위한 RE로써 설정된다. 결국, PDSCH RE는 도 6에 예시된 PDSCH RE와 상기 8개의 RE들(예, RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), RE(3, 2))을 포함한다. 상기 8개의 RE들(예, RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), RE(3, 2))에서는, TP(TP2, TP3)의 CSI-RS와 TP(TP1)의 PDSCH가 송수신될 수 있다.
한편, 맵핑 지시자의 값이 1인 경우에, 단말은 해당 8개의 RE들(예, RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), RE(3, 2))에서 CSI-RS 기반의 채널 추정과 PDSCH 수신을 모두 수행해야 하는 부담이 있으나, 기지국 그리고/또는 단말이 PDSCH에 대한 CSI-RS 간섭을 적절히 제어하는 경우에 PDSCH 수신 성능을 높이거나 전송 용량을 증대시킬 수 있다.
방법 Ma110의 다른 예로써, 맵핑 지시자의 값이 0인 경우에, 단말은 CoMP 협력 집합에 포함되는 모든 TP들(예, TP1, TP2, TP3)에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들(즉, 단말에 설정된 모든 NZP CSI-RS ID에 대한 CSI-RS RE 집합(들))에 PDSCH가 맵핑되지 않았음을 가정할 수 있다. 반대로 맵핑 지시자의 값이 1인 경우에, 단말은 CoMP 협력 집합에 포함되는 모든 TP들(예, TP1, TP2, TP3)에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들에 PDSCH가 맵핑되었음을 가정할 수 있다.
방법 Ma110에서, DCI 포맷 2D의 PQI 필드가 가리키는 PQI 파라미터 집합의 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 포함하는 CSI 프로세스가 클래스-B CSI 프로세스인 경우에, 단말은 맵핑 지시자가 해당 클래스-B CSI 프로세스에 포함되는 모든 NZP CSI-RS ID들에 적용됨을 가정할 수 있다. 또는 상기 경우에, 단말은 맵핑 지시자가 해당 클래스-B CSI 프로세스에 포함되는 NZP CSI-RS ID들 중 일부에 적용됨을 가정할 수도 있다. 또는 상기 경우에, 단말은 맵핑 지시자가 해당 클래스-B CSI 프로세스에 포함되는 NZP CSI-RS ID들 중에 PQI 파라미터 집합 내에 설정된 QCL NZP CSI-RS ID(들)에만 적용됨을 가정할 수도 있다. 상기의 경우에, 단말은 맵핑 지시자가 적용되지 않는 NZP CSI-RS ID에 의해 설정된 CSI-RS RE 집합에는 맵핑 지시자의 값과 무관하게 항상 PDSCH가 전송되지 않음을 가정할 수도 있다.
방법 Ma111은, 맵핑 지시자가 PQI 파라미터 집합별로 설정될 수 있고, 하나의 PQI 파라미터 집합 내에서 맵핑 지시자는 NZP CSI-RS ID별로 설정될 수 있는 방법이다.
방법 Ma111은 방법 Ma110보다 더 세부적인 설정이 가능한 방법이다. 예를 들어, 맵핑 지시자는 1 비트일 수 있고, 맵핑 지시자는 단말에게 설정된 NZP CSI-RS ID 중에서 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 제외한 나머지 NZP CSI-RS ID 각각을 위해 정의될 수 있다. 이 경우에, 각 PQI 파라미터 집합별 맵핑 지시자의 수는 상기 나머지 NZP CSI-RS ID들의 개수의 최대값일 수 있다. Release 12 규격에 따르면 단말은 최대 3개의 CSI 프로세스를 설정받을 수 있고, 하나의 CSI 프로세스는 하나의 NZP CSI-RS ID를 가질 수 있으므로, 맵핑 지시자의 수는 최대 2일 수 있다.
Release 13 규격에 의하면, 클래스-B CSI 보고를 지원하는 단말은 CSI 프로세스당 NZP CSI-RS ID를 최대 8개까지 설정받을 수 있으므로, 이 경우에 PQI 파라미터 집합별 맵핑 지시자의 수는 최대 16일 수 있다.
또는 방법 Ma111에서, PQI 파라미터 집합별로, 맵핑 지시자는 단말에게 설정된 모든 NZP CSI-RS ID 각각을 위해 정의될 수 있다. 이 경우에, PQI 파라미터 집합별 맵핑 지시자의 수는 단말에게 설정된 NZP CSI-RS ID의 수와 같을 수 있다.
방법 Ma111에서 하나 또는 복수의 맵핑 지시자들은 각 PQI 파라미터 집합 내에 포함되어 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 4의 DPS 전송에서 단말이 DCI 포맷 2D를 통해 TP(TP1)로부터 PDSCH를 수신하는 경우를 가정하면, 기지국은 단말을 위한 PQI 파라미터 집합 내에서 NZP CSI-RS ID 별로 맵핑 지시자를 설정함으로써, 해당 단말에게 PDSCH를 전송하지 않는 TP들(TP2, TP3)을 위한 CSI-RS RE 중에서 일부 TP(예, TP2)를 위한 CSI-RS RE를 PDSCH RE로써 설정하고 나머지 TP(예, TP3)를 위한 CSI-RS RE를 PDSCH RE로써 설정하지 않을 수 있다.
방법 Ma112는, 맵핑 지시자가 PQI 파라미터 집합별로 설정될 수 있고, 하나의 PQI 파라미터 집합 내에서 맵핑 지시자는 CSI 프로세스별로 설정될 수 있는 방법이다.
방법 Ma112에서, 예를 들어, 맵핑 지시자는 1 비트일 수 있고, 맵핑 지시자는 단말에게 설정된 CSI 프로세스 중에서 PQI 필드에 의해 지시되며 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 포함하는 CSI 프로세스를 제외한 나머지 CSI 프로세스 각각을 위해 정의될 수 있다. 또는 방법 Ma112에서, PQI 파라미터 집합별로, 맵핑 지시자는 단말에 설정된 모든 CSI 프로세스 각각을 위해 정의될 수 있다. 클래스-B CSI 프로세스를 설정받은 단말에 대하여, 방법 Ma111은 PQI 파라미터 집합별로 다수의 맵핑 지시자를 설정해야 할 수도 있는 반면에, 방법 Ma112는 PQI 파라미터 집합별 맵핑 지시자의 수가 해당 캐리어 내에서 단말에 설정된 CSI 프로세스 수를 넘지 않는다.
방법 Ma113은, 맵핑 지시자가 모든 PQI 파라미터 집합과 모든 NZP CSI-RS ID들에 공통적으로 적용되는 방법이다.
방법 Ma113은 단말이 DCI 포맷 2D의 PQI 필드 값과 무관하게, 단일 맵핑 지시자의 설정값을 따라 PDSCH 레잇 매칭(rate matching) 및 PDSCH 자원 요소 맵핑을 수행하는 방법이다. 이 때, 맵핑 지시자는 1 비트일 수 있다. 다중 셀 협력 통신은, 통상적으로 셀 경계(또는 TP 경계)의 단말이 복수의 TP들로부터 비슷한 장기(long-term) 채널 특성을 겪을 때 동적인 TP 선택에 의한 단기(short-term) 채널 선택 이득을 얻고자 하는 방법이다. 상기 맵핑 지시자가 반고정적인 RRC 시그널링에 의해 전송되는 경우에는, CSI-RS 간섭 제거 후의 PDSCH 수신 성능을 보장하는 것은 방법 Ma113으로 충분할 수 있다.
방법 Ma113에서도 마찬가지로, QCL NZP CSI-RS ID(들)에는 맵핑 지시자가 적용되지 않을 수 있다. 즉, 단말은 QCL NZP CSI-RS ID(들)에 대응하는 CSI-RS RE 집합에서는 PDSCH를 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 또는 방법 Ma113에서, QCL NZP CSI-RS ID(들)에도 맵핑 지시자가 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 단말은 맵핑 지시자 값에 따라, QCL NZP CSI-RS ID(들)에 대응하는 CSI-RS RE 집합에서도 PDSCH를 수신하는 것을 기대할 수 있다.
한편, 방법 Ma113에서 맵핑 지시자는 PQI 파라미터 집합과 동일한 또는 상위 레벨의 정보에 포함될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 다중 셀 협력 전송이 아닌 경우에는 기지국이 인접 셀(들)의 CSI-RS configuration 정보를 단말에게 별도의 시그널링을 통해 알려주어야 하는데, 이러한 경우에, 기지국이 각 인접 셀에 대한 CSI-RS configuration마다 상기 맵핑 지시자를 정의하고 이를 CSI-RS configuration과 함께 단말에게 알려주는 방법이 사용될 수도 있다. 또는 방법 Ma113과 유사하게, 하나의 맵핑 지시자를 정의하고 이를 모든 인접 셀(들)에 대한 CSI-RS configuration에 공통적으로 적용하는 방법이 고려될 수도 있다.
이하에서는 물리계층 시그널링에 의해 맵핑 지시자를 단말에게 설정하는 방법에 대하여 설명한다.
방법 Ma120은, 단말의 PDSCH 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 DCI에 맵핑 지시자를 포함시키는 방법이다.
단말은 하향링크 DCI에 포함된 맵핑 지시자를 통해, 자신이 설정받은 CSI-RS RE 집합(들)에 PDSCH 데이터가 맵핑되었는지 여부를 동적으로 지시받을 수 있다. 기지국은 단말의 채널 상태에 따라, 단말이 서로 다른 TP에 의해 전송되는 CSI-RS와 PDSCH를 어떤 CSI-RS RE 집합에서 모두 성공적으로 수신할 수 있다고 판단되는 경우에, PDSCH 전송을 위해 해당 RE 집합을 추가로 이용하고, 그렇지 않다고 판단되는 경우에는, 해당 RE 집합에 PDSCH 데이터를 맵핑시키지 않을 수 있다.
CoMP 전송인 경우(즉, 하향링크 DCI가 DCI 포맷 2D인 경우)에, 방법 Ma120에서 맵핑 지시자는 단말에게 설정된 NZP CSI-RS ID 중에서 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 제외한 나머지 모든 NZP CSI-RS ID(들)을 위해 공통으로 정의되거나(방법 Ma110과 유사), 나머지 NZP CSI-RS ID 별로 각각 정의될 수 있다(방법 Ma111과 유사). 전자의 경우에 맵핑 지시자를 위한 필드는 1 비트일 수 있다. 또는 방법 Ma120에서 맵핑 지시자는 단말에게 설정된 NZP CSI-RS ID 중에서 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 포함한 모든 NZP CSI-RS ID(들)을 위해 공통으로 정의되거나(방법 Ma110과 유사), 모든 NZP CSI-RS ID에 대하여 각각 정의될 수 있다(방법 Ma111과 유사). 전자의 경우에, 맵핑 지시자를 위한 필드는 1 비트일 수 있다.
CoMP 전송이 아닌 경우에, 방법 Ma120에서 맵핑 지시자는 모든 인접 셀(들)의 NZP CSI-RS configuration을 위해 공통으로 정의되거나, 인접 셀의 NZP CSI-RS configuration 별로 각각 정의될 수 있다. 전자의 경우에 맵핑 지시자를 위한 필드는 1 비트일 수 있다.
방법 Ma120을 구성하는 또 다른 방법으로써, PDSCH 데이터를 맵핑시키고자 하는 RE 집합을 나타내는 NZP CSI-RS ID(들)의 집합, 또는 PDSCH 데이터를 맵핑시키지 않고자 하는 RE 집합을 나타내는 NZP CSI-RS ID(들)의 집합을 RRC 시그널링을 통해 미리 설정해 두고, DCI 내의 맵핑 지시자 필드(또는 이에 상응하는 필드)를 이용하여 단말에게 PDSCH 맵핑 여부를 상기 NZP CSI-RS ID 집합 단위로 동적으로 알려주는 방법이 있다. 상기 NZP CSI-RS ID 집합은 하나 또는 복수 개 설정될 수 있다. 설정 가능한 NZP CSI-RS ID 집합이 하나인 경우, DCI 내의 맵핑 지시자 필드는 1 비트로 충분할 수 있다. 설정 가능한 NZP CSI-RS ID 집합이 N개인 경우에, DCI 내의 맵핑 지시자 필드는 예를 들어 ceil(log2(N+1)) 비트를 필요로 할 수 있다. 여기서 ceil(.)는 소수점 이하 올림 연산을 의미한다.
상기 맵핑 지시자(또는 이에 상응하는 시그널링)에 기초한 방법들은, 단말이 복수의 CSI 프로세스에 의해 복수의 NZP CSI-RS ID를 설정받은 경우에만 적용 가능하도록, 제한될 수도 있다. 또는 상기 맵핑 지시자(또는 이에 상응하는 시그널링)에 기초한 방법들은, 단말이 설정받은 CSI 프로세스 수와 무관하게, 단말이 복수의 NZP CSI-RS ID를 설정받은 경우에만 적용 가능하도록, 제한될 수도 있다. 또는 상기 맵핑 지시자에 기초한 방법들은 단말이 QCL type B로 설정되는 경우에만 적용 가능하도록, 제한될 수도 있다. 단말이 QCL type A로 설정되는 경우에는, 상기 맵핑 지시자에 기초한 방법들의 적용이 불필요할 수 있다.
이하에서는 동일한 문제(예, CSI-RS 전송 오버헤드 문제 등)를 ZP CSI-RS를 이용하여 해결하는 방법에 대하여 설명한다.
방법 Ma130은, CoMP 협력 집합에 속한 TP들 중에서 PDSCH를 송신하는 TP를 제외한 나머지 TP(들)에 대해 설정된 CSI-RS RE 집합(들)에서, 단말이 PDSCH를 수신할 것을 기대하는 방법이다.
현재 규격에 의하면 단말은 하향링크 DCI 중에서 DCI 포맷 2D를 제외한 하향링크 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링받는 경우에, 단말은 서빙 셀에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들에서는 PDSCH가 전송되지 않고 인접 셀에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들에서는 해당 영역이 ZP CSI-RS로 설정되지 않는 한 PDSCH가 전송됨을 가정하므로, 단말은 이미 방법 Ma130을 따르고 있다. 그러나 단말이 DCI 포맷 2D를 통해 PDSCH를 스케줄링받는 경우에는, 단말은 자신이 설정받은 모든 NZP CSI-RS RE들을 제외한 자원 영역에 대해 PDSCH RE 맵핑을 수행하도록 되어 있다. 방법 Ma130이 사용되면, 단말은 후자의 경우에, 단말에게 설정된 NZP CSI-RS ID 중에서 DCI에 의해 지시되는 QCL NZP CSI-RS ID(들)을 제외한 나머지 NZP CSI-RS ID(들)에 대응하는 RE 집합(들)에서 해당 영역이 ZP CSI-RS로 설정되지 않는 한 PDSCH가 전송됨을 가정한다. 따라서 기지국은 단말에 설정된 어떤 CSI-RS RE 집합을 해당 단말로의 PDSCH 전송을 위해 이용하고자 하는 경우에, 해당 CSI-RS RE 집합을 ZP CSI-RS로 설정하지 않을 수 있고, 해당 CSI-RS RE 집합을 해당 단말로의 PDSCH 전송을 위해 이용하지 않고자 하는 경우에, 해당 CSI-RS RE 집합을 ZP CSI-RS로 설정할 수 있다. 도 4에 예시된 DPS 전송을 가정하면, 도 7에 예시된 PDSCH RE 맵핑은 전자의 경우(ZP CSI-RS로써 설정 안하는 경우)에 해당하고, 도 6에 예시된 PDSCH RE 맵핑은 후자의 경우(ZP CSI-RS로써 설정하는 경우)에 해당한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른, 3개의 TP가 2개의 서브프레임 내의 서로 다른 RE들을 이용하여 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
DPS 전송에 참여하는 각 TP가 하나의 단말에 전송하는 CSI-RS들이 서로 다른 서브프레임에서 전송되도록 설정될 수도 있다. 이것은, 전송 모드(TM)가 10인 단말이 설정받은 복수의 NZP CSI-RS configuration들이 동일한 서브프레임 내에 설정되지 않은 경우에 대응한다.
구체적으로, 도 8에는 단말이 3개의 TP(TP1~TP3) 각각에 대하여 4개의 CSI-RS 안테나 포트(15~18번)를 2개의 인접한 서브프레임(서브프레임 n, 서브프레임 n+1)에 걸쳐 설정받은 경우를 예시하였다. 예를 들어, 서브프레임 n의 슬롯0에 속하는 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)은 TP(TP1)을 위한 CSI-RS RE로써 설정되고, 서브프레임 n의 슬롯1에 속하는 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 3), 및 RE(3, 3)은 TP(TP2)을 위한 CSI-RS RE로써 설정되고, 서브프레임 n+1의 슬롯1에 속하는 RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)은 TP(TP3)을 위한 CSI-RS RE로써 설정된다.
단말이 DCI 포맷 2D를 통해 TP(TP1)로부터 PDSCH를 수신하는 경우를 가정하자. 방법 Ma130이 사용되면, 기지국은 단말이 TP(TP2)과 TP(TP3)에 의해 전송되 CSI-RS의 RE들에서 PDSCH를 수신할 지 여부를, ZP CSI-RS 설정을 통해 결정한다. 그러나 현재 규격에서 단말은 PQI 파라미터 집합별로 하나의 ZP CSI-RS configuration만을 설정받을 수 있다. 결국, 단말이 TP(TP2)와 TP(TP3)에 의해 전송되는 CSI-RS의 RE들 전부에서 PDSCH를 수신하지 않도록 설정하는 것은, 2개의 ZP CSI-RS configuration이 요구되므로, 현재 규격에서는 불가능하다.
한편, 향후 FD-MIMO를 지원하기 위한 다수의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 방법으로써, 하나의 CSI 프로세스를 통해 하나 또는 복수의 NZP CSI-RS configuration들을 복수의 서브프레임에 걸쳐 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 이 경우에도, 단말의 정확한 PDSCH 레잇 매칭(rate matching)을 위해서, PQI 파라미터 집합마다 복수의 ZP CSI-RS configuration을 설정하는 것이 필요할 수도 있다. 또는 방법 Ma130이 사용되지 않는 경우라 하더라도, 예를 들어, DPS 전송에 참여하는 TP가 복수의 단말에 대한 CSI-RS를 서로 다른 서브프레임에서 전송하는 경우에, 마찬가지로 복수의 ZP CSI-RS ID가 필요할 수도 있다.
방법 Ma131은, 각 PQI 파라미터 집합이 복수의 ZP CSI-RS ID를 포함하는 방법이다. ZP CSI-RS ID는 ZP CSI-RS configuration을 나타내는 식별자이다.
ZP CSI-RS 설정 주기가 최소 5 ms임을 고려하면, 방법 Ma131에서 하나의 PQI 파라미터 집합에 포함될 수 있는 ZP CSI-RS ID의 수는, 최대 5개일 수 있다. 또는 RRC 시그널링 오버헤드를 고려하여, 하나의 PQI 파라미터 집합에 포함될 수 있는 ZP CSI-RS ID의 수는 2개 또는 3개로 제한될 수 있다.
한편, 기존 규격에서 하나의 단말이 설정받을 수 있는 Release 11 ZP CSI-RS ID는 최대 4개이므로, 방법 Ma131의 적용을 위해, 하나의 단말이 설정받을 수 있는 ZP CSI-RS ID의 수를 늘리는 방법이 고려될 수 있다. 이와 동시에, DPS 전송에 참여하는 TP의 수가 최대 3개라고 가정하면, 하나의 단말이 설정받을 수 있는 ZP CSI-RS ID의 수는 최대 15개일 수 있다.
방법 Ma132는, 하나의 ZP CSI-RS ID를 통해 복수의 서브프레임에 ZP CSI-RS를 설정하는 방법이다.
하나의 ZP CSI-RS ID에 대응하는 RE들의 집합을, ZP CSI-RS RE 집합이라 부르기로 한다. 이에 따르면, 기존 규격에서 하나의 ZP CSI-RS ID 또는 ZP CSI-RS RE 집합은 하나의 ZP CSI-RS configuration에 대응한다.
방법 Ma132는 각 PQI 파라미터 집합이 기존처럼 하나의 ZP CSI-RS ID만을 포함하되, 하나의 ZP CSI-RS ID가 복수의 ZP CSI-RS configuration 또는 하나의 ZP CSI-RS configuration list에 대응할 수 있도록 하는 방법이다. 예를 들어, 단말에게 설정된 하나의 ZP CSI-RS ID가 3개의 ZP CSI-RS configuration을 나타내는 경우에, 3개의 ZP CSI-RS configuration 각각은 3개의 서브프레임 각각에 적용될 수 있다.
한편, ZP CSI-RS configuration list에 포함되는 ZP CSI-RS configuration(들)은, 기존 규격의 ZP CSI-RS configuration과 동일할 수 있다. 또는 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해, ZP CSI-RS configuration list에 포함되는 모든 configuration들이 동일한 주기성을 가진다고 가정되거나, ZP CSI-RS configuration list에 포함되는 configuration들 간의 상대적인 서브프레임 오프셋만을 단말에게 설정하는 방법이 고려될 수도 있다.
ZP CSI-RS 설정 주기가 최소 5 ms임을 가정하면, 방법 Ma132에서 하나의 ZP CSI-RS ID에 대응하는 ZP CSI-RS configuration의 수는 최대 5일 수 있다.
방법 Ma132는, 기존의 ZP CSI-RS ID와 ZP CSI-RS configuration과의 관계를 그대로 유지한 채, ZP CSI-RS 그룹 ID를 정의하고, 하나의 ZP CSI-RS 그룹 ID가 복수의 ZP CSI-RS ID를 나타낼 수 있도록 하는 방법으로 해석될 수도 있다.
한편, 방법 Ma132와, 하나의 단말이 설정받을 수 있는 최대 ZP CSI-RS ID의 수를 늘리는 방법이 동시에 사용되는 방법도 고려될 수 있다. 또한 방법 Ma132와 방법 Ma131이 동시에 사용되는 방법도 고려될 수 있다.
