WO2019050159A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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

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WO2019050159A1
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박해옥
김기준
강지원
윤석현
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for encode a and mapping for transmitting and receiving channel state information in a wireless communication system.
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system has expanded to the area of not only voice but also data service.
  • the requirements of the mobile communication system of the present invention largely depends on the acceptance of explosive data traffic, a significant increase in transmission per user, a large increase in the number of connected devices, and a very low end-to-end latency. Be able to support high energy efficiency.
  • a dual connectivity a Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), an In-band Full Duplex, a Non-Orthogonal (NOMA) Multiple Access, Super wideband support, and Device Networking.
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for encoding and mapping CSI (Channel Status Information) - RS (Reference Signal) in a wireless communication system.
  • the present invention is a demodulation reference signal for demodulating data in accordance with the priority of the CSI:
  • the purpose to provide a method that (Demodulation Reference Signal DMRS) 7 ⁇ H ping " Figure I is mapped on the basis of the symbol the CSI have.
  • a terminal transmits channel state information (CSI)
  • a method for reporting comprises receiving configuration information related to CSI from a base station, estimating CSI based on the configuration information, and reporting the measured CSI to the base station, wherein the CSI comprises a first part and a second part ,
  • the first part includes an indicator indicating the number of rank indicators (RI), channel quality indicators (CQI), and non-zero amplitude coefficients
  • the second HI includes a precoding matrix indicator (PMI).
  • the payload size of the second part is determined by the first part.
  • the bit width of the PMI is determined based on the rank indicator and the indicator.
  • the CSI may be transmitted on a physical uplink data channel (PUSCH), and the transmission table of the CS engine may be increased as the number of bits of the first part increases .
  • PUSCH physical uplink data channel
  • the CS is transmitted on a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH). Quot; transmission table " is increased as the number of bits of the first part increases.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the lambda indicator, the quality indicator, and the indicator are encoded through the same coding rate with separate fields in the first part.
  • the indicator is independently indicated for each layer. Further, in the present invention, the number of bits of the directive is determined by upper layer signaling If the indicated codebook configuration parameter L represents the number of basis vectors linearly combined in the codebook based on the linear combination, then it is constructed according to the following equation according to the following equation.
  • the first part has a higher CSI priority than the second part, and the first part and the second part are demodulated according to the CSI priority I, DMRS) is mapped to a symbol after the symbol to be mapped.
  • the first part and the second part are mapped in a direction in which the index of a symbol to which the DMRS is mapped increases linearly.
  • the number of symbols to which the first part is mapped is determined based on the number of bits of the first part and the number of bits of the second part.
  • the first part and the second part are encoded according to different modulation orders and / or coding rates, respectively.
  • the first part and the second part are transmitted through different transmission powers, and the specific values of the first part and / or the second part are repeatedly transmitted.
  • the present invention also provides a radio frequency (RF) modality for transmitting and receiving a radio signal; And a processor for controlling the RF module, wherein the processor is configured to receive configuration information related to the CSO from the base station, to measure the CSI based on the configuration information, and to report the measured CSO to the base station ,
  • the CSI is composed of a first part and a second part, A Rank Indicator (RI), a channel quality indicator (CQI), and an indicator indicating the number of non-zero amplitude coefficients, And a terminal including a precoding matrix indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the CSI payload size can be determined according to the CSI configuration scheme, so that the payload size of the CSI can be reduced.
  • CSI is mapped to the next symbol of the DMRS according to the priority order, so that CSI having a high priority can be preferentially decoded.
  • a DL Gant can be effectively allocated to a terminal by decoding priority CSI with priority.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a system structure of an NR that can be applied to the method proposed in the present specification.
  • FIG. 2 illustrates the relationship between uplink frame and downlink frames in a wireless communication system to which the presently proposed method can be applied.
  • FIG. 3 shows an example of a resource grid supported in a wireless communication system to which the method proposed here can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the method proposed herein may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the method proposed herein may be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • 7 is a diagram illustrating an example of a beam sweeping operation to which the method proposed herein may be applied.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an antenna array to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 9 is a flow chart illustrating an example of a CSI related clause to which the method proposed herein may be applied.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a CSI encoding method proposed in the present specification.
