WO2016163797A1 - 전 차원 다중입력 다중출력 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 참조신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2016163797A1
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csi
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resources
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윤성준
리지안준
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주식회사 아이티엘
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a recording medium storing a method, apparatus, software, or software for transmitting or receiving a channel state information reference signal in a wireless communication system supporting full-dimensional multiple input multiple output. It is about.
  • Multi-Input Multi-Output is a technology that improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas instead of using one transmission antenna and one reception antenna. .
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • the receiving end receives data through a single antenna path, but when using multiple antennas, the receiving end receives data through multiple paths. Therefore, the data transmission speed and the transmission amount can be improved, and the coverage can be increased.
  • channel status information is fed back from the MIMO receiver and used by the MIMO transmitter. This may be referred to as a closed-loop (CL) -MIMO operation.
  • the receiver may determine the CSI by performing channel measurement using a predetermined reference signal (RS) from the transmitter.
  • the CSI may include a rank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI), channel quality information (CQI), and the like.
  • a separate reference signal must exist for each antenna port.
  • various reference signals are defined. For example, in a system according to 3GPP LTE Release 8 and 9, a cell-specific RS (CRS) transmitted every subframe over a wide band, and a UE-specific RS (UE-Specific RS) used for data demodulation Defined.
  • CRS cell-specific RS
  • UE-Specific RS UE-Specific RS
  • CSI-RS In addition, in 3GPP LTE-A Release-10 or later systems, CSI-RS, data, or Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) demodulation is used as new reference signals for supporting up to eight antenna ports in downlink.
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • Such a conventional MIMO wireless communication system only supports one-dimensional antenna arrays (eg, Uniform Linear Array (ULA) or cross-polar (Cross-Pole or X-Pol). Formed by such one-dimensional antenna arrays)
  • the direction of the beam being specified is specified only in the azimuth angle direction (eg horizontal domain) and cannot be specified in the elevation angle direction (eg vertical domain) so that only two-dimensional beamforming This could be supported.
  • a wireless communication system supporting a two-dimensional antenna array has been developed for the purpose of improving system performance.
  • Such a wireless communication system may also be referred to as a full dimension MIMO (FD-MIMO) wireless communication system.
  • FD-MIMO full dimension MIMO
  • the CSI-RS supporting the antenna configuration considering FD-MIMO is not defined yet.
  • the present invention provides a method and apparatus for resource allocation and antenna port configuration of a CSI-RS supporting a new antenna configuration considering FD-MIMO.
  • the present invention provides a method and apparatus for signaling configuration information on a CSI-RS supporting a new antenna configuration considering FD-MIMO to a terminal.
  • the present invention provides a method and apparatus for channel estimation and CSI feedback in a terminal based on CSI-RS that supports a new antenna configuration considering FD-MIMO.
  • a method for transmitting a channel state information reference signal (CSI-RS) by a base station in a wireless communication system includes a resource for each group of CSI-RS resources consisting of information indicating the number M (M ⁇ 2) of CSI-RS antenna ports, and aggregation of K (K ⁇ 2) groups. Transmitting the allocation information to the terminal; Mapping CSI-RSs corresponding to the M CSI-RS antenna ports on the CSI-RS resources; And transmitting the mapped CSI-RS to the terminal.
  • M ⁇ 2 number of CSI-RS antenna ports
  • a method for transmitting channel state information (CSI) by a terminal in a wireless communication system includes information indicating the number M (M ⁇ 2) of the antenna ports of the channel state information-reference signal (CSI-RS), and the aggregation of K (K ⁇ 2) groups.
  • a base station apparatus for transmitting a channel state information reference signal (CSI-RS) in a wireless communication system.
  • the base station apparatus includes a processor; And a transceiver.
  • the processor is a resource for each group of CSI-RS resources consisting of information indicating the number M (M ⁇ 2) of CSI-RS antenna ports, and aggregation of K (K ⁇ 2) groups.
  • a CSI-RS related setting information determiner for generating allocation information;
  • a CSI-RS resource mapping unit configured to map CSI-RSs corresponding to the M CSI-RS antenna ports on the CSI-RS resources, and wherein the processor is configured to use the mapped CSI-RSs as the transceiver. It may be set to transmit to the terminal.
  • a terminal apparatus for transmitting channel state information (CSI) in a wireless communication system.
  • the terminal device includes a processor; And a transceiver.
  • the processor is configured to combine information indicating the number M (M ⁇ 2) of antenna ports of the channel state information-reference signal (CSI-RS) based on signaling from a base station, and a combination of K (K ⁇ 2) groups ( a CSI-RS related configuration information determiner configured to determine resource allocation information for each group of CSI-RS resources configured by aggregation;
  • a CSI-RS reception processor configured to receive CSI-RSs corresponding to the M CSI-RS antenna ports mapped on the CSI-RS resources from the base station;
  • a CSI report transmitter configured to transmit the CSI generated based on the CSI-RS to the base station.
  • CSI-RS resources consisting of the combination of the K groups may be defined in one and the same subframe.
  • M may have a value greater than eight.
  • the CSI-RS resource consists of a combination of the CSI-RS resource of the first group and the CSI-RS resource of the second group, and the CSI of the first group.
  • Resource allocation information for the -RS resource and resource allocation information for the CSI-RS resource of the second group may be signaled separately from each other.
  • some antenna ports correspond to the CSI-RS resources of the first group, and some antenna ports correspond to the CSI-RS resources of the second group.
  • Antenna ports may correspond.
  • the number of antenna ports corresponding to the CSI-RS resources of the first and second groups may be the same.
  • the information indicating the number M of the CSI-RS antenna ports corresponds to the combination of the information indicating the number K of the group and the information indicating the number of antenna ports in one group. can do.
  • the resource allocation information for the CSI-RS resource may have a size proportional to K.
  • a resource allocation and antenna port configuration scheme of CSI-RS supporting a new antenna configuration considering FD-MIMO may be provided.
  • a method for signaling configuration information on a CSI-RS supporting a new antenna configuration considering FD-MIMO to a terminal may be provided.
  • a channel estimation and CSI feedback scheme in a terminal based on CSI-RS that supports a new antenna configuration considering FD-MIMO may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless device according to the present invention.
  • 2 and 3 are diagrams for explaining the structure of a radio frame of a 3GPP LTE system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 6 and 7 are diagrams for explaining resource mapping of CSI-RS.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a multiple antenna system according to an example of the present invention.
  • FIG 9 illustrates an FD MIMO transmission scheme according to an example of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a CSI-RS related operation for supporting FD-MIMO according to the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a CSI-RS related operation for supporting FD-MIMO according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view for explaining the configuration of a processor according to the present invention.
  • the present specification describes a wireless communication network, the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting or receiving a signal in a system (for example, a base station) that manages the wireless communication network, In the process of transmitting or receiving a signal in a terminal coupled to the corresponding wireless network.
  • a system for example, a base station
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • eNB eNode B
  • AP access point
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as user equipment (UE), mobile station (MS), mobile subscriber station (MSS), subscriber station (SS), and non-AP STA. Can be.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wireless device according to the present invention.
  • FIG. 1 illustrates a terminal device 100 corresponding to an example of a downlink receiving apparatus or an uplink transmitting apparatus, and a base station apparatus 200 corresponding to an example of a downlink transmitting apparatus or an uplink receiving apparatus.
  • the terminal device 100 may include a processor 110, an antenna unit 120, a transceiver 130, and a memory 140.
  • the processor 110 performs baseband related signal processing and may include an upper layer processor 111 and a physical layer processor 112.
  • the upper layer processor 111 may process operations of a medium access control (MAC) layer, a radio resource control (RRC) layer, or more upper layers.
  • the physical layer processor 112 may process operations (eg, uplink transmission signal processing and downlink reception signal processing) of a physical (PHY) layer.
  • the processor 110 may also control operations of the entire terminal device 100.
  • the antenna unit 120 may include one or more physical antennas, and may support MIMO transmission / reception if the antenna unit includes a plurality of antennas.
  • the transceiver 130 may include a radio frequency (RF) transmitter and an RF receiver.
  • the memory 140 may store computationally processed information of the processor 110, software related to an operation of the terminal device 100, an operating system, an application, and the like, and may include components such as a buffer.
  • the base station apparatus 200 may include a processor 210, an antenna unit 220, a transceiver 230, and a memory 240.
  • the processor 210 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processor 211 and a physical layer processor 212.
  • the higher layer processor 211 may process operations of the MAC layer, the RRC layer, or more higher layers.
  • the physical layer processor 212 may process an operation of the PHY layer (for example, downlink transmission signal processing and uplink reception signal processing).
  • the processor 210 may control the overall operation of the base station apparatus 200.
  • the antenna unit 220 may include one or more physical antennas, and may support MIMO transmission / reception if the antenna unit includes a plurality of antennas.
  • the transceiver 230 may include an RF transmitter and an RF receiver.
  • the memory 240 may store computationally processed information of the processor 210, software related to the operation of the base station apparatus 200, an operating system, an application, and the like, and may include components such as a buffer.
  • 2 and 3 are diagrams for explaining the structure of a radio frame of a 3GPP LTE system.
  • uplink or downlink transmission is performed in units of subframes.
  • One subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • One radio frame consists of 10 subframes and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe has a length of 1 ms and one slot has a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • the symbol may be an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol in downlink and a Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol in uplink, but is not limited thereto. Or may be referred to as a symbol interval.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to cyclic prefix (CP) configuration.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one OFDM symbol increases, the number of OFDM symbols included in one slot may be six less than that of the normal CP. If the channel state is unstable, such as when the size of the cell is large or when the terminal moves at a high speed, the extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the system bandwidth is defined as an integer (N) times of a resource block (RB), and the downlink system bandwidth may be indicated by a parameter of N DL and the uplink system bandwidth of N UL .
  • the resource block is a resource allocation unit and may correspond to a plurality of (eg, seven) OFDM symbols corresponding to one slot in the time domain and a plurality of (eg, twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the resource grid of FIG. 2 may be equally applied to an uplink slot and a downlink slot. Also, the resource grid of FIG. 2 may be equally applied to slots of a type 1 radio frame and slots of a type 2 radio frame described later.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS). It can be configured as. Like a type 1 radio frame, one subframe consists of two slots. In addition to data transmission and reception, DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a terminal. UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period (GP) is a section for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink. DwPTS, GP, and UpPTS may be referred to as a special subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • a plurality of (eg, three) OFDM symbols in front of the first slot in one subframe corresponds to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid automatic). repeat request Indicator Channel, PHICH).
  • an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) in the data area may also be transmitted to terminals configured by the base station.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes HARQ-ACK information as a response of the uplink transmission.
  • the E Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or other control information according to various purposes such as an uplink transmission power control command for a certain terminal group.
  • the base station determines the (E) PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the (E) PDCCH. If the (E) PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indicator identifier may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • 6 and 7 are diagrams for explaining resource mapping of CSI-RS.
  • FIG. 6 shows RS resource mapping in a resource block pair in a normal CP case and FIG. 7 in a resource block pair in an extended CP case.
  • the control region, the CRS RE, and the DM-RS RE positions are also shown in addition to the RE positions to which the CSI-RSs are mapped.
  • 6 and 7 illustrate REs to which CRSs are mapped in the case of two CRS antenna ports (ie, antenna port numbers 0 and 1), but is not limited thereto, and one CRS antenna port (ie, antenna). Even when using port number 0) or four CRS antenna ports (ie, antenna port numbers 0, 1, 2, and 3), the examples of the present invention can be equally applied.
  • 6 and 7 show the use of the first three OFDM symbols, the control region is not limited thereto, and examples of the present invention may be the same even when using one, two, or four OFDM symbols. Can be applied.
  • 6 and 7 illustrate that the DM-RS uses two Code Division Multiplexing (CDM) groups, but the present invention is not limited thereto, and examples of the present invention may be the same when one CDM group is used. Can be applied.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Equation 1 n s denotes a slot number in a radio frame, and l denotes an OFDM symbol number in a corresponding slot. Denotes the maximum number of downlink RBs.
  • the CSI-RS sequence consists of a real part and an imaginary part through pseudo random sequences, respectively, and then It can be generated by performing a normalization (multiply).
  • the pseudo random sequence may be configured using a 31-gold sequence, c (i).
  • c (i) is a binary pseudo random sequence and has a value of 0 or 1. Therefore, in Equation 1, 1-2 ⁇ c (i) has a value of 1 or -1, and a 2m-th sequence corresponding to an even number in the real part and a 2m + 1-th sequence corresponding to an odd number in the imaginary part. use.
  • the pseudo random sequence c (i) is initialized as in Equation 2 below.
  • Equation (2) May have an integer value from 0 to 503, and corresponds to a virtual identifier for CSI-RS signaled from a higher layer. If from the upper layer If is not signaled, in Equation 2 Is the physical cell identifier (PCI). Has the same value as Has a value of 1 when using a normal CP and a value of 0 when using an extended CP.
  • PCI physical cell identifier
  • the CSI-RS sequence generated as described above may be RE mapped and transmitted according to the following allocation scheme.
  • the CSI-RS may have one or a plurality of CSI-RS configurations for each cell.
  • the CSI-RS configuration may include a Non-Zero Transmission Power (NZP) CSI-RS configuration corresponding to the RE location where the CSI-RS is transmitted to the UE of each actual cell (or radio radio head (RRH)). And may include a Zero Transmission Power (ZP) CSI-RS configuration for muting a PDSCH region corresponding to CSI-RS transmission of an adjacent cell (or RRH).
  • NZP Non-Zero Transmission Power
  • ZP Zero Transmission Power
  • one or more configurations may be signaled to each UE of the cell. Such signaling may be performed through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • Information signaled to the UE includes two bits of information (eg, antennaPortsCount parameter) indicating whether the number of CSI-RS antenna ports is 1, 2, 4, or 8, and a basis for determining the RE location to which the CSI-RS is mapped. It may include 5 bits of information (for example, resourceConfig parameter).
  • the 5-bit information that is the basis for determining the RE location to which the CSI-RS is mapped may indicate a CSI-RS pattern (ie, CSI-RS RE locations) configured for each CSI-RS antenna port number. And it may be configured as shown in Table 2. Table 1 applies to the case of normal CP, and Table 2 applies to the case of extended CP.
  • FIG. 6 shows CSI-RS patterns according to CSI-RS configuration numbers and the number of CSI-RS ports in Table 1.
  • Table 2 there are 28 CSI-RS patterns for one or two antenna ports, 14 CSI-RS patterns for four antenna ports, and seven CSI-RS for eight antenna ports. RS pattern is defined.
  • FIG. 7 shows CSI-RS patterns according to the CSI-RS configuration numbers and the number of CSI-RS ports shown in Table 2.
  • numerals (0, 1, 2, ..., 31) indicated in each RE denote CSI-RS configuration numbers
  • alphabetic characters (a, b, c, d) denote CSI-RS antenna ports.
  • a means that the corresponding RE is used for CSI-RS transmission through the CSI-RS antenna port number ⁇ 15, 16 ⁇
  • b means that the RE uses the CSI-RS antenna port number ⁇ 17, 18 ⁇
  • C means that the RE is used for CSI-RS transmission through CSI-RS antenna port number ⁇ 19, 20 ⁇
  • d means that the RE is used for CSI-RS transmission. This means that it is used for CSI-RS transmission through RS antenna port number ⁇ 21, 22 ⁇ .
  • CSI-RSs transmitted on two antenna ports using the same RE location may be differentiated from each other by being multiplexed by a CDM method using an orthogonal cover code (OCC).
  • OCC orthogonal cover code
  • the ZP CSI-RS configuration may be configured with 16-bit bitmap information when the number of CSI-RS antenna ports is four.
  • each of the CSI-RS configurations when the number of CSI-RS antenna ports is 4 may correspond to one distinguished bit of the 16-bit bitmap.
  • Each bit value (i.e., 0 or 1) of the bitmap is the same as when the ZP CSI-RS is transmitted by muting the PDSCH corresponding to the CSI-RS transmission of the neighbor cell or the transmission / reception point in the corresponding RE.
  • a case of transmitting the PDSCH may be signaled separately.
  • the RE to which the CSI-RS is mapped may be determined according to Equation 3 below.
  • Equation (3) Denotes a complex-valued symbol mapped to an antenna port index p, a subcarrier index k, and an OFDM symbol index l, and denotes a CSI-RS sequence.
  • Orthogonal Cover Code (OCC) Is defined as multiplied.
  • Table 1 and Table 2 show 5-bit information on the CSI-RS pattern configurable for each CSI-RS antenna port number in the normal CP and the extended CP, respectively.
  • k 'and l' indicated by the number of antenna ports and the CSI-RS configuration number indicate a specific RE position of the CSI-RS pattern, and the remaining RE position (s) of the CSI-RS pattern are It can be calculated according to the above equation (3). Accordingly, the total RE positions constituting the corresponding CSI-RS pattern can be determined.
  • a parameter for the number of CSI-RS antenna ports indicates 8 antenna ports, and 5-bit information indicating a CSI-RS configuration number has a value of 00010 (ie, 2).
  • 5-bit information indicating a CSI-RS configuration number has a value of 00010 (ie, 2).
  • n s mod 2 1. That is, one of the RE positions to which the CSI-RSs are mapped is the subcarrier index 9 on the OFDM symbol index 2 in the slot of the odd index. Substituting this in Equation 3, it may be determined that eight REs represented by 2a, 2b, 2c, and 2d of FIG. 6 are used for CSI-RS transmission.
  • higher layer (eg, RRC) signaling parameters related to the CSI-RS include: antennaPortsCount parameter, resourceConfig parameter, subframeConfig parameter, Pc parameter, Parameters and the like.
  • the antennaPortsCount parameter is defined as a 2-bit size and may indicate the number of antenna ports used for CSI-RS transmission, corresponding to each column of Table 1 or Table 2.