방법 Ma133은, DRS(discovery reference signal) 설정을 위해 Release 12에서 도입된 ZP CSI-RS ID를 각 PQI 파라미터 집합에 포함시키는 방법이다.
Release 12에서 도입된 DRS를 수신할 수 있는 단말은, 기존의 Release 11 ZP CSI-RS configuration에 더하여, DRS 설정을 위해 최대 5개의 ZP CSI-RS ID를 추가로 설정받을 수 있다. 따라서 방법 Ma133이 사용되는 경우에, 기지국은 DRS를 지원하는 Release 12 단말에게, 최대 9개의 ZP CSI-RS ID를 이용하여 PDSCH RE 맵핑 정보(또는 PDSCH 맵핑 여부 정보)를 동적으로 전송할 수 있다. 따라서 방법 Ma133은, 현재 규격에 정의되어 있는 ZP CSI-RS ID만으로도, 상기 문제점(예, CSI-RS 전송 오버헤드 문제 등)을 어느 정도 해결할 수 있다.
방법 Ma130, 방법 Ma131, 방법 Ma132, 또는 방법 Ma133의 ZP CSI-RS 설정 방법은, 단말의 CSI-RS 간섭 제거를 위한 시그널링 이외에 다른 용도로도 이용될 수 있다.
2. 하향링크 참조 신호를 전송하는 방법
2.1. CSI- RS 자원 설정
본 명세서에서, CSI-RS configuration이라 함은 CSI-RS 자원 설정 그 자체를 의미할 수도 있고, 경우에 따라서는 CSI-RS 자원 설정(resource configuration)에 의해 설정되는 CSI-RS 자원 구성(resource composition) 또는 CSI-RS RE 집합을 의미할 수도 있다.
노멀 CP에 대한 CSI-RS configuration은 아래의 표 2을 따른다.
노멀 CP에 대한 CSI-RS configuration
CSI-RS configuration Number of CSI reference signals configured
1 or 2 4 8
(k',l') ns mod 2 (k',l') ns mod 2 (k',l') ns mod 2
Frame structure type 1 and 2 0 (9,5) 0 (9,5) 0 (9,5) 0
1 (11,2) 1 (11,2) 1 (11,2) 1
2 (9,2) 1 (9,2) 1 (9,2) 1
3 (7,2) 1 (7,2) 1 (7,2) 1
4 (9,5) 1 (9,5) 1 (9,5) 1
5 (8,5) 0 (8,5) 0
6 (10,2) 1 (10,2) 1
7 (8,2) 1 (8,2) 1
8 (6,2) 1 (6,2) 1
9 (8,5) 1 (8,5) 1
10 (3,5) 0
11 (2,5) 0
12 (5,2) 1
13 (4,2) 1
14 (3,2) 1
15 (2,2) 1
16 (1,2) 1
17 (0,2) 1
18 (3,5) 1
19 (2,5) 1
Frame structure type 2 only 20 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 1
21 (9,1) 1 (9,1) 1 (9,1) 1
22 (7,1) 1 (7,1) 1 (7,1) 1
23 (10,1) 1 (10,1) 1
24 (8,1) 1 (8,1) 1
25 (6,1) 1 (6,1) 1
26 (5,1) 1
27 (4,1) 1
28 (3,1) 1
29 (2,1) 1
30 (1,1) 1
31 (0,1) 1
표 2에서 CSI-RS configuration 0~19번은 FDD와 TDD에 공통으로 적용될 수 있고, CSI-RS configuration 20~31번은 TDD에만 적용될 수 있다. TDD 시스템에서는 전송 모드(TM: transmission mode) 7로 설정된 단말을 위해 안테나 포트 5번의 DMRS가 전송될 가능성이 있으므로, 안테나 포트 5번의 DMRS와의 자원 오버랩을 피하기 위해, CSI-RS configuration 20~31번이 추가로 정의된다. 표 2에서 각각의 CSI-RS configuration이 가리키는 인덱스 쌍 (k',l')은 CSI-RS RE 집합의 기준점이 되는 RE를 의미한다. (k',l')을 기준으로 하나의 PRB 페어 내에서 CSI-RS RE 집합이 어떻게 정해지는 지는, 규격에 미리 정의되어 있다.
본 명세서에서 CSI-RS 패턴이라 함은, 각 CSI-RS 안테나 포트 수별로 CSI-RS 자원 풀 내에서 규격에 미리 정의된 CSI-RS 자원 구성을 의미하고, 경우에 따라서는 CSI-RS 안테나 포트의 주파수 축 자원 밀도까지를 포함할 수도 있다. 도 1 내지 도 3에 보이듯이, 현재 규격에는 1, 2, 4, 그리고 8개의 CSI-RS 안테나 포트에 대하여 CSI-RS 패턴이 정의되어 있다.
한편, Release 13에 도입된 12개 및 16개의 CSI-RS 안테나 포트에 대해서는, 하나의 고정된 CSI-RS 패턴이 정의된 것이 아니라, 기존의 4개 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 복수 개 집성(aggregation)하여 자원을 구성하도록 되어 있다. 구체적으로, 12개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 4개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 3개 집성하여 구성되고, 16개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 8개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 2개 집성하여 구성된다. 본 명세서에서, CSI-RS 자원 집성의 요소로 이용되는 CSI-RS configuration을 '컴포넌트 CSI-RS configuration'이라 한다.
또한, 12개 및 16개의 CSI-RS 안테나 포트에 대해서는, length-2 CDM (이하 'CDM-2')와 length-4 CDM (이하 'CDM-4') 중 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.
한편, Release 13에 도입된 단말의 CSI 보고 유형은 클래스-A와 클래스-B로 구분된다. 전송 모드(transmission mode)가 10인 경우, 기지국은 단말에게, CSI 프로세스 내의 CSI 보고 유형을 가리키는 파라미터를 이용하여 클래스-A 또는 클래스-B CSI 보고를 설정할 수 있다. 본 명세서에서는, 전송 모드를 구분하지 않고, 클래스-A CSI 보고를 위해 단말에 설정되는 CSI-RS 설정 파라미터들의 집합을 '제1 CSI-RS 설정'이라 하고, 클래스-B CSI 보고를 위해 단말에 설정되는 CSI-RS 설정 파라미터들의 집합을 '제2 CSI-RS 설정'이라 한다. 전송 모드가 10인 경우, 제1 CSI-RS 설정은 클래스-A CSI 보고를 위한 CSI 프로세스 내에서의 CSI-RS 설정 파라미터들의 집합을 의미하고, 제2 CSI-RS 설정은 클래스-B CSI 보고를 위한 CSI 프로세스 내에서의 CSI-RS 설정 파라미터들의 집합을 의미한다.
제1 CSI-RS 설정은 12개 또는 16개의 CSI-RS 안테나 포트의 자원 설정 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제1 CSI-RS 설정은 12개 또는 16개의 CSI-RS 안테나 포트의 자원 집성을 위한 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration과 CDM 유형 (즉, CDM-2 또는 CDM-4)을 가리키는 파라미터를 포함할 수 있다. 제2 CSI-RS 설정은 하나 또는 복수의 CSI-RS configuration을 포함하고, 이 때 제2 CSI-RS 설정에 포함되는 각 CSI-RS configuration은 기존 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트의 CSI-RS configuration이다. 하나의 제2 CSI-RS 설정 내에서, CSI-RS configuration들은 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 수를 가질 수 있고, 전송 모드가 10인 경우, 각기 다른 고유의 NZP CSI-RS ID를 가질 수 있다.
2.2. 제1 CSI- RS 설정을 확장하는 방법
제1 CSI-RS 설정은 8, 12, 그리고 16 이외의 CSI-RS 안테나 포트 수로 확장될 수 있다. 예를 들어, 제1 CSI-RS 설정은 16이 넘는 8의 배수인 CSI-RS 안테나 포트 수로 확장될 수 있다. 또는, 제1 CSI-RS 설정은 16이 넘는 4의 배수인 CSI-RS 안테나 포트 수로 확장될 수 있다. 또는, 제1 CSI-RS 설정은 16이 넘는 짝수인 CSI-RS 안테나 포트 수로 확장될 수 있다. 또는, 제1 CSI-RS 설정은 8 이상의 짝수인 CSI-RS 안테나 포트 수를 포함하도록 확장될 수 있다. 이 때, 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수는 N을 넘지 않도록 제한될 수 있다. 여기서 N은 16보다 큰 임의의 자연수이다. 예를 들어, N은 32 또는 64일 수 있다.
상기 새로운 CSI-RS 안테나 포트 수에 대해서도, 현재 규격과 마찬가지로, 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하는 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 20개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 4개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 5개 집성하여 구성될 수 있고, 24개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 4개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 6개 집성하여 구성되거나, 기존의 8개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 3개 집성하여 구성될 수 있다.
또는 상기 새로운 CSI-RS 안테나 포트 수의 일부 또는 전부, 그리고/또는 기존 CSI-RS 안테나 포트 수에 대해서, 컴포넌트 CSI-RS configuration별로 독립적인 CSI-RS 안테나 포트 수를 가지도록 하는 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 20개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 8개 안테나 포트의 CSI-RS configuration 2개와 기존의 4개 안테나 포트의 CSI-RS configuration 1개를 집성하여 구성될 수 있다.
또는 상기 새로운 CSI-RS 안테나 포트 수의 일부 또는 전부, 그리고/또는 기존 CSI-RS 안테나 포트 수에 대해서, 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration이 동일한 CSI-RS 안테나 포트 수를 가지되, 이 중에서 하나의 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대해서는 단말이 일부 CSI-RS 안테나 포트만을 수신하고 CSI 측정 및 보고에 이용할 것을 가정하는 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 CSI-RS 설정을 구성하는 컴포넌트 CSI-RS configuration(들) 중에 마지막 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대해서 일부 CSI-RS 안테나 포트만을 가정할 수 있다. 예를 들어, 20개의 CSI-RS 안테나 포트는 기존의 8개 안테나 포트의 CSI-RS configuration을 3개 집성하여 구성하되, 마지막 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대해서는 단말이 8개의 안테나 포트 중에서 4개(예, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)만을 수신함을 가정할 수 있다. 단말이 일부 CSI-RS 안테나 포트만을 가정하는 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대해서, 단말이 가정하는 CSI-RS 안테나 포트 수는 기지국에 의해 단말에게 시그널링될 수 있다.
본 명세서에서, 제1 CSI-RS 설정에 적용될 수 있는 방법들은, 상기 확장에 의한 새로운 CSI-RS 안테나 포트 수의 설정에도 동일하거나 유사하게 적용될 수 있음을 가정한다.
2.3. CSI- RS 자원 설정을 확장하는 방법
도 1 내지 도 3에 예시된 바와 같이, 현재의 LTE 규격에 따르면, 노멀 CP가 설정되는 경우에, 하나의 PRB 페어 내에서 CSI-RS 전송을 위해 이용될 수 있는 RE는 총 40개이다. 이하에서는, PRB 페어 내에서(또는 PRB 번들링(bundling)이 사용되는 경우에는 복수의 PRB 페어 내에서) CSI-RS 자원으로써 설정 가능한 RE들의 집합을, CSI-RS 자원 풀이라 한다. CSI-RS 자원 풀을 확장하는 것은 FD-MIMO 시스템에서 다수의 CSI-RS 안테나 포트를 전송하는 것에 도움이 될 수 있다. 하나의 서브프레임 내에서 CSI-RS 자원 풀을 확장하기 위한 방법으로써, 크게 두 가지 방법이 고려될 수 있다.
첫 번째 방법은 하나의 PRB 페어 내에서 CSI-RS 자원 풀에 포함되는 RE의 수를 늘리는 방법이다. 두 번째 방법은 하나의 PRB 페어 내 CSI-RS 자원 풀에 포함되는 RE 개수를 40개로 유지한 채, 주파수 축으로 인접한 복수의 PRB 페어를 번들링하여 CSI-RS 자원 풀을 확장하는 방법이다. 후자의 방법에 따르면, CSI-RS 자원 설정을 위해 이용될 수 있는 RE의 수가 늘어나는 반면에, 전체 시스템 대역폭 내에서 각 CSI-RS 안테나 포트에 할당되는 RE의 수는 줄어든다. 예를 들어, PRB 페어 번들이 2개의 인접한 PRB 페어를 포함하는 경우에, 하나의 PRB 페어 번들 내에서 CSI-RS 자원 풀은 총 80개의 RE를 포함하지만, 각 CSI-RS 안테나 포트의 시퀀스를 구성하는 심볼의 수는 기존 대비 절반으로 줄어든다. CSI-RS 안테나 포트별 주파수 축 RE의 밀도가 줄어들면, 단말의 채널 추정 시 이용 가능한 채널 샘플의 수가 줄어들게 되고, 이는 채널 특성과 채널 추정 알고리즘에 따라 채널 추정 성능에 영향을 미칠 수도 있다. 한편, 현재 규격에 의하면, 단말의 CSI 측정 및 보고는 적어도 서브밴드(subband) 단위로 수행되므로, 실제로 보고되는 CSI의 정확도나 스케줄러 성능의 열화는 미미할 수 있다.
이하에서는 상기 후자의 방법에 초점을 맞추어, CSI-RS 패턴을 확장하는 방법에 대하여 설명한다. 즉, PRB 페어 번들을 기본 단위로 하여, 기존의 CSI-RS 패턴을 다수의 안테나 포트로 확장하는 방법에 대하여 기술한다.
또한 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트에 대해서도 PRB 번들링을 이용하여, 기존보다 CSI-RS 패턴이 더 낮은 주파수 축 밀도를 갖도록 하는 방법에 대해서도 설명한다. 또한 상기 확장된 CSI-RS 패턴들을 조합하여 단말에 설정하는 방법에 대해서도 설명한다. 이하에서 기술되는 방법들 각각을, 다음의 4가지 경우로 구분하여 순차적으로 설명한다. 첫 번째 경우를 위주로 기술하고, 나머지 경우들에 대해서는 간략히 설명하기로 한다.
- 노멀 CP가 설정되는 경우에, FDD와 TDD에 모두 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정
- 노멀 CP가 설정되는 경우에, TDD에만 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정
- 확장 CP가 설정되는 경우에, FDD와 TDD에 모두 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정
- 확장 CP가 설정되는 경우에, TDD에만 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정
한편, 본 발명의 실시예에 따른 방법들은, 안테나 가상화(virtualization) 방식에 따라 그 효과가 달라질 수 있다. 본 명세서에서 가상화라 함은 안테나 포트와 물리 안테나 요소(들) 간의 맵핑을 의미하며, 디지털 신호 처리 기반의 통신 시스템에서 안테나 가상화는 안테나 포트 가상화와 TXRU(transceiver unit) 가상화를 포함할 수 있다. 여기서 TXRU는, 입력 신호의 위상(phase)과 진폭(amplitude)을 독립적으로 제어하고 출력할 수 있는 RF 장치의 단위를 의미하고, 통상적으로 RF 체인이라 부르기도 한다. 안테나 포트 가상화는 안테나 포트와 TXRU(들) 간의 맵핑을 의미하고, TXRU 가상화는 TXRU와 물리 안테나 요소(들) 간의 맵핑을 의미한다. 단말은 기본적으로 각 안테나 포트에 적용된 가상화를 알 수 없다.
본 명세서에서 CSI-RS는 일반적으로 통용되듯이 NZP(non-zero-power) CSI-RS를 의미하고, ZP(zero-power) CSI-RS와는 구별되는 것으로 가정한다.
2.3.1. 노멀 CP가 설정되는 경우에, FDD와 TDD에 모두 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정 방법
첫째로, 노멀 CP가 설정되는 경우에, FDD와 TDD 프레임 구조에 공통적으로 적용되는 CSI-RS 자원 설정 방법에 대하여 기술한다.
제안하는 방법을 설명하기에 앞서, 먼저 PRB 페어 번들을 정의한다. 본 명세서에서 PRB 페어 번들(이하, 'PRB 번들')은 CSI-RS 패턴이 정의되는 기본 단위로써, 주파수 축에서 인접한 PRB 페어들의 묶음(또는 집합)을 의미한다. 즉, CSI-RS 패턴은 하나의 PRB 번들 내에서 정의되고, 이 CSI-RS 패턴이 전 대역에 걸쳐 복수의 PRB 번들에 동일하게 반복되어 맵핑된다. 이 때 PRB 번들의 크기, 즉 PRB 번들에 포함되는 PRB 페어의 개수를 N^bundle_RB로 정의하고, 전체 시스템 대역폭(system bandwidth)이 갖는 PRB 번들의 개수를 N^DL_bundle로 정의한다. 전 대역의 PRB 개수를 N^DL_RB라 하면, N^DL_bundle = ceil(N^DL_RB/N^bundle_RB)이 된다. 예를 들어, LTE 시스템에서 시스템 대역폭이 10 MHz인 경우에, N^DL_RB는 50이고, 이 때 PRB 번들의 크기를 3으로 설정하면 총 PRB 번들의 개수는 N^DL_bundle = ceil(50/3) = 17이고, 마지막 PRB 번들의 크기는 2가 된다. 기존 LTE 규격에 정의된 CSI-RS 패턴은 N^bundle_RB = 1인 경우에 해당한다.
이하에서는 PRB 번들링(단, N^bundle_RB > 1)에 대하여 설명한다. PRB 번들에 포함되는 복수의 PRB 페어를 이용하여, CSI-RS 패턴이 정의될 수 있다. 이러한 경우에, CSI-RS 패턴을 확장하는 방법으로써, 크게 방법 Mb100과 방법 Mb200이 고려될 수 있다.
방법 Mb100은, CSI-RS 패턴에 포함되는 CSI-RS 안테나 포트들의 RE 집합이 PRB 번들에 포함되는 복수의 PRB 페어들 중에서 하나의 PRB 페어 내에만 맵핑(설정)되는 방법이다.
방법 Mb100은 PRB 번들링이 미적용된 기존 규격의 CSI-RS 패턴을 재활용할 수 있다. 즉, 방법 Mb100은 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고자 하는 경우에, 표 2을 이용한 기존의 CSI-RS configuration 시그널링을 재사용할 수 있다. 이 경우에, 기지국은 단말에게 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB) 그리고/또는 PRB 번들 내 CSI-RS RE 집합이 맵핑되는 PRB 페어의 인덱스를 추가로 알려주어야 할 수 있다. 여기서 PRB 번들에 포함된 PRB 페어 중에서 CSI-RS RE 집합이 맵핑되는 PRB 페어의 인덱스는 0 이상 N^bundle_RB 미만의 정수로 표현될 수 있고, 이를 본 명세서에서 편의상 PRB shift라 한다. N^bundle_RB 그리고/또는 PRB shift는 미리 정해진 규칙에 의해 고정된 값을 가질 수도 있고, 단말별로 설정될 수도 있다.
전자의 예로써, N^bundle_RB는 CSI-RS 안테나 포트 수별로 미리 정해진 값을 가질 수 있다. 예를 들어, N^bundle_RB는 X개의 CSI-RS 안테나 포트 수까지는 1이고, X보다 큰 CSI-RS 안테나 포트 수에 대해서는 1보다 큰 값으로 정해질 수 있다. 여기서 X는 1 이상의 정수값으로 표현될 수 있다. 한편, 후자의 예로써, 단말이 전송 모드 10을 설정받은 경우, N^bundle_RB는 단말에 CSI 프로세스별로 설정될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 9에는 기지국이 2개의 PRB 페어에 번들링을 적용하고, 동일 서브프레임 내에서 단말들(UE-a, UE-b, UE-c, UE-d) 각각에게 8, 4, 2, 또는 1개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우가 예시되어 있다.
이 때, 모든 단말의 경우에 N^bundle_RB는 공통으로 2이고, 단말(UE-a)와 단말(UE-d)를 위한 PRB shift는 1이고, 단말(UE-b)와 단말(UE-c)를 위한 PRB shift는 0이다. PRB 번들의 크기가 2이므로, 도면에 예시된 모든 안테나 포트들의 주파수 축 밀도는 기존의 절반이 된다.
예를 들어, PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는 단말(UE-a)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 3), 및 RE(6, 3)는 단말(UE-d)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)는 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), 및 RE(6, 9)는 단말(UE-c)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~16번)로써 설정된다. 본 명세서의 도면들에는 주파수 대역이 낮은 PRB 페어일수록 낮은 PRB 페어 인덱스를 가지는 것으로 예시되어 있으나, 반대로 주파수 대역이 높은 PRB 페어가 낮은 PRB 페어 인덱스를 가지는 것을 가정할 수도 있다.
방법 Mb100에 따르면, 하나의 PRB 페어 내 일부 RE들을 복수의 단말이 주파수 축에서 PRB 페어를 교대로 번갈아 가면서 사용할 수 있다. 도 9에 예시된 실시예에서, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)는 슬롯1의 RE(2,5), RE(3,5), RE(2,11), 및 RE(3,11)을 사용한다.
방법 Mb100에서 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 임의의 자연수가 될 수 있다. 그러나 기지국이 너무 많은 수의 PRB 페어를 번들링하면 CSI 측정 (measurement) 정확도가 떨어지므로, PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)의 최대값이 적당한 값으로 미리 정의될 수도 있다. 예를 들어, PRB 번들의 크기가 서브밴드(subband)의 크기를 넘지 않도록(즉, N^bundle_RB가 하나의 서브밴드가 가지는 RB 개수 이하가 되도록), 제한될 수 있다. 또는 PRB 번들의 크기가 서브밴드의 크기의 약수만 가능하도록 제한될 수 있다. 또는 N^bundle_RB 값이 1과 2만 가능하도록 제한을 두는 방법도 고려될 수 있다.