  • Figure U is a flow chart illustrating an example of the CSI reporting method proposed herein.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a wireless communication environment to which the methods proposed herein may be applied.
  • 13 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 14 is a diagram illustrating an example of RF mosques of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
  • Fig. 15 is a diagram showing another example of an RF module of a wireless communication terminal to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • a base station is a terminal node of a network that performs communication directly but not directly. It has meaning. The specific operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station.
  • a base station (BS) is a fixed station, a Node B, an evolved NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP)
  • a 'terminal' may have a high degree of mobility or mobility and may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS) A subscriber station (SS), an advanced mobile station (AS), a wireless terminal (WT), a machine-type communication (MTC)
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • MTC machine-type communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device to Device
  • a downlink means communication from a base station to a terminal
  • an uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • &Lt universal terrestrial radio access
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • the OFDMA may be an IEEE 802.11 (Wi-Fi), an IEEE 802.16
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP third generation partnership project
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Long Term Evolution UMTS
  • LTE-A advanced advanced
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, the steps or portions of the embodiments of the present invention which are not described in order to clearly illustrate the technical idea of the present invention can be supported by the documents.
  • all of the terms described in this document may be described in the standard document. For clarity of description, 3GPP LTE / LTE-A is mainly described, but the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • eLTE eNB The eLB eNB supports eNBs that support connectivity to EPCs and NGCs. Evolution ".
  • gNB Nodes that support NR as well as NGC connectivity.
  • New RAN A wireless access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice A network slice is a network defined by the operator to provide a sinful solution for a specific market scenario that requires specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function A network function is a well-defined external interface. A logical node within a network infrastructure with well-defined functional behavior.
  • NGC ⁇ H peaceful between RAN and I "NGC coming
  • Non-standalone NR A badge configuration in which the gNB requires the LTE eNB as an anchor for EPC control plane connection or the eLTE eNB as an anchor for NGC control plane connection.
  • Non-stand-alone E-UTRA A badge configuration in which an eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway Endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall system structure of NR to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • the NG-RAN comprises gNBs providing a control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE do.
  • RRC control plane
  • the gNBs are interconnected via the Xn interface.
  • the gNB is also connected to the NGC via the NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a UPF (User Plane Function) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the spreading factor can be defined by the subcarrier spacing and CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • CP Cyclic Prefix
  • a plurality of subcarrier intervals may be derived by scaling the basic subcarrier interval by an integer N (or).
  • N or
  • the frequency band used to derive the used signal can be chosen independently.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • I lead frame structure in the five NR system
  • FIG. 2 illustrates the relationship between uplink frame and downlink frames in a wireless communication system to which the presently proposed method can be applied.
  • the transmission of the uplink frame number i from the User Equipment (UE) is performed at the start of the corresponding DL frame in the corresponding UE
  • the slots are in the subframe -l ⁇ £
  • One slot consists of consecutive 0FDM symbols with JVs y ml ⁇
  • the start is defined in terms of time and the start of the OFDM symbol " ⁇ ymb in the same subframe. Not all UEs can transmit and receive at the same time, and this can be a downlink slot or an uplink slot It means that not all OFDM symbols can be used.
  • Table 2 shows the number of OFDM symbols per slot for the normal CP in the logger ⁇
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot for the extended CP in the logger.
  • physical resources are referred to as antenna ports, resource grids, resource elements, element, a resource block, a carrier part, and the like can be considered.
  • the antenna port is defined such that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be deduced from the one on which the other symbol on the same antenna port is carried. If a large-scale property of a symbol carrying a symbol on one antenna port can be deduced from a symbol-carrying channel on another antenna port, the two antenna ports may be quasi co-located (QC / QCL) quasi co-location relationship.
  • the wide-range characteristic may be one of delay spread, Doppler spread, frequency I shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates an example of a resource grid supported in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • a resource grid is composed of a s ⁇ subcarriers in the frequency domain, it is not a subframe is 14 ⁇ 2 ⁇ techniques illustratively to be composed of OFDM symbols limited to.
  • the transmitted signal is the RB sc Is described with i coming from the OFDM symbols in one or more of the resource grid is composed of sub-carriers and 2JA ⁇ .