  • the resourceConfig parameter is defined as a 5-bit size and may indicate a resource (ie, an RE of a CSI-RS pattern) used for CSI-RS transmission, corresponding to each row of Table 1 or Table 2. have.
  • the subframeConfig parameter is defined as an 8-bit size and can indicate a subframe used for CSI-RS transmission as shown in Table 3 below.
  • the subframeConfig parameter may be defined by a combination of the CSI-RS transmission period T CSI - RS and the offset ⁇ CSI - RS .
  • the Pc parameter is a parameter indicating a value related to the CSI-RS transmission power.
  • the parameter may be given as a value that replaces a physical cell identifier in a Cooperative Multiple Point (CoMP) environment.
  • CoMP Cooperative Multiple Point
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a multiple antenna system according to an example of the present invention.
  • the multi-antenna system of FIG. 8 may include a base station (eNB) having a plurality of antennas and a terminal (UE) having a plurality of antennas.
  • the base station includes an antenna array in which 256 antenna elements are arranged in 16 ⁇ 16
  • the terminal includes an antenna array in which 16 antenna elements are arranged in 4 ⁇ 4.
  • the antenna element is a unit for distinguishing the antenna from the viewpoint of the physical antenna
  • the antenna port is the viewpoint from the virtual antenna.
  • Virtual antennas may be mapped one-to-one to physical antennas, but when multiple physical antennas are grouped to transmit or receive the same signal, they may appear to operate as one antenna and such multiple physical antennas may It can be expressed as forming a virtual antenna.
  • the mapping scheme of the physical antenna (or antenna element) and the virtual antenna (or antenna port) may be different depending on the implementation method, so that the operation of the communication system is mainly performed by the virtual transmission antenna (ie, the transmission antenna port) and the virtual reception. It is common to define an antenna based on an antenna (ie, a receiving antenna port). Antenna virtualization can be said to adjust the channel (i.e., the effective channel) between the virtual transmit antenna and the virtual receive antenna to be more advantageous for communication.
  • the base station may be provided with a two-dimensional antenna array supporting the antenna port. More than eight antenna ports supported by the base station may correspond to, for example, 16, 32, 64, 128, 256, ... antenna ports.
  • the eight antenna ports in the prior art may be configured with an 8 ⁇ 1 one-dimensional antenna array, but the sixteen antenna ports are configured with an 8 ⁇ 2 or 4 ⁇ 4 two-dimensional antenna array,
  • the 32 antenna ports may be configured as 8 ⁇ 4 or 4 ⁇ 8 two-dimensional antenna arrays, or the 64 antenna ports may be configured as 8 ⁇ 8 two-dimensional antenna arrays.
  • FIG 9 illustrates an FD MIMO transmission scheme according to an example of the present invention.
  • a transmitter having a two-dimensional antenna array may perform FD MIMO transmission, for example, three-dimensional beamforming. That is, in the conventional beamforming of the MIMO transmission, the beam direction can be adjusted in a specific azimuth direction, but the beam direction cannot be adjusted in the elevation direction (that is, the beam is formed in the omnidirectional direction at the elevation angle). Although only beamforming was possible, a three-dimensional beamforming capable of adjusting beam direction in a specific azimuth direction and a specific elevation direction is possible using an active antenna array (AAS) using a two-dimensional antenna array.
  • AAS active antenna array
  • the beams directed to the position of the UE group # 1 and the beams directed to the position of the UE group # 2 are separately shown.
  • UE group # 1 and UE group # 2 may be located in different directions in the elevation direction, and different channels may be formed for each UE group.
  • the CSI-RS may be transmitted so that the UE can measure the state of each such channel and feed it back to the base station.
  • the prior art can support NZP CSI-RS resources with one, two, four, or eight antenna ports, and a CSI process with one, two, four, or eight antenna ports, where one CSI process May support a plurality of NZP CSI-RS resources for CSI-RS resources for channel measurement and CSI-IM measurement resources (CSI-IM resources).
  • CSI-IM resources CSI-IM resources
  • no support has yet been made to support the number of new antenna ports per CSI-RS resource or per CSI process (for example, 6, 12, 16, 32, 64, ... CSI-RS antenna ports).
  • examples of the present invention for a CSI-RS supporting a new antenna port number will be described. According to examples of the present invention, it is possible to efficiently signal a configuration (eg, resource allocation, etc.) related to CSI-RS transmission according to the number of CSI-RS antenna ports required for FD-MIMO.
  • a configuration eg, resource allocation, etc.
  • Various examples of the present invention provide a method of defining one or more of 6, 12, 16, 32, 64, ... CSI-RS antenna ports in addition to 1, 2, 4 or 8 CSI-RS antenna ports. Include. For example, in addition to 1, 2, 4 or 8 CSI-RS antenna port number configurations, more than 8 CSI-RS antenna port number configurations may be defined. For example, twelve CSI-RS antenna ports and resource allocation schemes for the same may be additionally defined, and sixteen CSI-RS antenna ports and resource allocation schemes for the same may be additionally defined.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a CSI-RS related operation for supporting FD-MIMO according to the present invention.
  • the base station eNB may transmit CSI-RS related configuration information to the UE.
  • the CSI-RS related configuration information may include one or more of information on the number of CSI-RS antenna ports or CSI-RS resource allocation information. Unlike the information on the number of CSI-RS antenna ports and the CSI-RS resource allocation information of the prior art, this uses a CSI-RS (eg, using more than eight antenna ports) that supports a new antenna structure considering FD-MIMO. Corresponds to configuration information for CSI-RS).
  • new information considering FD-MIMO by aggregating additional information with information indicating one of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ (for example, the antennaPortsCount parameter described above). It may be configured to indicate a new antenna port number candidate supporting the antenna configuration. That is, the total number of CSI-RS antenna ports may be indicated by combining the information indicating the number of CSI-RS antenna ports in one group with the antennaPortsCount parameter and the additional information.
  • the additional information may have a size of 1 bit or 2 bits and may be referred to as information indicating the number of CSI-RS antenna port groups (eg, K).
  • the additional information is not limited to the name, information indicating the number of CSI-RS resources, information indicating the number of CSI-RS configuration, information for determining the total number of CSI-RS antenna ports, It may mean indication information for distinguishing CSI-RS antenna port number candidates.
  • CSI-RS resource allocation information may be signaled for each of the CSI-RS antenna port groups.
  • CSI-RS resource allocation information may be signaled individually or independently as many as the number of CSI-RS antenna port groups (eg, embodiment 1-1).
  • CSI-RS resource allocation information may be signaled for only one of the CSI-RS antenna port groups, and CSI-RS resources may be determined for the remaining CSI-RS antenna port group (s) according to a predetermined association rule (eg, For example, Example 1-2).
  • the information on the number of CSI-RS antenna ports and the CSI-RS resource allocation information may be configured as separate signaling information (for example, Embodiment 1 or Embodiment 3), or as one bitmap type signaling information. It may also be configured (eg, Example 2 or Example 3).
  • the CSI-RS related configuration information may include CSI-RS sequence generation parameters (for example, parameters defined in Equations 1 and 2) and CSI-RS subframe configuration (for example, defined in Table 3 above). Parameters), or one or more of the CSI-RS transmit power parameters.
  • Such various CSI-RS related configuration information may be provided through higher layer (eg, RRC) signaling or may be included in system information.
  • various CSI-RS related configuration information may be simultaneously provided through one signaling opportunity or may be separately provided through different signaling opportunities.
  • the UE may determine the configuration of the CSI-RS antenna port, the resource location to which the CSI-RS is mapped, the CSI-RS subframe location, and the like based on the CSI-RS related configuration information received from the base station.
  • the base station may generate a CSI-RS sequence.
  • the parameter related to the generation of the CSI-RS sequence may use the same value as the parameter provided to the terminal in step S1010, and the CSI-RS sequence may be generated by Equations 1 and 2 above.
  • the base station may map the generated CSI-RS sequence on the REs.
  • the RE location to which the CSI-RS is mapped may be determined by Equation 3 based on Tables 1 and 2, using the same value as the parameter provided to the UE in step S1010.
  • the subframe to which the CSI-RS is mapped may be determined based on Table 3 or the like using the same value as the parameter provided to the UE in step S1010.
  • the base station may transmit the CSI-RS mapped to the resource to the terminal, and the terminal receives the CSI-RS on the resource on which the CSI-RS is transmitted from the base station based on the CSI-RS related configuration information determined in operation S1015. can do.
  • the UE may estimate the downlink channel state from the received CSI-RS. As a result of the channel state estimation, the UE may generate CSI (ie, calculate or determine RI, PMI, CQI, etc., which is preferred by the UE).
  • the UE may report the generated CSI to the base station.
  • CSI reporting from the terminal to the base station may be performed periodically or aperiodically (or event-triggered).
  • This embodiment relates to a CSI-RS antenna port number signaling scheme and a CSI-RS resource allocation signaling scheme.
  • 6, 12, 16, and 32 CSI-RS antenna ports may be additionally defined as candidate candidates for the number of new CSI-RS antenna ports that can be transmitted in one same subframe.
  • the CSI-RS may be transmitted on 12 antenna ports, and the CSI-RS antenna port indexes in this case may be 15, 16, 17, ..., 24, 25, 26.
  • the CSI-RS may be transmitted on 16 antenna ports, and in this case, the CSI-RS antenna port indexes may be 15, 16, 17, ..., 28, 29, and 30.
  • additional capacity signaling information may be defined and used.
  • the size of a parameter indicating the number of antenna ports may be increased or aggregated with additional bits to indicate the number of CSI-RS antenna ports.
  • the signaling information indicating the number of CSI-RS antenna ports has a 2-bit size, and when the value of 2-bit information is 00, 01, 10, and 11, it indicates the number of 1, 2, 4, and 8 CSI-RS antenna ports, respectively. can do.
  • the CSI-RS antenna port number indicating information having a size of 2 bits is redefined to new 3 bits or more information, or 3 bits or more information is configured by combining additional bits with the 2 bits information.
  • the number of CSI-RS antenna ports may be indicated using the information of 3 bits or more. Using this information of three bits or more, the number of 6, 12, 16, and 32 CSI-RS antenna ports can also be indicated.
  • the values are 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, and 1, 2, 4, 8, 6, 12, 16, 32, respectively.
  • the number of CSI-RS antenna ports may be indicated.
  • the 3-bit information is defined by combining the 2-bit information and the additional 1 bit
  • the value of the additional bit is 00, 01, 10, and 11, respectively.
  • the number of 32 CSI-RS antenna ports may be indicated.
  • the first bit position (that is, an additional 1 bit) in the 3 bit information indicating the total number of antenna ports indicates the number of antenna port groups, and the remaining 2 bits indicate the number of antenna ports in one group. can do. For example, if the value of the first bit position is 0, this means that the number of antenna port groups (K) is 1. If the value of the first bit position is 1, the number (K) of antenna port groups is It may mean two or more. Specifically, when the total number of antenna ports is 1, 2, 4, 8 (that is, when the value of the first bit position in the values 000, 001, 010, 011 of 3 bit information is 0), one antenna port group This may mean that it exists.
  • antenna port group may mean that eight antenna ports are included (for example, eight antenna ports are included in the first group and eight antenna ports are included in the second group).
  • the 2-bit information may be, for example, an antennaPortsCount parameter provided through RRC signaling, and the added 1-bit information may be a parameter given by separate signaling.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and other 3 bits or more may be used.
  • the number of CSI-RS antenna ports may be indicated through information or through aggregation of the 2 bit information and additional information.
  • CSI-RS resources used for CSI-RS transmission in one same subframe may be signaled as follows.
  • 5-bit CSI-RS resource signaling information may be used.
  • the RE location may be determined as the CSI-RS resource.
  • the CSI-RS resource signaling information may be a resourceConfig parameter provided by RRC signaling, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the resources for the 16 antenna port CSI-RS may correspond to a combination of the resources for the 8 antenna port CSI-RS.
  • the resource for 32 antenna port CSI-RS may correspond to a combination of resource nets for 8 antenna port CSI-RS.
  • the resources for 6 antenna port CSI-RS may correspond to a combination of resources for 4 antenna port CSI-RS and resources for 2 antenna port CSI-RS.
  • the resources for the 12 antenna port CSI-RS may correspond to a combination of resources for the 8 antenna port CSI-RS and resources for the 4 antenna port CSI-RS.
  • the information on the CSI-RS resource allocation is based on the number of CSI-RS antenna ports, but the present invention is not limited thereto. It may be applied in combination or in combination.
  • a candidate number of new CSI-RS antennas for example, 6, 12, 16, 32, (7)
  • a plurality of antenna ports are divided into a plurality of groups, and each group is individually
  • CSI-RS resources may be allocated independently. Accordingly, the signaling overhead of resource allocation information may be proportional to the number of groups.
  • the resource location to which the CSI-RSs of the antenna groups of the first group are mapped is signaled by the first resource allocation information, and the resource location to which the CSI-RSs of the antenna ports of the second group are mapped, the second resource allocation. It may be signaled by information. Even when the third and fourth groups exist, the CSI-RS RE location may be signaled by different resource allocation information for each group. In this case, the 5-bit CSI-RS resource signaling information may be used as resource allocation information for each group.
  • the CSI-RS resource signaling information may be a resourceConfig parameter provided by RRC signaling, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the four groups in Table 1 or Table 2 are determined by the first resource allocation information (for example, the resourceConfig # 1 parameter) for the first group to which some four CSI-RS antenna ports belong.
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number of antenna ports is indicated, and a CSI-RS resource including four REs may be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • This indicated and CSI-RS resource consisting of two REs can be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • the eight groups in Table 1 or Table 2 are determined by the first resource allocation information (for example, the resourceConfig # 1 parameter) for the first group to which some eight CSI-RS antenna ports belong.
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number of antenna ports is indicated, and a CSI-RS resource including 8 REs may be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • This indicated and CSI-RS resource consisting of four REs can be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • the eight groups in Table 1 or Table 2 may be set by the first resource allocation information (for example, the resourceConfig # 1 parameter) for the first group to which some eight CSI-RS antenna ports belong.
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number of antenna ports is indicated, and a CSI-RS resource including 8 REs may be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • the CSI-RS resource consisting of eight REs may be determined according to Equation 3 from the indicated and determined values.
  • the eight groups in Table 1 or Table 2 may be set by the first resource allocation information (for example, the resourceConfig # 1 parameter) for the first group to which some eight CSI-RS antenna ports belong.
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number of antenna ports is indicated, and a CSI-RS resource including 8 REs may be determined according to Equation 3 from the value determined accordingly.
  • the configuration is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs can be determined according to Equation 3 from the values determined accordingly.
  • the configuration is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs can be determined according to Equation 3 from the values determined accordingly.
  • the configuration is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs can be determined according to Equation 3 from the values determined accordingly.
  • steps S1110 to S1160 correspond to specific examples of steps S1010 to S1060 of FIG. 10, a description overlapping with the description of each step of FIG. 10 will be omitted from the description of each step of FIG. 11.
  • the base station eNB may transmit information indicating the number M of CSI-RS antenna ports and K CSI-RS resource allocation information to the UE.
  • the information indicating the number of CSI-RS antenna ports and the CSI-RS resource allocation information may be simultaneously provided through one signaling opportunity or may be separately provided through different signaling opportunities.
  • the total number of CSI-RS antenna ports may be represented by M (M ⁇ 2).
  • the K CSI-RS resource allocation information may be resource allocation information for CSI-RS resources composed of a combination of K (K ⁇ 2) groups. That is, the CSI-RS resource allocation information may include resource allocation information for each of the K CSI-RS resource groups. Since the M CSI-RS antenna ports may be divided into K antenna port groups corresponding to K CSI-RS resource groups, the number of CSI-RS resource groups may correspond to the number of CSI-RS antenna port groups.
  • the information indicating the total number M of CSI-RS antenna ports includes information indicating the number K of the CSI-RS antenna port groups (or CSI-RS resource groups), and one CSI-RS antenna port group (or CSI). It can be configured by the combination of the information P indicating the number of antenna ports (RS resource group).
  • CSI-RS subframe configuration information for example, subframeConfig parameter
  • transmission power information for example, Pc
  • CSI-RS sequence generation parameter for example,
  • step S1115 the UE determines a resource location to which the CSI-RS is mapped based on CSI-RS-related configuration information received from the base station (especially, the total number of CSI-RS antenna ports and K CSI-RS resource allocation information).
  • the mapping relationship between the RS antenna port and the CSI-RS resource group and the location of the CSI-RS subframe may be determined.
  • the base station may generate a CSI-RS sequence.
  • the base station may map the CSI-RS sequence on the CSI-RS resources.
  • a CSI-RS sequence may be mapped onto a CSI-RS antenna port group corresponding to each CSI-RS resource group on a CSI-RS resource composed of a combination of K groups signaled in step S1110.
  • the base station may transmit a CSI-RS to the terminal.
  • the terminal may receive the CSI-RS based on the CSI-RS related configuration information determined in step S1115.
  • the UE may estimate a channel based on the CSI-RS.
  • the terminal may generate or calculate a CSI based on the channel estimate and report it to the base station.
  • a plurality of antenna ports are divided into a plurality of groups, and any one of the plurality of groups is used.
  • Only CSI-RS resource allocation information for a group of s is signaled, and CSI-RS resource allocation for the remaining group (s) may be automatically determined according to a predetermined association rule. That is, the resource allocation for one of the plurality of groups may be explicitly signaled and the resource allocation for the remaining group (s) may be expressed implicitly. Accordingly, the signaling overhead of resource allocation information can be kept constant regardless of the number of groups.
  • the four antenna ports in Table 1 or Table 2 according to the first resource allocation information for example, the resourceConfig parameter
  • the first resource allocation information for example, the resourceConfig parameter
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number is indicated, and CSI-RS resources consisting of four REs may be determined according to Equation 3 from values determined accordingly.