전술하였듯이, 현재 규격에 의하면, CSI-RS 패턴은 1, 2, 4, 그리고 8개의 CSI-RS 안테나 포트에 대해서만 정의되어 있고, 12개 및 16개의 CSI-RS 안테나 포트는 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하여 구성된다. 한편, 1, 2, 4, 그리고 8 이외의 CSI-RS 안테나 포트 수에 대하여, 상기 자원 집성에 의하지 않고, CSI-RS 패턴을 정의하는 방법이 고려될 수 있다. 이 경우에, 방법 Mb100은 현재의 CSI-RS 자원 풀로는 64개의 CSI-RS 안테나 포트에 적용될 수 없다는 제약을 가진다. 또한 기지국이 방법 Mb100을 이용해 32개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고자 하는 경우에도, 하나의 PRB 페어 내에서 CDM-2와 FDM의 결합만으로는 CSI-RS 패턴이 정의될 수 없고, TDM 또는 length-4 이상의 CDM과의 결합을 통해서만 CSI-RS 패턴이 정의될 수 있으므로, CSI-RS 설정 및 전송을 위해 최소 4개의 OFDM 심볼이 필요하다. 따라서 32개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우는 16개 이하의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우보다 오실레이터(oscillator)의 impairment로 인한 OFDM 심볼 간 phase drift 현상에 상대적으로 더 노출될 수 있다.
방법 Mb100의 장점 중 하나는 하나의 PRB 페어 내에서 기존의 CSI-RS 패턴이 동일하게 유지되므로, 기지국은 CSI-RS 전송 시에 PRB 번들링이 적용될 수 있는 단말과 PRB 번들링이 적용될 수 없는 기존(legacy) 단말이 일부 RE를 공유하도록 할 수 있다는 것이다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 10a 및 도 10b에는, CSI-RS를 위해 PRB 번들링이 적용된 새로운 단말과 PRB 번들링을 적용받을 수 없는 기존 단말(또는 PRB 번들링이 적용되지 않은 새로운 단말)의 CSI-RS 설정이 자원을 공유하는 경우가 예시되어 있다.
도 10a에는 단말(UE-a)와 단말(UE-b)가 동일한 CSI-RS configuration에 의해 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받고, 단말(UE-a)에 대해서는 방법 Mb100에 의해 2개의 PRB 페어에 번들링이 적용된 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는 단말(UE-a)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. 각 PRB 페어 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는 PRB 번들링을 적용받지 않은 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. 결국, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는 단말(UE-a)과 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE로써 설정된다.
도 10b에는, 기지국이 단말(UE-a)에게 방법 Mb100을 이용해 2개의 PRB 페어의 번들링을 설정하고, PRB 페어 0번에 8개의 안테나 포트의 CSI-RS 패턴을 설정하고, 단말(UE-b)에게는 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 PRB 번들링 없이 설정하는 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는 단말(UE-a)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. 각 PRB 페어 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)는 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. 결국, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)는 단말(UE-a)과 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE로써 설정된다.
도 10a 및 도 10b에 예시된 방법은 단말(UE-a)과 단말(UE-b)에 대한 CSI-RS 자원 설정이 일부 RE들을 공유함으로써, 두 단말(UE-a, UE-b)의 CSI-RS RE 집합 간에 교집합이 없도록 설정하는 방식에 비해, CSI-RS 전송 오버헤드를 줄일 수 있다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 방법 Mb100을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 11에는 기지국이 복수의 단말에게 PRB 번들 내의 서로 다른 PRB 페어를 이용하여 CSI-RS 자원을 설정하고, 복수의 단말로 하여금 동일한 RE를 주파수 축에서 공유하도록 하는 방법이 예시되어 있다. 도 11에서 단말들(UE-a, UE-b, UE-c, UE-d)은 PRB 번들링을 설정받을 수 있는 단말이고, 각 단말(UE-a, UE-b, UE-c, UE-d)은 2개의 PRB 페어의 번들링을 설정받을 수 있다.
기지국은 단말(UE-a)와 단말(UE-b)에게 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 위한 동일한 CSI-RS configuration과 N^bundle_RB = 2를 공통으로 설정하고, 단말(UE-a)을 위한 PRB shift는 0으로, 단말(UE-b)을 위한 PRB shift는 1로 설정한다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는 단말(UE-a)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다.
이 때, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS는 서로 다른 PRB 페어를 통해 전송되므로, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS에 서로 다른 가상화를 적용하는 것이 가능하다. 즉, 단말 특정적(user equipment-specific) CSI-RS 빔포밍이 가능하다. 이는, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)가 가지는 채널이 빔 공간 내 또는 벡터 공간 내에서 서로 방향성이 다른 경우에, 유용하다.
기지국은 단말(UE-c)와 단말(UE-d)에게 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정한다. 단말(UE-c)와 단말(UE-d)을 위한 CSI-RS 설정에 적용되는 원리는, 단말(UE-a) 및 단말(UE-b)의 예시와 동일하다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), 및 RE(3, 11)는 단말(UE-c)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), 및 RE(3, 11)는 단말(UE-d)를 위한 CSI-RS RE로써 설정된다.
방법 Mb200은, CSI-RS 패턴에 포함되는 CSI-RS 안테나 포트들의 RE 집합이 PRB 번들에 포함되는 모든 PRB 페어들에 균일한 수(또는 최대한 균일한 수)로 맵핑되는 방법이다.
방법 Mb200에서 CSI-RS 안테나 포트들이 N^bundle_RB개의 PRB 페어들에 동일한 개수로 맵핑되기 위해서는, N^bundle_RB가 2의 지수승이어야 한다. 따라서 방법 Mb100에서 PRB 번들의 크기는 임의의 자연수가 되어도 무방한 데 반해, 방법 Mb200에서는 PRB 번들의 크기는 2의 지수승으로 제한되는 것이 효과적일 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 16개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 12에는 2개의 PRB 페어가 번들링된 경우를 예시하고 있다.
도 12에 예시된 바와 같이, 기지국은 기존의 8개의 CSI-RS 패턴에 PRB 번들링과 안테나 포트 간 다중화(FDM)를 적용하고 주파수 축으로 2배만큼 CSI-RS 패턴을 확장하여, 16개의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 설정할 수 있다.
이 때, 하나의 서브프레임 내에서 설정 가능한 CSI-RS configuration의 수는 5개(예, 0번 내지 4번)이다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, CSI-RS configuration 0번를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~30번)로써 설정된다.
도 12에 예시된 실시예에 따르면, 방법 Mb100과 마찬가지로, 2개의 PRB 페어를 묶어 번들링한 만큼, 각 CSI-RS 안테나 포트의 주파수 축 자원 밀도는 절반으로 줄어든다.
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 12개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 13a 및 도 13b에는 2개의 PRB 페어가 번들링된 경우를 예시하고 있다. CSI-RS 안테나 포트 수가 16인 경우와 달리, CSI-RS 안테나 포트 수가 12인 경우에는, 만약 기지국이 2개의 PRB 페어에 CSI-RS 안테나 포트를 균일하게 나누어 설정하고자 한다면, 하나의 PRB 페어 내에 6개의 CSI-RS 안테나 포트를 맵핑해야 한다. 이 경우에, 기존 규격상에 하나의 PRB 페어 내에서 설정되는 6개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 패턴이 정의되어 있지 않으므로, 6개의 CSI-RS 안테나 포트를 위한 새로운 패턴이 정의되어야 한다. 이를 피하기 위해, 12개의 CSI-RS 안테나 포트를 2개의 PRB 페어에 불균일하게 나누어 맵핑하는 방법이 고려될 수 있다.
도 13a 및 도 13b에는 기지국이 PRB 페어 0번과 1번 각각에 8개와 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 맵핑하는 경우가 예시되어 있다.
PRB 페어 0번에는 기존 규격상의 8개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 패턴이 적용되고, PRB 페어 1번에는 기존 규격상의 4개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 패턴이 적용된다.
이 때, 하나의 서브프레임 내에서 설정 가능한 CSI-RS configuration의 수는 5개(예, 0번 내지 4번)이다. 예를 들어, 도 13a에 예시된 실시예에서, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)는, CSI-RS configuration 0번를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~26번)로써 설정된다. 도 13b에 예시된 실시예에서, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, CSI-RS configuration 0번를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~26번)로써 설정된다.
이 때 도 13a 및 도 13b에 예시된 CSI-RS 패턴들과 같이, PRB 페어 1번에 설정된 RE들의 집합이 PRB 페어 0번에 설정된 RE들의 집합에 포함되는 것은, 다른 단말들에 대한 ZP CSI-RS 설정에 효과적일 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 32개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 14에는 2개의 PRB 페어가 번들링되는 경우가 예시되어 있다.
기지국은 기존 규격상의 8개의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴에 PRB 번들링과 안테나 포트 간 다중화(FDM)를 적용하고 주파수 축으로 CSI-RS 패턴을 4배만큼 확장하여, 32개의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 설정할 수 있다.
이 때, 하나의 서브프레임 내에 설정 가능한 CSI-RS configuration의 수는 1개(예, 0번)이다. 예를 들어, 도 14에 예시된 실시예에서, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)와, PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)는, CSI-RS configuration 0번를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~46번)로써 설정된다.
한편, 도 12 내지 도 14에 예시된 실시예는 CSI-RS 패턴을 정의하는 특정 예시일 뿐이다. 기지국은 CSI-RS 자원 풀 내에서 다양한 CSI-RS 패턴들을, 방법 Mb200을 이용하는 상기 방법과 동일 또는 유사한 방법을 통해, 정의할 수 있다.
한편, 방법 Mb100과 마찬가지로, 방법 Mb200이 이용되는 경우에도, 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트에 대하여 PRB 번들링이 적용될 수 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb200을 이용해 CSI-RS 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 15에는 기지국이 2개의 PRB 페어를 번들링하여, 단말(UE-a, UE-b, UE-c, UE-d) 각각에게 8, 4, 2, 또는 1개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우가 예시되어 있다.
2, 4, 또는 8개 안테나 포트를 갖는 CSI-RS 패턴 각각은, 기존의 1, 2, 또는 4개 안테나 포트의 CSI-RS 패턴에 PRB 번들링과 안테나 포트 간 다중화(FDM)가 적용되고 주파수 축으로 CSI-RS 패턴이 2배 확장되는 형태로 정의될 수 있다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)와, PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), RE(3, 5)는 단말(UE-a)를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(5, 8) 및 RE(6, 8)와, PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(5, 8) 및 RE(6, 8)는 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)와, PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)는 단말(UE-c)를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~16번)로써 설정된다.
도 15에 예시된 단말(UE-a)와 단말(UE-b)에 대한 CSI-RS 자원 설정의 경우에, PRB 번들링이 적용되지 않은 8개 또는 4개 안테나 포트의 CSI-RS 자원 설정에 대비하여, CSI-RS 자원의 주파수 축 밀도가 절반으로 줄어든다. 이로 인해, CSI-RS 전송 오버헤드가 절반으로 줄어든다.
하지만 도 15에 예시된 단말(UE-d)에 대한 CSI-RS 자원 설정을 통해 알 수 있듯이, 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트의 수가 1이고 PRB 번들링이 사용되는 경우에는, 방법 Mb200의 원리가 적용될 수 없다. 이를 일반화하면, PRB 번들의 크기가 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트 수보다 크면, 방법 Mb200의 원리가 적용될 수 없다. 이 경우에는, 예외적으로, 방법 Mb100과 유사하게, CSI-RS RE 집합이 PRB 번들 내에서 하나의 PRB 페어에만 맵핑되도록 할 수 있다. 이 때, CSI-RS RE 집합이 맵핑되는 PRB 페어는 미리 정해질 수 있다. 예를 들어, 도 15에서, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 3) 및 RE(6, 3)는 단말(UE-d)를 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15번)로써 설정된다.
또한 단말(UE-c)에 대한 CSI-RS 자원 설정을 통해 알 수 있듯이, 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트 수가 2인 경우에는, PRB 번들링이 사용되더라도 CSI-RS 전송 오버헤드의 감소가 없다. 즉, PRB 번들의 크기가 CSI-RS 안테나 포트 수와 동일하면, 방법 Mb200이 사용될 수는 있으나, 오버헤드 감소 효과가 없다. 이를 고려하여, PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)가 단말에 설정하고자 하는 CSI-RS 안테나 포트 수보다 작은 값 또는 약수로만 설정되도록 제한을 두는 방법이 사용될 수도 있다.
한편, 방법 Mb200에서 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)가 CSI-RS 안테나 포트 수의 약수가아닌 경우에는, 모든 안테나 포트들이 PRB 번들 내에서 최대한 균일하게 맵핑되고 난 후에, 어떤 PRB 페어에서는 다른 PRB 페어(들)보다 더 적은 수의 RE에 안테나 포트들이 맵핑될 수 있다. 이 때, 모든 PRB 페어에서 동일한 수의 RE에 안테나 포트들이 맵핑되도록 하기 위하여, 더 적은 수의 RE가 맵핑된 PRB 페어(들)의 나머지 RE(들)에 CSI-RS 안테나 포트를 15번부터 다시 순차적으로 맵핑하는 방법이 고려될 수 있다. 또는 상기 나머지 RE(들)에 CSI-RS를 맵핑하지 않는 방법이 고려될 수 있다. 하지만 이러한 방법들은, CSI-RS 안테나 포트들 간 자원 할당의 불균형이나 비효율적 자원 할당으로 인한 채널 추정 성능 열화 등의 문제를 해결하기 어렵다. 따라서 방법 Mb200이 사용되는 경우에, PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 CSI-RS 안테나 포트 수의 약수인 것이 좋다. PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 2의 지수승으로만 설정되도록 제한되더라도, 대부분의 경우에 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 CSI-RS 안테나 포트 수의 약수가 되도록 설정하는 것이 가능하다.
방법 Mb200에 따르면, 동일한 RE에 PRB 번들에 포함되는 PRB 페어마다 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트가 맵핑되므로, PRB 번들링이 적용될 수 있는 새로운 단말과 기존 단말이 NZP CSI-RS 전송 자원을 공유하는 것이 어렵다. 반면에, 방법 Mb200에 따르면 모든 PRB 페어들에 CSI-RS RE들의 수와 위치가 동일하게 설정되므로, 방법 Mb200은 기존 단말이 해당 RE들을 ZP CSI-RS로써 설정받고 PDSCH 레잇 매칭을 수행하는 데는 방법 Mb100보다 유리하다.
방법 Mb200에서도 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)의 최대값이 설정될 수 있다. PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)가 하나의 서브밴드가 가지는 RB 개수를 넘지 않도록 제한될 수 있다. 또는 PRB 번들의 크기가 서브밴드의 크기의 약수만 가능하도록 제한될 수 있다. 또는 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 1과 2만이 가능하도록 제한될 수 있다.
방법 Mb201은, 방법 Mb200의 변형된 방법으로, PRB 번들을 따로 정의하지 않고, CSI-RS 안테나 포트들을 전체 시스템 대역상의 모든 PRB 페어들에 균일한 개수로 (또는 최대한 균일한 개수로) 맵핑하는 방법이다.
방법 Mb201은, 방법 Mb200의 특별한 경우(special case)로 해석될 수 있다. 즉, 방법 Mb201은, 방법 Mb200에서 PRB 번들의 크기가 시스템 대역폭과 동일하게 설정되는 경우(N^bundle_RB = N^DL_RB)와 동등하다. 그러나 이 경우에, 일반적으로 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트 수보다 훨씬 많은 수의 RE들이 전 대역에 걸쳐 존재하므로, 각 CSI-RS 안테나 포트를 복수의 RE들에 맵핑하는 규칙이 새로 정의되어야 할 수도 있다. 모든 CSI-RS 안테나 포트를 15번부터 시작하여 순차적으로 맵핑하는 것을 반복하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때, 하나의 PRB 페어 내에서의 안테나 포트 맵핑 규칙으로는, 기존 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 따르는 방법이 사용될 수도 있고(도 16a), 또는 새로운 방법(도 16b)이 사용될 수도 있다. 이에 대하여, 도 16a 및 도 16b를 참고하여 설명한다.
도 16a 및 도 16b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb201를 이용해 6개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다. 도 16a 및 도 16b에 예시된 실시예에서는 지금까지 기술된 실시예들과 달리, 주파수가 높은 PRB 페어일수록 낮은 PRB 페어 인덱스를 가진다.
구체적으로, 도 16a에는, 기존 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 따르는 방법이 사용되는 경우가 예시되어 있다. 각 PRB 페어 내에서 8개 안테나 포트에 대한 CSI-RS 패턴의 맵핑 순서가 사용된다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~20번, CSI-RS 안테나 포트 15~16번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 17~20번, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)로써 설정된다. PRB 페어 2번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 19~20번, CSI-RS 안테나 포트 15~20번)로써 설정된다.
도 16b에는 기존의 맵핑 규칙을 무시하는 새로운 방법이 사용되는 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 10) 및 RE(3, 10)는 CSI-RS 안테나 포트 17~18번으로써 설정되고, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 5) 및 RE(3, 5)는 CSI-RS 안테나 포트 19~20번으로써 설정된다.
이와 같이, CSI-RS 안테나 포트 수가 2의 지수승이 아니면, 도 16a 및 도 16b에 예시된 바와 같이, 각 CSI-RS 안테나 포트 번호에 맵핑되는 RE들이 주파수 축으로 등간격으로 배치되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이로 인해, 채널 추정 성능의 열화 또는 복잡도 증가가 발생할 수 있다.
방법 Mb201은 방법 Mb200과 마찬가지로, PRB 번들링에 의해 확장된 새로운 CSI-RS 설정 자원이 기존 단말의 NZP CSI-RS 자원 설정과 공유되기가 어렵고, 새로운 설정 자원을 기존 단말이 ZP CSI-RS로써 설정받고 PDSCH 레잇 매칭을 수행하기에는 유리하다.
지금까지 PRB 번들링을 이용하여 CSI-RS 패턴을 주파수 축으로 확장 또는 변경하는 방법들을 기술하였다. 상기 방법들을 ZP CSI-RS의 설정에 동일하게 적용하여 ZP CSI-RS 자원 설정을 위해서도 PRB 번들링이 가능하도록 확장하는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, ZP CSI-RS의 설정에 방법 Mb100가 적용되는 경우에, 기지국은 단말에게, 비트맵에 의해 지시되는 ZP CSI-RS RE 집합이 PRB 번들 내에서 어느 PRB 페어에 맵핑되는지를, 즉, PRB shift를 알려줄 수 있다. 또는, 하나의 ZP CSI-RS 설정이 복수의 비트맵을 포함할 수 있다. 이 때, 비트맵의 수는 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)와 동일하고, 비트맵과 PRB 페어가 일대일 맵핑될 수 있다. 다른 예를 들어, ZP CSI-RS의 설정에 방법 Mb200이 적용되는 경우에, PRB 번들의 크기는 2일 수 있다. 이 때, 비트맵의 길이는 기존 길이의 2배가 되고, 비트맵의 각 비트는, PRB 페어 0번과 1번에 공통으로, 표 2에서 2개의 CSI-RS 안테나 포트일 경우의 각 CSI-RS configuration이 가리키는 RE 집합에 대응될 수 있다. 즉, 비트맵의 각 비트는 PRB 페어 0번의 2개의 RE와 PRB 페어 1번의 2개의 RE에 대응될 수 있다.
상기와 같이 ZP CSI-RS 설정에 PRB 번들링이 적용됨으로써, 셀 간 간섭 제어 또는 간섭 측정(interference measurement)이 용이할 수 있다. 예를 들어, 인접 셀이 PRB 번들링된 NZP CSI-RS를 전송할 때, 서빙 셀은 단말에게 해당 자원을 동일한 PRB 번들링이 적용된 ZP CSI-RS로써 설정하여, 정확한 간섭 측정 또는 자원 낭비 없는 PDSCH 자원 할당이 가능하도록 할 수 있다.
한편, CSI-RS에 PRB 번들링이 적용되면 각 CSI-RS 안테나 포트의 주파수 축 RE 밀도가 줄어듦으로, CSI-RS 안테나 포트 별로 전송되어야 하는 CSI-RS 심볼의 개수가 줄어든다. 이 때, CSI-RS 시퀀스(sequence) 생성 및 심볼 맵핑에 대하여 두 가지 방법이 고려될 수 있다. 첫째는 각 안테나 포트 별로 줄어든 CSI-RS RE의 밀도에 맞추어 CSI-RS 시퀀스를 생성하고, 시퀀스를 구성하는 심볼들을 설정된 RE들에 주파수 축에서 순차적으로 맵핑하는 방법이다. 둘째는 각 안테나 포트 별로 기존과 동일한 길이의 CSI-RS 시퀀스를 생성하고, 시퀀스를 구성하는 심볼들을 설정된 RE들에 기존의 심볼과 PRB 페어 간 맵핑과 동일하게(즉, 띄엄띄엄) 맵핑하는 방법이다. 후자의 방법은, PRB 번들링이 적용될 수 있는 새로운 단말과 기존 단말이 CSI-RS 시퀀스를 공유하여 동일 자원 상에서 CSI-RS가 전송될 수 있다는 장점을 가진다.
한편, 방법 Mb100과 방법 Mb200에서는, 마지막 PRB 번들의 크기가 N^bundle_RB 보다 작을 수 있다. 예를 들어, 대역폭이 50 RB인 시스템의 경우에, CSI-RS의 PRB 번들 크기가 3으로 설정되면, 마지막 PRB 번들의 크기는 2가 된다. 마지막 PRB 번들에도 동일한 CSI-RS 패턴이 적용되되, PRB 페어의 부족으로 인해 맵핑될 자원이 존재하지 않는 CSI-RS 안테나 포트에 대해서는 맵핑을 생략하는 방법이 고려될 수 있다. 또는 마지막 PRB 번들에서는 CSI-RS를 전송하지 않는 방법이 고려될 수 있다.