  • ⁇ ⁇ ⁇ Represents the transmission bandwidth, which may be different between the uplink and downlink as well as the neighbors.
  • one resource grid can be set for each of the transmitter and the antenna port p.
  • Each element of the resource grid for the transmitter and antenna port ⁇ is maintained as a resource element and is uniquely identified by the index pair ⁇ , / _ ).
  • k Q, ..., N ⁇ N ⁇ 1 is the index in the frequency domain and 7-0 ⁇ N ⁇ ) -1
  • s ymb keeps the bounds of the bins in the subframe.
  • the resource element for the antenna port p corresponds to a complex value *. If there is no risk of confusion, blacks can be dropped and the indexes P and, if a particular antenna port or a transmitter is not specified, .
  • physical resource blocks are numbered from 0 to 1.
  • the relationship between the PRB resource element " 0 " is given as in Equation (1).
  • a terminal may be configured to receive or transmit using only a subset of the resource grid.
  • a set of resource blocks set to be received or transmitted by the UE is numbered from 0 to 1 in the frequency domain. 7 ⁇ (Self-contained) Person 1 Les 3 ⁇ 4 King
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a 5G (5G) new RAT In order to mitigate the latency of data transmission in a TDD system, a 5G (5G) new RAT considers a self-contained subframe structure such as FIG.
  • the hatched area indicates the DL control area
  • the black area indicates the UL control area
  • DL data transmission in one subframe DL data is transmitted in a subframe
  • UL ACK / UL data is transmitted in one subframe
  • NACK may also be received.
  • the time gap between the base station and the UE is changed from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. need.
  • some OFDM symbols may be set as a guard period (GP) at the time of switching from DL to UL.
  • GP guard period
  • W In Millimeter Wave (W), the wavelength is shortened so that a large number of antenna elements are placed in the same area.
  • ⁇ c Possible to set ⁇
  • BF beamforming
  • TXRU Transceiver Unit
  • Digital (Digital) BF O ( ⁇ analog BF lead
  • the number of antenna elements depends on the connection method, the number of beams that can be transmitted at the same time is limited to B or less.
  • FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention may be applied.
  • TXRU virtual call virtualization model option as shown in Figure 5 (3) according to the correlation of the antenna element to the TXRU interface.
  • - 1 Sub-array partition model.
  • Figure 5 (b) shows the TXRU virtualization model option-2: a full-connection model.
  • an antenna element is divided into multiple antenna element groups, and each TXRU is connected to one of the groups.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • TXRU In the case of multiple The signals of the TXRU are combined and transmitted to a single antenna element (or an array of antenna elements). That is, TXRU is connected to all antenna elements. In this case, the antenna element is connected to all TXRUs.
  • q is one of the columns in the column. Is a transmission signal vector of antenna elements having the same polarization (co-polarized).
  • w is the wideband TXRU virtualization weight vector, and W is the phase vector swallowed by the analog phase shifter. In other words, the direction of analog beam forming is determined by W.
  • x is the signal vector with TXRUs in M-TXRU.
  • mapping of the antenna port to the TXRU can be one-to-one or one-to-many.
  • the TXRU-to-element mapping shown in FIG. 5 is merely an example, and the present invention is not limited thereto and can be implemented in various other forms in terms of hardware.
  • the present invention can be similarly applied to a mapping between a TXRU and an antenna element.
  • a hybrid beam forming technique combining digital beamforming and analog beamforming is being developed. (Or radio frequency) beamforming) refers to an operation of performing precoding (or combining) at an RF stage.
  • hybrid ranging In hybrid ranging, a baseband stage and an RF stage are precoded (Digital) / A (analog) (or A / D) RF chain, It has the advantage of achieving performance close to digital beamforming while reducing the number of converters.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas. Then, the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitter can be represented by N by L, and then the N digital signals converted are converted into an analog signal via the TXRU, Is applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
  • FIG. 6 the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
  • the base station is designed to change the analog beamforming on a symbol basis, and a direction for supporting more efficient beamforming to a terminal located in a specific area is considered. Further, when defining a certain number N of TXRU and M RF antennas as one antenna panel in FIG. 6, in the New RAT system, a plurality of antenna panels capable of applying independent hybrid beamforming To be introduced.