  • the CSI-RS resources allocated for the second group to which the other two CSI-RS antenna ports belong are the CSI-RS resources allocated for the first group and the following Tables 4, 5, 6, 7, 8, or 9 It can be determined automatically according to the association rule of. In this case, a total of 5 bits of information are needed to signal resource allocations of the first and second groups.
  • Table 4 shows an example of an association rule in the case of a normal CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 1.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -6 on the frequency axis at the two REs determined by Table 1
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 4 above.
  • Table 4 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 2 of the subcarrier positions determined by k 'of Table 1 If the CSI-RS configuration index for the first group is 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 at the positions shifted by -1 on the frequency axis in the two REs, The CSI-RS resource for the second group is allocated at the position shifted by +1 on the frequency axis in the two REs of the determined subcarrier positions.
  • Table 5 shows another example of the association rule in the case of a normal CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 1.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -6 on the frequency axis at the two REs determined by Table 1
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 5 above.
  • Table 5 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 2 of the subcarrier positions determined by k 'of Table 1 If the CSI-RS configuration index for the first group is 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 at the position shifted by -7 on the frequency axis in the two REs, CSI-RS resources are allocated for the second group at positions shifted by ⁇ 5 on the frequency axis in the two REs of the determined subcarrier positions.
  • Table 6 shows another example of an association rule in the case of a normal CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 1.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -6 on the frequency axis at the two REs determined by Table 1
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 6 above.
  • Table 6 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 2 of the subcarrier positions determined by k 'of Table 1 If the CSI-RS configuration index for the first group is 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 at the positions shifted by -1 on the frequency axis in the two REs, CSI-RS resources are allocated for the second group at positions shifted by ⁇ 5 on the frequency axis in the two REs of the determined subcarrier positions.
  • Table 7 shows an example of association rules in case of an extended CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 2.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -3 on the frequency axis at the two REs determined by Table 2
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 7 above.
  • Table 7 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, two REs of subcarrier positions determined by k 'of Table 2 Subcarrier position determined by k 'in Table 2 when the CSI-RS configuration index for the first group is 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 at a position shifted by -6 on the frequency axis at The CSI-RS resource for the second group is allocated at a position shifted by +6 on the frequency axis in two REs.
  • Table 8 shows another example of an association rule in the case of an extended CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 2.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -3 on the frequency axis at the two REs determined by Table 2
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 8 above.
  • Table 8 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, two REs of subcarrier positions determined by k 'of Table 2 Subcarrier position determined by k 'in Table 2 when the CSI-RS configuration index for the first group is 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 at a position shifted by -9 on the frequency axis at The CSI-RS resource for the second group is allocated at the position shifted by +3 on the frequency axis in the two REs.
  • Table 9 shows another example of an association rule in the case of an extended CP.
  • the CSI-RS transmitted on the first two antenna port indexes ⁇ 15, 16 ⁇ has a subcarrier determined by k 'of Table 2.
  • the CSI-RS transmitted on the next two antenna port indexes ⁇ 17, 18 ⁇ is -3 on the frequency axis at the two REs determined by Table 2
  • the second group (eg, the remaining two antenna ports ⁇ 19, 20) ⁇ ) May be determined according to the association rule of Table 8 above.
  • Table 8 when the CSI-RS configuration index for the first group is 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, two REs of subcarrier positions determined by k 'of Table 2 Subcarrier position determined by k 'in Table 2 when the CSI-RS configuration index for the first group is 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 at a position shifted by -6 on the frequency axis at The CSI-RS resource for the second group is allocated at the position shifted by +3 on the frequency axis in the two REs.
  • the eight antenna ports in Table 1 or Table 2 according to the first resource allocation information for example, the resourceConfig parameter
  • the first resource allocation information for example, the resourceConfig parameter
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs may be determined according to Equation 3 from values determined accordingly.
  • the CSI-RS resources allocated for the second group to which the other four CSI-RS antenna ports belong are defined in the association rules of Table 10, 11, 12, or 13 below with the CSI-RS resources allocated for the first group. Can be determined automatically. In this case, a total of 5 bits of information are needed to signal resource allocations of the first and second groups.
  • Association rules of Table 10, 11, 12 or 13 below are exemplary and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • Tables 10 and 11 show association rules of resource allocation of the first group and the second group in the case of normal CP
  • Tables 12 and 13 show the resource allocation of the first group and the second group in case of the extended CP.
  • the association rules shown in each table are not the same as the examples of Tables 4 to 9, but are similar, and thus can be understood with reference to the descriptions of Tables 4 to 9.
  • the eight antenna ports in Table 1 or Table 2 according to the first resource allocation information (e.g., resourceConfig parameter) for the first group to which some eight CSI-RS antenna ports belong.
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs may be determined according to Equation 3 from values determined accordingly.
  • the CSI-RS resources allocated for the second group to which the remaining eight CSI-RS antenna ports belong are defined in the association rules of Table 14, 15, 16, or 17 below with the CSI-RS resources allocated for the first group. Can be determined automatically. In this case, a total of 5 bits of information are needed to signal resource allocations of the first and second groups.
  • association rules of Tables 14, 15, 16 or 17 below are exemplary and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • Table 14 and Table 15 show association rules of resource allocation of the first group and the second group in the case of normal CP, and Table 16 and Table 17 of the resource allocation of the first group and the second group in case of the extended CP. Represents an association rule.
  • the association rules shown in each table are not the same as the examples of Tables 4 to 9, but are similar, and thus can be understood with reference to the descriptions of Tables 4 to 9.
  • first resource allocation information e.g., resourceConfig parameter
  • first resource allocation information e.g., resourceConfig parameter
  • a CSI reference signal configuration corresponding to the number is indicated, and CSI-RS resources consisting of eight REs may be determined according to Equation 3 from values determined accordingly.
  • the CSI-RS resources allocated to the second group, the third group, and the fourth group to which the remaining 24 CSI-RS antenna ports belong are included in the CSI-RS resources allocated to the first group and Tables 18 and 19 below. It can be determined automatically according to the association rule of 20, 21 or 21. In this case, a total of 5 bits of information are needed to signal the resource allocation of the first, second, third and fourth groups.
  • Tables 18, 19, 20 or 21 below are exemplary and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • Tables 18 and 19 show association rules for resource allocation of the first, second, third and fourth groups in the case of normal CP, and Tables 20 and 21 show the first, second, The association rule of resource allocation of the third and fourth groups is shown.
  • the association rules shown in each table are not the same as the examples of Tables 4 to 9, but are similar, and thus can be understood with reference to the descriptions of Tables 4 to 9.
  • This embodiment relates to a method of defining and using a new field indicating both CSI-RS antenna port number information and CSI-RS resource allocation information at the same time.
  • the CSI-RS antenna port count information uses the antennaPortsCount parameter
  • the CSI-RS resource allocation information uses a new field (for example, CSI-RS for FD-MIMO use) instead of using the resourceConfig parameter. Integration configuration information) can be defined.
  • the new field in this embodiment may be defined as a 32-bit bitmap.
  • the 32-bit bitmap of the present embodiment may be referred to as joint-encoded information of CSI-RS antenna port number information and CSI-RS resource allocation information.
  • Each bit position of the 32-bit bitmap may correspond to a CSI reference signal configuration value for the number of one or two CSI-RS antenna ports in Table 1 or Table 2.
  • one bit position among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any two bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any 4 bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any 3 bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any 6 bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any 8 bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any of 16 bit positions among 32 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • additional 1-bit information may be needed to distinguish the case where the number of CSI-RS antenna ports is odd and even.
  • the value of the additional 1 bit information when the value of the additional 1 bit information is the first value, it indicates that the number of CSI-RS antenna ports is odd, and corresponds to the last bit among the bits having a bit value of 1 in a 32-bit bitmap. In two REs, CSI-RSs may be transmitted on one antenna port.
  • the value of the additional 1 bit information is the second value, it may represent that the number of CSI-RS antenna ports is even.
  • the first value and the second value may be 1 and 0, respectively, or 0 and 1, respectively.
  • the new field in this embodiment may be defined as a 16-bit bitmap.
  • the 16-bit bitmap according to the present embodiment may be referred to as joint encoded information of CSI-RS antenna port number information and CSI-RS resource allocation information.
  • Each bit position of the 16-bit bitmap may correspond to a CSI reference signal configuration value for the number of four CSI-RS antenna ports in Table 1 or Table 2.
  • one bit position among 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • one bit position among 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any two bit positions among the 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any two bit positions among the 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any 3 bit positions among 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any four bit positions among the 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • any eight bit positions among the 16 bits may have a value of "1", and the rest may have a value of "0".
  • CSI-RS may be transmitted on the port.
  • CSI-RS may be transmitted on the port.
  • the CSI-RS may be transmitted on the port, and the CSI-RS may be transmitted on two antenna ports in the remaining two REs among the four REs.
  • the value 11 of the additional 2-bit information may be reserved.
  • the antennaPortsCount parameter may be reused. For example, if the value of the antennaPortsCount parameter is 00, it indicates one CSI-RS antenna port, if it is 01, it indicates two CSI-RS antenna ports, and if it is 10, 4 or 6 CSI-RS antennas are indicated. In case of 11, the antenna port may be defined as 8, 12, 16, or 32 CSI-RS antenna ports.
  • the frequency is selected from four REs corresponding to one bit having a value of "1" in a 16-bit bitmap.
  • the CSI-RS can be transmitted on one antenna port on only two REs on the high frequency side (or on the low frequency side) on the axis.
  • the value of the two-bit information is 01 and the number of CSI-RS antenna ports is two, indicating that the number of CSI-RS antenna ports is two, four REs corresponding to one bit having a value of "1" in a 16-bit bitmap are on the frequency axis Only two REs on the high frequency side (or on the low frequency side) can transmit CSI-RS on two antenna ports.
  • the value of the 2 bit information is 10 and the number of CSI-RS antenna ports is 4, 4 antennas in 4 REs corresponding to one bit having a value of "1" in a 16-bit bitmap CSI-RS may be transmitted on the port.
  • the value of the 2-bit information is 10 and the number of CSI-RS antenna ports is 6, four REs corresponding to the first bit of two bits having a value of "1" in a 16-bit bitmap are indicated.
  • the CSI-RS is transmitted on four antenna ports, and the CSI-RS is transmitted on two antenna ports only on two REs on the high frequency side (or on the low frequency side) on the frequency axis among the four REs corresponding to one bit. Can be transmitted.
  • the value of the 2 bit information is 11 and the number of CSI-RS antenna ports is 8, 8 antennas in 8 REs corresponding to 2 bits having a value of "1" in a 16-bit bitmap CSI-RS may be transmitted on the port.
  • CSI-RS may be transmitted on the port.
  • the value of the 2 bit information indicates 11 and the number of CSI-RS antenna ports is 16, 16 antennas from 16 REs corresponding to 4 bits having a value of "1" in a 16 bit size bitmap CSI-RS may be transmitted on the port.
  • CSI-RS may be transmitted on the port.
  • Embodiments 1-1, 1-2, 2-1, and 2-2 described above the flexibility of setting the number of CSI-RS antenna ports and CSI-RS resource allocation is highest in Embodiment 2-1. It lowers in order of Example 2-2, 1-1, 1-2.
  • the signaling overhead of setting the number of CSI-RS antenna ports and CSI-RS resource allocation is lowest in Embodiments 1-2, and is increased in the order of Embodiments 1-1, 2-2, and 2-1.
  • This embodiment is directed to supporting more than 32 CSI-RS antenna ports.
  • CDM code division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the CSI-RS may be transmitted on some 32 antenna ports among the 64 antenna ports in the first subframe, and the CSI-RS may be transmitted on the remaining 32 antenna ports in the second subframe.
  • the first subframe may be determined based on the above-described subframeConfig parameter and the like, and the second subframe may be determined as the first available subframe after the first subframe.
  • the second subframe may be the next subframe subsequent to the first subframe, and if the CSI-RS transmission is not possible in the next subframe subsequent to the first subframe, the second subframe may next be It may be an available subframe.
  • resource configuration for CSI-RS transmission on 32 antenna ports in a first subframe and resource configuration for CSI-RS transmission on 32 antenna ports in a second subframe may be the same. Accordingly, only signaling for CSI-RS configuration for the first subframe may be needed, and signaling for a separate CSI-RS configuration for the second subframe may not be required.
  • one more than 32 antenna port number candidates are added to the set of CSI-RS antenna port number candidates except any one of ⁇ 6, 12, 16, 32 ⁇ . It can also be configured in such a way.
  • the set of CSI-RS antenna port number candidates is ⁇ 12, 16, 32, 64 ⁇ , ⁇ 6, 16, 32, 64 ⁇ , ⁇ 6, 12, 32, 64 ⁇ , or ⁇ 6, 12, 16, 64 ⁇ .
  • an embodiment of one specific antenna port number candidate in the CSI-RS antenna port number signaling scheme and the CSI-RS resource allocation signaling scheme described in the above-described embodiments 1 and 2 is implemented for more than 32 antenna port number candidates. You can replace it with an example. Accordingly, no additional signaling overhead occurs as compared with the above-described first and second embodiments.
  • one more than 32 antenna port number candidates may be added to the set ⁇ 6, 12, 16, 32 ⁇ of the CSI-RS antenna port number candidates.
  • the set of CSI-RS antenna port number candidates may be configured as ⁇ 6, 12, 16, 32, 64 ⁇ .
  • additional 1 bit signaling to distinguish 32 antenna ports and 64 antenna ports This may be necessary.
  • the scope of the present invention includes an apparatus (for example, a wireless device and its components described with reference to FIG. 1) for processing or implementing an operation according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a view for explaining the configuration of a processor according to the present invention.
  • a new antenna configuration considering the FD-MIMO described in various examples of the present invention by the upper layer processor 111 and the physical layer processor 112 of the processor 110 of the terminal 100 (for example, more than eight) Receiving and processing the CSI-RS supporting the antenna port) may be performed.
  • the higher layer processor 111 may include a CSI-RS related configuration information determiner 1110.
  • the CSI-RS-related configuration information determiner 1110 may provide CSI-RS-related configuration information (eg, CSI-RS antenna port number information and CSI-RS resource allocation information) provided from the base station 200 through higher layer signaling. , CSI-RS sequence generation parameter, CSI-RS subframe allocation information, CSI-RS transmission power information, and the like), and the terminal 100 may be controlled to correctly receive the CSI-RS based on the corresponding information.
  • the CSI-RS related configuration information corresponds to configuration information for a CSI-RS (eg, CSI-RS using more than eight antenna ports) supporting a new antenna structure considering FD-MIMO.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 1110 may use the information on the number of CSI-RS antenna ports to indicate the number of CSI-RS antenna ports in one group, such as the antennaPortsCount parameter, and additional information (for example, For example, the total number of CSI-RS antenna ports may be determined by combining the number of CSI-RS antenna port groups or the number of CSI-RS resources.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 1110 may determine CSI-RS resource allocation information for each of the CSI-RS antenna port groups.
  • CSI-RS resource allocation information signaled as many as the number of CSI-RS antenna port groups is used, or resources for the remaining group (s) are based on CSI-RS resource allocation information signaled for one group. You can also decide.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 1110 may process the information on the number of CSI-RS antenna ports and the CSI-RS resource allocation information as separate signaling information or as one bitmap type signaling information. It can also be processed.
  • the physical layer processor 112 may include a CSI-RS reception processor 1121 and a CSI report transmitter 1123.
  • the CSI-RS reception processor 1121 may receive the CSI-RS based on the CSI-RS related configuration information provided through higher layer signaling.
  • the CSI report transmitter 1123 may generate a CSI based on the estimated channel information by using the received CSI-RS, and transmit the CSI to the base station 200.
  • New antenna configuration considering the FD-MIMO described in various examples of the present invention by the upper layer processor 111 and the physical layer processor 112 of the processor 210 of the base station 200 May be performed to generate and transmit a CSI-RS).
  • the higher layer processor 211 may include a CSI-RS related configuration information determiner 2110.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 2110 may transmit CSI-RS related configuration information (for example, CSI-RS antenna port number information, CSI-RS resource allocation information, and CSI-RS sequence generation parameter) to be transmitted to the terminal 100. , CSI-RS subframe allocation information, CSI-RS transmission power information, and the like), and may be controlled to transmit the same to the terminal 100 through the physical layer processor 212.
  • the CSI-RS related configuration information corresponds to configuration information for a CSI-RS (eg, CSI-RS using more than eight antenna ports) supporting a new antenna structure considering FD-MIMO.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 2110 may use the information on the number of CSI-RS antenna ports to indicate the number of CSI-RS antenna ports in one group, such as the antennaPortsCount parameter, and additional information (for example, For example, the total number of CSI-RS antenna ports may be signaled to the terminal 100 by providing the number of CSI-RS antenna port groups or the number of CSI-RS resources.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 2110 may determine and signal CSI-RS resource allocation information for each of the CSI-RS antenna port groups.
  • the CSI-RS resource allocation information is signaled as many as the number of CSI-RS antenna port groups, or the CSI-RS resource allocation information is signaled only for one group, and the resource for the remaining group (s) is predetermined.
  • the CSI-RS related configuration information determiner 2110 may process information on the number of CSI-RS antenna ports and CSI-RS resource allocation information as separate signaling information, or as one bitmap type signaling information. It can also be processed.
  • the physical layer processor 212 may include a CSI-RS sequence generator 2121 and a CSI-RS resource mapper 2123.
  • the CSI-RS sequence generator 2121 may generate a CSI-RS sequence based on a CSI-RS sequence generation parameter determined by a higher layer.
  • the CSI-RS resource mapping unit 2123 maps the generated CSI-RS sequence on the RE determined according to CSI-RS resource allocation information, subframe allocation information, and the like, and maps the resource mapped CSI-RS to the terminal 100. Can transmit
  • the above-described operation of the processor 110 of the terminal 100 or the processor 210 of the base station 200 may be implemented by software processing or hardware processing, or may be implemented by software and hardware processing. It is intended that the scope of the invention be limited to software (or operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with various embodiments of the invention to be executed on a device or computer, and to store and execute such software on the device or computer. Possible mediums are included.