한편, 지금까지 상술한 복수의 PRB 페어를 번들링하여 CSI-RS 자원을 설정하는 모든 방법은, 제2 CSI-RS 설정을 위해 적용될 수 있다. 제2 CSI-RS 설정은 하나 또는 복수의 CSI-RS configuration을 포함할 수 있는데, 이 때, 각 CSI-RS configuration별로 상술한 방법들이 적용될 수 있다. 즉, PRB 번들링의 적용 여부, PRB 번들의 크기, 그리고 PRB shift가 CSI-RS configuration별로 정의될 수 있다. 또는, PRB 번들링의 적용 여부, PRB 번들의 크기, 그리고 PRB shift 중 하나 또는 복수가 제2 CSI-RS 설정을 구성하는 모든 CSI-RS configuration에 공통으로 정의될 수 있다. 또는, PRB 번들링의 적용 여부, PRB 번들의 크기, 그리고 PRB shift 중 하나 또는 복수가 제2 CSI-RS 설정을 구성하는 CSI-RS configuration들 중 일부 CSI-RS configuration(들)의 집합에 공통으로 정의될 수 있다.
이하에서는 PRB 번들링을 적용하고 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성(aggregation)하여 단말에게 CSI-RS 자원을 설정하는 방법에 대하여 기술한다.
먼저 방법 Mb100을 위한 CSI-RS 자원 집성 방법에 대하여 기술한다. 가장 자유도가 높은 집성 방법은, 컴포넌트 CSI-RS configuration별로 PRB 번들의 크기를 독립적으로 설정하는 방법이지만, 이하에서는 집성되는 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration들이 동일한 PRB 번들 크기를 가지는 경우만을 고려하기로 한다. CSI-RS 자원 집성의 경우에도, PRB 번들의 크기는 단말에 시그널링될 수도 있고, 미리 정해진 값을 따를 수도 있다. 이 때, PRB shift의 시그널링 유무에 따라 방법 Mb110 내지 방법 Mb130으로 구분될 수 있다.
방법 Mb110은, 컴포넌트 CSI-RS configuration 별로 PRB shift를 설정하는 방법이다.
방법 Mb110은, 방법 Mb120과 방법 Mb130에 비해 CSI-RS 자원 집성의 자유도가 높은 방법이다. 이 때, CSI-RS 자원 집성을 위한 파라미터는, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대한 CSI-RS 설정 정보 외에, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration별 PRB shift를 포함하고, 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration에 공통인 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)를 추가로 포함할 수도 있다.
각 컴포넌트 CSI-RS configuration을 위하여 설정 가능한 CSI-RS 안테나 포트 수는, Release 13 규격의 4 또는 8만을 포함할 수도 있고, 전술한 새로운 포트 수를 포함하여 4 또는 8 이외의 다른 포트 수(들)을 더 포함할 수도 있다.
안테나 포트 수가 1, 2, 4, 또는 8인 경우에, 컴포넌트 CSI-RS configuration은 기존 규격에 따른 CSI-RS configuration일 수 있고, 이외의 포트 수인 경우에, 컴포넌트 CSI-RS configuration은 새롭게 정의되는 CSI-RS configuration일 수 있다.
PRB shift는 방법 Mb100에서 상술한 바와 같이, 0 이상 N^bundle_RB 미만의 정수 값으로 표현될 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb110을 이용해 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
단말(UE-e)에게는, 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 포함하는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개가 집성되어 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정된다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다.
상술한 파라미터 예시에 따르면, 단말(UE-e)에게 전송되는 파라미터는, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration의 CSI-RS 설정 정보 외에, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration을 위한 PRB shift를 포함하고, 2인 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)를 추가로 포함할 수도 있다. 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번을 위한 PRB shift는 0이고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번을 위한 PRB shift는 1이다.
이 때, 단말(UE-e)을 위한 컴포넌트 CSI-RS configuration들(0번, 1번)의 안테나 포트 간 다중화 방식으로는, 두 개의 컴포넌트 CSI-RS configuration(0번, 1번)가 동일 OFDM 심볼 상에 할당되었으므로, FDM이 사용될 수 있다.
한편, 도 17에 예시된 실시예에서, 단말(UE-f)에게는, 2개의 컴포넌트 CSI-RS configuration이 집성되어 총 10개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정된다. 예를 들어, PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, 단말(UE-f)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)는, 단말(UE-f)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~16번)로써 설정된다.
단말(UE-f)에게 전송되는 파라미터는, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration의 CSI-RS 설정 정보 외에, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration을 위한 PRB shift를 포함하고, 2인 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)를 추가로 포함할 수도 있다. 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번과 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번을 위한 PRB shift는 모두 1이다.
이 때, 단말(UE-f)을 위한 두 개의 컴포넌트 CSI-RS configuration(0번, 1번)는 서로 다른 OFDM 심볼에 할당되었으므로, 컴포넌트 CSI-RS configuration들(0번, 1번)의 안테나 포트 간 다중화 방식으로는, FDM은 사용될 수 없고, TDM이 사용될 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mb110을 이용해 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 18에는, 하나의 단말(UE-e)에게, 3개의 컴포넌트 CSI-RS configuration(0번, 1번, 2번)이 집성되어 총 48개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정되는 경우가 예시되어 있다.
PRB 번들 크기(N^bundle_RB)는 2이고, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration (0번~2번)의 안테나 포트 수는 16개이다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)와 PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~30번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)와 PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~30번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 2번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~30번)로써 설정된다.
방법 Mb120은, 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration에 PRB shift를 동일한 값으로 설정하는 방법이다.
방법 Mb120은 방법 Mb110에 비해, 설정에 다소 제한을 가하는 대신에, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있는 방법이다. 방법 Mb120에 의하면 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration의 CSI-RS RE들이 동일한 PRB 페어 상에 맵핑되므로, 다수의 CSI-RS 안테나 포트를 집성하는 것이 어려울 수 있다.
방법 Mb130은, PRB shift가 단말에 시그널링되지 않고 미리 정해진 규칙을 따르는 방법이다.
방법 Mb130은 방법 Mb110과 방법 Mb120에 비해, 설정에 다소 제한을 가하는 대신에, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있는 방법이다. 미리 정해진 집성 규칙을 위한 한 방법으로써, PRB shift는 각 컴포넌트 CSI-RS configuration의 인덱스의 함수로 정해지는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration을 위한 PRB shift는 해당 컴포넌트 CSI-RS configuration 인덱스를 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)로 모듈로(modulo) 연산을 취한 결과값에 의해 정해질 수 있다 (이하 '방법 Mb130-1'). 또는, PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 컴포넌트 CSI-RS configuration의 수로 정해지고, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration을 위한 PRB shift는 해당 컴포넌트 CSI-RS configuration의 인덱스로 정해질 수 있다 (이하 '방법 Mb130-2').
이 때, CSI-RS 자원 집성을 위한 파라미터는, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration의 CSI-RS 설정 정보만을 포함하거나, 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration에 공통인 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)를 추가로 포함할 수도 있다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb130을 이용해 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
단말(UE-e)에게는, 방법 Mb130-1에 의해, 3개의 컴포넌트 CSI-RS configuration이 집성되어 총 10개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정된다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~18번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 2번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~16번)로써 설정된다.
이 경우에, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번 내지 컴포넌트 CSI-RS configuration 2번을 위한 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 모두 2이다. 또한, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번 내지 컴포넌트 CSI-RS configuration 2번을 위한 PRB shift는 해당 컴포넌트 CSI-RS configuration 인덱스를 PRB 번들의 크기 (N^bundle_RB)로 모듈로 연산을 취한 결과값, 즉, 0, 1, 및 0으로 각각 정해진다.단말(UE-f)에게는, 방법 Mb130-2에 의해, 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 포함하는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개가 집성되어 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정된다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, 단말(UE-f)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)는, 단말(UE-f)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다.
이 경우에, PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)는 컴포넌트 CSI-RS configuration의 수인 2로 정해진다. 또한, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번과 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번을 위한 PRB shift는 해당 컴포넌트 CSI-RS configuration 인덱스, 즉, 0과 1로 각각 정해진다.
다음으로 방법 Mb200을 위한 CSI-RS 자원 집성 방법에 대하여 기술한다.
상술한 바와 마찬가지로, 집성되는 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration들이 동일한 PRB 번들 크기를 가진다고 가정하면, CSI-RS 자원 집성을 위한 파라미터는, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대한 CSI-RS 설정 정보만을 포함하거나, 모든 컴포넌트 CSI-RS configuration에 공통인 PRB 번들의 크기(N^bundle_RB)를 추가로 포함할 수도 있다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mb200의 PRB 번들링이 사용되는 경우에 복수의 컴포넌트 CSI-RS configuration을 집성하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 20에는 PRB 번들 크기(N^bundle_RB)는 2이고, 집성되는 컴포넌트 CSI-RS configuration의 수는 2인 경우가 예시되어 있다.
컴포넌트 CSI-RS configuration 0번과 1번 모두에는 방법 Mb200의 PRB 번들링에 의해 확장된 CSI-RS 패턴이 적용되고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번과 1번은 모두 8개의 CSI-RS 안테나 포트 수를 가진다. 예를 들어, PRB 페어 0번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다. PRB 페어 0번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)와 PRB 페어 1번 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 5), 및 RE(3, 5)는, 단말(UE-e)을 위하여, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 15~22번)로써 설정된다.
한편, 지금까지 상술한 복수의 PRB 페어를 번들링하여 CSI-RS 자원을 설정하는 모든 방법에 대하여, 서로 다른 서브프레임들에 대하여, PRB 페어의 인덱스를 주기적으로 교차하여 CSI-RS를 전송하는 방법이 적용될 수 있다.
도 21은 본 발명의 실시예에 따른, 번들링된 PRB 페어들의 인덱스를 시간적으로 교차시켜 CSI-RS를 전송하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 13a 및 도 13b에 예시된 바와 같이, 기지국이 방법 Mb200에 따라 2개의 PRB 페어를 번들링하여 단말에게 12개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우에, 기지국은 도 21에 예시된 바와 같이, CSI-RS 전송 서브프레임마다 PRB 페어의 위치를 교대로 바꾸어 CSI-RS를 전송할 수 있다.
구체적으로, CSI-RS 전송 주기를 T라고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임 n+T 내의 PRB 페어 0번과 1번의 위치가 CSI-RS 전송 서브프레임 n 내의 PRB 페어 0번과 1번의 위치와 맞바뀐 형태로, CSI-RS가 전송될 수 있다.
이를 통해, 단말은 각 CSI-RS 안테나 포트에 대하여, 시스템 대역 내 모든 PRB 페어의 주파수 영역을 위한 채널 추정을 수행할 수 있으므로, CSI 측정 정확도가 향상될 수 있다.
한편, 지금까지 상술한 복수의 PRB 페어를 번들링하여 CSI-RS 자원을 집성하는 모든 방법은, 제1 CSI-RS 설정을 위해 적용될 수 있다. 또한, 전술하였듯이, 상술한 CSI-RS 자원 집성 방법들은 새로운 CSI-RS 안테나 포트 수의 설정을 위해서도 동일하거나 유사하게 적용될 수 있다.
한편, 방법 Mb100 및 방법 Mb100의 세부 방법들에 CDM-4를 적용하는 방법으로써, PRB 번들링이 적용되지 않는 기존 규격의 경우와 마찬가지로, 각각의 컴포넌트 CSI-RS configuration 내에서 CDM-4를 적용하는 방법이 사용될 수 있다. 이 경우에, 컴포넌트 CSI-RS configuration의 안테나 포트 수가 4 또는 8이라면, 기존 규격의 CDM-4 패턴이 동일하게 적용될 수 있다. 반면에, 방법 Mb200 및 방법 Mb200의 세부 방법들에 CDM-4를 적용하기 위하여, 각각의 컴포넌트 CSI-RS configuration 내에서 CDM-4가 적용되면, CDM-4 패턴을 구성하는 RE들 간의 주파수 축 거리가 멀어져 채널 추정 성능이 열화될 수 있다. 이 경우에, 하나의 CDM-4 패턴이 복수(예를 들면, 2개)의 컴포넌트 CSI-RS configuration들 간에 걸쳐서 정의되도록 하는 방법이 사용될 수 있다.
2.3.2. 노멀 CP가 설정되는 경우에, TDD에만 적용되는 CSI- RS 자원 설정 방법
표 2에서 CSI-RS configuration 20~31번에 대한 CSI-RS 패턴과 자원 맵핑은, 안테나 포트 5번의 DMRS 전송 자원과의 오버랩을 피하기 위해 설계되었다. 이 때, PRB 번들링이 적용되지 않은 하나의 PRB 페어 내의 CSI-RS 자원 풀은 24개의 RE들을 포함한다. 이 경우에도, 앞서 기술한 모든 PRB 번들링 방법들과 그 원리가 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다. 다만, 하나의 PRB 페어 내에서 24개가 넘는 수의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 정의하거나 24개가 넘는 수의 CSI-RS 안테나 포트를 집성하는 것은 불가능하다.
2.3.3. 확장 CP가 설정되는 경우에, FDD와 TDD에 공통적으로 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 설정 방법
확장 CP가 설정되는 경우에 FDD와 TDD에 공통적으로 적용되는 CSI-RS configuration은, 기존 규격 상에서 0번부터 15번까지 총 16개이다. 하나의 PRB 페어 내의 CSI-RS 자원 풀은 32개의 RE들을 포함한다. 이 경우에도, 앞서 기술한 모든 PRB 번들링 방법들과 그 원리가 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
2.3.4. 확장 CP가 설정되는 경우에, TDD에만 적용되는 CSI- RS 자원 설정 방법
확장 CP가 설정되는 경우에, 기존 규격상의 CSI-RS configuration 16~27번의 CSI-RS 자원 설정은, 안테나 포트 5번의 DMRS 전송 자원과의 오버랩을 최대한 피하도록 설계된다. 이 경우에 하나의 PRB 페어 내의 CSI-RS 자원 풀은 24개의 RE들을 포함한다. 이 경우에도, 앞서 기술한 모든 PRB 번들링 방법들과 그 원리가 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다. 다만, 하나의 PRB 페어 내에서 24개가 넘는 수의 CSI-RS 안테나 포트의 패턴을 정의하거나 24개가 넘는 수의 CSI-RS 안테나 포트를 집성하는 것은 불가능하다.
한편, 지금까지 하향링크 RS가 CSI-RS인 경우를 예로 들어, 본 발명의 실시예를 설명하였으나, 이는 예시일 뿐이다. 본 발명의 실시예는, 하향링크 RS가 CSI-RS가 아닌 다른 RS인 경우에도 적용될 수 있다.
3. CSI- RS 안테나 포트 배열을 고려한 자원 설정 방법
단말은 기지국으로부터 시그널링받은 CSI-RS 설정 정보(예, CSI-RS 안테나 포트 수, RE 맵핑 정보)에 기초하여, 설정받은 각 CSI-RS 안테나 포트에 대하여 채널 추정(예, 채널 정보 획득)을 수행한다. 그리고 나서 단말은 CSI-RS 안테나 포트들에 대하여 획득한 채널 정보를 기초로 하여, CSI 측정 및 보고를 수행한다. 여기서 CSI 측정은, 단말이 채널 추정을 통해 획득한 하향링크 채널 정보를 이용하여 PMI(precoding matrix indicator), RI(rank indicator), 그리고/또는 CQI(channel quality indicator)를 결정하는 일련의 과정을 의미한다. 현재 규격에 의하면, 단말은 CSI를 측정할 때 자신이 기지국에 보고한 PMI에 대응하는 프리코딩 행렬의 각 행이 CSI-RS 안테나 포트에 15번부터 순차적으로 대응됨을 가정한다. 예를 들어, 단말이 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 경우에, 단말은 기지국에 의해 이용되는 프리코딩 행렬의 1행 내지 4행이 CSI-RS 안테나 포트 15번 내지 18번의 채널을 위한 프리코딩 가중치임을 가정하고 CSI를 측정한다. 이 때, 단말은 총 CSI-RS 안테나 포트 수만을 알고 있을 뿐, CSI-RS 안테나 포트들이 실제로 어떤 배치를 갖는지 명시적으로(explicitly) 알지 못한다.
한편, 상술한 바와 같이, FD-MIMO(또는 3차원 MIMO) 시스템에서 기지국이 3차원 빔포밍을 수행하기 위해서는, 단말이 기존의 수평 축에 대한 CSI 뿐만 아니라 수직 축에 대한 CSI에 대해서도 CSI 측정 및 보고를 수행할 필요가 있다.
이하에서는, CSI-RS 안테나 포트 번호를, 셀 특정적(cell-specific) CSI-RS 안테나 포트 번호와 단말 특정적(user equipment-specific) CSI-RS 안테나 포트 번호로 구분하여 기술한다. 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호는 기지국에 의해 전송되는 모든 CSI-RS 안테나 포트에 대하여 기지국의 입장에서 매겨지는 번호를 의미하는 것으로 가정하고, 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호는 0번부터 순차적으로 번호 매김되는 것으로 가정한다. 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트는 각 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트에 대하여 각 단말의 입장에서 매겨지는 번호를 의미하는 것으로 가정한다. LTE 규격에는, 단말의 CSI-RS 안테나 포트 번호가 15번부터 순차적으로 번호 매김되는 것으로 정의되어 있으나, 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 0번부터 순차적으로 번호 매김되는 것으로 가정한다. 본 명세서에서, CSI-RS 안테나 포트 번호가 셀 특정적인 경우 또는 단말 특정적인 경우로 명시되지 않은 경우, 이는 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호를 의미함을 가정한다.
3.1. 2차원 CSI- RS 안테나 포트 배열 정보를 설정하는 방법
2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열을 위해 제1 차원(first dimension)과 제2 차원(second dimension)이 정의될 수 있다. 일반적으로 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열을 위한 제1 차원과 제2 차원은, 2차원 공간 상에서 두 개의 서로 다른 임의의 방향성을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1 차원과 제2 차원은, 수평(horizontal) 차원과 수직(vertical) 차원을 포함할 수 있다. 수평 차원과 수직 차원은, 2차원 공간 상에서 두 개의 직교하는 임의의 차원 또는 방향성을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 상기 2차원 공간은 CSI-RS 안테나 포트들이 맵핑되는 물리 안테나 요소들로 구성되는 2차원 안테나 배열 평면일 수 있다. 수평 차원 및 수직 차원은, 수평 축 및 수직 축, 또는 수평 방향 및 수직 방향과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해서, CSI-RS 안테나 포트 배열을 위한 제1 차원과 제2 차원을 수평 축과 수직 축으로 부르기로 한다.
한편, CSI-RS 안테나 포트 배열은 단일 편파(polarization)를 가질 수도 있고, 다중 편파를 가질 수도 있다. 여기서, CSI-RS 안테나 포트의 편파라 함은, CSI-RS 안테나 포트가 맵핑되는 물리 안테나 요소(들)이 가지는 편파를 의미한다. 이 때, CSI-RS 안테나 포트 배열을 위해, 상술한 공간 차원과는 별도로, 편파 차원이 정의될 수 있다. 본 명세서에서, CSI-RS 안테나 포트 배열을 위한 편파 차원은, CSI-RS 안테나 포트들이 맵핑되는 물리 안테나 요소들의 편파(예, 0도 내지 180도)로 구성되는 차원을 의미한다. 이하에서는, CSI-RS 안테나 포트 배열을 위한 편파 차원을 편파 축으로 부르기로 한다.
도 22은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 예를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 22에는, 수평 축, 수직 축, 및 편파 축으로의 CSI-RS 안테나 포트 수가 모두 2이고, CSI-RS 안테나 포트 번호가, 0번부터 시작하여 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서로 번호 매김된 경우가 예시되어 있다. 여기서, 편파 축의 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트들은, 서로 다른 편파를 갖는 물리 안테나 요소(들)에 맵핑되는 CSI-RS 안테나 포트들을 의미한다.
또한, 도 22에서 편파 축으로 존재하는 2개의 CSI-RS 안테나 포트 각각이 +45도와 -45도의 막대(bar)로써 표현된 것은, 일반적으로 이중 편파 안테나 배열로써 사용되는 교차 편파(cross-polarization) 안테나 배열에서, 2개의 CSI-RS 안테나 포트들 각각이 +45도 편파 안테나 요소(들)과 -45도 편파 안테나 요소(들) 각각에 맵핑되는 것을 의미한다. 그러나, 본 명세서의 도면들에서 이중 편파를 가지는 CSI-RS 안테나 포트 배열의 편파 방향성이 +45도와 -45도인 것은 단지 예시일 뿐, 본 발명의 범위가 이들 예에 의하여 한정되지 않는다.
상술한 바와 같이, CSI-RS 안테나 포트와 물리 안테나 요소(들) 간의 맵핑을 안테나 가상화(virtualization)라 한다. 이하에서 설명되는 기술의 원리는, 특정 안테나 가상화 방식에 의해 제약을 받지 않으므로, 이하에서는 안테나 가상화 방식에 대해서는 구체적으로 기술하지 않기로 한다.
단말은 CSI 측정 및 보고를 위해 이용되는 코드북의 형태에 따라, CSI-RS 안테나 포트 배열에 대하여 단일 편파 또는 이중 편파를 가정할 수 있다. 현재 규격에 의하면, 단말은 Release 8에 도입된 2개 또는 4개의 송신 안테나 포트를 위한 코드북을 CSI 보고에 이용하는 경우, CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파임을 가정할 수 있다. 반면에, 단말은 Release 10에 도입된 8개의 송신 안테나 포트를 위한 코드북 또는 Release 12에 추가로 도입된 4개의 송신 안테나 포트를 위한 코드북을 CSI 보고에 이용하는 경우, CSI-RS 안테나 포트 배열이 이중 편파임을 가정할 수 있다. 상기 코드북들은 1차원 CSI-RS 안테나 포트 배열을 통해 얻어지는 1차원 CSI를 보고하는 데 적합하며, 이러한 코드북을 1차원 코드북이라 부르기로 한다.