  • CSI Channel State Information
  • a user equipment In the 3GPP LTE / LTE-A system, a user equipment (UE) is defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS or eNB).
  • CSI channel state information
  • the CSI reports information that can indicate the quality of a wireless link (also called a link or link) formed between the UE and the antenna port.
  • a rank indicator (RI: Rank A Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Channel Quality Indicator (CQI).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI denotes rank information of a channel, which means the number of streams that the UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined by being dependent on the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the BS with a period generally longer than PMI, CQI.
  • the PMI is a value reflecting the channel space characteristic and represents a preferred precoding index of the UE based on a metric such as a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR).
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • the CQI is a value representing the strength of the channel, and generally refers to the reception SINR that can be obtained when the BS uses the PM technique.
  • the base station sets up a plurality of CSI processes to the UE and reports CSI for each process. It consists of a resource: CSI wherein the process is a CSI-RS and the interference measure for the signal quality from the base station chukjeong Wu I ⁇ a CSI- interference measurement (CSI-Interference Measurement CSI-IM ).
  • RS Reference signal
  • PDSCH can be transmitted only in the analog beam direction.
  • data can be transmitted from the base station only to a small number of UEs in the corresponding direction. Therefore, by setting different analog beam directions for each antenna port as needed, data can be simultaneously transmitted to a plurality of UEs in a plurality of analog beam directions have.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a beam sweeping operation to which the method proposed herein may be applied.
  • a beam sweeping operation is performed in which a plurality of analog beams to be applied by a base station are changed according to a symbol in a specific subframe so that all terminals can have a reception opportunity in terms of signal, system information, paging, .
  • FIG. 7 shows an example of a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink transmission process.
  • a physical resource or a physical channel in which system information is transmitted in a broadcasting scheme in the New RAT is referred to as an xPBCH (physical broadcast channel).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be simultaneously transmitted, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied as shown in FIG. 7 to measure channels along the analog beam And a transmission reference I (BRS), which is a reference signal, is introduced.
  • BRS transmission reference I
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may be adapted to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH may be arbitrarily selected so that all the analog A beam can be applied and transmitted.
  • the LTE system supports RRM operation including power control, scheduling, cell search, cell reselection, handover, radio link or connection monitoring, connection establishment / re-establishment, etc.
  • the serving cell performs RRM operation It can request RRM measurement information which is a measurement value to be used.
  • the UE can measure information such as cell search information, reference signal received power (RSRP), and reference signal received quality (RSRQ) for each cell and report the result to the base station.
  • information such as cell search information, reference signal received power (RSRP), and reference signal received quality (RSRQ) for each cell and report the result to the base station.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • UE receives 'measConf ig' as upper layer signal for RRM measurement from Serving Cell.
  • the terminal measures the RSRP or RSRQ according to! NeasConfig.
  • RSRP can be defined as a linear average of the power contribution ([W]) of the resource element carrying the cell specific reference signal within the considered measurement frequency bandwidth.
  • the shell specific reference signal R0 may be used for RSRP determination. If the terminal can reliably detect that R1 is available, then in addition to R0, R1 can be used to determine RSRP.
  • the reference point of the RSRP may be the antenna connector of the terminal. If receiver diversity is used by the terminal, the reported value should not be lower than the corresponding RSRP, which is arbitrary diversity branding.
  • -RSRQ The reference signal reception quality (RSRQ) is defined as N ⁇ RSRP / (E-UTRA carrier RSSI), and N is the number of RB in the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth. Measurements of numerator and denominator should be performed through the same set of resource blocks.
  • the E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator represents the linear average of the total received power ([W]) estimated only in the OFDM symbol containing the reference symbol for antenna port 0 and the N resource adjacent channel interference Noise, etc., by the UE from all sources.
  • the RSSI is measured for all OFDM symbols in the indicated subframe.
  • the reference point for RSRQ should be the antenna connector of the terminal.
  • the reported value should not be lower than the corresponding RSRQ of any individual diversity brand.
  • RSSI means the received broadband power including the thermal noise and noise generated at the receiver within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter.
  • the reference point for measuring the RSSI should be the antenna connector of the terminal. If receiver diversity is used by the terminal, the reported value should not be lower than the corresponding UTRA carrier RSSI for any individual receive antenna branch.