Abstract

본 발명은 전 차원 다중입력 다중출력을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 참조신호를 송신하거나 수신하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다. 본 발명의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)를 전송하는 방법은, CSI-RS 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 단말로 전송하는 단계; 상기 CSI-RS 자원 상에 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 매핑하는 단계; 및 상기 매핑된 CSI-RS를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

전 차원 다중입력 다중출력 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 참조신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것이며, 보다 구체적으로는 전 차원 다중입력 다중출력을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 참조신호를 송신하거나 수신하기 위한 방법, 장치, 소프트웨어, 또는 소프트웨어가 저장된 기록 매체에 대한 것이다.
다중 입력 다중 출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기술은 한 개의 송신 안테나와 한 개의 수신 안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용하면 수신단은 데이터를 단일 안테나 경로(path)를 통해 수신하지만, 다중 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지(coverage)를 증대시킬 수 있다.
MIMO 동작의 다중화 이득을 높이기 위해서 MIMO 수신단으로부터 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 피드백 받아 MIMO 송신단에서 이용할 수 있다. 이를 폐루프(closed-loop, CL)-MIMO 동작이라고 할 수 있다. 수신단에서는 송신단으로부터의 소정의 참조신호(Reference Signal, RS)를 이용하여 채널 측정을 수행함으로써 CSI를 결정할 수 있다. CSI는 랭크 지시자(Rank Indicator, RI), 프리코딩 행렬 인덱스(Precoding Matrix Index, PMI), 채널 품질 정보(Channel Quality Information, CQI) 등을 포함할 수 있다.
다중 안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 안테나 포트 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는 다양한 참조 신호가 정의되어 있다. 예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈-8 및 9에 따른 시스템에서는 광대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 CRS(Cell-Specific RS), 데이터 복조를 위해서 사용되는 단말-특정 참조신호(UE-Specific RS) 등이 정의되었다. 또한, 3GPP LTE-A 릴리즈-10 이후의 시스템에서는 하향링크에서 최대 8 개의 안테나 포트를 지원하기 위한 새로운 참조신호들로서, 채널 측정을 위한 CSI-RS, 데이터 또는 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel) 복조를 위한 DM-RS(DeModulation-RS) 등이 추가로 정의되었다.
이러한 기존의 MIMO 무선 통신 시스템에서는 1-차원 안테나 어레이 (예를 들어, ULA(Uniform Linear Array) 또는 크로스-극성(Cross-Pole 또는 X-Pol) 만을 지원하였다. 이러한 1-차원 안테나 어레이에 의해 형성되는 빔의 방향은 방위각(azimuth angle) 방향(예를 들어, 수평 도메인)으로만 특정되고, 앙각(elevation angle) 방향(예를 들어, 수직 도메인)으로는 특정될 수 없어서 2-차원 빔포밍만이 지원될 수 있었다.
최근에는 시스템 성능의 향상을 목적으로 2-차원 안테나 어레이를 지원하는 무선 통신 시스템이 개발되고 있다. 이러한 무선 통신 시스템은, 전 차원 MIMO(Full Dimension MIMO, FD-MIMO) 무선 통신 시스템이라고도 할 수 있다. 그러나, 아직까지는 FD-MIMO를 고려한 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS가 정의되지 않은 상태이다.
따라서, FD-MIMO를 고려한 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS 설계에 대한 구체적인 방안이 요구된다.
본 발명은 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS의 자원 할당, 안테나 포트 구성을 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS에 대한 설정 정보를 단말에게 시그널링 하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS에 기초한 단말에서의 채널 추정 및 CSI 피드백을 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)를 전송하는 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은, CSI-RS 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 단말로 전송하는 단계; 상기 CSI-RS 자원 상에 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 매핑하는 단계; 및 상기 매핑된 CSI-RS를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 채널상태정보(CSI)를 전송하는 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은, 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 CSI-RS 자원 상에 매핑된 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 CSI-RS에 기초하여 생성된 상기 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 따르면, 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)를 전송하는 기지국 장치가 제공될 수 있다. 상기 기지국 장치는 프로세서; 및 트랜시버를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, CSI-RS 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 생성하는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부; 및 상기 CSI-RS 자원 상에 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 매핑하는 CSI-RS 자원 매핑부를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 매핑된 CSI-RS를 상기 트랜시버를 이용하여 상기 단말로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 따르면, 무선 통신 시스템에서 채널상태정보(CSI)를 전송하는 단말 장치가 제공될 수 있다. 상기 단말 장치는 프로세서; 및 트랜시버를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 결정하는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부; 상기 CSI-RS 자원 상에 매핑된 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 상기 기지국으로부터 수신하는 CSI-RS 수신 처리부; 및 상기 CSI-RS에 기초하여 생성된 상기 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 CSI 보고 송신부를 포함할 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, 상기 K 개의 그룹의 결합으로 구성되는 CSI-RS 자원은 하나의 동일한 서브프레임 내에서 정의될 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, M은 8 초과의 값을 가질 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, K=2인 경우, 상기 CSI-RS 자원은 제 1 그룹의 CSI-RS 자원과 제 2 그룹의 CSI-RS 자원의 결합으로 구성되고, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보와 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보는 서로 개별적으로 시그널링될 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트 중에서, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 일부의 안테나 포트가 대응될 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대응되는 안테나 포트의 개수는 동일할 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, M=16인 경우, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부 8 개의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 8 개의 안테나 포트가 대응될 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, 상기 CSI-RS 안테나 포트의 개수 M을 지시하는 정보는, 상기 그룹의 개수 K를 지시하는 정보와, 하나의 그룹 내의 안테나 포트 개수를 지시하는 정보의 결합에 해당할 수 있다.
상기 본 발명의 양상들에 있어서, 상기 CSI-RS 자원에 대한 상기 자원 할당 정보는 K에 비례하는 크기를 가질 수 있다.
본 발명에 대하여 위에서 간략하게 요약된 특징들은 후술하는 본 발명의 상세한 설명의 예시적인 양상일 뿐이며, 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.
본 발명에 따르면, FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS의 자원 할당 및 안테나 포트 구성 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에 따르면, FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS에 대한 설정 정보를 단말에게 시그널링하는 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에 따르면, FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 CSI-RS에 기초한 단말에서의 채널 추정 및 CSI 피드백 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 무선 디바이스의 구성을 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3은 3GPP LTE 시스템의 무선 프레임의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 6 및 도 7은 CSI-RS의 자원 매핑을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일례에 따른 다중 안테나 시스템을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일례에 따른 FD MIMO 전송 방식을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 FD-MIMO를 지원하기 위한 CSI-RS 관련 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 일례에 따른 FD-MIMO를 지원하기 위한 CSI-RS 관련 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명에 따른 프로세서의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 명세서에서는 본 발명과 관련된 내용을 예시적인 도면과 실시 예를 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), 비-AP 스테이션(non-AP STA) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명의 실시예들을 설명하기 위해서 사용되는 용어들은, 다른 의미로 사용되는 것으로 명시하는 경우를 제외하고, 3GPP LTE/LTE-A(LTE-Advanced) 표준 문서들에 의해서 설명될 수 있다. 다만, 이는 설명의 경제성과 명료성을 위한 것일 뿐, 본 발명의 실시예들이 3GPP LTE/LTE-A 또는 그 후속 표준에 따르는 시스템에만 적용되는 것으로 제한되지는 않음에 유의해야 한다.
이하에서 본 발명에 따른 무선 디바이스에 대해서 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 무선 디바이스의 구성을 도시한 도면이다.
도 1에서는 하향링크 수신 장치 또는 상향링크 전송 장치의 일례에 해당하는 단말 장치(100)와, 하향링크 전송 장치 또는 상향링크 수신 장치의 일례에 해당하는 기지국 장치(200)를 도시한다.
단말 장치(100)는 프로세서(110), 안테나부(120), 트랜시버(130), 메모리(140)를 포함할 수 있다.
프로세서(110)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(111)는 MAC (Medium Access Control) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(112)는 물리(PHY) 계층의 동작(예를 들어, 상향링크 송신 신호 처리, 하향링크 수신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(110)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 단말 장치(100) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(120)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(130)는 무선 주파수(RF) 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(140)는 프로세서(110)의 연산 처리된 정보, 단말 장치(100)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
기지국 장치(200)는 프로세서(210), 안테나부(220), 트랜시버(230), 메모리(240)를 포함할 수 있다.
프로세서(210)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(211) 및 물리계층 처리부(212)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(211)는 MAC 계층, RRC 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(212)는 PHY 계층의 동작(예를 들어, 하향링크 송신 신호 처리, 상향링크 수신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(210)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 기지국 장치(200) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(220)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(230)는 RF 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(240)는 프로세서(210)의 연산 처리된 정보, 기지국 장치(200)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
이하에서 무선 프레임 구조에 대해서 설명한다.
도 2 및 도 3은 3GPP LTE 시스템의 무선 프레임의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
셀룰라 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 또는 하향링크 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어진다. 하나의 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와, TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms이다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 상기 심볼은 하향링크에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼일 수가 있고 상향링크에서는은 또한 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심볼일 수가 있으나 이에 한정된 것은 아니다. 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix) 설정에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 확장된 CP의 경우, 하나의 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적은 6개일 수 있다. 셀의 크기가 큰 경우 또는 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
도 2에서 자원 그리드(resource grid)에서는 노멀 CP의 OFDM 심볼을 경우를 가정하여, 시간 도메인에서 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼에 대응한다. 주파수 도메인에서 시스템 대역폭은 자원 블록(resource block, RB)의 정수(N) 배로 정의되며, 하향링크 시스템 대역폭은 NDL, 상향링크 시스템 대역폭은 NUL 이라는 파라미터에 의해 지시될 수 있다. 자원 블록은 자원 할당 단위이고, 시간 도메인에서 하나의 슬롯에 해당하는 복수개의(예를 들어, 7개의) OFDM 심볼과 주파수 도메인에서 복수개의(예를 들어, 12개의) 연속적인 부반송파에 대응할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 개의 자원 요소를 포함한다. 도 2의 자원 그리드는 상향링크 슬롯과 하향링크 슬롯에서 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 도 2의 자원 그리드는 타입 1 무선 프레임의 슬롯과, 후술하는 타입 2 무선 프레임의 슬롯에서 동일하게 적용될 수 있다.
도 3은 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성될 수 있다. 타입 1 무선 프레임과 마찬가지로 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 데이터 송수신에 더해 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간(GP)은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. DwPTS, GP 및 UpPTS를 스페셜 서브프레임(special subframe)이라고 칭할 수도 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 복수개의(예를 들어, 3개의) OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Chancel, PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel, PHICH) 등이 있다. 추가적으로 데이터 영역에 향상된 물리하향링크제어채널(Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH)도 기지국에 의해서 설정된 단말들에게 전송될 수 있다.
PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다.
PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
(E)PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information, DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령 등의 다양한 목적에 따라서 다른 제어 정보들을 포함한다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 (E)PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC는 (E)PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. (E)PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier, P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 블록(SIB)에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical uplink shared channel, PUSCH)이 할당된다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
도 6 및 도 7은 CSI-RS의 자원 매핑을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 노멀 CP 경우의 자원블록 쌍에서의, 도 7은 확장된 CP 경우의 자원블록 쌍에서의 RS 자원 매핑을 나타낸다. 도 6 및 도 7의 예시에서는 CSI-RS가 매핑되는 RE 위치에 추가적으로, 제어 영역, CRS RE, DM-RS RE 위치도 나타낸다. 도 6 및 도 7의 예시에서 2개의 CRS 안테나 포트(즉, 안테나 포트 번호 0 및 1)인 경우에 CRS가 매핑되는 RE를 도시하였지만, 이에 제한되는 것은 아니고, 1 개의 CRS 안테나 포트(즉, 안테나 포트 번호 0) 또는 4 개의 CRS 안테나 포트(즉, 안테나 포트 번호 0, 1, 2, 3)을 사용하는 경우에도 본 발명의 예시들은 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 도 6 및 도 7에서 제어 영역은 처음 3개의 OFDM 심볼을 사용하는 것을 도시하지만, 이에 제한되는 것은 아니며, 1, 2, 또는 4 개의 OFDM 심볼을 사용하는 경우에도 본 발명의 예시들이 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 도 6 및 도 7에서 DM-RS는 2 개의 CDM(Code Division Multiplexing) 그룹을 사용하는 것을 도시하지만, 이에 제한되는 것은 아니며, 1 개의 CDM 그룹을 사용하는 경우에도 본 발명의 예시들이 동일하게 적용될 수 있다.
CSI-RS를 위한 시퀀스
Figure PCTKR2016003694-appb-I000001
는 아래의 수학식 1에 따라 생성될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2016003694-appb-M000001
수학식 1에서 ns는 라디오 프레임 내의 슬롯 번호를 나타내고, l은 해당 슬롯 내의 OFDM 심볼 번호를 나타낸다.
Figure PCTKR2016003694-appb-I000002
는 하향링크 최대 RB 개수를 나타낸다.
CSI-RS 시퀀스는 의사 랜덤 시퀀스(pseudo random sequence)를 통해 각각 실수(real)부와 허수(imaginary)부를 구성한 후, 각각에
Figure PCTKR2016003694-appb-I000003
을 곱하는 정규화(normalization)를 수행함으로써 생성될 수 있다. 여기서, 의사 랜덤 시퀀스는 31-골드 시퀀스(Gold Sequence), c(i)를 이용하여 구성될 수 있다. c(i)는 2진(binary) 의사 랜덤 시퀀스이며, 0 또는 1의 값을 가진다. 따라서, 상기 수학식 1에서, 1-2·c(i)는 1 또는 -1 의 값을 가지고, 실수부에서는 짝수에 해당하는 2m 번째 시퀀스를 허수부에서는 홀수에 해당하는 2m+1 번째 시퀀스를 사용한다. 여기서, 의사 랜덤 시퀀스 c(i)는 아래의 수학식 2와 같이 초기화(initialize)된다.
수학식 2
Figure PCTKR2016003694-appb-M000002
수학식 2에서
Figure PCTKR2016003694-appb-I000004
는 0 내지 503 중의 하나의 정수 값을 가질 수 있으며, 상위 계층으로부터 시그널링되는 CSI-RS를 위한 가상 식별자에 해당한다. 만약 상위 계층으로부터
Figure PCTKR2016003694-appb-I000005
가 시그널링되지 않는 경우에는, 상기 수학식 2에서
Figure PCTKR2016003694-appb-I000006
의 값은 물리 셀 식별자(Physical Cell ID, PCI)인
Figure PCTKR2016003694-appb-I000007
와 동일한 값을 가진다.
Figure PCTKR2016003694-appb-I000008
는 노멀 CP를 사용하는 경우에는 1의 값을 가지고, 확장된 CP를 사용하는 경우에는 0의 값을 가진다.
이와 같이 생성된 CSI-RS 시퀀스는 다음과 같은 할당 방식에 따라서 RE 매핑되고 전송될 수 있다.
CSI-RS는 셀마다 하나 또는 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)을 가질 수 있다. CSI-RS 설정은, 실제 각각의 셀(또는 무선 라디오 헤드(RRH))의 UE에게 CSI-RS가 전송되는 RE 위치에 해당하는 NZP(Non-Zero transmission Power) CSI-RS 설정을 포함할 수도 있고, 인접 셀(또는 RRH)의 CSI-RS 전송에 대응하는 PDSCH 영역을 뮤팅(muting)하기 위한 ZP(Zero transmission Power) CSI-RS 설정을 포함할 수도 있다.
NZP CSI-RS 설정에 있어서, 해당 셀의 각각의 UE에게 하나 이상의 설정이 시그널링될 수 있다. 이러한 시그널링은 상위계층(예를 들어, RRC) 시그널링을 통해 수행될 수 있다. UE에게 시그널링되는 정보에는 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 1, 2, 4, 또는 8인지를 나타내는 2 비트 정보(예를 들어, antennaPortsCount 파라미터), 및 CSI-RS가 매핑되는 RE 위치를 결정하는 기초가 되는 5 비트 정보(예를 들어, resourceConfig 파라미터)를 포함할 수 있다.
CSI-RS가 매핑되는 RE 위치를 결정하는 기초가 되는 5 비트 정보는 CSI-RS 안테나 포트 개수 별로 구성되는 CSI-RS 패턴(즉, CSI-RS RE 위치들)을 나타낼 수 있고, 아래의 표 1 및 표 2와 같이 구성될 수 있다. 표 1은 노멀 CP의 경우에 적용되고, 표 2는 확장된 CP 경우에 적용된다.
표 1
Figure PCTKR2016003694-appb-T000001
표 2
Figure PCTKR2016003694-appb-T000002
표 1에서 안테나 포트 개수가 1개 또는 2개인 경우에는 32 가지의 CSI-RS 패턴, 안테나 포트 개수가 4개인 경우에는 16 가지 CSI-RS 패턴, 안테나 포트 개수가 8개인 경우에는 8 가지의 CSI-RS 패턴이 정의되어 있다. 도 6은 표 1의 CSI-RS 설정 번호와 CSI-RS 포트 개수에 따른 CSI-RS 패턴들을 나타낸다.
표 2에서 안테나 포트 개수가 1개 또는 2개인 경우에는 28 가지의 CSI-RS 패턴, 안테나 포트 개수가 4개인 경우에는 14 가지 CSI-RS 패턴, 안테나 포트 개수가 8개인 경우에는 7 가지의 CSI-RS 패턴이 정의되어 있다. 도 7은 표 2의 CSI-RS 설정 번호와 CSI-RS 포트 개수에 따른 CSI-RS 패턴들을 나타낸다.