한편, 상술한 바와 같이, FD-MIMO 시스템을 위해, 단말이 2차원 CSI를 기지국에 보고하는 것이 필요할 수 있다. 2차원 CSI를 보고하는 데 적합한 코드북을 2차원 코드북이라 부르기로 한다. 단말은 2차원 코드북을 이용해, 2차원 CSI 뿐만 아니라 1차원 CSI도 보고할 수 있다. 단말은 2차원 코드북을 CSI 보고에 이용하는 경우, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 정보를 알아야 할 수 있다. 또는 단말은, 기지국에 PMI를 보고하지 않도록 설정된 경우라 하더라도, CQI 그리고/또는 RI를 결정하기 위해, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 정보를 알아야 할 수도 있다. 이와 별도로, 단말은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 편파 정보를 알아야 할 수도 있다.
이하에서는, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 수평 축과 수직 축의 CSI-RS 안테나 포트 수를 각각 N1과 N2라 한다. 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인 경우, N1과 N2의 곱은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 총 CSI-RS 안테나 포트 수와 동일하고, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 이중 편파인 경우, N1과 N2의 곱은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 총 CSI-RS 안테나 포트 수의 절반이다.
단말이 CSI-RS 안테나 포트 배열의 편파 정보를 획득하기 위한 방법으로, 기지국이 단말에게 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 이중 편파인지를 알려주는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 기지국은 단말에게 편파 정보(예, 1비트)를 명시적으로 시그널링할 수 있다. 또는, 기지국은 단말에게 편파 정보를 암시적으로 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 총 CSI-RS 안테나 포트 수를 알려주고, 추가로 N1과 N2의 곱을 알려줄 수 있다. 단말은 N1과 N2의 곱이 총 CSI-RS 안테나 포트 수와 일치하는 경우, CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파임을 가정하고, N1과 N2의 곱이 총 CSI-RS 안테나 포트 수의 절반인 경우, CSI-RS 안테나 포트 배열이 이중 편파임을 가정할 수 있다. 다른 방법은, 단말에 의해 가정되는 편파 축 CSI-RS 안테나 포트 수를 코드북별로 규격에 미리 정의하는 방법이다. 예를 들어, 단말이 2차원 코드북을 CSI 보고에 이용하도록 설정된 경우, 단말이 CSI-RS 안테나 포트 배열을 이중 편파로 가정하는 것이 규격에 명시될 수 있다. 또 다른 방법은, 단말에 의해 가정되는 편파 축 CSI-RS 안테나 포트 수를 규격에 정의하지 않고, 이를 단말이 코드북의 형태에 따라 적절한 값을 가정하도록 하는 방법이다. 예를 들어, 2차원 코드북이 이중 편파 (또는 교차 편파) 안테나 포트 배열에 대한 CSI 보고에 적합함이 규격에 정의되고, 단말은 2차원 코드북을 CSI 보고에 이용하도록 설정된 경우, CSI-RS 안테나 포트 배열이 이중 편파임을 가정할 수 있다.
한편, 단말이 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 정보를 획득하기 위한 방법으로, 기지국이 단말에게 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 정보를 알려주는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 기지국은 단말에게 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 N1과 N2를 시그널링할 수 있다. 또는, 기지국은 단말에게 N1과 N2의 곱을 시그널링하고, 추가로 N1과 N2 중 하나를 시그널링할 수 있다. 이 때, CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 또는 이중 편파인지와는 무관하게, 상기 방법들이 사용될 수 있다. 여기서, 시그널링은 명시적인 시그널링과 암시적인 시그널링을 모두 포함할 수 있다.
예를 들어, 기지국이 단말에게 도 22에 예시된 8개의 CSI-RS 안테나 포트들을 설정하고자 하는 경우에, 기지국은 단말에게 N1=2 및 N2=2를 시그널링하고, CSI-RS 안테나 포트 배열이 이중 편파임을 추가로 알려줄 수 있다. 다른 예를 들어, 주어진 코드북에 의해 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 또는 이중 편파인지가 미리 정의되고, 기지국이 단말에게 N1=2 및 N2=2를 시그널링할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 기지국은 단말에게 총 CSI-RS 안테나 포트 수가 8임을 알려주고, 추가로 N1=2 및 N2=2를 시그널링할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 기지국은 단말에게 총 CSI-RS 안테나 포트 수가 8임을 알려주고, 추가로 N1과 N2의 곱이 4임을 알려줄 수 있다. 또 다른 예를 들어, 기지국은 단말에게 총 CSI-RS 안테나 포트 수가 8임을 알려주고, CSI-RS 안테나 포트 배열의 공간 축 또는 편파 축 배치 구조를 알려주지 않을 수 있다.
상술한 바와 같이 본 명세서에서, 기지국이 단말에게 정보를 전달하기 위한 시그널링은, 물리계층 시그널링(예, 물리계층 제어 채널의 제어 필드 파라미터), MAC 시그널링(예, MAC PDU 형태의 제어 정보, 또는 MAC 헤더 형태의 제어 정보), RRC 시그널링(예, RRC 제어 메시지 또는 IE 형태의 제어 파라미터) 등을 포함할 수 있다. 특히, 물리계층 시그널링 또는 MAC 시그널링 방식을 통한 제어 시그널링은, 해당 단말을 위한 스케줄링 정보와 함께 구성되거나 또는 동시에 전송되는 방법을 통하여 동적(dynamic) 자원 활용이 가능하다는 장점을 가질 수 있다.
이하에서는, 단말이 설정받은 CSI-RS 안테나 포트들로 구성되는 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호들이 맵핑되는 방법에 대하여 기술한다. 설명의 편의를 위해, CSI-RS 안테나 포트 배열은 일반적으로 2차원임을 가정한다. 그러나, 본 명세서에서, 따로 언급이 없더라도, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열은 1차원 CSI-RS 안테나 포트 배열을 포함할 수 있고, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열에 적용되는 방법들은 1차원 CSI-RS 안테나 포트 배열에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에서 수평 축, 수직 축, 및 편파 축에 어떤 순서로 맵핑되는지를 미리 정해두는 방법(이하 '방법 Mc100')이 사용될 수 있다. 방법 Mc100은 단말이 N1 및 N2 값을 알고, 추가로 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 이중 편파인지를 알고 있는 경우에 적용될 수 있다.
도 23a 및 도 23b는 본 발명의 실시예에 따른, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 맵핑되는 방법을 나타내는 도면이다.
도 23a 및 도 23b에는, 기지국이 방법 Mc100에 기초해 단말에게 도 22에 예시된 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 경우에, 해당 단말이 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에서 인식하는 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 예시되어 있다.
구체적으로, 도 23a에는 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서로 증가하는 경우가 예시되어 있다. 도 23b에는 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축, 수평 축, 및 편파 축의 순서로 증가하는 경우가 예시되어 있다.
한편, 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에서 수평 축 및 수직 축에 어떤 순서로 맵핑되는지를 미리 정해두는 방법(이하 '방법 Mc101')이 사용될 수 있다. 방법 Mc101은 단말이 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 또는 이중 편파인지를 모르는 경우에 적용될 수 있다. 이 때, 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 단일 편파인지 또는 이중 편파인지와 무관하게, N1과 N2의 곱은 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 총 CSI-RS 안테나 포트 수와 동일할 수 있다. 예를 들어, 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 0번부터 시작하여, 수평 축에 먼저 순차적으로 맵핑되고, 다음으로 수직 축에 맵핑될 수 있다.
방법 Mc100과 방법 Mc101의 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙은, 상기와 같이 명시적으로 정의될 수 있다. 또는, 단말이 수평 축 PMI와 수직 축 PMI를 나누어 보고하는 경우 또는 단말이 수평 축 PMI, 수직 축 PMI, 및 편파 축 PMI를 나누어 보고하는 경우에, 방법 Mc100과 방법 Mc101의 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙은, CSI 측정 시 단말에 의해 가정되는 기지국 프리코딩에 대한 정의를 통해, 암시적으로 정의될 수도 있다. 즉, 단말은 CSI 측정을 수행할 때, 단말은 기지국이 아래의 수학식 1의 프리코딩을 적용함을 가정할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000001
수학식 1에서, x(m)(i) (단, m=0,…,V-1)는 i번째 시점에서 m번째 데이터 레이어(layer)를 통해 전송되는 데이터 심볼을 의미하고, y(n)(i) (단, n=0,…,P-1)는 i번째 시점에서 n번째 CSI-RS 안테나 포트를 통해 전송되는 프리코딩된 데이터 심볼을 의미하고, W(i)는 P개의 행과 V개의 열로 구성되는, i번째 시점에서의 프리코딩 행렬을 의미한다. 여기서, P는 CSI-RS 안테나 포트 수이고, V는 데이터 레이어의 수이다. 이 때, 단말이 보고하는 수평 축 PMI, 수직 축 PMI, 및 편파 축 PMI에 대응하는 프리코딩 행렬 각각을, W1(i), W2(i), WP(i)라 정의한다. 여기서, 수평 축 PMI의 행렬 및 W1(i)는, N1개의 행과, 단말이 보고하는 수평 축 랭크(rank)와 동일한 개수의 열을 가진다. 수직 축 PMI의 행렬 및 W2(i)는 N2개의 행과, 단말이 보고하는 수직 축 랭크와 동일한 개수의 열을 가진다. 편파 축 PMI의 행렬 및 WP(i)는, 1개 또는 2개의 행을 가지고(예, CSI-RS 안테나 배열이 단일 편파인 경우에 1개의 행을 가지고, CSI-RS 안테나 배열이 이중 편파인 경우에 2개의 행을 가지고), 단말이 보고하는 편파 축 랭크와 동일한 개수의 열을 가진다.
상기 정의에 기초하면, W(i)는 W1(i), W2(i), 및 WP(i)의 크로네커 곱(Kronecker product)으로 표현되거나, W(i)는 W1(i)와 W2(i)의 크로네커 곱으로 표현될 수 있다. 예를 들어, 방법 Mc100에서 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서로 맵핑되도록 하는 방법은, 아래의 수학식 2와 같은 크로네커 곱의 순서를 가지도록 수학식 1의 W(i)를 정의할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000002
다른 예를 들어, 방법 Mc101에서 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수평 축에 먼저, 수직 축에는 나중에 맵핑되도록 하는 방법은, 아래의 수학식 3과 같이 수학식 1의 W(i)를 정의할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000003
또 다른 예를 들어, 방법 Mc101에서 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축에 먼저, 수평 축에는 나중에 맵핑되도록 하는 방법은, 아래의 수학식 4와 같이 수학식 1의 W(i)를 정의할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000004
한편, 단말이 수평 축 PMI와 수직 축 PMI를 나누어 보고하지 않고 하나의 통합(joint) PMI를 보고하는 경우에, 기지국의 프리코더를 수학식 2 내지 수학식 4와 같이 수평 축 프리코더와 수직 축 프리코더로 구분하는 것이 성립되지 않을 수 있다. 이 경우에는, W(i)의 행 인덱스 p (단, p=0, 1, …, P-1)와 수평 축 CSI-RS 포트 인덱스 p1 (단, p1=0, 1, …, N1-1), 수직 축 CSI-RS 포트 인덱스 p2 (단, p2=0, 1, …, N2-1), 그리고/또는 편파 축 CSI-RS 포트 인덱스 pP (단, 단일 편파인 경우 pP=0, 이중 편파인 경우 pP=0, 1) 간의 관계를 정의하는 방법(수학식 5, 수학식 6)이 고려될 수 있다. 예를 들어, 방법 Mc100에 대하여, 단말은 아래의 수학식 5를 가정할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000005
수학식 5에 따르면, 단말은 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축, 수평 축, 및 편파 축의 순서로 맵핑됨을 가정할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 방법 Mc101에 대하여, 단말은 아래의 수학식 6을 가정할 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000006
수학식 6에 따르면, 단말은 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축 및 수평 축의 순서로 맵핑됨을 가정할 수 있다.
방법 Mc100 및 방법 Mc101과 다른 방법으로써, 복수의 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙을 미리 정해두고, 기지국이 단말에게 복수의 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙 중에서 어떤 것을 적용할지를 시그널링하는 방법(이하 '방법 Mc110')이 고려될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에게 1 비트의 시그널링을 통해, 미리 정의된 맵핑 규칙1 및 맵핑 규칙2 중 어느 것을 따를 것을 지시할 수 있다. 구체적으로, 맵핑 규칙1은 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서로 증가하는 규칙이고, 맵핑 규칙2는 CSI-RS 안테나 포트 배열 상에 CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축, 수평 축, 및 편파 축의 순서로 증가하는 규칙일 수 있다.
3.2. CSI- RS 안테나 포트 번호를 재배열하는 방법
도 24은 복수의 단말에게 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 집합을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
FD-MIMO 시스템에서는, 송신 안테나 배열의 크기가 증가함에 따라, 기지국이 복수의 단말에게 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 수를 설정하거나, 복수의 단말에게 안테나 배열의 서로 다른 부분을 이용하여 데이터를 전송하고자 할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 16개의 TXRU(transceiver unit)를 가지는 경우에, 다중 안테나를 활용한 성능 이득을 충분히 얻기 위해서는, 단말에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 전송하는 것이 유리하다. 그러나 어떤 단말은 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받는 것이 불가능할 수도 있다. 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받는 것이 불가능한 단말로는, 저비용(low-cost) 단말, LTE Release 13 이전의 기존(legacy) 단말 등일 수 있다. 이 때, 예를 들어, 기지국은 도 24에 예시된 바와 같이, 복수의 단말에게 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 배열 또는 집합(set)을 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 단말(UE-a)에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트(셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0번~15번)를 설정하고, 단말(UE-b)에게 4개의 CSI-RS 안테나 포트(셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 9번, 10번, 13번, 14번)를 설정할 수 있다.
도 25a는 복수의 단말에 대한 CSI-RS 자원 설정의 예를 나타내는 도면이다.
도 24에 도시된 예시에서, 단말(UE-a)와 단말(UE-b) 각각은 16개와 4개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 자원 설정을 필요로 한다. 이 때, 기지국은 도 25a에 예시된 자원 할당과 같이, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)를 위한 CSI-RS 자원 설정에 서로 다른 RE 집합을 할당할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)를, 단말(UE-a)을 위한 CSI-RS RE(예, 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0~15번)로써 설정할 수 있다. 기지국은 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 3), 및 RE(6, 3)를, 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE(예, 단말 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0~3번)로써 설정할 수 있다.
도 24 및 도 25a에 예시된 방법은, 각 단말을 위한 CSI-RS에 서로 다른 가상화(virtualization)를 적용할 수 있다는 장점을 가지지만, CSI-RS 전송에 소요되는 RE의 수가 증가되는 단점을 가질 수 있다. 기지국은 CSI-RS 전송 오버헤드를 고려하여, 더 적은 안테나 포트 수가 할당된 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE 집합이 단말(UE-a)을 위한 CSI-RS RE 집합에 포함되도록 설정할 수 있다. 다시 말하면, 기지국은 서로 다른 CSI-RS 안테나 포트 집합이 설정된 복수의 단말로 하여금 CSI-RS 전송 자원을 최대한 공유하도록 설정할 수 있다. 그러나 현재 규격에 의하면, 일부 경우를 제외하고는, 기지국이 상기와 같이 복수의 단말로 하여금 CSI-RS 전송 자원을 공유하도록 설정하는 것이 어렵다.
이하에서는 상기 문제(예, CSI-RS 전송 오버헤드, CSI-RS 전송 자원 공유)를 해결하기 위한 방법으로써, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호를 재배열(re-ordering)하는 방법 (이하 방법 'Mc200')에 대하여 기술한다.
방법 Mc200에서, CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호를 재배열한다고 함은, 단말이 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 CSI-RS 안테나 포트들의 단말 특정적 포트 번호를 기존 포트 번호라고 할 때, 기존 포트 번호들을 새로운 포트 번호들로 대체함을 의미한다. 예를 들어, 단말이 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 경우, 포트 번호를 1번, 3번, 0번, 및 2번으로 재배열한다고 함은, CSI-RS 안테나 포트들의 기존 포트 번호 0번 내지 3번을 각각 1번, 3번, 0번, 및 2번으로 대체함을 의미한다. 다른 예를 들어, 8개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개가 집성되어 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 단말에 설정되는 경우에, 포트 번호를 재배열한다고 함은, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번을 구성하는 CSI-RS 안테나 포트의 기존 포트 번호 0~7번 및 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번을 구성하는 CSI-RS 안테나 포트의 기존 포트 번호 0~7번을 새로운 포트 번호들(0~15번)로 대체함을 의미한다.
기존 규격에서, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호와 해당 CSI-RS RE 집합을 구성하는 RE들 간의 맵핑 관계는 도 1 내지 도 3에 도시되어 있다. 예를 들어, 단말이 표 2에 따라 CSI-RS configuration 0번에 의해 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 경우, CSI-RS 안테나 포트 0번과 1번(도 2에서의 15번과 16번)은 슬롯0의 RE(5,9) 및 RE(6,9)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 2번과 3번(도 2에서의 17번과 18번)은 슬롯0의 RE(5,3) 및 RE(6,3)에 맵핑된다. 다른 예를 들어, 단말이 표 2에 따라 CSI-RS configuration 1번에 의해 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 경우, CSI-RS 안테나 포트 0번과 1번(도 3에서의 15번과 16번)은 슬롯1의 RE(2,11) 및 RE(3,11)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 2번과 3번(도 3에서의 17번과 18번)은 슬롯1의 RE(2,5) 및 RE(3,5)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 4번과 5번(도 3에서의 19번과 20번)은 슬롯1의 RE(2,10) 및 RE(3,10)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 6번과 7번(도 3에서의 21번과 22번)은 슬롯1의 RE(2,4) 및 RE(3,4)에 맵핑된다.
도 25b는 본 발명의 실시예에 따른, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호가 방법 Mc200에 의해 재배열됨으로써, 포트 번호와 RE들 간의 맵핑 관계가 기존과 달라지는 경우를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 25b에는, 단말(UE-a)에게 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정되고, 방법 Mc200에 의해, CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호가 0번, 2번, 1번, 및 3번으로 재배열되는 경우가 예시되어 있다.
기존 포트 번호 0번 내지 3번이 새로운 포트 번호 0번, 2번, 1번, 및 3번으로 대체됨에 따라, 기존의 맵핑 관계에서 CSI-RS 안테나 포트 0번 내지 3번이 맵핑되었던 RE 각각에, CSI-SR 안테나 포트 0번, 2번, 1번, 및 3번이 각각 맵핑된다. 즉, CSI-RS 안테나 포트 0번과 2번은 슬롯0의 RE(5,9) 및 RE(6,9)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 1번과 3번은 슬롯0의 RE(5,3) 및 RE(6,3)에 맵핑된다.
한편, 도 25b에는, 단말(UE-b)에게 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정되고, 방법 Mc200에 의해, CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호가 0번, 1번, 4번, 5번, 2번, 3번, 6번, 및 7번으로 재배열되는 경우가 예시되어 있다.
기존 포트 번호 0번 내지 7번이 새로운 포트 번호 0번, 1번, 4번, 5번, 2번, 3번, 6번, 및 7번으로 대체됨에 따라, 기존의 맵핑 관계에서 CSI-RS 안테나 포트 0번 내지 7번이 맵핑되었던 RE 각각에, CSI-RS 안테나 포트 0번, 1번, 4번, 5번, 2번, 3번, 6번, 및 7번이 각각 맵핑된다. 즉, CSI-RS 안테나 포트 0번과 1번은 슬롯1의 RE(2,11) 및 RE(3,11)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 2번과 3번은 슬롯1의 RE(2,10) 및 RE(3,10)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 4번과 5번은 슬롯1의 RE(2,5) 및 RE(3,5)에 맵핑되고, CSI-RS 안테나 포트 6번과 7번은 슬롯1의 RE(2,4) 및 RE(3,4)에 맵핑된다.
방법 Mc200에서, 단말이 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호 재배열 정보를 획득하는 방법으로써, 기지국이 단말에게 포트 번호 재배열 정보를 알려주는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 기존 포트 번호들을 대체할 새로운 포트 번호들을 단말에게 명시적으로 알려줄 수 있다. 다른 예를 들어, 기지국은 단말이 기존 포트 번호들을 대체할 새로운 포트 번호들을 알 수 있도록 하는 재배열 규칙을 단말에게 알려줄 수 있다.
도 25b의 예에서, 기지국은 단말(UE-a)에게 CSI-RS 안테나 포트 번호의 재배열 정보로써 새로운 포트 번호들의 순열 (0, 2, 1, 3)을 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 단말(UE-a)이 새로운 포트 번호 순열이 (0, 2, 1, 3)임을 알 수 있도록 하는 재배열 규칙을 단말(UE-a)에게 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 단말(UE-b)에게 CSI-RS 안테나 포트 번호의 재배열 정보로써 새로운 포트 번호들의 순열 (0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7)을 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 단말(UE-b)이 새로운 포트 번호 순열이 (0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7)임을 알 수 있도록 하는 재배열 규칙을 단말(UE-b)에게 알려줄 수 있다.
방법 Mc210은, 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트들에 적용되는 새로운 포트 번호들의 순열로써 가능한 모든 경우의 수를 정의하고, 이 중에서 하나를 단말에게 시그널링하는 방법이다.
방법 Mc210에서, 새로운 포트 번호들의 순열은 기존 포트 번호들의 순열을 포함할 수 있다. 방법 Mc210은 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트들의 포트 번호를 임의의 순서로 배열할 수 있다는 장점을 가지나, 반면에 시그널링 오버헤드가 크다는 단점을 가진다. 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수를 N이라 할 때, N개의 포트 번호를 순서를 고려하여 나열하는 방법은 총 N!가지이므로, 방법 Mc200에 따른 시그널링에 소요되는 비트 수는, ceil(log2(N!))을 따른다. 여기서 연산 부호 '!'는 팩토리얼(factorial) 연산을 나타내고, 'ceil()'은 올림(ceiling) 연산을 의미한다. 또는, CSI-RS 설정에 CDM-2가 적용되는 경우에, CSI-RS 안테나 포트 쌍이 CDM에 의해 동일 자원 상에 맵핑되면, 방법 Mc210에 따른 시그널링에 소요되는 비트 수는 1비트만큼 절약될 수 있다.