  • a terminal operating in the LTE system transmits an allowed measurement bandwidth related IE transmitted from the system information block type 3 (SIB3) (SIB5) in the case of inter-frequency measurement, and the transmission bandwidth of the RSRP in the bandwidth of 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) And the like.
  • SIB3 system information block type 3
  • SIB5 system information block type 5
  • RSRP transmission bandwidth of the RSRP in the bandwidth of 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) And the like.
  • the measurement can be performed in the frequency band of the premise DL (downlink) system as the default.
  • the terminal receives the allowed measurement bandwidth, the terminal considers the corresponding value as the maximum measurement bandwidth and can freely measure the RSRP value within the corresponding value.
  • WB-RSRQ is used to transmit IE, and when the allowed measurement bandwidth is set to 5 ORB or more, The RSRP value should be calculated. Meanwhile, the RSSI language
  • the constellation can be performed in the frequency band of the receiver of the terminal according to the definition of the RSSI bandwidth.
  • FIG. 8 illustrates an antenna array in which the method proposed in the present invention can be applied.
  • the generalized panel antenna array in FIG. 8 may be composed of Mg and Ng panels in a horizontal domain and a vertical domain, respectively.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a CSI related procedure to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • Ll layer 1 -RSRP reference signal received power
  • Quot comprises at least one of B 'or B'.
  • the CSI computation is CSI acquisition, and the L1-RSRP computation is related to beam management (BM).
  • BM beam management
  • CSI is tongcheong identifying information with the quality of the end instead of ( "antenna port ⁇ I” wireless jaeneol (also known as black has link) formed thereto.
  • a UE eg, a user equipment, UE transmits configuration information related to the CS network through a radio resource control (RRC) Node B, gNB) (S9010).
  • RRC radio resource control
  • the CSI O I "associated configuration information, CSI-IM (interference management) resources (irce res) information, 'CSI chukjeong ⁇ set (measurement configuration) information, CSI resource configuration (resource configuration) Related information, CSI-RS resource related information, or CSI report configuration information.
  • CSI-IM interference management resources
  • 'CSI chukjeong ⁇ set measurement configuration
  • CSI resource configuration resource configuration
  • CSI report configuration information CSI report configuration information.
  • the CSI-IM resource related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • the CSI-IM resource set includes the CSI-IM resource set identifier (ID) word
  • One resource set contains at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • the CSI resource configuration related information defines a group including at least one of a nonzero power CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, and a CSI-SSB resource set.
  • the CSI resource configuration information is a CSI-RS resource comprises a set list
  • the CSI-RS resource set list is NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list or CSI-SSB resource set list And may include at least one.
  • the CSI resource configuration related information may be represented by a CSI-ResourceConfig IE.
  • the CSI-RS resource set is identified by the CSI-RS resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-RS resource.
  • Each CSI-RS resource is identified by a CSI-RS resource ID.
  • the use of CSI-RS for each NZP CSI-RS resource set (Eg, BM related ⁇ repetition 'parameter, tracking related' trs-Info 'parameter) can be set.
  • S. 4 describes the NZP CSI-RS resource set IE. .
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet SEQUENCE ⁇
  • nzp-CSI-RS-e sources SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-
  • the repetition parameter indicates whether repetition of the same beam is repeated, and indicates whether repetition is N 'or FF' according to the NZP CSI-RS resource set.
  • Tx beam is a spatial domain transmission filter o
  • Rx beam receive 3 ⁇ 4 (Rx beam) is a spatial domain reception filter o
  • "! Can be interpreted in the same sense.
  • the terminal does not assume that the NZP CSI-RS resource (s) in the resource set are transmitted in the same Nrofports with the same DL spatial domain transmission filter in all symbols.
  • the repetition parameter corresponding to the higher layer parameter is the LI parameter. And daeong the CSI-RS-ResourceRep 1.
  • the CSI report configuration related information includes a report configuration type (reportConfigType) parameter indicating time domain behavior and a reportQuantity parameter indicating a CSI related quantity to be reported.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi- persistent.
  • the CSI report configuration related information can be represented by the CSI ReportConfig IE, and Table 5 below shows an example of the CSI-ReportConfig IE.
  • pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE '
  • the terminal measures the CSI based on the CSI-related configuration information (S9020).
  • the CSI constellation is calculated by (1) calculating the CSI-RS through the received CSI-RS (step S9022), and (2) (S9024). ≪ / RTI >
  • Equation (2) The sequence for the CSI-RS is generated by Equation (2) below and the initialization value of the pseudo-random sequence C (i) is defined by Equation (3).
  • n ⁇ , f denotes a radio frame within a slot number (slot number), pseudo The -random sequence generator is initialized to C int at the beginning of each OFDM symbol f £ 1. And 1 is the in-slot OFDM symbol number, and " ID is higher-layer parameter scrambling ").
  • the CSI-RS transmits a higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping, "Number (frequency) control area
  • S. 6 shows an example of the CSI-RS-ResourceMapping IE as L
  • density (D) represents the RE / port / PRB (physical resource block)
  • I represents the CSR RS resource density
  • nrofPorts represents the antenna port .
  • the terminal reports the measured CS work to the base station (S9030).
  • the terminal if the quantity of CSI-ReportConfig in Table 6 is set to none (or no report), the terminal can drop the report.
  • the terminal may report to the base station.
  • the report of the terminal is to be deleted only when the repetition is set to 'ON'.
  • the CSI report includes' o report', 'SSBRI (SSBRI Resource Indicator) and LI RSRP', X CRI (CSI-RS Resource Indicator) -RSRP '. Both can be possible.
  • the repetition is FF '
  • the SSBRI and the L1-RSRP, or the CSI report and the RS-RSRP, ⁇ ⁇ report ',' it can be defined so that SSBRI and Ll-RSRP ', or' CRI and Ll-RSRP 'is transmitted.
  • the configuration scheme of the downlink codebook is based on a linear combination for a codebook configuration type high-type 2 corresponding to a single panel and a multi-panel constituting the downlink CSI feedback type 1. There may be a codebook configuration scheme.
  • the elements constituting the CSI may be a CSI-RS resource indicator (CRI), a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix indicator (PMI).
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • RI rank indicator
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • each resource can be set / applied with specific analog and / or digital beamforming.
  • the RI can determine the number of granting ranks that the RI can report according to the Rx antenna port (N-Rx or antenna element, hereinafter referred to as portla) of the terminal reported to the base station by the capability. I.e. if RI is less than or equal to N_RX, then the bit field of the RI can be determined accordingly.
  • the RI bit is 1 bit
  • the RI bit is 2 bit
  • the RI bit is 2 bit
  • RI is 8 '
  • the I bit can be set and reported as 3 bits.
  • RI may report a value of 0 '.
  • the PMI can calculate the PMI with the best and / or best companion (or worst) calculated by using the codebook typified by Type I and Type II, and report the PMI to the base station on the codebook.
  • the PMI reports the frequency granularity the strip "d ⁇ , wideband, or sub-band Partial band (PB) PMI is also I, or, according to Figure I will report period, may be expressed in long-term / short-term PMI . '
  • CQI is a metric such as SINR calculated using RS and codebook of CSI-RS And is reported to the base station using the CQI table.
  • Each parameter can be informed to the terminal through higher layer signaling or it can be set in advance.
  • the base station can configure the terminal with the number of analog Tx beams or be promised between the base station and the terminal in advance.
  • the size of the max CIR can be set / applied to the terminal by og 2 M ?.
  • the CRI for beam management can be reported to the base station alone.
  • BGI beam group index
  • the CRI and BGI may be separately encoded and reported to the base station, or may be encoded together and reported to the base station to reduce the payload size overhead.
  • RSRPI RSRPI indicator
  • each indicator may be separately encoded, or it may be encoded together and reported to the base station to reduce overhead of the payload size.
  • the CQI table can be used so that the table for RSRP is defined separately.
  • the UE can calculate the wideband CQI by ignoring the interference or calculate the wideband CQI using the one-shot measurement of the interference, and even if the number of ports set for management is greater than 1, Rank 1 restriction is assumed .
  • the base station can inform the UE whether to use the RSRPI or the CQI through higher layer signaling.