도 6 및 도 7에서 각각의 RE 내에 표기된 숫자(0, 1, 2, ..., 31)는 CSI-RS 설정 번호를 나타내며, 영문자(a, b, c, d)는 CSI-RS 안테나 포트 번호에 대응된다. 구체적으로, a는 해당 RE가 CSI-RS 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해서 사용된다는 것을 의미하고, b는 해당 RE가 CSI-RS 안테나 포트 번호 {17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해서 사용된다는 것을 의미하고, c는 해당 RE가 CSI-RS 안테나 포트 번호 {19, 20}을 통한 CSI-RS 전송을 위해서 사용된다는 것을 의미하고, d는 해당 RE가 CSI-RS 안테나 포트 번호 {21, 22}을 통한 CSI-RS 전송을 위해서 사용된다는 것을 의미한다. 동일한 RE 위치를 사용하는 2 개의 안테나 포트 상에서 전송되는 CSI-RS는 직교 커버 코드(OCC)를 이용한 CDM 방식으로 다중화되어 서로 구분될 수 있다.
또한, 상기 ZP CSI-RS 설정은 CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개인 경우의 16 비트 비트맵 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 표 1 또는 표 2에서 CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개인 경우의 CSI-RS 설정들의 각각이 16 비트 비트맵의 구분되는 하나의 비트에 대응될 수 있다. 이러한 비트맵의 각각의 비트값(즉, 0 또는 1)은, 해당 RE에서 인접 셀 또는 송수신 포인트의 CSI-RS 전송에 대응하는 PDSCH를 뮤팅하여 ZP CSI-RS를 전송하는 경우와, 뮤팅하지 않고 PDSCH를 전송하는 경우를 구분하여 시그널링할 수 있다.
상기 표 1 또는 표 2에서 안테나 포트 개수 및 CSI-RS 설정 번호에 의해서 결정되는 (k', l'), 및 ns mod 2 의 값 0 또는 1(즉, 슬롯 인덱스가 짝수 또는 홀수)에 기초하여 CSI-RS가 매핑되는 RE는 아래의 수학식 3에 따라서 결정될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2016003694-appb-M000003
수학식 3에서
Figure PCTKR2016003694-appb-I000009
는 안테나 포트 인덱스 p, 부반송파 인덱스 k, OFDM 심볼 인덱스 l 에 매핑되는 복소 심볼(complex-valued symbol)을 의미하며, CSI-RS 시퀀스
Figure PCTKR2016003694-appb-I000010
에 직교 커버 코드(OCC)
Figure PCTKR2016003694-appb-I000011
가 곱해진 형태로 정의된다.
상기 표 1 및 표 2는 각각 노멀 CP 및 확장된 CP에서 각각의 CSI-RS 안테나 포트 개수 별로 구성 가능한 CSI-RS 패턴에 대한 5 비트 정보를 나타낸다. 표 1 및 표 2에서 안테나 포트 개수 및 CSI-RS 설정 번호에 의해서 지시되는 k', l' 는 CSI-RS 패턴의 특정 RE 위치를 지시하고, 해당 CSI-RS 패턴의 나머지 RE 위치(들)은 상기 수학식 3에 따라서 계산할 수 있다. 이에 따라, 해당 CSI-RS 패턴을 구성하는 전체 RE 위치를 결정할 수 있다.
예를 들어, 노멀 CP 경우에 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 파라미터가 8 개의 안테나 포트를 지시하고, CSI-RS 설정 번호를 지시하는 5 비트 정보가 00010(즉, 2)의 값을 가지는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 상기 표 1에서 (k', l')=(9, 2) 이고, ns mod 2 = 1 임을 확인할 수 있다. 즉, CSI-RS가 매핑되는 RE 위치들 중의 하나는 홀수 번째 인덱스의 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 2 상의 부반송파 인덱스 9가 된다. 이를 상기 수학식 3에 대입하면 도 6의 2a, 2b, 2c, 2d로 표시되는 8개의 RE가 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 것으로 결정될 수 있다.
또한, CSI-RS에 관련된 상위 계층(예를 들어, RRC) 시그널링 파라미터는 antennaPortsCount 파라미터, resourceConfig 파라미터, subframeConfig 파라미터, Pc 파라미터,
Figure PCTKR2016003694-appb-I000012
파라미터 등을 포함할 수 있다.
antennaPortsCount 파라미터는 2 비트 크기로 정의되며, 상기 표 1 또는 표 2 의 각각의 열(column)에 해당하는, CSI-RS 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 개수를 지시할 수 있다.
resourceConfig 파라미터는 5 비트 크기로 정의되며, 상기 표 1 또는 표 2의 각각의 행(row)에 해당하는, CSI-RS 전송을 위해서 사용되는 자원(즉, CSI-RS 패턴의 RE)을 지시할 수 있다.
subframeConfig 파라미터는 8 비트 크기로 정의되며, 아래의 표 3과 같이 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 서브프레임을 지시할 수 있다. subframeConfig 파라미터는 CSI-RS 전송 주기 TCSI - RS 및 오프셋 ΔCSI - RS 의 조합으로 정의될 수 있다.
표 3
Figure PCTKR2016003694-appb-T000003
Pc 파라미터는 CSI-RS 전송 전력과 관련된 값을 지시하는 파라미터이다.
Figure PCTKR2016003694-appb-I000013
파라미터는 CoMP(Cooperative Multiple Point) 환경에서 물리 셀 식별자를 대체하는 값으로서 주어질 수 있다.
도 8은 본 발명의 일례에 따른 다중 안테나 시스템을 나타내는 도면이다.
도 8의 다중 안테나 시스템은 다수의 안테나를 구비한 기지국(eNB)과 다수의 안테나를 구비한 단말(UE)을 포함할 수 있다. 도 8의 예시에서는 기지국이 256 개의 안테나 요소(antenna element)를 16×16 으로 배열한 안테나 어레이를 구비하고, 단말이 16 개의 안테나 요소를 4×4 으로 배열한 안테나 어레이를 구비한 예시를 나타낸다. 여기서, 안테나 요소는 물리(physical) 안테나의 관점에서, 안테나 포트는 가상(virtual) 안테나의 관점에서 안테나를 구분하는 단위이다. 가상 안테나는 물리 안테나에 일-대-일로 매핑될 수도 있지만, 복수의 물리 안테나가 동일한 신호를 송신 또는 수신하도록 그룹화되는 경우 마치 하나의 안테나로서 동작하는 것으로 보일 수도 있고 이러한 복수의 물리 안테나는 하나의 가상 안테나를 형성하는 것으로 표현할 수 있다. 이와 같이, 물리 안테나(또는 안테나 요소)와 가상 안테나(또는 안테나 포트)의 매핑 방식은 구현 방식에 따라서 상이할 수 있으므로, 통신 시스템의 동작은 주로 가상 송신 안테나(즉, 송신 안테나 포트)와 가상 수신 안테나(즉, 수신 안테나 포트)를 기준으로 정의하는 것이 일반적이다. 안테나 가상화는 가상 송신 안테나와 가상 수신 안테나 간의 채널(즉, 유효 채널)을 통신에 더 유리하도록 조절하는 것이라고 할 수 있다.
1, 2, 4 또는 8 개의 안테나 포트를 지원하는 1-차원 안테나 어레이만을 지원하는 종래 기술과 달리, 도 8의 예시와 같이 기지국은 1, 2, 4, 8 개의 안테나 포트는 물론 8 개 초과의 안테나 포트를 지원하는 2-차원의 안테나 어레이를 구비할 수 있다. 기지국이 지원하는 8 개 초과의 안테나 포트는, 예를 들어, 16, 32, 64, 128, 256, ... 개의 안테나 포트에 해당할 수 있다. 예를 들어, 종래 기술에서의 8 개의 안테나 포트는 8×1 의 1-차원 안테나 어레이로 구성될 수 있지만, 16 개의 안테나 포트는 8×2 또는 4×4 의 2-차원 안테나 어레이로 구성되거나, 32 개의 안테나 포트는 8×4 또는 4×8 의 2-차원 안테나 어레이로 구성되거나, 64 개의 안테나 포트는 8×8 의 2-차원 안테나 어레이로 구성될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일례에 따른 FD MIMO 전송 방식을 나타내는 도면이다.
2-차원 안테나 어레이를 구비한 송신단에서는 FD MIMO 전송, 예를 들어, 3-차원 빔포밍을 수행할 수 있다. 즉, 종래에는 MIMO 전송의 빔포밍에 있어서 특정 방위각 방향으로 빔의 방향을 조절할 수 있지만 앙각 방향으로는 빔의 방향을 조절할 수 없는(즉, 앙각으로는 전방향으로 빔이 형성되는) 2-차원 빔포밍만이 가능했지만, 2-차원 안테나 어레이를 이용한 액티브 안테나 어레이(AAS)를 이용하면 특정 방위각 방향 및 특정 앙각 방향으로 빔의 방향을 조절할 수 있는 3-차원 빔포밍이 가능하다.
도 9의 예시에서는 UE 그룹 #1 의 위치로 향하는 빔과, UE 그룹 #2의 위치로 향하는 빔을 구분하여 나타낸다. 예를 들어, UE 그룹 #1과 UE 그룹 #2가 방위각 방향으로 동일한 방향에 위치하더라도, 앙각 방향으로 다른 방향에 위치할 수 있으며, 각각의 UE 그룹에 대해서 서로 다른 채널이 형성될 수 있다. 이러한 각각의 채널의 상태를 UE가 측정하고 이를 기지국으로 피드백할 수 있도록 CSI-RS를 전송할 수도 있다.
FD-MIMO를 위해서, 종래 기술(예를 들어, 3GPP LTE-A 릴리즈-12)에서 지원하지 않는 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지원하는 것이 요구된다. 예를 들어, 종래 기술에서는 1, 2, 4 또는 8 개의 안테나 포트를 가지는 NZP CSI-RS 자원을 지원할 수 있고, 1, 2, 4 또는 8 개의 안테나 포트를 가지는 CSI 프로세스(여기서, 하나의 CSI 프로세스는 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원 및 CSI-간섭 측정 자원(CSI-IM resource)에 연관될 수 있음)에 대한 복수의 NZP CSI-RS 자원을 지원할 수 있다. 그러나, CSI-RS 자원 당 또는 CSI 프로세스 당 새로운 안테나 포트 개수(예를 들어, 6, 12, 16, 32, 64, ... 개의 CSI-RS 안테나 포트)를 지원하는 방안은 아직까지 마련되지 않았다.
이하에서는 새로운 안테나 포트 개수를 지원하는 CSI-RS에 대한 본 발명의 예시들에 대해서 설명한다. 본 발명의 예시들에 따르면, FD-MIMO를 위해서 다양하게 요구되는 CSI-RS 안테나 포트 개수에 따라서 CSI-RS 전송에 관련된 설정(예를 들어, 자원 할당 등)을 효율적으로 시그널링할 수 있다.
본 발명의 다양한 예시들에서는 1, 2, 4 또는 8 개의 CSI-RS 안테나 포트에 추가적으로, 6, 12, 16, 32, 64, ... 개의 CSI-RS 안테나 포트 중의 하나 이상을 정의하는 방안을 포함한다. 예를 들어, 1, 2, 4 또는 8 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수 구성에 추가적으로, 8 초과의 CSI-RS 안테나 포트 개수 구성이 정의될 수 있다. 예를 들어, 12 개의 CSI-RS 안테나 포트 및 이를 위한 자원 할당 방안 등이 추가적으로 정의되고, 16 개의 CSI-RS 안테나 포트 및 이를 위한 자원 할당 방안 등이 추가적으로 정의될 수 있다.
도 10은 본 발명에 따른 FD-MIMO를 지원하기 위한 CSI-RS 관련 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S1010에서 기지국(eNB)은 CSI-RS 관련 설정 정보를 단말(UE)에게 전송할 수 있다. CSI-RS 관련 설정 정보는 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보, 또는 CSI-RS 자원 할당 정보 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 이는 종래 기술의 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보 및 CSI-RS 자원 할당 정보와 달리, FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구조를 지원하는 CSI-RS(예를 들어, 8 개 초과의 안테나 포트를 이용하는 CSI-RS)를 위한 설정 정보에 해당한다.
CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보는 {1, 2, 4, 8} 중의 하나를 지시하는 정보(예를 들어, 전술한 antennaPortsCount 파라미터)에 추가적인 정보를 결합(aggregate)하여 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성을 지원하는 새로운 안테나 포트 개수 후보를 지시하는 형태로 구성될 수 있다. 즉, antennaPortsCount 파라미터와 같이 하나의 그룹 내에서의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시하는 정보와, 상기 추가적인 정보의 결합에 의해서, 전체 CSI-RS 안테나 포트 개수가 지시될 수 있다. 상기 추가적인 정보는 1 비트 또는 2 비트 크기를 가질 수 있으며, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수(예를 들어, K)를 지시하는 정보라고 칭할 수 있다. 다만, 상기 추가적인 정보는 그 명칭에 제한되는 것은 아니며, CSI-RS 자원의 개수를 지시하는 정보, CSI-RS 설정의 개수를 지시하는 정보, CSI-RS 안테나 포트의 전체 개수를 결정하기 위한 정보, CSI-RS 안테나 포트 개수 후보들을 구분하는 지시 정보 등을 의미할 수 있다.
CSI-RS 자원 할당 정보는 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 각각에 대해서 시그널링될 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수만큼 CSI-RS 자원 할당 정보가 개별적으로 또는 독립적으로 시그널링될 수도 있다 (예를 들어, 실시예 1-1). 또는, CSI-RS 안테나 포트 그룹 중의 하나에 대해서만 CSI-RS 자원 할당 정보가 시그널링되고, 나머지 CSI-RS 안테나 포트 그룹(들)에 대해서는 미리 정해진 연관 규칙에 따라서 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다 (예를 들어, 실시예 1-2).
또한, CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보는 개별적인 시그널링 정보로서 구성될 수도 있고(예를 들어, 실시예 1 또는 실시예3), 하나의 비트맵 형태의 시그널링 정보로서 구성될 수도 있다(예를 들어, 실시예 2 또는 실시예3).
추가적으로, CSI-RS 관련 설정 정보는 CSI-RS 시퀀스 생성 파라미터(예를 들어, 상기 수학식 1 및 2에서 정의하는 파라미터들), CSI-RS 서브프레임 설정(예를 들어, 상기 표 3에서 정의하는 파라미터들), 또는 CSI-RS 전송 전력 파라미터 중의 하나 이상을 더 포함할 수 있다.
이러한 다양한 CSI-RS 관련 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC) 시그널링을 통해 제공될 수도 있고, 또는 시스템 정보에 포함되어 제공될 수도 있다. 또한, 다양한 CSI-RS 관련 설정 정보는 하나의 시그널링 기회를 통해 동시에 제공될 수도 있고, 서로 다른 시그널링 기회를 통해서 개별적으로 제공될 수도 있다.
단계 S1015에서 단말은 기지국으로부터 수신한 CSI-RS 관련 설정 정보에 기초하여 CSI-RS 안테나 포트의 구성, CSI-RS가 매핑되는 자원 위치, CSI-RS 서브프레임 위치 등을 결정할 수 있다.
단계 S1020에서 기지국은 CSI-RS 시퀀스를 생성할 수 있다. CSI-RS 시퀀스 생성에 관련된 파라미터는 상기 단계 S1010에서 단말에게 제공된 파라미터와 동일한 값을 사용할 수 있고, 상기 수학식 1 및 2에 의해서 CSI-RS 시퀀스가 생성될 수 있다.
단계 S1030에서 기지국은 생성된 CSI-RS 시퀀스를 RE들 상에 매핑할 수 있다. CSI-RS가 매핑되는 RE 위치 등은 상기 단계 S1010에서 단말에게 제공된 파라미터와 동일한 값을 사용하여, 상기 표 1 및 표 2 등에 기초하고 수학식 3에 의해서 결정될 수 있다. 또한, CSI-RS가 매핑되는 서브프레임은 상기 단계 S1010에서 단말에게 제공된 파라미터와 동일한 값을 사용하여 상기 표 3 등에 기초하여 결정될 수 있다.
단계 S1040에서 기지국은 자원에 매핑된 CSI-RS를 단말로 전송할 수 있고, 단말은 상기 단계 S1015에서 결정한 CSI-RS 관련 설정 정보에 기초하여 기지국으로부터 CSI-RS가 전송되는 자원 상에서 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단계 S1050에서 단말은 수신된 CSI-RS로부터 하향링크 채널 상태를 추정할 수 있다. 채널 상태 추정의 결과로서 단말은 CSI를 생성(즉, 단말이 선호하는(preferred) RI, PMI, CQI 등을 계산 또는 결정)할 수 있다.
단계 S1060에서 단말은 생성된 CSI를 기지국으로 보고할 수 있다. 단말로부터 기지국으로의 CSI 보고는 주기적으로 또는 비주기적으로(또는 이벤트-트리거 방식) 수행될 수 있다.
이하에서는 CSI-RS 관련 설정 정보의 시그널링 방안에 대한 본 발명의 구체적인 예시들에 대해서 설명한다.
실시예 1
본 실시예는 CSI-RS 안테나 포트 개수 시그널링 방안 및 CSI-RS 자원 할당 시그널링 방안에 대한 것이다.
먼저, CSI-RS 안테나 포트 개수 시그널링 방안에 대해서 설명한다.
본 실시예에 따르면 하나의 동일한 서브프레임에서 전송가능한 새로운 CSI-RS 안테나 포트 개수 후보로서 6, 12, 16, 32 개의 CSI-RS 안테나 포트의 경우를 추가적으로 정의할 수 있다. 예를 들어, CSI-RS는 12 개의 안테나 포트 상에서 전송될 수 있으며 이 경우의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스는 15, 16, 17, ..., 24, 25, 26 일 수 있다. 또는, CSI-RS는 16 개의 안테나 포트 상에서 전송될 수 있으며 이 경우의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스는 15, 16, 17, ..., 28, 29, 30 일 수 있다.