방법 Mc220은, 단말에 설정되는 CSI-RS 안테나 포트들에 적용되는 새로운 포트 번호들의 순열 (또는 새로운 포트 번호들의 순열을 생성하기 위한 규칙이나 정보)을 하나 또는 복수 개 미리 정의하고, 이 중에서 하나를 단말에게 시그널링하는 방법이다.
방법 Mc220에서, 새로운 포트 번호들의 순열은 기존 포트 번호들의 순열을 포함할 수 있다. 방법 Mc210과 방법 Mc220은 새로운 포트 번호들의 순열을 단말에게 암시적인 방법으로 시그널링하는 방법을 포함할 수 있다. 암시적인 시그널링의 경우, 기지국은 단말에게 새로운 포트 번호 순열 그 자체가 아니라, 단말에게 새로운 포트 번호 순열을 알릴 수 있는 규칙이나 정보를 시그널링할 수 있다.
방법 Mc220은 방법 Mc210에 비해 적은 시그널링 오버헤드를 가지는 방법이다. 방법 Mc220에서, 적어도 하나의 포트 번호 순열 또는 포트 번호 순열 생성 규칙을 정함에 있어서, CSI-RS 안테나 포트 배열의 형태와 CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호 맵핑 규칙이 고려될 수 있다.
도 26a 및 도 26b는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 기지국이 단말에게 새로운 포트 번호 순열(sequence)을 알리기 위한 규칙(또는 정보)을 암시적인 시그널링을 통해 알려주는 경우를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 26a 및 도 26b에는, 단말에 설정된 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이, CSI-RS 안테나 포트 배열(수평 축 포트 수=8, 수직 축 포트 수=1, 교차 편파)을 구성하는 경우가 예시되어 있다.
도 26a에는 기지국이 단말에 설정하고자 하는 CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호 맵핑(Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4)이 예시되어 있다. 한편, 도 26b에는 단말이 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 포트 번호 맵핑이 예시되어 있다. 구체적으로, 도 26b에 예시된 맵핑에 적용된 규칙은, CSI-RS 안테나 포트 배열에 공간 축(또는 수평 축), 편파 축의 순서로 포트 번호를 맵핑하는 규칙이다. 이 때, 단말이 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 포트 번호 맵핑 규칙은, 상술한 방법들이 적용되어, 규격에 미리 정의될 수 있다.
도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑(Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4)은, 총 CSI-RS 안테나 포트들(16개의 CSI-RS 안테나 포트)을 하나 또는 복수의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누고, 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹 내에서 특정 순서(예, 공간 축, 편파 축의 순서)로 CSI-RS 안테나 포트 번호를 맵핑하는 규칙이 적용된 것이다. 이 때, 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹 내에서 포트 번호가 맵핑되는 축의 순서는, 단말이 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 포트 번호 맵핑 축의 순서와 동일할 수 있다. 구체적으로, 포트 번호 맵핑(Mpr1)의 경우, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 하나의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg1)으로 나뉜다. 포트 번호 맵핑(Mpr2)의 경우, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 2개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg2a, Vrg2b)으로 나뉜다. 포트 번호 맵핑(Mpr3)의 경우, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 4개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg3a, Vrg3b, Vrg3c, Vrg3d)으로 나뉜다. 포트 번호 맵핑(Mpr4)의 경우, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 8개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg4a, Vrg4b, Vrg4c, Vrg4d, Vrg4e, Vrg4f, Vrg4g, Vrg4h)으로 나뉜다. 이 때, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수는, 공간 축 CSI-RS 안테나 포트 수인 8의 약수들일 수 있다.
방법 Mc220을 위한 암시적인 시그널링의 예로써, 기지국이 단말에게 적어도 하나의 포트 번호 맵핑들 중에서 하나를 알려주는 방법(이하 '방법 Mc221')이 고려될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑(Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4) 중 하나를 단말에게 알려줄 수 있다. 방법 Mc221이 사용되는 경우에, 단말은 기지국으로부터 설정받은 맵핑의 포트 번호들이 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 맵핑의 포트 번호들에 일치되도록 한다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 설정받은 맵핑의 포트 번호를 기존 포트 번호로 간주하고, CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 맵핑의 포트 번호를 새로운 포트 번호로 간주하여, 기존 포트 번호들을 새로운 포트 번호들로 재배열할 수 있다.
도 26a의 예시에서, 기지국이 방법 Mc221을 기초로 하여 단말에게 포트 번호 맵핑(Mpr1)을 알려준 경우에, 맵핑(Mpr1)의 기존 포트 번호가 새로운 포트 번호와 일치하므로, 단말은 CSI-RS 안테나 포트 번호를 재배열할 필요가 없다. 한편, 기지국이 단말에게 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 알려준 경우에, 단말은 맵핑(Mpr2)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 CSI-RS 안테나 포트 번호 0번 내지 15번을, 각각 0번, 1번, 2번, 3번, 8번, 9번, 10번, 11번, 4번, 5번, 6번, 7번, 12번, 13번, 14번, 및 15번으로 대체할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 포트 번호 맵핑(Mpr3)을 알려준 경우에, 단말은 맵핑(Mpr3)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 CSI-RS 안테나 포트 번호 0번 내지 15번을, 각각 0번, 1번, 8번, 9번, 2번, 3번, 10번, 11번, 4번, 5번, 12번, 13번, 6번, 7번, 14번, 및 15번으로 대체할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 포트 번호 맵핑(Mpr4)을 알려준 경우에, 단말은 맵핑(Mpr4)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 CSI-RS 안테나 포트 번호 0번 내지 15번을, 각각 0번, 8번, 1번, 9번, 2번, 10번, 3번, 11번, 4번, 12번, 5번, 13번, 6번, 14번, 7번, 및 15번으로 대체할 수 있다.
도 26c, 도 26d, 도 26e, 및 도 26f는, 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc221에 의해 기지국이 단말에게 도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑(Mpr1~Mpr4) 중 하나를 알려주는 경우에, 단말이 CSI-RS RE 집합을 구성하는 RE들에 CSI-RS 안테나 포트 번호들을 맵핑하는 경우를 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 26c 내지 도 26f에는, 8개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개(0번, 1번)가 집성되어, 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 단말에 설정된 경우가 예시되어 있다. 이 때, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration에는 기존 규격상의 8개 포트에 대한 CSI-RS 패턴이 동일하게 적용되었다. 즉, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번은 CSI-RS RE 집합을 구성하는 RE로써, 슬롯0의 RE(5, 9), RE(6, 9), RE(5, 8), RE(6, 8), RE(5, 3), RE(6, 3), RE(5, 2), 및 RE(6, 2)를 포함한다. 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번은 CSI-RS RE 집합을 구성하는 RE로써, 슬롯1의 RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)를 포함한다. 도 26c 내지 도 26f에서, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번에 대응되는 CSI-RS 안테나 포트 번호는 0~7번이고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번에 대응되는 CSI-RS 안테나 포트 번호는 8~15번임을 가정한다.
도 26c에 예시된 포트-RE 맵핑은 단말이 포트 번호 맵핑(Mpr1)을 설정받은 경우에 대응하고, 도 26d에 예시된 포트-RE 맵핑은 단말이 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 설정받은 경우에 대응하고, 도 26e에 예시된 포트-RE 맵핑은 단말이 포트 번호 맵핑(Mpr3)을 설정받은 경우에 대응하고, 도 26f에 예시된 포트-RE 맵핑은 단말이 포트 번호 맵핑(Mpr4)을 설정받은 경우에 대응한다.
예를 들어, 단말이 방법 Mc221에 의해 포트 번호 맵핑(Mpr1)을 설정받은 경우에, 도 26c에 예시된 포트-RE 맵핑을 따를 수 있다. 즉, 단말은 맵핑(Mpr1)을 설정받은 경우에, CSI-RS 안테나 포트 번호를 재배열할 필요가 없으므로, 각 컴포넌트 CSI-RS configuration별로 기존 규격상의 포트-RE 맵핑을 따를 수 있다.
다른 예를 들어, 단말이 방법 Mc221에 의해 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 설정받은 경우에, 도 26d에 예시된 포트-RE 맵핑을 따를 수 있다. 즉, 단말은 맵핑(Mpr2)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 포트 번호 4~5번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 8) 및 RE(6, 8)에 포트 번호 8~9번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 6~7번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 2) 및 RE(6, 2)에 포트 번호 10~11번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 8~9번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 9) 및 RE(3, 9)에 포트 번호 4~5번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 10~11번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 3) 및 RE(3, 3)에 포트 번호 6~7번이 맵핑됨을 가정할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 단말이 방법 Mc221에 의해 포트 번호 맵핑(Mpr3)을 설정받은 경우에, 도 26e에 예시된 포트-RE 맵핑을 따를 수 있다. 즉, 단말은 맵핑(Mpr3)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 포트 번호 2~3번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 3) 및 RE(6, 3)에 포트 번호 8~9번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 4~5번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 8) 및 RE(6, 8)에 포트 번호 2~3번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 6~7번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 2) 및 RE(6, 2)에 포트 번호 10~11번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 8~9번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 9) 및 RE(3, 9)에 포트 번호 4~5번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 10~11번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 3) 및 RE(3, 3)에 포트 번호 12~13번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 12~13번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 8) 및 RE(3, 8)에 포트 번호 6~7번이 맵핑됨을 가정할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 단말이 방법 Mc221에 의해 포트 번호 맵핑(Mpr4)을 설정받은 경우에, 도 26f에 예시된 포트-RE 맵핑을 따를 수 있다. 즉, 단말은 맵핑(Mpr4)과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 포트 번호 0~1번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)에 포트 번호 0번과 8번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 2~3번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 3) 및 RE(6, 3)에 포트 번호 2번과 10번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 4~5번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 8) 및 RE(6, 8)에 포트 번호 1번과 9번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 6~7번이 맵핑되었던 슬롯0의 RE(5, 2) 및 RE(6, 2)에 포트 번호 3번과 11번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 8~9번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 9) 및 RE(3, 9)에 포트 번호 4번과 12번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 10~11번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 3) 및 RE(3, 3)에 포트 번호 6번과 14번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 12~13번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 8) 및 RE(3, 8)에 포트 번호 5번과 13번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 14~15번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 2) 및 RE(3, 2)에 포트 번호 7번과 15번이 맵핑됨을 가정할 수 있다.
도 26a에 예시된 바와 같이, 단말에게 설정된 총 CSI-RS 안테나 포트 수를 하나 또는 복수의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누고 각 그룹 내에서부터 포트 번호를 맵핑하는 규칙이 사용되는 경우에, 기지국이 단말에게 포트 번호 맵핑 그 자체를 알려주는 대신, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수(이하 '
Figure PCTKR2016001014-appb-I000001
')를 알려주는 방법(이하 '방법 Mc222')이 고려될 수 있다. 또는, 이와 동등한 효과를 얻기 위해, 기지국이 단말에게 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 크기(즉, CSI-RS 안테나 포트 그룹별 CSI-RS 안테나 포트 수, 이하 '
Figure PCTKR2016001014-appb-I000002
')를 알려주는 방법(이하 '방법 Mc223')이 고려될 수 있다.
예를 들어, 도 26a에 예시된 맵핑(Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4)이 이용되는 경우에, 기지국은 방법 Mc222를 기초로 하여, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000003
값으로써, 1, 2, 4, 및 8 중에서 하나를 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 방법 Mc223을 기초로 하여, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000004
값으로써, 16, 8, 4, 및 2 중에서 하나를 알려줄 수 있다.
방법 Mc221에서, 기지국이 단말에게 알려줄 수 있는 포트 번호 맵핑의 가짓수가 하나라 하더라도, 기지국은 단말에게 포트 번호 맵핑을 알려줄 수 있다. 예를 들어, 방법 Mc221을 위해, 도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑(Mpr1, Mpr2, Mpr3, Mpr4) 중에서 포트 번호 맵핑(Mpr2)만이 이용될 수 있다. 이 경우에, 기지국은 단말에게 포트 번호 맵핑(Mpr2) 정보를 시그널링할 수 있다. 또는 기지국은 방법 Mc222를 기초로 하여, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000005
값으로써 2를 알려줄 수 있다. 또는 기지국은 방법 Mc223을 기초로 하여, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000006
값으로써 8을 알려줄 수 있다.
방법 Mc221에서, 기지국이 단말에게 알려줄 수 있는 포트 번호 맵핑의 가짓수가 하나인 경우에, 포트 번호 맵핑 또는 그 규칙은 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수별로 다를 수 있다. 예를 들어, 도 26a에 예시된 맵핑 규칙이 사용된다면, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수가 16인 경우에
Figure PCTKR2016001014-appb-I000007
값은 8이고, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수가 12인 경우에
Figure PCTKR2016001014-appb-I000008
값은 4일 수 있다. 이 때, 기지국은 방법 Mc223을 기초로 하여, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수가 16인 경우, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000009
값으로써 8을 알려주고, 단말에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수가 12인 경우, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000010
값으로써 4를 알려줄 수 있다.
도 26a에 예시된 맵핑 규칙이 적용되는 경우, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수(
Figure PCTKR2016001014-appb-I000011
)는 CSI-RS 자원 집성에 이용되는 컴포넌트 CSI-RS configuration의 수로 정해질 수 있다. 예를 들어, 도 26c 내지 도 26f에 예시된 바와 같이, 8개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개가 집성되어 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 단말에 설정되는 경우에, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수(
Figure PCTKR2016001014-appb-I000012
)는 2일 수 있다. 다른 예를 들어, 4개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration 3개가 집성되어 12개의 CSI-RS 안테나 포트가 단말에 설정되는 경우에, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수(
Figure PCTKR2016001014-appb-I000013
)는 3일 수 있다.
한편, 방법 Mc220 내지 방법 Mc223이 사용되는 경우에, 단말이 가정하는 포트-RE 맵핑은, 수학식 7로 표현될 수 있다. 수학식 7에서, p'은 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹별 CSI-RS 안테나 포트 번호를 의미하고, p는 단말에 설정된 전체 CSI-RS 안테나 포트들에 대한 새로운 포트 번호를 의미하고, i는 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 색인을 의미한다. 수학식 7에서, p'은 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹별로 0부터 (
Figure PCTKR2016001014-appb-I000014
-1)까지의 정수 값을 가지고, p는 0부터 (
Figure PCTKR2016001014-appb-I000015
*
Figure PCTKR2016001014-appb-I000016
-1)까지의 정수 값을 가지고, i는 0부터 (
Figure PCTKR2016001014-appb-I000017
-1)까지의 정수 값을 가진다.
예를 들어,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000018
개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration가
Figure PCTKR2016001014-appb-I000019
개 집성되어 단말에게 총 (
Figure PCTKR2016001014-appb-I000020
*
Figure PCTKR2016001014-appb-I000021
)개의 CSI-RS 안테나 포트가 설정되는 경우에, p'은 각 컴포넌트 CSI-RS configuration별 CSI-RS 안테나 포트 번호이고, p는 집성된 CSI-RS 안테나 포트들에 대한 새로운 포트 번호일 수 있다.
Figure PCTKR2016001014-appb-M000007
구체적으로, 기지국이 방법 Mc221을 기초로 하여 단말에게 도 26a에 예시된 포트 번호 맵핑(Mpr2, Mpr3, Mpr4)을 알려주는 경우에, 단말은 수학식 7에 따라 기존 포트 번호들을 새로운 포트 번호들로 대체할 수 있다. 포트 번호 맵핑(Mpr2)의 경우,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000022
은 2이고,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000023
는 8이다. 포트 번호 맵핑(Mpr3)의 경우,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000024
은 4이고,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000025
는 4이다. 포트 번호 맵핑(Mpr4)의 경우,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000026
은 8이고,
Figure PCTKR2016001014-appb-I000027
는 2이다.
예를 들어, 단말이 기지국으로부터 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 설정받은 경우에, 단말에게 설정되는 16개의 CSI-RS 안테나 포트는, 8개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration이 2개 집성된 것임을 가정하자. 이 때, 상술한 바와 같이, 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹은 각 컴포넌트 CSI-RS configuration에 대응될 수 있다. 단말은 수학식 7에 따라, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 기존 포트 번호 15~18번을 새로운 포트 번호 15~18번으로 유지하고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 0번의 기존 포트 번호 19~22번을 새로운 포트 번호 23~26번으로 대체하고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 기존 포트 번호 15~18번을 새로운 포트 번호 19~22번으로 대체하고, 컴포넌트 CSI-RS configuration 1번의 기존 포트 번호 19~22번을 새로운 포트 번호 27~30번으로 대체할 수 있다. 예를 들어, 단말은 도 26c에 예시된 바와 같이 CSI-RS 자원을 설정받은 경우에, 수학식 7에 따라, 도 26d에 예시된 포트-RE 맵핑을 가정할 수 있다.
한편, 방법 Mc222 및 방법 Mc223이 사용되는 경우에도, 단말은 수학식 7에 따라 기존 포트 번호들을 새로운 포트 번호들로 대체할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 단말에게 알리기 위한 방법으로써, 방법 Mc222를 기초로, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000028
값으로써 2를 알려줄 수 있다. 또는 기지국은 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 단말에게 알리기 위한 방법으로써, 방법 Mc223을 기초로, 단말에게
Figure PCTKR2016001014-appb-I000029
값으로써 8을 알려줄 수 있다. 상기 경우에도, 상술한 바와 같이, 단말은 수학식 7에 따라, 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹별(또는 각 컴포넌트 CSI-RS configuration별) 기존 포트 번호들을, 새로운 포트 번호들로 대체할 수 있다.
도 27은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 복수의 단말에 대한 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑을 나타내는 도면이다.
방법 Mc220에 따르면, 기지국은 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받을 수 있는 단말을 위한 CSI-RS 자원 설정과 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받을 수 있는 단말을 위한 CSI-RS 자원 설정이 일부 RE들을 공유하도록 할 수 있다. 예를 들어, 도 27에 예시된 바와 같이, 기지국이 단말(UE-a)에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고 단말(UE-b)에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트 중 좌측 4개 열에 해당하는 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고자 하는 경우에, 기지국은 상술한 방법 Mc221의 실시예에 따라, 단말(UE-a)에게 도 26b에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑(Mpr2)을 따를 것을 지시할 수 있다.
이를 통해, 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 단말(UE-a)의 8개의 CSI-RS 안테나 포트와 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 단말(UE-b)의 8개의 CSI-RS 안테나 포트는 동일한 RE에 맵핑될 수 있다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc220이 사용되는 경우에, 복수의 단말에 대한 CSI-RS 자원 설정을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 28에는, 도 27에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호 맵핑이 사용되는 경우에, 단말(UE-a)와 단말(UE-b)에 대한 CSI-RS RE 맵핑이 예시되어 있다. 이 때, 8개의 포트를 갖는 컴포넌트 CSI-RS configuration 2개가 집성되어 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 단말(UE-a)에게 설정된 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, 서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 8), RE(3, 8), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)는, 단말(UE-a)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 0~15번)로써 설정된다. 동일 서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, 단말(UE-b)을 위한 CSI-RS RE(예, CSI-RS 안테나 포트 0~7번)로써 설정된다.
단말(UE-a)은 CSI 측정 및 보고를 수행하는 경우에, 도 26b의 포트 번호 맵핑을 가정할 수 있다. 이러한 경우에, 단말(UE-a)은 도 27의 맵핑과 도 26b의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 포트 번호 4~5번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 10) 및 RE(3, 10)에 포트 번호 8~9번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 6~7번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 4) 및 RE(3, 4)에 포트 번호 10~11번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 8~9번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 9) 및 RE(3, 9)에 포트 번호 4~5번이 맵핑되고, 기존 포트 번호 10~11번이 맵핑되었던 슬롯1의 RE(2, 3) 및 RE(3, 3)에 포트 번호 6~7번이 맵핑됨을 가정할 수 있다. 단말(UE-a)에 설정된 16개의 CSI-RS 안테나 포트(0~15번) 중에서 CSI-RS 안테나 포트 0~3번 및 8~11번은, 단말(UE-b)에 설정된 CSI-RS 안테나 포트 0~7번과 동일한 CSI-RS RE 집합을 공유할 수 있다. 즉, 동일 서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 4), 및 RE(3, 4)는, 단말(UE-a)의 CSI-RS 안테나 포트 0~3번 및 8~11번과 단말(UE-b)의 CSI-RS 안테나 포트 0~7번에 의해 공유된다.
이는, 도 25a에 예시된 CSI-RS 자원 설정 방법에 비해, CSI-RS 전송 오버헤드를 1/3 절감시킬 수 있다. 이와 유사하게, 기지국이 단말(UE-a)에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고 단말(UE-b)에게 4개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고자 하는 경우에, 기지국은 상술한 방법 Mc220의 실시예에 따라, 단말(UE-a)에게 도 26a에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙(Mpr3) 또는 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙(Mpr4)을 따를 것을 지시할 수 있다. 이 때, 단말(UE-b)는 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받을 수 없는 기존 단말일 수 있다.
도 26a 및 도 26b에 예시된 실시예는 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 위한 방법이지만, 이는 예시일 뿐이고, 여기에 적용된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑의 원리는 다른 수의 CSI-RS 안테나 포트가 설정되는 경우에도 유사하게 적용될 수 있다. 이 때, CSI-RS 안테나 포트 수를 N이라 하면, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 또는 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 규칙을 N의 약수의 개수만큼 정의하는 방법이 고려될 수 있다. 한편, 단말이 1보다 큰 수직 축 CSI-RS 안테나 포트 수를 설정받은 경우에도, 도 26a 및 도 26b에 예시된 실시예와 같이, 수평 축 및 편파 축에 대해서만 상술한 방법이 적용될 수도 있다.