  • the terminal does not report BGI
  • CRI and RSRPI can be reported together to the base station.
  • each port has an analog beamO
  • the port selection code bukgo said I PMI7I- also apply the same j ", wideband nature of the lead I 7
  • CRI and ⁇ can be encoded separately, or 12-port, 24- For port configurations that are not powers of two, such as port, they can be encoded together to reduce the payload size.
  • reporting types for example, CRI, PMI, and RSRPI (or CQI) separately encoded or co-encoded with each other
  • CRI, PMI, and RSRPI CQI
  • CQI CQI
  • CRI In the case of such a CRI, it can be used mainly for third-party management and is a single beam management CSI set ⁇ CRI, BGI, RSRPI (or CQI), PMI ⁇ corresponding to the best preferred analog beam (set) And can be reported to the base station by the terminal.
  • a plurality of analog beams can be configured / reported for purposes such as CoMP operation, interference control purposes (best and worst), or beam recovery.
  • the CSI reporting mode can be set / applied to be applied individually or integrally according to the CSI procedure.
  • the number of BM CSI settings to be reported to the same instance in the resource configuration can be set to match the size of the PUCCH container.
  • a plurality of set BM CSI sets may be reported at a time (hereinafter, mode 1), and a plurality of set BM CSI sets may be reported with the same period / different off set (mode 2).
  • mode 1 a time
  • mode 2 a plurality of set BM CSI sets
  • mode 2 a plurality of set BM CSI sets
  • the following is an example of a periodic transmission mode with a number of BM CSI set or BM CSI subset,
  • CSI subset It may be called a CSI subset.
  • the CRI based CSI reporting described above can also be used in CSI acquisition as well as in the BM as well as in the LTE Class B. This is accomplished by configuring the CSI resource for each CSI process, I can tell you.
  • the codebook payload can be expressed as in Table 7 below. [Table 7 ]
  • Wl is a wideband (and / or longterm)
  • Config 1 is equal to LTE Class A Codebook Config 1
  • Config 2 is 2D
  • LTE Class A Codebook Config 2 is equal to
  • 1D is LTE Class A Code Book Config 4.
  • Table 8 shows an example of the configuration of a codebook payload in a multi-panel situation.
  • Ng is the number of the panel
  • N1 and N2 is the number of a single one in the panel and I st domain
  • a 2 represents a nd number of domains coming I antenna port Therefore
  • the payload size of PMI is smaller than that of Type 2 CSI, so it can be set / applied to PUSCH as well as PUCCH based reporting.
  • the codebook config indicator (lbit CCI), which indicates the configuration of the codebook, can be encoded separately or together with the RI.
  • the jitter of the codebook constitutions 1 and 2 depends on whether or not the number of groups constituting W1 is one or four. This can be achieved by determining whether beam selection is included when a sub-band PMI is constructed. Therefore, the delay spread and the like are so large that the frequency selectivity 0
  • the terminal can report (i.e., codebook configuration 2) including beam selection in W2 to sufficiently reflect high frequency selectivity.
  • codebook configuration 2 The MS can efficiently control the PMI by reporting the codebook configuration to be used according to the channel environment to the BS through the CCI.
  • the 1-bit CCI representing the codebook configuration can be distinguished as a kind of PMI, but CCI can be separately encoded or encoded with RI because the PMI payload varies depending on the codebook configuration. This method can be applied / set in the PUCCH and / or PUSCH.
  • an indicator e.g., 1 bit PCMI
  • pane 1 co-phase mode may be encoded separately or with RI.
  • the PMI for the MS can be set to mode 1 (wideband co-phase), mode 2 (wideband and sub-band co-phase).
  • the UE follows mode 1 if frequency selectivity is low according to the re-established state, and if sub-band panel co- In order to use the MP codebook for 2, the PCMI may be encoded separately or with RI.
  • PCMI is encoded separately or in RIOI, it has the effect of payload saving and can be set / applied to PUCCH and / or PUSCH.
  • the UE can report the PCMI to the BS in the same manner as described above. Otherwise, the UE operates in mode 1 by default, Do not report to.
  • NR PMI feedback In the case of NR PMI feedback, it can be designed to avoid codebook subsampling, which results in poor performance even if it is set as a PUCCH based report.