추가된 CSI-RS 안테나 포트 개수 후보 중의 어느 하나를 지시하기 위해서, 추가적인 용량의 시그널링 정보가 정의 및 이용될 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 설정에 있어서 안테나 포트 개수를 지시하는 파라미터의 크기를 늘이거나 추가적인 비트와 결합(aggregate)하여 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시하는 시그널링 정보는 2 비트 크기를 가지며, 2 비트 정보의 값이 00, 01, 10, 11인 경우 각각 1, 2, 4, 8 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다.
새로운 CSI-RS 안테나 포트 개수를 시그널링하기 위해서, 2 비트 크기의 CSI-RS 안테나 포트 개수 지시 정보를 새로운 3 비트 이상의 정보로 재정의하거나, 상기 2 비트 정보에 추가적인 비트를 결합하여 3 비트 이상의 정보를 구성하고, 이러한 3 비트 이상의 정보를 이용하여 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다. 이러한 3 비트 이상의 정보를 이용하면, 6, 12, 16, 32 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수도 지시할 수 있다.
예를 들어, 새로운 3 비트 정보가 정의되는 경우, 그 값이 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111인 경우 각각 1, 2, 4, 8, 6, 12, 16, 32 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다.
추가적인 예시로서, 상기 2 비트 정보와 추가적인 1 비트를 결합하여 3 비트 정보를 정의하는 경우에는, 추가적인 비트의 값이 0인 경우에는 상기 2 비트 정보의 값이 00, 01, 10, 11인 경우 각각 1, 2, 4, 8 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시하고, 추가적인 비트의 값이 1 인 경우에는 상기 2 비트 정보의 값이 00, 01, 10, 11인 경우에 각각 6, 12, 16, 32 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다.
여기서, 전체 안테나 포트 개수를 지시하는 3 비트 정보에서 첫 번째 비트 위치(즉, 추가적인 1 비트)는 안테나 포트 그룹의 개수를 지시하고, 나머지 2 비트는 하나의 그룹 내의 안테나 포트 개수를 지시하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 비트 위치의 값이 0인 경우에는 안테나 포트 그룹의 개수(K)가 1인 것을 의미하고, 첫 번째 비트 위치의 값이 1인 경우에는 안테나 포트 그룹의 개수(K)가 2 이상인 것을 의미할 수도 있다. 구체적으로, 전체 안테나 포트 개수가 1, 2, 4, 8인 경우(즉, 3 비트 정보의 값 000, 001, 010, 011에서 첫 번째 비트 위치의 값이 0인 경우)에는 하나의 안테나 포트 그룹이 존재하는 것을 의미할 수 있다. 전체 안테나 포트 개수가 6, 12, 16, 32인 경우(즉, 3 비트 정보의 값 100, 101, 110, 111에서 첫 번째 비트 위치의 값이 1인 경우)에는 2 이상의 안테나 포트 그룹이 존재하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 전체 안테나 포트 개수가 16인 경우(즉, 3 비트의 값이 110인 경우)에는, 첫 번째 비트 위치의 값 1은 2 개의 안테나 포트 그룹이 존재하는 것을 나타내고, 나머지 비트 위치의 값 10은 하나의 안테나 포트 그룹에는 8 개 안테나 포트가 포함되는 것(예를 들어, 제 1 그룹에는 8개의 안테나 포트, 제 2 그룹에는 8개의 안테나 포트가 포함되는 것)을 의미할 수 있다.
상기 2 비트 정보는, 예를 들어, RRC 시그널링으로 제공되는 antennaPortsCount 파라미터이고, 추가되는 1 비트 정보는 별도의 시그널링으로 주어지는 파라미터일 수도 있지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니며, 다른 3 비트 이상의 정보를 통해, 또는 상기 2 비트 정보와 부가 정보의 결합(aggregation)을 통해 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수도 있다.
이하에서는 CSI-RS 자원 할당 시그널링 방안에 대해서 설명한다.
전술한 바와 같이 CSI-RS 안테나 포트 개수가 지시되는 경우, 하나의 동일한 서브프레임 내에서 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 CSI-RS 자원은 다음과 같이 시그널링될 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 N개(N=1, 2, 4, 또는 8)인 경우에는, 5 비트 크기의 CSI-RS 자원 시그널링 정보가 이용될 수 있다. 상기 5 비트 정보는 표 1 또는 표 2에서 N 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration을 지시할 수 있다. 이에 따라 상기 표 1 또는 표 2 에서 결정되는 값으로부터 수학식 3을 통해서 2개(N=1 또는 2인 경우), 4개(N=4인 경우), 8개(N=8인 경우)의 RE 위치가 CSI-RS 자원으로서 결정될 수 있다. 여기서, CSI-RS 자원 시그널링 정보는 RRC 시그널링으로 제공되는 resourceConfig 파라미터일 수도 있지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 M개(M=6, 12, 16, 32)인 경우 또는 CSI-RS 안테나 포트 개수 M이 8 초과인 경우에는, M 개의 CSI-RS 안테나 포트는 동일한 개수의 안테나 포트를 가지는 K 개의 그룹으로 구분될 수 있다.
예를 들어, M=16이고 K=2인 경우, 일부 M/K(즉, 16/2=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 1 그룹에 속하고, 나머지 M/K(즉, 16/2=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 2 그룹에 속할 수 있다. 여기서, 16 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원은, 8 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원 둘의 조합에 해당할 수 있다.
다른 예시로서, M=32이고 K=4인 경우, 일부 M/4(즉, 32/4=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 1 그룹에 속하고, 나머지 중에서 일부 M/K(즉, 32/4=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 2 그룹에 속하고, 나머지 중에서 일부 M/K(즉, 32/4=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 3 그룹에 속하고, 나머지 M/K(즉, 32/4=8) 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 4 그룹에 속할 수 있다. 여기서, 32 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원은, 8 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원 넷의 조합에 해당할 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 M개(M=6, 12, 16, 32)인 경우에는 또는 CSI-RS 안테나 포트 개수 M이 8 초과인 경우에는, M 개의 CSI-RS 안테나 포트는 서로 다른 개수의 안테나 포트를 가지는 K 개의 그룹으로 구분될 수 있다.
예를 들어, M=6이고 K=2인 경우, 일부 4 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 1 그룹에 속하고, 나머지 2 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 2 그룹에 속할 수 있다. 여기서, 6 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원은, 4 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원과 2 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원의 조합에 해당할 수 있다.
다른 예시로서, M=12이고 K=2인 경우, 일부 8 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 1 그룹에 속하고, 나머지 4 개의 CSI-RS 안테나 포트가 제 2 그룹에 속할 수 있다. 여기서, 12 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원은, 8 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원과 4 안테나 포트 CSI-RS를 위한 자원의 조합에 해당할 수 있다.
이하의 설명에서는 CSI-RS 자원 할당에 대한 정보가 CSI-RS 안테나 포트 개수에 기초하는 것으로 가정하지만, 이에 제한되는 것은 아니며, CSI-RS 안테나 포트 개수 시그널링 방안과 CSI-RS 자원 할당 시그널링 방안을 개별적으로 적용하거나 또는 조합하여 적용할 수도 있다.
실시예 1-1
본 실시예에 따르면 새로운 CSI-RS 안테나 개수 후보(예를 들어, 6, 12, 16, 32, ...)의 경우에는 복수의 안테나 포트를 복수의 그룹으로 구분하고, 그룹 각각에 대해서 개별적으로 또는 독립적으로 CSI-RS 자원을 할당할 수 있다. 이에 따라 자원 할당 정보의 시그널링 오버헤드는 그룹의 개수에 비례할 수 있다.
예를 들어, 제 1 그룹의 안테나 포트의 CSI-RS가 매핑되는 자원 위치는 제 1 자원 할당 정보에 의해서 시그널링되고, 제 2 그룹의 안테나 포트의 CSI-RS가 매핑되는 자원 위치는 제 2 자원 할당 정보에 의해서 시그널링될 수 있다. 제 3, 제 4 그룹이 존재하는 경우에도, 각각의 그룹에 대해서 서로 다른 자원 할당 정보에 의해 CSI-RS RE 위치가 시그널링될 수 있다. 여기서, 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보는 각각 5 비트 크기의 CSI-RS 자원 시그널링 정보가 이용될 수 있다. 여기서, CSI-RS 자원 시그널링 정보는 RRC 시그널링으로 제공되는 resourceConfig 파라미터일 수도 있지만, 본 발명의 범위는 이에 제한되는 것은 아니다.
M=6이고 K=2인 경우, 일부 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#1 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 4 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 4개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 2개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 제 2 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#2 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 2 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 2개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 10 비트(즉, 5 비트×K (여기서, 하나의 그룹에 대한 CSI-RS 자원 할당 정보의 크기가 5 비트이고, 그룹의 개수인 K=2)의 정보가 필요하다.
M=12이고 K=2인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#1 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 제 2 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#2 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 4 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 4개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 10 비트(즉, 5 비트×K (여기서, 하나의 그룹에 대한 CSI-RS 자원 할당 정보의 크기가 5 비트이고, 그룹의 개수인 K=2)의 정보가 필요하다.
M=16이고 K=2인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#1 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 제 2 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#2 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 10 비트(즉, 5 비트×K (여기서, 하나의 그룹에 대한 CSI-RS 자원 할당 정보의 크기가 5 비트이고, 그룹의 개수인 K=2)의 정보가 필요하다.
M=32이고 K=4인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#1 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 다른 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 제 2 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#2 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 다른 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 3 그룹에 대해서 제 3 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#3 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 4 그룹에 대해서 제 4 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig#2 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 20 비트(즉, 5 비트×K (여기서, 하나의 그룹에 대한 CSI-RS 자원 할당 정보의 크기가 5 비트이고, 그룹의 개수인 K=4)의 정보가 필요하다.
도 11은 본 발명의 일례에 따른 FD-MIMO를 지원하기 위한 CSI-RS 관련 동작을 설명하기 위한 도면이다. 단계 S1110 내지 S1160은 도 10의 단계 S1010 내지 S1060의 구체적인 예시에 해당하므로, 도 10의 각 단계에 대한 설명과 중복되는 설명은 도 11의 각 단계에 대한 설명에서 생략한다.
단계 S1110에서 기지국(eNB)은 CSI-RS 안테나 포트의 개수(M)를 지시하는 정보, 및 K 개의 CSI-RS 자원 할당 정보를 단말(UE)에게 전송할 수 있다. 여기서, CSI-RS 안테나 포트의 개수를 지시하는 정보 및 CSI-RS 자원 할당 정보는 하나의 시그널링 기회를 통해 동시에 제공될 수도 있고, 서로 다른 시그널링 기회를 통해서 개별적으로 제공될 수도 있다.
CSI-RS 안테나 포트의 전체 개수는 M(M≥2)으로 표현될 수 있다. K 개의 CSI-RS 자원 할당 정보는, K(K≥2) 개의 그룹의 결합으로 구성되는 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보일 수 있다. 즉, CSI-RS 자원 할당 정보는 K 개의 CSI-RS 자원 그룹의 각각에 대한 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. M 개의 CSI-RS 안테나 포트는 K 개의 CSI-RS 자원 그룹에 대응하는 K 개의 안테나 포트 그룹으로 나누어질 수 있으므로, CSI-RS 자원 그룹의 개수는 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수에 대응할 수 있다.
또한, CSI-RS 안테나 포트 전체 개수 M을 지시하는 정보는, CSI-RS 안테나 포트 그룹(또는 CSI-RS 자원 그룹)의 개수 K를 지시하는 정보와, 하나의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(또는 CSI-RS 자원 그룹) 내의 안테나 포트 개수를 지시하는 정보 P의 결합에 의해서 구성될 수 있다.
대표적인 예시로서, 각각의 CSI-RS 안테나 포트 그룹(또는 CSI-RS 자원 그룹)에 포함되는 안테나 포트 개수 P=8 이고, CSI-RS 안테나 포트 그룹(또는 CSI-RS 자원 그룹)의 개수 K=2 인 경우, 전체 안테나 포트 개수 M=16 으로 결정될 수 있다.
이 경우, M=16 개의 CSI-RS 안테나 포트 중에서 일부 8 개의 안테나 포트는 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 대응하고, 나머지 8 개의 안테나 포트는 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대응할 수 있다. 이 경우, CSI-RS 자원 할당 정보는 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보와 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보, 즉, K=2 개의 CSI-RS 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
즉, 8 초과의 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS에 대해서, 하나의 서브프레임 내의 K(예를 들어, K=2) 개의 그룹의 CSI-RS 자원이 결합되어 KP 개의 전체 안테나 포트 개수 M (예를 들어, M=16) 이 획득될 수 있다. 이러한 결합된 CSI-RS 자원 내의 각각의 그룹의 CSI-RS 자원은 P (예를 들어, P=2) 개의 안테나 포트 및 상기 표 1 또는 표 2의 하나의 CSI-RS 설정에 대응할 수 있다.
단계 S1110에서는 CSI-RS 서브프레임 설정 정보(예를 들어, subframeConfig 파라미터), 전송 전력 정보(예를 들어, Pc), CSI-RS 시퀀스 생성 파라미터(예를 들어,
Figure PCTKR2016003694-appb-I000014
) 등이 추가적으로 단말에게 전송될 수 있다.
단계 S1115에서 단말은 기지국으로부터 수신한 CSI-RS 관련 설정 정보(특히, CSI-RS 안테나 포트 전체 개수 정보, K 개의 CSI-RS 자원 할당 정보)에 기초하여 CSI-RS가 매핑되는 자원 위치, CSI-RS 안테나 포트와 CSI-RS 자원 그룹의 매핑 관계, CSI-RS 서브프레임 위치 등을 결정할 수 있다.
단계 S1120에서 기지국은 CSI-RS 시퀀스를 생성할 수 있다.
단계 S1130에서 기지국은 CSI-RS 시퀀스를 CSI-RS 자원 상에 매핑할 수 있다. 구체적으로 단계 S1110에서 시그널링되는 K 개의 그룹의 결합으로 구성되는 CSI-RS 자원 상에, 각각의 CSI-RS 자원 그룹에 대응하는 CSI-RS 안테나 포트 그룹 상에서 CSI-RS 시퀀스를 매핑할 수 있다.
단계 S1140에서 기지국은 단말로 CSI-RS를 전송할 수 있다. 단말은 상기 단계 S1115에서 결정한 CSI-RS 관련 설정 정보에 기초하여 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단계 S1150에서 단말은 CSI-RS 기반으로 채널을 추정할 수 있다.
단계 S1160에서 단말은 채널 추정을 기반으로 CSI를 생성 또는 계산하여 기지국으로 보고할 수 있다.
실시예 1-2
본 실시예에 따르면 새로운 CSI-RS 안테나 개수 후보(예를 들어, 6, 12, 16, 32, ...)의 경우에는 복수의 안테나 포트를 복수의 그룹으로 구분하고, 복수의 그룹 중에서 어느 하나의 그룹에 대한 CSI-RS 자원 할당 정보만이 시그널링되고, 나머지 그룹(들)에 대한 CSI-RS 자원 할당은 소정의 연관 규칙에 따라 자동적으로 결정될 수 있다. 즉, 복수의 그룹 중에서 하나의 그룹에 대한 자원 할당은 명시적으로(explicitly) 시그널링되고, 나머지 그룹(들)에 대한 자원 할당은 묵시적으로(implicitly) 시그널링된다고 표현할 수도 있다. 이에 따라 자원 할당 정보의 시그널링 오버헤드는 그룹의 개수에 무관하게 일정하게 유지될 수 있다.
M=6이고 K=2인 경우, 일부 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 4 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 4개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 2개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원은, 상기 제 1 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원과 아래의 표 4, 5, 6, 7, 8 또는 9의 연관 규칙에 따라 자동적으로 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 5 비트의 정보가 필요하다.
아래의 표 4, 5, 6, 7, 8 또는 9의 연관 규칙은 예시적인 것이며 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
표 4
Figure PCTKR2016003694-appb-T000004
상기 표 4에서는 노멀 CP의 경우의 연관 규칙의 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1 에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -6 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 4의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 4의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -1 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 +1 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
표 5
Figure PCTKR2016003694-appb-T000005
상기 표 5에서는 노멀 CP의 경우의 연관 규칙의 다른 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1 에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -6 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 5의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 5의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -7 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -5 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
표 6
Figure PCTKR2016003694-appb-T000006
상기 표 6에서는 노멀 CP의 경우의 연관 규칙의 또 다른 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 1 에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -6 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 6의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 6의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -1 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 인 경우에는 표 1의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -5 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
표 7
Figure PCTKR2016003694-appb-T000007
상기 표 7에서는 확장된 CP의 경우의 연관 규칙의 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -3 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 7의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 7의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18 인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -6 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 +6 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
표 8
Figure PCTKR2016003694-appb-T000008
상기 표 8에서는 확장된 CP의 경우의 연관 규칙의 다른 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -3 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 8의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 8의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18 인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -9 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 +3 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
표 9
Figure PCTKR2016003694-appb-T000009
상기 표 9에서는 확장된 CP의 경우의 연관 규칙의 다른 일례를 나타낸다. 6 개의 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 {15, 16, 17, 18, 19, 20} 중에서 처음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {15, 16} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -0 만큼 시프트된 위치에, 다음 2 개의 안테나 포트 인덱스 {17, 18} 상에서 전송되는 CSI-RS는 표 2에서 의해서 결정되는 2개의 RE에서 주파수 축으로 -3 만큼 시프트된 위치에 매핑되는 것을 나타내고 이들은 resourceConfig 파라미터에 의해 직접적으로 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 위치이다.