도 29a, 도 29b, 도 29c, 도 29d, 및 도 29e는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 방법 Mc221을 위해 사용될 수 있는 복수의 안테나 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 29a 내지 도 29e는 수평 축, 수직 축, 및 편파 축으로 구성된 16개의 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호 0~15번을 맵핑하는 방법을 나타낸다.
도 26b에 예시된 실시예에 적용된 원리와 유사하게, 도 29a 내지 도 29e에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 그룹 맵핑 규칙은, 전체 CSI-RS 안테나 포트들을 하나 또는 복수의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누고, 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹 내에서 특정 순서(예, 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서)로 CSI-RS 안테나 포트 번호를 순차적으로 부여한다.
구체적으로, 도 29a에 예시된 포트 번호 맵핑의 경우에, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 하나의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg5)으로 나뉜다. 또는 도 29b에 예시된 포트 번호 맵핑의 경우에, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 2개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg6a, Vrg6b)으로 나뉜다. 또는 도 29c에 예시된 포트 번호 맵핑의 경우에, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 4개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg7a, Vrg7b, Vrg7c, Vrg7d)으로 나뉜다. 또는 도 29d에 예시된 포트 번호 맵핑의 경우에, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 4개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg8a, Vrg8b, Vrg8c, Vrg8d)으로 나뉜다. 또는 도 29e에 예시된 포트 번호 맵핑의 경우에, 16개의 CSI-RS 안테나 포트들이 8개의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(Vrg9a, Vrg9b, Vrg9c, Vrg9d, Vrg9e, Vrg9f, Vrg9g, Vrg9h)으로 나뉜다. 이 때, 도 29a 내지 도 29e에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 포함되는 CSI-RS 안테나 포트 수는, 16개, 8개, 4개, 4개, 또는 2개로써, 총 CSI-RS 안테나 포트 수인 16의 약수들일 수 있다.
방법 Mc221이 사용되는 경우에, 기지국은 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 단말에게, 도 29a 내지 도 29e에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 중 하나를 알려줄 수 있다. 상술한 바와 같이, 단말은 기지국으로부터 설정받은 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑(도 29a 내지 도 29e에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 중 하나)와 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 포트 번호 맵핑 간의 관계를 고려하여, CSI-RS 안테나 포트 번호를 재배열할 수 있다.
예를 들어, 단말이 CSI 측정 및 보고를 수행할 때 도 29a에 예시된 포트 번호 맵핑을 가정하고, 단말이 기지국으로부터 도 29a 내지 도 29e에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 중에서 도 29c에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑을 설정 받는 경우를 가정하자. 단말은 기지국으로부터 설정받은 도 29c에 예시된 맵핑의 CSI-RS 안테나 포트 번호들을 기존 포트 번호로 간주하고, CSI 측정 및 보고를 수행할 때 가정하는 도 29a에 예시된 맵핑의 CSI-RS 안테나 포트 번호들을 새로운 포트 번호로 간주하여, 기존 포트 번호들을 새로운 포트 번호들로 대체할 수 있다. 즉, 단말은 도 29c의 맵핑과 도 29a의 맵핑 간의 관계에 따라, 기존 CSI-RS 안테나 포트 번호 0번 내지 15번을, 각각 0번, 4번, 8번, 12번, 1번, 5번, 9번, 13번, 2번, 6번, 10번, 14번, 3번, 7번, 11번, 및 15번으로 대체할 수 있다.
다른 예를 들어, 방법 Mc221이 사용되는 경우에, 기지국은 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정받은 단말에게, 도 29a 내지 도 29c에 예시된 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑 중 하나를 알려줄 수 있다.
한편, 도 29a 내지 도 29e의 예시에서, 기지국은 방법 Mc222를 기초로 하여, 단말에게 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수로써, 1, 2, 4, 및 8 중에서 하나를 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 방법 Mc223을 기초로 하여, 단말에게 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 크기로써, 16, 8, 4, 및 2 중에서 하나를 알려줄 수 있다. 도 29c에 예시된 맵핑을 위한 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수와 크기는 도 29d에 예시된 맵핑을 위한 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수와 크기와 동일하므로, 방법 Mc222 또는 방법 Mc223이 사용되는 경우에, 도 29c에 예시된 맵핑과 도 29d에 예시된 맵핑은 구별되지 못할 수 있다. 따라서, 방법 Mc222 또는 방법 Mc223이 사용되는 경우에는, 서로 다른 맵핑이 동일한 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 수와 크기를 갖지 않도록 정의되는 것이 필요하다. 예를 들어, 방법 Mc222 또는 방법 Mc223을 위해, 도 29c에 예시된 맵핑과 도 29d에 예시된 맵핑 중에서 어느 하나만이 이용될 수 있다.
한편, 도 29a 내지 도 29e에 예시된 바와 같이, CSI-RS 안테나 포트들이 수평 축 및 편파 축 뿐만 아니라 수직 축으로도 배치되어 있는 경우에는, 도 26b에 예시된 실시예와 달리, CSI-RS 안테나 포트들을 그룹화하는 방법이 더 다양할 수 있다.
한편, 방법 Mc220은 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개념 없이 간단한 형태로도 실시될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑에 방법 Mc100을 위한 맵핑 순서들 중 어떤 맵핑 순서를 적용할지를, 단말에게 알려줄 수 있다. 즉, CSI-RS 안테나 포트 번호가 수평 축, 편파 축, 및 수직 축의 순서로 매겨지는 방법 Mc100를 위한 맵핑 순서와, CSI-RS 안테나 포트 번호가 수직 축, 수평 축, 및 편파 축의 순서로 매겨지는 방법 Mc100를 위한 맵핑 순서가 사전에 정의되고, 기지국은 1 비트의 시그널링을 통해, 상기 2개의 맵핑 순서들 중 하나를 사용할 것을 단말에게 지시할 수 있다.
방법 Mc220에 따르면, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑의 수가 적을 때는 시그널링 오버헤드가 작으나, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑의 수에 따라 시그널링 오버헤드가 밑이 2인 로그 함수에 비례하여 증가한다. 따라서, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑의 수가 매우 많은 경우에, 방법 Mc220은 오히려 비효율적일 수 있다.
3.3. 다양한 CSI- RS 안테나 포트 수의 설정 방법
한편, 기지국은 1차원 또는 2차원의 다양한 안테나 형상 및 안테나 배열의 크기를 가질 수 있다. 다양한 크기의 송신 안테나 형상에 대하여, 단말이 효율적인 CSI 측정을 수행하기 위해서는, 단말이 다양한 CSI-RS 안테나 포트 수를 설정받을 수 있도록 하는 것이 중요하다. 예를 들어, 단말에게 기존 규격상의 1, 2, 4, 또는 8개의 CSI-RS 안테나 포트뿐만 아니라 3, 5, 6, 또는 7개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정할 수 있도록 하는 방법이 고려될 수 있다. CSI-RS 안테나 포트 수를 확장하는 경우에도, 예를 들어, 단말에게 2의 지수승(예, 16개, 32개, 또는 64개 등)의 CSI-RS 안테나 포트 수만을 설정할 수 있도록 정하는 방법이 있을 수 있으나, 임의의 자연수 또는 임의의 짝수 등과 같이 더 다양한 CSI-RS 안테나 포트 수를 단말에게 설정할 수 있도록 정하는 방법도 고려될 수 있다. 단말에게 다양한 CSI-RS 안테나 포트 수를 설정 가능하도록 하기 위해서는, 기존의 CSI-RS 설정 방법이 확장 또는 개선되어야 할 수 있다.
지금까지 기술된 방법들의 경우, 단말은 자신이 설정받은 모든 CSI-RS 안테나 포트들을 이용하여 CSI 측정 및 보고를 수행한다. 이하에서는 단말이 자신이 설정받은 CSI-RS 안테나 포트들 중 일부만을 이용하여 CSI 측정 및 보고를 수행하도록 하는 방법(이하 '방법 Mc300')에 대하여 기술한다.
방법 Mc300에서, 기지국은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트들 중에서, 단말이 실제 CSI 측정 및 보고에 이용할 CSI-RS 안테나 포트들을 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 본 명세서에서, 방법 Mc300에 의해 선택되며 단말의 CSI 측정 및 보고에 이용되는 CSI-RS 안테나 포트를, 유효 CSI-RS 안테나 포트로 부르기로 한다. 단말은 CSI 측정 및 보고를 위해, 유효 CSI-RS 안테나 포트들에만 포트 번호를 새로 부여할 수 있다. 이 때, 유효 CSI-RS 안테나 포트에 부여되는 포트 번호를, 유효 CSI-RS 안테나 포트 번호로 부르기로 한다.
방법 Mc300에서, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 단말에게 설정될 수 있는 CSI-RS 안테나 포트 수는 제한적일 수 있다. 예를 들어, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 단말에게 설정될 수 있는 CSI-RS 안테나 포트 수는 1, 2, 4, 그리고 8을 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 단말에게 설정될 수 있는 CSI-RS 안테나 포트 수는 1, 2, 4, 8, 12, 그리고 16을 포함할 수 있다. 반면에, 유효 CSI-RS 안테나 포트 수는 더 다양한 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 기존 규격상의 CSI-RS configuration 시그널링을 이용하여 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고, 방법 Mc300을 이용하여, 이 중에서 5개의 CSI-RS 안테나 포트들만을 유효 CSI-RS 안테나 포트로 설정할 수 있다.
방법 Mc300 중에서 기지국이 유효 CSI-RS 안테나 포트들을 단말에게 알려주는 방법에 대하여, 먼저 기술한다.
방법 Mc310은, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트들 각각에 대한 유효성 여부를, 단말에게 알리는 방법이다.
단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수를 N이라 할 때, 방법 Mc310을 위해, 단말에게 길이 N인 비트맵을 시그널링하는 방법이 사용될 수 있다. 단말은 비트맵에 포함되는 각 비트의 이진 정보를 통해, 각 CSI-RS 안테나 포트의 유효성 여부를 알 수 있다. 예를 들어, 단말(UE-a)이 도 25a에 예시된 바와 같이 CSI-RS를 설정받은 경우에, 기지국은 해당 단말(UE-a)에게 방법 Mc310에 따라, 1111100010100111의 비트맵을 시그널링할 수 있다. 이 때, 비트맵에 포함되는 각 비트가 1이면 해당 CSI-RS 안테나 포트가 유효함(즉, CSI 측정 및 보고에 이용됨)을 의미할 수 있고, 0이면 해당 CSI-RS 안테나 포트가 유효하지 않음을 의미할 수 있다. 비트맵의 MSB(most significant bit)는 방법 Mc300이 적용되기 전에 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트 0번(예, LTE 규격에서는 15번)에 대응하고, 비트맵의 LSB(least significant bit)으로 갈수록 CSI-RS 안테나 포트 번호가 증가함을 가정한다. 단말(UE-a)은 1111100010100111 비트맵의 수신을 통해, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 원래 설정받은 총 16개의 CSI-RS 안테나 포트들 중에서 총 10개의 CSI-RS 안테나 포트들이 유효함을 인식할 수 있다. 여기서, 선택된 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트는 1111100010100111 비트맵의 비트들 중 1 값을 가지는 비트에 대응한다. 이 때, 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트들에 0번부터 9번까지의 유효 CSI-RS 안테나 포트 번호가 부여될 수 있다. 이 경우에, 단말(UE-a)에게 최종적으로 설정된 CSI-RS 안테나 포트들에 대한 RE 맵핑은, 도 30에 예시된 바와 같을 수 있다.
도 30는 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc310이 사용되는 경우에, CSI-RS 자원 설정을 나타내는 도면이다.
서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 11), RE(3, 11), RE(2, 10), RE(3, 10), RE(2, 9), RE(3, 9), RE(2, 5), RE(3, 5), RE(2, 3), RE(3, 3), RE(2, 2), 및 RE(3, 2)는, 단말(UE-a)을 위한 CSI-RS RE(예, 유효 CSI-RS 안테나 포트 0~9번)로써 설정된다. 특히, 서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 10) 및 RE(3, 10)에는, 단말(UE-a)을 위한 하나의 유효 CSI-RS 안테나 포트(4번)가 맵핑되고, 서브프레임 내의 슬롯1의 RE(2, 9) 및 RE(3, 9)에는, 단말(UE-a)을 위한 하나의 유효 CSI-RS 안테나 포트(5번)가 맵핑된다. 단말(UE-a)은 상기 선택된 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트들(0~9번)만을 이용하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
다른 예를 들어, 단말(UE-b)가 도 25a에 예시된 바와 같이 CSI-RS를 설정받은 경우에, 기지국은 단말(UE-b)에게 방법 Mc310에 따라, 1010 비트맵을 시그널링할 수 있다. 단말(UE-b)은 1010 비트맵의 수신을 통해, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 원래 설정받은 총 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 중에서 총 2개의 CSI-RS 안테나 포트들이 유효함을 인식할 수 있다. 여기서, 상기 선택된 2개의 유효 CSI-RS 안테나 포트는, 1010 비트맵의 비트들 중 1 값을 가지는 비트에 대응한다.
이 때, 단말(UE-b)은 상기 선택된 2개의 유효 CSI-RS 안테나 포트들에 0번과 1번의 포트 번호를 순차적으로 부여할 수 있다. 이 경우에, 단말(UE-b)에게 설정된 유효 CSI-RS 안테나 포트들에 대한 RE 맵핑은, 도 30에 예시된 바와 같을 수 있다. 예를 들어, 서브프레임 내의 슬롯0의 RE(5, 9) 및 RE(6, 9)에는, 단말(UE-b)을 위한 하나의 유효 CSI-RS 안테나 포트(0번)가 맵핑되고, 서브프레임 내의 슬롯0의 RE(5, 3) 및 RE(6, 3)에는, 단말(UE-b)을 위한 하나의 유효 CSI-RS 안테나 포트(1번)가 맵핑된다. 단말(UE-b)는 상기 선택된 2개의 유효 CSI-RS 안테나 포트들(0번, 1번)만을 이용하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
한편, CSI-RS configuration에 의해 단말에게 설정되는 CSI-RS 안테나 포트들 중에서 CDM이 적용되는 2개의 CSI-RS 안테나 포트들(하나의 포트 쌍)은, 2개의 RE를 공유한다. 즉, 방법 Mc300이 적용되기 전의 CSI-RS configuration에 의한 CSI-RS 안테나 포트 2k번과 2k+1번(단, k=0, 1, 2,…)은 포트 쌍을 이루고, 동일 자원을 통해 전송될 수 있다. 이를 고려하여, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트 수를 N이라 할 때, 방법 Mc310을 위해 단말에게 길이 N/2인 비트맵을 시그널링하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때, 비트맵의 각 비트는 CDM을 통해 묶이는 각 CSI-RS 안테나 포트 쌍에 대한 유효성 여부를 의미할 수 있다. 예를 들어, 비트맵의 첫 번째 비트는 CSI-RS configuration에 의한 CSI-RS 안테나 포트 0번과 1번에 대응하고, 비트맵의 두 번째 비트는 CSI-RS configuration에 의한 CSI-RS 안테나 포트 2번과 3번에 대응할 수 있다.
방법 Mc320은, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트 배열의 각 행(row)과 각 열(column)에 대한 유효성 여부를 알리는 방법이다.
방법 Mc310에서와 마찬가지로, 방법 Mc320을 위해, 단말에게 비트맵을 시그널링하는 방법이 사용될 수 있다. 단말에게 설정된 수평 축과 수직 축 CSI-RS 안테나 포트 수 각각을 N1와 N2라 할 때, 단말에게 시그널링되는 비트맵의 길이는 N1와 N2의 합이 될 수 있다. 예를 들어, 비트맵에서 N2개의 최상위 비트들이 N2개의 행에 대한 유효성 여부를 나타내고, 비트맵에서 N1개의 최하위 비트들이 N1개의 열에 대한 유효성 여부를 나타낸다고 가정하자. 만약 기지국이 단말에게 N2=2 및 N1=8로 설정하고 1011110000 비트맵을 단말에게 시그널링한 경우에, 단말은 1011110000 비트맵을 통해서, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트 배열(2x8)에 속한 2개의 행 중에서 첫 번째 행이 선택되고, 해당 CSI-RS 안테나 포트 배열(2x8)에 속한 8개의 열 중에서 첫 번째 열 내지 네 번째 열이 선택되었음을 인식할 수 있다.
따라서, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트들이 2차원 배열로 배치되어 있는 경우에, 방법 Mc320은 단말에게 전송되는 비트맵의 길이를 줄일 수 있다는 장점을 가진다. 반면에, 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트들이 1차원 배열로 배치되는 경우에는, 방법 Mc320에 따른 시그널링 오버헤드는 방법 Mc310에 따른 시그널링 오버헤드와 동일할 수 있다. 한편, 방법 Mc320에서 CSI-RS 안테나 포트 배열이 도 24 내지 도 29e에 예시된 바와 같이 교차 편파 배열인 경우에, 단말에게 시그널링되는 비트맵의 각 비트는 서로 다른 편파를 갖는 CSI-RS 안테나 포트 쌍(들)에 대응할 수 있다.
상술한 바와 같이, 방법 Mc300에서, 방법 Mc310 또는 방법 Mc320을 통해 단말이 유효 CSI-RS 안테나 포트들을 알고 나면, 단말은 유효 CSI-RS 안테나 포트들에 대하여 포트 번호를 새로 부여할 수 있다. 이 때, CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호 맵핑 규칙으로는, 상기 방법들(예, 방법 Mc100, 방법 Mc101, 방법 Mc200, 방법 Mc220 등)뿐만 아니라 이와 다른 방법들이 사용될 수 있다. 즉, 방법 Mc300을 위해, 방법 Mc310 또는 방법 Mc320의 시그널링 방법과 방법 Mc100 내지 방법 Mc220의 CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호 맵핑 방법이 결합되어 사용될 수 있다. 이에 대하여, 도 31을 참고하여 설명한다.
도 31은 본 발명의 실시예에 따른, 방법 Mc310이 사용되는 경우에, CSI-RS 안테나 포트 번호 맵핑을 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 31에는 기지국이 단말(UE-a)에게 16개의 CSI-RS 안테나 포트와 N1=8 및 N2=1을 설정하고, 방법 Mc310에 기초해 단말(UE-a)에게 1111100011111000 비트맵을 시그널링하는 경우가 예시되어 있다. 이 때, 도 31의 (a1)에 예시된 바와 같이, CSI-RS 안테나 포트 배열 상의 포트 번호(0~15번)는 수평 축 및 편파 축의 순서로 부여될 수 있다.
단말(UE-a)은 방법 Mc310에 의해 설정받은 총 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트들(포트 번호 0~4번, 포트 번호 8~12번)에, 유효 CSI-RS 안테나 포트 번호를 0번부터 9번까지 새롭게 맵핑할 수 있다. 예를 들어, 단말(UE-a)은 도 31의 (b1)에 예시된 바와 같이, 상기 선택된 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트에 수평 축 및 편파 축의 순서로 유효 CSI-RS 안테나 포트 번호(0~9번)를 부여할 수 있다. 단말(UE-a)은 10개의 유효 CSI-RS 안테나 포트(유효 포트 번호 0~9번)에 대하여 CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
한편, 방법 Mc300에서 기지국이 단말에게 CSI-RS를 전송하는 경우에, 기지국이 단말에게 CSI-RS configuration 시그널링을 통해 설정된 CSI-RS 안테나 포트(방법 Mc300이 적용되기 전의 CSI-RS 안테나 포트) 모두를 송신하는 방법(이하 '방법 Mc330')이 사용될 수 있다. 또는 방법 Mc300에서 기지국이 단말에게 CSI-RS를 전송하는 경우에, 기지국이 유효 CSI-RS 안테나 포트들(예, 비트맵의 비트들 중 1 값을 가지는 비트에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트)만을 단말에게 전송하는 방법(이하 ' 방법 Mc331')이 사용될 수도 있다.
방법 Mc331이 사용되는 경우에, 유효 CSI-RS 안테나 포트들이 맵핑되는 RE들의 위치는, CSI-RS configuration 시그널링에 의한 RE 맵핑(방법 Mc300에 의해 CSI-RS 안테나 포트들이 선택되기 이전)을 따를 수 있다.
한편, 기존 규격에 따르면, 단말은 PDSCH RE 맵핑 및 PDSCH 레잇 매칭을 수행할 때, CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 CSI-RS RE 집합에 PDSCH가 맵핑되지 않음을 가정한다. 방법 Mc300이 사용되는 경우에, PDSCH가 맵핑되지 않는 CSI-RS RE 집합이, CSI-RS configuration에 의해 단말에게 설정된 CSI-RS 안테나 포트들의 RE 집합(방법 Mc300이 사용되기 전의 CSI-RS RE 집합)과 방법 Mc300에 의한 유효 CSI-RS 안테나 포트들의 RE 집합 중 어느 것을 의미하는지 정의될 필요가 있다. 예를 들어, 도 30에 예시된 단말(UE-a)을 가정하자. CSI-RS RE 집합에 대한 전자의 정의에 따르면, 단말(UE-a)은 슬롯1의 RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 8), 및 RE(3, 8)에서 PDSCH를 수신할 수 없다. CSI-RS RE 집합에 대한 후자의 정의에 따르면, 단말(UE-a)은 슬롯1의 RE(2, 4), RE(3, 4), RE(2, 8), 및 RE(3, 8)에서 PDSCH를 수신할 수 있다. CSI-RS RE 집합에 대한 전자의 정의를 이용하는 방법은, 기지국의 CSI-RS 전송에 방법 Mc330 또는 방법 Mc331이 적용되는 경우를 위해 고려될 수 있다. CSI-RS RE 집합에 대한 후자의 정의를 이용하는 방법은, 기지국의 CSI-RS 전송에 방법 Mc331이 적용되는 경우를 위해서 고려될 수 있다.