이와 같이 제 1 그룹(예를 들어, 4 개의 안테나 포트 {15, 16, 17, 18})에 대해서 결정된 자원 위치에 기초하여, 제 2 그룹(예를 들어, 나머지 2 개의 안테나 포트 {19, 20})에 대한 자원 위치는 상기 표 8의 연관 규칙에 따라서 결정될 수 있다. 상기 표 8의 예시에 따르면, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18 인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 -6 만큼 시프트된 위치에, 제 1 그룹에 대한 CSI-RS configuration 인덱스가 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21인 경우에는 표 2의 k'에 의해서 결정되는 부반송파 위치의 2개의 RE에서 주파수 축으로 +3 만큼 시프트된 위치에서 제 2 그룹에 대한 CSI-RS 자원이 할당된다.
M=12이고 K=2인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 4개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원은, 상기 제 1 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원과 아래의 표 10, 11, 12 또는 13의 연관 규칙에 따라 자동적으로 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 5 비트의 정보가 필요하다.
아래의 표 10, 11, 12 또는 13의 연관 규칙은 예시적인 것이며 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 표 10 및 표 11은 노멀 CP인 경우의 제 1 그룹과 제 2 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타내고, 표 12 및 표 13은 확장된 CP인 경우의 제 1 그룹과 제 2 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타낸다. 각각의 표에서 나타내는 연관 규칙은 상기 표 4 내지 9의 예시와 동일하지는 않지만 유사하므로 표 4 내지 9에 대한 설명을 참조하여 이해할 수 있다.
표 10
Figure PCTKR2016003694-appb-T000010
표 11
Figure PCTKR2016003694-appb-T000011
표 12
Figure PCTKR2016003694-appb-T000012
표 13
Figure PCTKR2016003694-appb-T000013
M=16이고 K=2인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원은, 상기 제 1 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원과 아래의 표 14, 15, 16 또는 17의 연관 규칙에 따라 자동적으로 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1 및 제 2 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 5 비트의 정보가 필요하다.
아래의 표 14, 15, 16 또는 17의 연관 규칙은 예시적인 것이며 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 표 14 및 표 15는 노멀 CP인 경우의 제 1 그룹과 제 2 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타내고, 표 16 및 표 17은 확장된 CP인 경우의 제 1 그룹과 제 2 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타낸다. 각각의 표에서 나타내는 연관 규칙은 상기 표 4 내지 9의 예시와 동일하지는 않지만 유사하므로 표 4 내지 9에 대한 설명을 참조하여 이해할 수 있다.
표 14
Figure PCTKR2016003694-appb-T000014
표 15
Figure PCTKR2016003694-appb-T000015
표 16
Figure PCTKR2016003694-appb-T000016
표 17
Figure PCTKR2016003694-appb-T000017
M=32이고 K=4인 경우, 일부 8개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 1 그룹에 대해서 제 1 자원 할당 정보(예를 들어, resourceConfig 파라미터)에 의해서 표 1 또는 표 2에서 8 개의 안테나 포트 개수에 대응하는 CSI reference signal configuration이 지시되고, 그에 따라 결정되는 값으로부터 수학식 3에 따라 8개 RE로 구성되는 CSI-RS 자원이 결정될 수 있다. 나머지 24개의 CSI-RS 안테나 포트가 속하는 제 2 그룹, 제 3 그룹 및 제 4 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원은, 상기 제 1 그룹에 대해서 할당되는 CSI-RS 자원과 아래의 표 18, 19, 20 또는 21의 연관 규칙에 따라 자동적으로 결정될 수 있다. 이 경우, 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 그룹의 자원 할당을 시그널링하기 위해 총 5 비트의 정보가 필요하다.
아래의 표 18, 19, 20 또는 21의 연관 규칙은 예시적인 것이며 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 표 18 및 표 19는 노멀 CP인 경우의 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타내고, 표 20 및 표 21은 확장된 CP인 경우의 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 그룹의 자원 할당의 연관 규칙을 나타낸다. 각각의 표에서 나타내는 연관 규칙은 상기 표 4 내지 9의 예시와 동일하지는 않지만 유사하므로 표 4 내지 9에 대한 설명을 참조하여 이해할 수 있다.
표 18
Figure PCTKR2016003694-appb-T000018
표 19
Figure PCTKR2016003694-appb-T000019
표 20
Figure PCTKR2016003694-appb-T000020
표 21
Figure PCTKR2016003694-appb-T000021
실시예 2
본 실시예는 CSI-RS 안테나 포트 개수 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보를 동시에 지시하는 새로운 필드를 정의 및 이용하는 방안에 대한 것이다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 개수 정보는 antennaPortsCount 파라미터를 이용하고, CSI-RS 자원 할당 정보는 resourceConfig 파라미터를 이용하는 대신에, 이를 대체하는 새로운 필드(예를 들어, FD-MIMO 용도의 CSI-RS에 대한 통합 설정 정보)를 정의할 수 있다.
실시예 2-1
본 실시예에서의 새로운 필드는 32 비트 크기의 비트맵으로 정의될 수 있다. 예를 들어, ZP CSI-RS 설정을 지시하는 비트맵과 유사하지만, 본 실시예의 32 비트 비트맵은 CSI-RS 안테나 포트 개수 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보가 조인트 인코딩된 정보라고 할 수 있다. 이러한 32 비트 비트맵의 각각의 비트 위치는, 표 1 또는 표 2 에서 1개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 CSI reference signal configuration 값에 대응할 수 있다. 예를 들어,
이 경우, CSI-RS 안테나 포트 개수가 1 개 또는 2 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 하나의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 4 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 2 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 8 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 4 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 6 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 3 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 12 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 6 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 16 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 8 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 32 개인 경우에는 32 개의 비트들 중에서 어느 16 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
추가적으로, CSI-RS 안테나 포트의 개수가 홀수인 경우와 짝수인 경우를 구분하기 위하여 추가적인 1 비트 정보가 필요할 수도 있다. 이 경우, 추가적인 1 비트 정보의 값이 제 1 값인 경우에는 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 홀수개인 것을 나타내고, 32 비트 크기의 비트맵에서 비트 값이 1인 비트들 중에서 마지막 순서의 비트에 대응되는 2 개의 RE에서는 1 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다. 또는, 추가적인 1 비트 정보의 값이 제 2 값인 경우에는 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 짝수개인 것을 나타낼 수 있다. 여기서, 제 1 값 및 제 2 값은 각각 1 및 0일 수도 있고, 또는 각각 0 및 1일 수도 있다.
실시예 2-2
본 실시예에서의 새로운 필드는 16 비트 크기의 비트맵으로 정의될 수 있다. 예를 들어, ZP CSI-RS 설정을 지시하는 비트맵과 유사하지만, 본 실시예의 16 비트 비트맵은 CSI-RS 안테나 포트 개수 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보가 조인트 인코딩된 정보라고 할 수 있다. 이러한 16 비트 비트맵의 각각의 비트 위치는, 표 1 또는 표 2 에서 4개의 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 CSI reference signal configuration 값에 대응할 수 있다.
이 경우, CSI-RS 안테나 포트 개수가 1 개 또는 2 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 하나의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 4 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 1 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 8 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 2 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 6 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 2 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 12 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 3 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 16 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 4 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트 개수가 32 개인 경우에는 16 개의 비트들 중에서 어느 8 개의 비트 위치가 "1" 값을 가지고 나머지는 "0" 값을 가질 수 있다.
이와 같이 16 비트 크기의 비트맵을 이용한 시그널링에서는, CSI-RS 안테나 포트의 개수가 1개, 2개 또는 4개인 경우를 서로 구분할 필요가 있고, 또한 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 6개 또는 8개인 경우를 서로 구분할 필요가 있다. 이를 위하여 추가적인 2 비트 정보가 필요할 수도 있다.
CSI-RS 안테나 포트의 개수를 P 라고 할 때, 추가적인 2 비트 정보의 값이 00인 경우에는, P mod 4 = 0 을 만족하는 CSI-RS 안테나 포트 개수(예를 들어, P = 4, 8, 12, 16, ..., 32, ...)를 지시할 수 있다.
추가적인 2 비트 정보의 값이 01인 경우에는, P mod 4 = 1 을 만족하는 CSI-RS 안테나 포트 개수(예를 들어, P=1)를 지시할 수 있다. 이 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 비트 값이 1인 비트들 중에서 마지막 순서의 비트에 대응되는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서만 1 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
추가적인 2 비트 정보의 값이 10인 경우에는, P mod 4 = 2 을 만족하는 CSI-RS 안테나 포트 개수(예를 들어, P=2, 6)를 지시할 수 있다. 이 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 비트 값이 1인 비트들 중에서 마지막 순서의 비트에 대응되는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서만 2 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
추가적인 2 비트 정보의 값이 11인 경우에는, P mod 4 = 3 을 만족하는 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시할 수 있다. 이 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 비트 값이 1인 비트들 중에서 마지막 순서의 비트에 대응되는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서 1 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있고, 상기 4 개의 RE 중에서 나머지 2 개의 RE에서 2 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS가 전송될 수 있다.
여기서, P mod 4 = 3 을 만족하는 CSI-RS 포트 개수는 존재하지 않을 수도 있으므로, 상기 추가적인 2 비트 정보의 값 11은 유보될(reserved) 수도 있다.
또한, P mod 4 = Q (여기서, Q=0, 1, 2 또는 0, 1, 2, 3)을 만족하는 P 개의 CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 3가지 경우 또는 4가지 경우와 상기 추가적인 2 비트 정보의 대응 관계는 상기 예시들에 제한되는 것은 아니며, 본 발명의 범위는 다른 대응관계를 포함할 수 있다.
한편, 상기 추가적인 2 비트 정보로서, antennaPortsCount 파라미터를 재사용할 수도 있다. 예를 들어, antennaPortsCount 파라미터의 값이 00인 경우에는 1 개의 CSI-RS 안테나 포트를 지시하고, 01인 경우에는 2 개의 CSI-RS 안테나 포트를 지시하고, 10인 경우에는 4 또는 6 개의 CSI-RS 안테나 포트를 지시하고, 11인 경우에는 8, 12, 16 또는 32 개의 CSI-RS 안테나 포트를 지시하는 것으로 정의할 수도 있다.
여기서, 상기 2 비트 정보의 값이 00이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 1 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 하나의 비트에 대응하는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서만 1 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 01이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 2 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 하나의 비트에 대응하는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서만 2 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 10이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 4 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 하나의 비트에 대응하는 4 개의 RE에서 4 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 10이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 6 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 2 개의 비트 중에서 처음의 비트에 대응하는 4 개의 RE 중에서 4 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송되고, 다른 하나의 비트에 대응하는 4 개의 RE 중에서 주파수 축 상에서 높은 주파수 쪽의 (또는 낮은 주파수 쪽의) 2 개의 RE에서만 2 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 11이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 8 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 2 개의 비트에 대응하는 8 개의 RE에서 8 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 11이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 12 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 3 개의 비트에 대응하는 12 개의 RE에서 12 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 11이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 16 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 4 개의 비트에 대응하는 16 개의 RE에서 16 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
상기 2 비트 정보의 값이 11이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 32 개인 것을 지시하는 경우, 16 비트 크기의 비트맵 중에서 "1" 값을 가지는 8 개의 비트에 대응하는 32 개의 RE에서 32 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS 가 전송될 수 있다.
전술한 실시예 1-1, 1-2, 2-1 및 2-2에 있어서, CSI-RS 안테나 포트 개수의 설정 및 CSI-RS 자원 할당의 유연성(flexibility)은 실시예 2-1이 가장 높고 실시예 2-2, 1-1, 1-2 순서로 낮아진다. 한편, CSI-RS 안테나 포트 개수의 설정 및 CSI-RS 자원 할당의 시그널링 오버헤드는 실시예 1-2가 가장 낮고, 실시예 1-1, 2-2, 2-1 순서로 높아진다.
실시예 3
본 실시예는 32 개 초과의 CSI-RS 안테나 포트를 지원하는 방안에 대한 것이다.
32 개 이하의 CSI-RS 안테나 포트의 경우에는, 하나의 서브프레임 내에서 서로 다른 안테나 포트가 서로 다른 코드(예를 들어, OCC)에 의해서 구분되는 CDM(Code Division Multiplexing), 서로 다른 안테나 포트가 서로 다른 부반송파 위치에 의해 구분되는 FDM(Frequency Division Multiplexing), 또는 서로 다른 안테나 포트가 서로 다른 OFDM 심볼 위치에 의해서 구분되는 TDM(Time Division Multiplexing) 중의 하나 이상의 다중화 방식을 이용하여 32 개 이하의 CSI-RS 안테나 포트에서 동시에 CSI-RS를 전송할 수 있다. 그러나, 하나의 서브프레임 내에서 32개 초과의 안테나 포트 상에서 CSI-RS를 전송하는 경우에는 CSI-RS 전송의 오버헤드가 높아지므로, 하나 초과의 서브프레임을 이용하여 CSI-RS를 전송할 수 있다.
예를 들어, CSI-RS 안테나 포트가 64개인 경우, CSI-RS 전송을 위해 2 개의 서브프레임이 이용될 수 있다. 즉, 제 1 서브프레임에서 64 개의 안테나 포트 중에서 일부 32 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS가 전송되고, 제 2 서브프레임에서 나머지 32 개의 안테나 포트 상에서 CSI-RS가 전송될 수 있다.
여기서, 제 1 서브프레임은 전술한 subframeConfig 파라미터 등에 기초하여 결정될 수 있고, 제 2 서브프레임은 제 1 서브프레임 후의 가장 먼저 가용한 서브프레임으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 제 2 서브프레임은 제 1 서브프레임에 연속하는 다음 서브프레임일 수도 있고, 제 1 서브프레임에 연속하는 다음 서브프레임에서 CSI-RS 전송이 불가능한 경우에는 제 2 서브프레임은 그 다음으로 가용한 서브프레임일 수도 있다.
또한, 제 1 서브프레임에서의 32 개의 안테나 포트 상에서의 CSI-RS 전송을 위한 자원 설정과, 제 2 서브프레임에서의 32 개의 안테나 포트 상에서의 CSI-RS 전송을 위한 자원 설정은 동일할 수 있다. 이에 따라, 제 1 서브프레임에 대한 CSI-RS 설정에 대한 시그널링만이 필요하고, 제 2 서브프레임을 위한 별도의 CSI-RS 설정에 대한 시그널링은 필요하지 않을 수도 있다.
또한, 32개 초과의 안테나 포트 개수를 시그널링하기 위해서, CSI-RS 안테나 포트 개수 후보의 집합을 {6, 12, 16, 32} 중에서 어느 하나의 요소를 제외하고 32 초과 안테나 포트 개수 후보 하나를 추가하는 방식으로 구성할 수도 있다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 개수 후보의 집합은 {12, 16, 32, 64}, {6, 16, 32, 64}, {6, 12, 32, 64}, 또는 {6, 12, 16, 64}와 같이 구성할 수 있다. 이 경우, 전술한 실시예 1 및 2에서 설명한 CSI-RS 안테나 포트 개수 시그널링 방안 및 CSI-RS 자원 할당 시그널링 방안에서 특정 하나의 안테나 포트 개수 후보에 대한 실시예를 32 초과 안테나 포트 개수 후보에 대한 실시예로 대체할 수 있다. 이에 따라, 전술한 실시예 1 및 2 에 비하여 추가적인 시그널링 오버헤드가 발생하지 않는다.
또는, 32개 초과의 안테나 포트 개수를 시그널링하기 위해서, CSI-RS 안테나 포트 개수 후보의 집합 {6, 12, 16, 32} 에 32 초과 안테나 포트 개수 후보 하나를 추가할 수도 있다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 개수 후보의 집합은 {6, 12, 16, 32, 64} 로 구성할 수 있다. 이 경우, 전술한 실시예 1 및 2에서 설명한 CSI-RS 안테나 포트 개수 시그널링 방안 및 CSI-RS 자원 할당 시그널링 방안에서 32 개의 안테나 포트의 경우와 64 개의 안테나 포트의 경우를 구분하기 위한 추가 1 비트 시그널링이 필요할 수 있다.
전술한 예시적인 방법들은 설명의 간명함을 위해서 동작의 시리즈로 표현되어 있지만, 이는 단계가 수행되는 순서를 제한하기 위한 것은 아니며, 필요한 경우에는 각각의 단계가 동시에 또는 상이한 순서로 수행될 수도 있다. 또한, 본 발명에 따른 방법을 구현하기 위해서 예시하는 모든 단계가 반드시 필요한 것은 아니다.
전술한 실시예들은 본 발명의 다양한 양태에 대한 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.
본 발명의 범위는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 동작을 처리 또는 구현하는 장치(예를 들어, 도 1을 참조하여 설명한 무선 디바이스 및 그 구성요소)를 포함한다.
도 12는 본 발명에 따른 프로세서의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
단말(100)의 프로세서(110)의 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)에 의해서 본 발명의 다양한 예시들에서 설명한, FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성(예를 들어, 8 개 초과의 안테나 포트)을 지원하는 CSI-RS를 수신 및 처리하는 동작이 수행될 수 있다.
상위계층 처리부(111)는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(1110)를 포함할 수 있다. CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(1110)는 기지국(200)으로부터 상위 계층 시그널링 등을 통해 제공되는 CSI-RS 관련 설정 정보(예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 개수 정보, CSI-RS 자원 할당 정보, CSI-RS 시퀀스 생성 파라미터, CSI-RS 서브프레임 할당 정보, CSI-RS 전송 전력 정보 등)을 수신하고, 해당 정보에 기초하여 단말(100)이 CSI-RS를 올바르게 수신하도록 제어할 수 있다.
여기서, CSI-RS 관련 설정 정보는 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구조를 지원하는 CSI-RS(예를 들어, 8 개 초과의 안테나 포트를 이용하는 CSI-RS)를 위한 설정 정보에 해당한다. CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(1110)는, CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보를 antennaPortsCount 파라미터와 같이 하나의 그룹 내에서의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시하는 정보와, 추가적인 정보(예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수 또는 CSI-RS 자원의 개수)의 결합에 의해서, 전체 CSI-RS 안테나 포트 개수를 결정할 수 있다. 또한, CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(1110)는, 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 각각에 대해서 CSI-RS 자원 할당 정보를 결정할 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수만큼 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 정보를 이용하거나, 하나의 그룹에 대해서 시그널링되는 CSI-RS 자원 할당 정보에 기초하여 나머지 그룹(들)에 대한 자원을 결정할 수도 있다. 여기서, CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(1110)는, CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보를 개별적인 시그널링 정보로서 처리할 수도 있고, 하나의 비트맵 형태의 시그널링 정보로서 처리할 수도 있다.
물리계층 처리부(112)는 CSI-RS 수신 처리부(1121) 및 CSI 보고 송신부(1123)를 포함할 수 있다. CSI-RS 수신 처리부(1121)는 상위 계층 시그널링 등을 통해 제공된 CSI-RS 관련 설정 정보에 기초하여 CSI-RS를 수신할 수 있다. CSI 보고 송신부(1123)는 수신된 CSI-RS를 이용하여 추정된 채널 정보에 기초하여 CSI를 생성하고 이를 기지국(200)으로 전송할 수 있다.
기지국(200)의 프로세서(210)의 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)에 의해서 본 발명의 다양한 예시들에서 설명하는 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구성(예를 들어, 8 개 초과의 안테나 포트)을 지원하는 CSI-RS를 생성 및 전송하는 동작이 수행될 수 있다.
상위계층 처리부(211)는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(2110)를 포함할 수 있다. CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(2110)는 단말(100)로 전송할 CSI-RS 관련 설정 정보(예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 개수 정보, CSI-RS 자원 할당 정보, CSI-RS 시퀀스 생성 파라미터, CSI-RS 서브프레임 할당 정보, CSI-RS 전송 전력 정보 등)를 결정하고, 이를 물리계층 처리부(212)를 통해서 단말(100)로 전송하도록 제어할 수 있다.
여기서, CSI-RS 관련 설정 정보는 FD-MIMO를 고려한 새로운 안테나 구조를 지원하는 CSI-RS(예를 들어, 8 개 초과의 안테나 포트를 이용하는 CSI-RS)를 위한 설정 정보에 해당한다. CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(2110)는, CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보를 antennaPortsCount 파라미터와 같이 하나의 그룹 내에서의 CSI-RS 안테나 포트 개수를 지시하는 정보와, 추가적인 정보(예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수 또는 CSI-RS 자원의 개수)를 제공함으로써, 전체 CSI-RS 안테나 포트 개수를 단말(100)에게 시그널링해 줄 수 있다. 또한, CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(2110)는, 상기 CSI-RS 안테나 포트 그룹의 각각에 대해서 CSI-RS 자원 할당 정보를 결정하여 시그널링해 줄 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 안테나 포트 그룹의 개수만큼 CSI-RS 자원 할당 정보를 시그널링하거나, 하나의 그룹에 대해서만 CSI-RS 자원 할당 정보를 시그널링하고 나머지 그룹(들)에 대한 자원은 소정이 연관 규칙에 따라서 단말(100)이 결정하도록 할 수도 있다. 여기서, CSI-RS 관련 설정 정보 결정부(2110)는, CSI-RS 안테나 포트 개수에 대한 정보와 CSI-RS 자원 할당 정보를 개별적인 시그널링 정보로서 처리할 수도 있고, 하나의 비트맵 형태의 시그널링 정보로서 처리할 수도 있다.
물리계층 처리부(212)는 CSI-RS 시퀀스 생성부(2121) 및 CSI-RS 자원 매핑부(2123)를 포함할 수 있다. CSI-RS 시퀀스 생성부(2121)는 상위 계층에서 결정된 CSI-RS 시퀀스 생성 파라미터 등에 기초하여 CSI-RS 시퀀스를 생성할 수 있다. CSI-RS 자원 매핑부(2123)는 생성된 CSI-RS 시퀀스를 CSI-RS 자원 할당 정보 및 서브프레임 할당 정보 등에 따라 결정되는 RE 상에 매핑하고, 자원 매핑된 CSI-RS를 단말(100)로 전송할 수 있다.
전술한 단말(100)의 프로세서(110) 또는 기지국(200)의 프로세서(210)의 동작은 소프트웨어 처리 또는 하드웨어 처리에 의해서 구현될 수도 있고, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 처리에 의해서 구현될 수도 있다. 본 발명의 범위는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어(또는, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어를 저장하고 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 매체(medium)를 포함한다.
본 발명의 다양한 실시형태들은 3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템을 중심으로 설명하였으나, 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)를 전송하는 방법에 있어서,
    CSI-RS 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 단말로 전송하는 단계;
    상기 CSI-RS 자원 상에 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 매핑하는 단계; 및
    상기 매핑된 CSI-RS를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하는, CSI-RS 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 K 개의 그룹의 결합으로 구성되는 CSI-RS 자원은 하나의 동일한 서브프레임 내에서 정의되는, CSI-RS 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    M은 8 초과의 값을 가지는, CSI-RS 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    K=2인 경우, 상기 CSI-RS 자원은 제 1 그룹의 CSI-RS 자원과 제 2 그룹의 CSI-RS 자원의 결합으로 구성되고,
    상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보와 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보는 서로 개별적으로 시그널링되는, CSI-RS 전송 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트 중에서, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 일부의 안테나 포트가 대응되는, CSI-RS 전송 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대응되는 안테나 포트의 개수는 동일한, CSI-RS 전송 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    M=16인 경우, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부 8 개의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 8 개의 안테나 포트가 대응되는, CSI-RS 전송 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 CSI-RS 안테나 포트의 개수 M을 지시하는 정보는, 상기 그룹의 개수 K를 지시하는 정보와, 하나의 그룹 내의 안테나 포트 개수를 지시하는 정보의 결합에 해당하는, CSI-RS 전송 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 CSI-RS 자원에 대한 상기 자원 할당 정보는 K에 비례하는 크기를 가지는, CSI-RS 전송 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 채널상태정보(CSI)를 전송하는 방법에 있어서,
    채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 CSI-RS 자원 상에 매핑된 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 CSI-RS에 기초하여 생성된 상기 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는, CSI 전송 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)를 전송하는 기지국 장치에 있어서,
    프로세서; 및
    트랜시버를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    CSI-RS 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 생성하는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부; 및
    상기 CSI-RS 자원 상에 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 매핑하는 CSI-RS 자원 매핑부를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 매핑된 CSI-RS를 상기 트랜시버를 이용하여 상기 단말로 전송하도록 설정되는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 K 개의 그룹의 결합으로 구성되는 CSI-RS 자원은 하나의 동일한 서브프레임 내에서 정의되는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    M은 8 초과의 값을 가지는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    K=2인 경우, 상기 CSI-RS 자원은 제 1 그룹의 CSI-RS 자원과 제 2 그룹의 CSI-RS 자원의 결합으로 구성되고,
    상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보와 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대한 자원 할당 정보는 서로 개별적으로 시그널링되는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트 중에서, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 일부의 안테나 포트가 대응되는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 대응되는 안테나 포트의 개수는 동일한, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    M=16인 경우, 상기 제 1 그룹의 CSI-RS 자원에 일부 8 개의 안테나 포트가 대응되고, 상기 제 2 그룹의 CSI-RS 자원에 나머지 8 개의 안테나 포트가 대응되는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  18. 제 11 항에 있어서,
    상기 CSI-RS 안테나 포트의 개수 M을 지시하는 정보는, 상기 그룹의 개수 K를 지시하는 정보와, 하나의 그룹 내의 안테나 포트 개수를 지시하는 정보의 결합에 해당하는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  19. 제 11 항에 있어서,
    상기 CSI-RS 자원에 대한 상기 자원 할당 정보는 K에 비례하는 크기를 가지는, CSI-RS 전송 기지국 장치.
  20. 무선 통신 시스템에서 채널상태정보(CSI)를 전송하는 단말 장치에 있어서,
    프로세서; 및
    트랜시버를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 안테나 포트의 개수 M(M≥2)을 지시하는 정보, 및 K(K≥2) 개의 그룹의 결합(aggregation)으로 구성되는 CSI-RS 자원의 각각의 그룹에 대한 자원 할당 정보를 결정하는 CSI-RS 관련 설정 정보 결정부;
    상기 CSI-RS 자원 상에 매핑된 상기 M 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS를 상기 기지국으로부터 수신하는 CSI-RS 수신 처리부; 및
    상기 CSI-RS에 기초하여 생성된 상기 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 CSI 보고 송신부를 포함하는, CSI 전송 단말 장치.
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CN201680021262.3A CN107852294B (zh) 2015-04-10 2016-04-08 在全阶多输入多输出无线通信系统中发送和接收信道状态信息-参考信号的方法和设备

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018228571A1 (zh) * 2017-06-16 2018-12-20 华为技术有限公司 通信方法和通信装置

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016181331A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configuring measurement reference signals for mimo
CN106470096B (zh) * 2015-08-14 2021-03-23 索尼公司 用于无线通信的基站侧和用户设备侧的装置及方法
US10575200B2 (en) * 2015-09-03 2020-02-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system and device therefor
FI3437239T3 (fi) * 2016-03-31 2023-11-06 Ntt Docomo Inc Menetelmä csi-referenssisignaalin lähettämiseksi ja tukiasema
CN109075931B (zh) * 2016-05-06 2020-11-17 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及装置
CN109417462A (zh) * 2016-05-13 2019-03-01 瑞典爱立信有限公司 用于降低密度csi-rs的机制
CN109743150B (zh) * 2016-08-29 2021-09-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线传输中的方法和装置
US20190253211A1 (en) * 2016-09-28 2019-08-15 Ntt Docomo, Inc. Wireless communication method
CN108023697B (zh) * 2016-11-03 2024-01-09 华为技术有限公司 一种资源指示方法、相关设备及系统
CN110050431B (zh) * 2016-12-08 2022-04-19 瑞典爱立信有限公司 可控制的csi-rs密度
CN113271198A (zh) * 2016-12-08 2021-08-17 瑞典爱立信有限公司 获得并指示用于csi-rs的分量组合的方法和设备
CN108347316B (zh) * 2017-01-25 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种csi-rs的映射及传输方法和通信设备
CN108111269B (zh) 2017-05-05 2023-01-10 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息导频传输方法与装置
CN109150269B (zh) 2017-06-16 2021-11-26 华为技术有限公司 一种信令接收方法、指示方法、终端、网络设备和存储介质
CN110959268B (zh) * 2017-07-21 2022-05-03 Lg 电子株式会社 发送和接收信道状态信息-参考信号(csi-rs)的方法和装置
CN109391411B (zh) * 2017-08-10 2021-03-02 电信科学技术研究院 一种导频配置方法、信道测量方法及通信设备
CN108111273B (zh) * 2017-08-11 2021-11-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号的传输方法及装置
CN109802818B (zh) * 2017-11-17 2022-05-10 华为技术有限公司 通信方法及装置
EP3605935B1 (en) 2017-11-17 2022-06-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and apparatus
KR102486131B1 (ko) 2018-09-21 2023-01-06 주식회사 아리스케일 채널 상태 정보 참조 신호
CN111756504B (zh) * 2019-03-29 2021-12-17 华为技术有限公司 下行控制信息传输的方法、装置及系统
US20210013941A1 (en) * 2019-07-09 2021-01-14 Qualcomm Incorporated Channel state information (csi) for unlicensed spectrum
KR102257505B1 (ko) * 2019-07-25 2021-05-31 한양대학교 산학협력단 비 직교 다중 접속을 지원하는 무선 통신 시스템에서 위치 기반 전력 할당 장치 및 방법
US11088745B2 (en) 2019-08-16 2021-08-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Determining channel state information in 5G or other next generation wireless communication systems with multiple transmission points
CN113596743B (zh) * 2020-04-30 2022-11-04 大唐移动通信设备有限公司 信号的发送方法、信号的接收方法、装置及存储介质
WO2022032534A1 (zh) * 2020-08-12 2022-02-17 华为技术有限公司 确定pmi权值矩阵的方法及装置
US20240048325A1 (en) * 2020-11-06 2024-02-08 Qualcomm Incorporated Methods for csi-rs resource aggregation
CN115484636A (zh) * 2021-05-31 2022-12-16 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法和装置
US20230318669A1 (en) * 2022-03-31 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Resource aggregation for dynamic antenna port adaptation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130329664A1 (en) * 2012-06-11 2013-12-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information transmission/reception method and apparatus for use in wireless communication system
WO2014069821A1 (ko) * 2012-11-02 2014-05-08 주식회사 팬택 다중 안테나 시스템에서 참조 신호의 전송장치 및 방법
WO2014161145A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-09 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method of mapping csi-rs ports to antenna units, base station and user equipment
WO2015020505A1 (ko) * 2013-08-09 2015-02-12 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100138261A (ko) 2009-06-24 2010-12-31 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 참조신호의 할당방법 및 그 장치, 그 장치를 이용한 송수신장치
US8537879B2 (en) 2009-11-16 2013-09-17 Qualcomm Incorporated MIMO design with codebook restrictions
KR101740221B1 (ko) * 2010-01-18 2017-05-29 주식회사 골드피크이노베이션즈 채널상태정보-기준신호 할당 방법 및 장치
KR101241916B1 (ko) * 2010-02-07 2013-03-11 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치
WO2011096646A2 (en) * 2010-02-07 2011-08-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system supporting multiple antennas
US9270347B2 (en) * 2010-02-12 2016-02-23 Blackberry Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
KR101790505B1 (ko) * 2010-06-01 2017-11-21 주식회사 골드피크이노베이션즈 서브프레임 구성에 따른 채널상태정보-기준신호 할당 장치 및 방법
KR20120002875A (ko) 2010-07-01 2012-01-09 주식회사 팬택 채널정보 송수신방법 및 그 단말, 그 기지국
WO2012002767A2 (ko) * 2010-07-02 2012-01-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 신호 전송 방법 및 장치
KR20120003781A (ko) 2010-07-05 2012-01-11 주식회사 팬택 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법
US9173205B2 (en) * 2010-08-13 2015-10-27 Lg Electronics Inc. Method and base station for transmitting downlink signal and method and equipment for receiving downlink signal
JP5345111B2 (ja) * 2010-08-16 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Csi−rsのシグナリング方法及び基地局装置
CN102412940B (zh) * 2010-09-17 2015-12-16 中兴通讯股份有限公司 一种小区间信道测量导频图样的通知方法和装置
CN102437987B (zh) * 2010-09-29 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置
KR101573161B1 (ko) * 2011-09-23 2015-12-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 정보 피드백 방법 및 장치
CN103179664B (zh) * 2011-12-20 2016-09-07 中兴通讯股份有限公司 端口映射、预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置
US9538516B2 (en) * 2011-12-27 2017-01-03 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving data in wireless communication system
WO2013109110A1 (ko) * 2012-01-20 2013-07-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 방법 및 장치
KR101959398B1 (ko) * 2012-01-25 2019-03-18 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 제어 채널 신호 전송 방법 및 장치
CN104106223A (zh) * 2012-02-11 2014-10-15 Lg电子株式会社 报告信道状态信息的方法、其支持方法及所述方法的设备
WO2013133626A1 (ko) * 2012-03-06 2013-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
CN103312434A (zh) * 2012-03-09 2013-09-18 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法、基站和终端
KR102017705B1 (ko) * 2012-03-13 2019-10-14 엘지전자 주식회사 기지국 협력 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 이를 위한 장치
EP2896240B1 (en) * 2012-09-11 2017-12-27 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information-reference signals in wireless communication system
WO2014047797A1 (zh) * 2012-09-26 2014-04-03 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、设备及系统
WO2014110837A1 (zh) * 2013-01-21 2014-07-24 富士通株式会社 信道状态信息参考信号的传输方法、基站、终端、系统、机器可读程序和存储有机器可读程序的存储介质
CN104038320B (zh) * 2013-03-04 2019-03-01 中兴通讯股份有限公司 资源映射、接收方法及装置、信令通知、获取方法及装置
WO2014163397A1 (ko) * 2013-04-04 2014-10-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
KR20140133367A (ko) * 2013-05-10 2014-11-19 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
JP6114153B2 (ja) * 2013-09-26 2017-04-12 株式会社Nttドコモ 基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法
WO2016024848A1 (en) * 2014-08-14 2016-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for selecting dedicated core network
US20160072562A1 (en) * 2014-09-10 2016-03-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information reporting with basis expansion for advanced wireless communications systems
EP3709697A1 (en) * 2014-09-25 2020-09-16 NTT DoCoMo, Inc. Base station and user equipment
EP3252983A4 (en) * 2015-01-30 2018-10-03 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting downlink reference signal, and method and apparatus for transmitting control information in multi-cell collaborative communication system
EP3332487B1 (en) * 2015-11-05 2020-01-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and systems for csi-rs port selection for csi-reporting

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130329664A1 (en) * 2012-06-11 2013-12-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information transmission/reception method and apparatus for use in wireless communication system
WO2014069821A1 (ko) * 2012-11-02 2014-05-08 주식회사 팬택 다중 안테나 시스템에서 참조 신호의 전송장치 및 방법
WO2014161145A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-09 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Method of mapping csi-rs ports to antenna units, base station and user equipment
WO2015020505A1 (ko) * 2013-08-09 2015-02-12 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS.: "Discussion on CSL-RS Design Enhancements", R1..150223, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING, 18 February 2015 (2015-02-18), XP050933437 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018228571A1 (zh) * 2017-06-16 2018-12-20 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
US11283503B2 (en) 2017-06-16 2022-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communications apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
US10256963B2 (en) 2019-04-09
CN111478761B (zh) 2022-10-18
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US20190215131A1 (en) 2019-07-11
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CN112383337B (zh) 2023-11-03
US11515984B2 (en) 2022-11-29
US20160301511A1 (en) 2016-10-13
CN112383337A (zh) 2021-02-19
CN112311435A (zh) 2021-02-02
CN112491524B (zh) 2024-02-23

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