이하에서는 방법 Mc300의 다른 실시예들에 대하여 기술한다.
도 32a, 도 32b, 및 도 32c는 방법 Mc300을 위한 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 32a 내지 도 32c에서 (a1)은 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 1차원 교차 편파 배열로 배치되는 경우를 나타낸다. 여기서, 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호는 수평 축 및 편파 축의 순서로 맵핑됨을 가정하였다.
이 때, 기지국은 단말(UE-c), 단말(UE-d), 및 단말(UE-e)로 하여금 각각 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0~3번, 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0번과 2번, 및 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 1번과 3번에 대하여 CSI 측정 및 보고를 수행하도록 설정하고자 할 수 있다.
이를 위한 평범한(trivial) 방법은, 각 단말(UE-c, UE-d, UE-e)의 CSI-RS를 서로 다른 자원 영역에 겹치지 않도록 설정하는 것이다. 이 때, 단말들(UE-c, UE-d, UE-e)을 위한 CSI-RS가 동일한 서브프레임에 설정됨을 가정하면, 하나의 PRB 페어 내에서 CSI-RS 전송을 위해 소요되는 총 RE의 수는 8개이다. 반면에 방법 Mc300과 방법 Mc310이 사용되면, 기지국은 3개의 단말들(UE-c, UE-d, UE-e)에 대한 CSI-RS 전송이 하나의 PRB 페어 내에서 4개의 RE들만을 차지하도록 설정할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말(UE-c), 단말(UE-d), 및 단말(UE-e)에게 동일한 CSI-RS configuration 시그널링을 통해 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고, 방법 Mc310에 따라, 단말(UE-c)에게 1111 비트맵을, 단말(UE-d)에게 1010 비트맵을, 단말(UE-e)에게 0101 비트맵을 추가로 시그널링할 수 있다.
1111 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-c)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 모두에 유효 포트 번호(0~3번)를 부여할 수 있다. 결과적으로, 도 32a의 (b1)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-c)은 수평 축의 길이가 2인 1차원 교차 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa1a)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
1010 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-d)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 포트 0번과 2번에만 유효 포트 번호(0번, 1번)를 부여할 수 있다. 결과적으로, 도 32b의 (b2)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-d)은 수평 축의 길이가 1인 교차 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa1b)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
0101 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-e)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 포트 1번과 3번에만 유효 포트 번호(0번, 1번)를 부여할 수 있다. 결과적으로, 도 32c의 (b3)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-e)은 수평 축의 길이가 1인 교차 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa1c)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
이와 같이, 방법 Mc300과 방법 Mc310에 따르면, CSI-RS 전송 오버헤드가 절반으로 줄어들 수 있고, 이를 통해, 결국 데이터 전송 용량 증대의 효과가 얻어질 수 있다.
도 33a, 도 33b, 및 도 33c는 방법 Mc300을 위한 또 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 33a 내지 도 33c에서 (a1)은 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 1차원 단일 편파 배열로 배치된 경우를 나타낸다.
이 때, 도 32a 내지 도 32c에 예시된 실시예에서와 동일하게, 기지국은 단말(UE-c), 단말(UE-d), 및 단말(UE-e)로 하여금 각각 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0번 내지 3번, 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 0번과 2번, 및 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 1번과 3번에 대하여 CSI 측정 및 보고를 수행하도록 설정하고자 할 수 있다.
이를 위해, 기지국은 방법 Mc300과 방법 Mc310을 사용하고, 도 32a 내지 도 32c에 예시된 실시예에서와 동일하게, CSI-RS 자원 설정 및 비트맵을 단말(UE-c, UE-d, UE-e) 각각에게 시그널링할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말(UE-c, UE-d, UE-e)에게 동일한 CSI-RS configuration 시그널링을 통해 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고, 단말(UE-c)에게 1111 비트맵을, 단말(UE-d)에게 1010 비트맵을, 단말(UE-e)에게 0101 비트맵을 추가로 시그널링할 수 있다.
1111 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-c)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 모두에 유효 포트 번호(0~3번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 도 33a의 (b1)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-c)은 길이 4인 1차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa2a)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
1010 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-d)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 포트 0번과 2번에만 유효 포트 번호(0번, 1번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 도 33b의 (b2)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-d)은 길이 2인 1차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa2b)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
0101 비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-e)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 4개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 포트 1번과 3번에만 유효 포트 번호(0번, 1번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 도 33c의 (b3)에 예시된 바와 같이, 단말(UE-e)은 길이 2인 1차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa2c)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
이 때, 만약 CSI-RS 안테나 포트와 물리 안테나 요소(들) 간에 일대일 맵핑을 가정한다면, 단말(UE-d)와 단말(UE-e)에게 보이는 물리 안테나 요소들 간의 간격은 단말(UE-c)에게 보이는 물리 안테나 요소들 간 간격의 2배가 된다. 즉, 방법 Mc300과 방법 Mc310에 따르면, 복수의 단말은 공통의 CSI-RS 전송을 이용하여 서로 다른 안테나 간격을 갖는 안테나 배열에 대한 CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다. 상기 자원 설정의 효과는 도 32a 내지 도 32c에 예시된 실시예에서와 마찬가지로, 4개의 RE들만으로 얻어질 수 있다.
도 34은 방법 Mc300을 위한 또 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 34에는, 16개의 CSI-RS 안테나 포트가 2차원 단일 편파 배열로 배치된 경우가 예시되어 있다. 이 때, 수평 축의 CSI-RS 안테나 포트 수는 8이고 수직 축의 CSI-RS 안테나 포트 수는 2이다. 여기서, 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 번호는 수평 축 및 수직 축의 순서로 맵핑됨을 가정하였다.
기지국은 단말(UE-c)와 단말(UE-e)로 하여금 각각 8개의 열 중 좌측 4개의 열과 우측 4개의 열에 대하여 CSI 측정 및 보고를 수행하도록 하고, 단말(UE-d)로 하여금 셀 특정적 CSI-RS 안테나 포트 10~13번에 대하여 CSI 측정 및 보고를 수행하도록 하고자 할 수 있다.
방법 Mc300이 사용되면, 기지국은 총 16개의 RE들만을 이용하여 단말들(UE-c, UE-d, UE-e)로 하여금 상기 CSI-RS 측정 및 보고 동작을 수행하도록 할 수 있다.
기지국이 선택된 CSI-RS 안테나 포트들을 단말에게 알려주기 위하여, 방법 Mc310을 사용할 수 있다. 이 경우에, 기지국은 단말들(UE-c, UE-d, UE-e)에게 동일한 CSI-RS configuration 시그널링을 통해 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고, 단말(UE-c)에게 1111000011110000 비트맵을, 단말(UE-d)에게 0000000000111100 비트맵을, 단말(UE-e)에게 0000111100001111 비트맵을 시그널링할 수 있다.
한편, 기지국이 선택된 CSI-RS 안테나 포트들을 단말에게 알려주기 위하여, 방법 Mc320을 사용할 수도 있다. 이 경우에, 기지국은 단말들(UE-c, UE-d, UE-e)에게 동일한 CSI-RS configuration 시그널링을 통해 16개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하고, 단말(UE-c)에게 1111110000 비트맵을, 단말(UE-d)에게 0100111100 비트맵을, 단말(UE-e)에게 1100001111 비트맵을 시그널링할 수 있다. 여기서, 방법 Mc320에 따른 비트맵에서 N2개의 최상위 비트들(좌측에 표기된 비트들)은 N2개의 행에 대한 사용 여부(포트 번호 부여 여부)를 나타내고, 방법 Mc320에 따른 비트맵에서 N1개의 최하위 비트들(우측에 표기된 비트들)은 N1개의 열에 대한 사용 여부(포트 번호 부여 여부)를 나타내는 것으로 가정한다.
비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-c)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 16개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 1번째 내지 4번째 열에 대응하는 8개의 포트(포트 번호 0~3번, 8~11번)에만 유효 포트 번호(0~7번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 단말(UE-c)은 2차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa3a)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-d)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 16개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 4개의 포트(포트 번호 10~13번)에만 유효 포트 번호(0~3번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 단말(UE-d)은 1차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa3b)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
비트맵을 시그널링 받은 단말(UE-e)은 CSI-RS configuration 시그널링에 의해 설정받은 16개의 CSI-RS 안테나 포트들 중 5번째 내지 8번째 열에 대응하는 8개의 포트(포트 번호 4~7번, 12~15번)에만 유효 포트 번호(0~7번)를 부여할 수 있다. 그 결과로, 단말(UE-e)은 2차원 단일 편파 CSI-RS 안테나 포트 배열(Apa3c)에 대하여, CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
한편, 방법 Mc300 및 방법 Mc300을 위한 세부 방법들은, 방법 Mc220 및 방법 Mc220을 위한 세부 방법들과 결합되어 사용될 수도 있다.
3.4. CSI- RS 안테나 포트의 2차원 십자 배열 구성
한편, 도 35 및 도 36에 예시된 바와 같이, 두 개의 1차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 각각 수평 축과 수직 축으로 나열되어 교차하는 구조를 가지는 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열이 고려될 수 있다.
도 35는 CSI-RS 안테나 포트의 2차원 십자 배열을 나타내는데, 구체적으로 두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트가 중복 할당되는 2차원 십자 배열을 나타낸다.
도 35에 예시된 (Case-A)는, 두 1차원 배열의 교차점이 수평 배열의 첫번째 요소와 수직 배열의 첫번째 요소인 경우이다. 도 35에 예시된 (Case-B)는, 두 1차원 배열의 교차점이 수평 배열의 두번째 요소와 수직 배열의 첫번째 요소인 경우이다. 도 35의 (Case-A) 및 (Case-B)에는, 수평 배열에 CSI-RS 안테나 포트(0~3번)이 할당되고, 수직 배열에 CSI-RS 안테나 포트(4번, 5번)이 할당되는 경우가 예시되어 있다.
두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트 번호가 중복 할당되는 경우에, 단말에게 설정되는 총 CSI-RS 안테나 포트 수는 N2와 N1의 합이다. 예를 들어, 도 35에 예시된 실시예에서, 단말에게 설정되는 총 CSI-RS 안테나 포트 수는 6(=2+4)이다.
도 36는 CSI-RS 안테나 포트의 2차원 십자 배열을 나타내는데, 구체적으로 두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트가 중복 할당되지 않는 2차원 십자 배열을 나타낸다.
도 36에 예시된 (Case-A)는, 두 1차원 배열의 교차점이 수평 배열의 첫번째 요소와 수직 배열의 첫번째 요소인 경우이다. 도 36에 예시된 (Case-B)는, 두 1차원 배열의 교차점이 수평 배열의 두번째 요소와 수직 배열의 첫번째 요소인 경우이다. 도 36의 (Case-A) 및 (Case-B)에는, 수평 배열에 CSI-RS 안테나 포트(0~3번)이 할당되고, 수직 배열에 CSI-RS 안테나 포트(4번)이 할당되는 경우가 예시되어 있다.
두 1차원 배열의 교차점에 CSI-RS 안테나 포트 번호가 중복 할당되지 않고 하나만 할당되는 경우에, 단말에게 설정되는 총 CSI-RS 안테나 포트 수는 N2+N1-1 이다. 예를 들어, 도 36에 예시된 실시예에서, 단말에게 설정되는 총 CSI-RS 안테나 포트 수는 5(=2+4-1)이다.
한편, 이러한 십자 배열 구조는 2차원 또는 3차원 배열의 모든 원소들에 대하여 CSI-RS를 전송하는 구조에 비해, CSI-RS 전송을 위해 소요되는 오버헤드가 적다는 장점을 가진다. 하지만, 그만큼 단말이 CSI 측정을 위해 이용할 수 있는 채널 정보가 감소되므로, 실제 채널의 행(또는 열) 간 상관도(correlation)가 적은 환경에서는 채널 추정의 정확도가 떨어질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트가 십자 배열로 구성되는 경우에도, 단말이 2차원 CSI-RS 안테나 포트 배열의 수평 축 및 수직 축 길이를 알고 있는 것이, CSI 측정 및 보고에 도움될 수 있다. 또한 이 경우에, 단말이 1차원 수직 배열과 1차원 수평 배열 간의 교차점 위치 또는 해당 교차점 위치에 할당된 CSI-RS 안테나 포트 번호를 아는 것이, CSI 측정 및 보고에 도움될 수 있다. 단말이 교차점에 관한 정보를 획득하기 위한 방법으로써, 두 가지 방법(방법 Mc500, 방법 Mc501)이 고려될 수 있다.
방법 Mc500은, 단말이 미리 정해진 규칙에 따라 수직 배열과 수평 배열의 교차점을 획득하는 방법이다. 방법 Mc501은, 수직 배열과 수평 배열의 교차점에 관한 정보를 기지국이 단말에게 전송하는 방법이다.
방법 Mc500에서 교차점은 미리 정해진 규칙에 따라 시간적으로(예, 서브프레임 마다, 주기적으로 등) 변할 수도 있고, 고정적일 수도 있다. 수평 축 및 수직 축 CSI-RS 안테나 포트 배열이 맵핑될 수 있는 전체 2차원 배열 공간을 열의 개수가 N1이고 행의 개수가 N2인 2차원 행렬로써 표현한다고 가정하면, 후자의 방법(교차점이 고정적임)은 예를 들어, 교차점의 위치를 2차원 행렬의 (1,1) 원소 지점으로 정해놓을 수 있다. 전자의 방법(교차점이 시간적으로 변함)은 예를 들어, 교차점의 위치가 수직 축에서 시간적으로 변하도록(즉, 교차점의 위치가 순차적으로 2차원 행렬의 (1,1), (2,1), ..., (N2,1) 원소 지점이 되도록) 정할 수 있다.
한편, 도 36에 예시된 바와 같이, 교차점에 CSI-RS 안테나 포트 번호가 중복되지 않게 하나만 할당되는 경우에, 하나의 RB 페어 내에서 CSI-RS 전송을 위해 이용되는 RE가 1개 절약될 수 있다. 이를 위해, 단말에게 N2+N1-1개의 CSI-RS 안테나 포트를 설정하기 위한 방법이 필요할 수 있다. 그 방법 중 하나로써, 기지국이 단말에게 수평 축 또는 수직 축 CSI-RS 안테나 포트 수를 독립적으로 설정하는 경우에, 기지국은 단말에게 기존 설정을 동일하게 적용하되, 수평 축과 수직 축 방향 중 어느 한 방향의 CSI-RS 안테나 포트 수가 기존 설정에서의 해당 방향 포트 수보다 1만큼 적다는 것을 단말이 인식하도록 할 수 있다. 이 때, 기존 설정 대비 1개가 줄어든 N2+N1-1개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 포트 번호를 단말이 알아야 한다. 포트 번호 맵핑 규칙은 규격에 미리 정의될 수도 있고, 기지국이 단말에게 관련 정보를 시그널링할 수도 있다.
도 37은 본 발명의 실시예에 따른, 기지국(100)을 나타내는 도면이다.
기지국(100)은 프로세서(110), 메모리(120), 및 RF(radio frequency) 변환기(130)를 포함한다.
프로세서(110)는 본 명세서에서 기지국, 셀, 또는 TP와 관련하여 기술된 기능, 절차, 및 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 기지국(100)의 각 구성을 제어할 수 있다.
메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되고, 프로세서(110)의 동작과 관련된 다양한 정보를 저장한다.
RF 변환기(130)는 프로세서(110)와 연결되고, 무선 신호를 송신 또는 수신한다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른, 단말(200)을 나타내는 도면이다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220), 및 RF 변환기(230)를 포함한다.
프로세서(210)는 본 명세서에서 단말과 관련하여 기술된 기능, 절차, 및 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 단말(200)의 각 구성을 제어할 수 있다.
메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되고, 프로세서(210)의 동작과 관련된 다양한 정보를 저장한다.
RF 변환기(230)는 프로세서(210)와 연결되고, 무선 신호를 송신 또는 수신한다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (20)

  1. 기지국이 CSI(channel state information)-RS(reference signal)를 설정하는 방법으로서,
    단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계;
    상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 맵핑하기 위한 적어도 하나의 포트 번호 맵핑 규칙 중 하나를, 상기 단말을 위해 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계
    를 포함하는 기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트가 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트 배열을 설정하는 단계를 포함하고,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 무관하게, 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축에 포트 번호가 맵핑되는 축 순서는 기 설정되는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수, 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수, 및 상기 제3 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수 중 적어도 하나를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는,
    상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축 중 하나의 축에 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수가 상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나 포트의 수와 동일한 경우에, 상기 하나의 축에 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 상기 단말에게 전송하는 것을 생략하는 단계를 더 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수와 상기 제3 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 합하여, 제1 값을 구하는 단계; 및
    상기 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함된 CSI-RS 안테나 포트 중에서 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수 및 상기 제1 값 중 적어도 하나를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙은,
    상기 단말에 의한 채널 추정 시에, 상기 단말로 하여금 상기 단말에게 설정된 전체 CSI-RS 안테나 포트를 상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 대응하는 개수 만큼의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누도록 하고, 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 별로 상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에 상기 기 설정된 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하도록 하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트의 수는 상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나 포트의 수의 약수인
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계는,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 비트 코드를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙을 상기 단말에게 알리는 단계는,
    상기 선택된 포트 번호 맵핑 규칙에 따라 생성되는 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수를 나타내는 비트 코드를, 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  10. 제2항에 있어서,
    상기 단말에게 설정되는 전체 CSI-RS 안테나의 수는 8개 보다 더 많고,
    상기 제1 축은 수평(horizontal) 축이고, 상기 제2 축은 수직(vertical) 축이고, 상기 제3 축은 편파(polarization) 축인
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    제1 축, 제2 축, 및 제3 축에 포트 번호가 맵핑되는 축 순서들 중에서 하나를, 상기 단말을 위해 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 축 순서를 상기 단말에게 알리는 단계를 더 포함하고,
    상기 단말을 위한 CSI-RS 안테나 포트를 설정하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트가 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치되는 CSI-RS 안테나 포트 배열을 설정하는 단계를 포함하는
    기지국의 CSI-RS 설정 방법.
  12. 단말이 CSI(channel state information)를 측정하는 방법으로서,
    기지국으로부터, CSI-RS(reference signal) 안테나 포트를 위한 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 수신하는 단계;
    상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙에 기초해, 상기 CSI-RS 안테나 포트를 상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙에 대응하는 개수 만큼의 CSI-RS 안테나 포트 그룹으로 나누는 단계;
    상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 별로 상기 각 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계; 및
    상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트에 대하여, 채널 추정을 수행하는 단계
    를 포함하는 단말의 CSI 측정 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙과 다른 제2 포트 번호 맵핑 규칙에 따라, 상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 재부여하는 단계; 및
    상기 포트 번호가 재부여된 CSI-RS 안테나 포트에 대하여, 상기 채널 추정의 결과에 기초해 CSI 측정을 수행하는 단계
    를 더 포함하는 단말의 CSI 측정 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 수신하는 단계는,
    상기 제1 포트 번호 맵핑 규칙을 나타내는 비트 코드를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하는
    단말의 CSI 측정 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 CSI-RS 안테나 포트는 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개를 따라 배치되고,
    상기 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 중에서 제1 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에, 상기 제1 축, 상기 제2 축, 및 상기 제3 축에 포트 번호가 부여되는 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하는 단계; 및
    상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹 중에서 제2 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 속하는 CSI-RS 안테나 포트에, 상기 축 순서에 따라 포트 번호를 부여하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 부여된 첫번째 포트 번호는 상기 제1 CSI-RS 안테나 포트 그룹에 부여된 마지막 포트 번호 다음의 포트 번호인
    단말의 CSI 측정 방법.
  16. 단말이 CSI(channel state information)를 측정하는 방법으로서,
    기지국으로부터, CSI-RS(reference signal) 안테나 포트를 설정받는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 CSI-RS 안테나 포트에 대한 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계;
    상기 포트 번호 부여 정보에 기초해, 상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계; 및
    상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트를 이용하여, CSI를 측정하는 단계
    를 포함하는 단말의 CSI 측정 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트의 수만큼의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 별 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계는,
    상기 비트맵에 속하는 비트 중에서 제1 값을 가지는 비트에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트에 포트 번호를 부여하는 단계를 포함하는
    단말의 CSI 측정 방법.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는,
    상기 CSI-RS 안테나 포트의 수의 절반의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 쌍 별 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 중 일부에 포트 번호를 부여하는 단계는,
    상기 비트맵에 속하는 비트 중에서 제1 값을 가지는 비트에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트 쌍에 포트 번호를 부여하는 단계를 포함하고,
    상기 CSI-RS 안테나 포트 쌍은 동일한 RE(resource element)를 통해 전송되는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 포함하는
    단말의 CSI 측정 방법.
  19. 제16항에 있어서,
    상기 CSI-RS 안테나 포트는 CSI-RS 안테나 포트 배열에 포함되며 제1 축, 제2 축, 및 제3 축 중 적어도 2개에 따라 배치되고,
    상기 포트 번호 부여 여부 정보를 수신하는 단계는,
    상기 제1 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수와 상기 제2 축으로 배치되는 CSI-RS 안테나 포트의 수를 합한 값 만큼의 길이를 가지며 상기 CSI-RS 안테나 포트 배열의 각 행과 각 열에 대한 포트 번호 부여 여부를 나타내는 비트맵을, 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하는
    단말의 CSI 측정 방법.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 단말에게 설정된 전체 CSI-RS 안테나 포트를 위한 RE(resource element) 중에서 상기 포트 번호가 부여된 CSI-RS 안테나 포트를 위한 RE를 제외한 나머지에서 PDSCH(physical downlink shared channel)가 수신되는 것이 가능함을 가정하는 단계
    를 더 포함하는 단말의 CSI 측정 방법.
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