  • RI 3
  • Wl 8
  • CQI 7
  • I CWs 7 bits
  • RI uses the most significant bit (MSB) It can be encoded in a witch.
  • RI is encoded in 1 st instance to increase protection, and 1 st instance is integer multiple of 2 nd instance.
  • 1 st instance is integer multiple of 2 nd instance.
  • Mode 1-0 and ( ⁇ any mode coming i whether to transmit the parameters via the pre-coding type from the terminal 2-0 is determined according to channel conditions, and can request that base station to this UE of 1 bit to a further base station For example, the UE can report to the base station through the following mode. [0050] FIG.
  • the sub-band CQI is the wideband CQI. with differential Or given an equal bit width, and N SB is the number of configured sub-bands.
  • 1 st instance is an integer multiple of the period of 2 nd instance. Can be assumed. 2 nd instance has K (K value is configurable) it is possible to report the PMI + CQI corresponding to the sub-band.
  • the corresponding mode is limited to being set for a UE having a max RI of 'less than or equal to', or the BS additionally transmits signaling for the maximum RI report to the UE, As shown in FIG.
  • the terminal uses a codebook subset restriction or the like so that the max RI operates as M 'even if max RI reports 8' as the capability. / RTI >
  • the signaling for the RI proposal can be used for purposes such as system load balancing.
  • the CQI of the first codeword is allocated a lot of bits, and the CQI of the second and subsequent codewords is less than the bit (CQlo of the first codeword
  • Proposal 3 can be extended to a combination of propositions 1 or 2 and applied to both PUCCH reports with Type 1 CSI feedback including SP and MP. Modes 1, 2 and 3 can be set up through an upper layer or can be recommended to the base station considering the channel environment of the terminal.
  • the size of the I-to-P payload may vary depending on whether the PUCCH reporter described above, the number of ports configured on the terminal, and / or whether the configuration is a single panel or a multi-panel. Can be set.
  • the PMI size is variable according to the RI (the size of the CQI is variable (for example, the size of the CQI of Rank 5 to 8, which is one code word)
  • the PUCCH only reporting is a block code sequence (polar or LDPC code).
  • the PMI can be decoded by reflecting the decoding error of the first two decoded RIs. For example, if the RI is 1, the PMI is '10 bit'. If the RI is 2 , the PMI can decode the RI first if the PMI is '12 bit'.
  • the base station can decode the value of PMI corresponding to 10 bits by reflecting the value of the RI through the RI decoding if the RI value is 1 '.
  • the block length using the block code is not variable according to the information (or message) length. Therefore, in the PUCCH compactness report To reduce the size of the payload, the RI, PMI, and / or CQI may be encoded together.
  • the size of the payload can be reduced because it is reported as being encoded according to the method described above.
  • this mode is either codebook configuration 1 or mode 1 (in both cases, W2 is 2 for rank 1, Is 1).
  • a particular mode may be limited to be used when the tank limit is always set to 4 or less (in this case, the codeword may be used for the purpose of adjusting the sub-band CQI payload because one codeword is used) .
  • a UE may be configured with a plurality of payload sizes or formats for blind decoding.
  • Alt. IB RI I CRI / PMI / CQI with padding bits before encoding (to ensure the same payload regardless of RI).
  • Alt 1 Although the effective uplink transmission can be performed by adaptively determining the size of the payload, there is a problem that blind detection must be performed on the number of all possible payloads.
  • decoding can be performed with a single blind detection,
  • the entire payload is set to the value of all possible, and may be sent in zero-padding if the payload is smaller than the size set.
  • uplink resources may be used more than necessary for Alt 1, and uplink power may be relatively increased for achieving the target BLER, resulting in uplink interference.
  • the UE encodes the CSI according to a certain number of payload sizes and reports it to the BS, and the BS can decode the CSI by performing a blind detection for a specific number of times.
  • the number of payload sizes may be determined by the number of configured CSI-RS resources, the number of ports that the fully configured CSI-RS may contain, or the transmission mode (eg, wideband / sub-band transmission).
  • the size of the payload according to RI in a given pod may not be large.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a CSI encoding method proposed in the present specification.
  • PUSCH-based CSI Reporting can be performed in two or three parts.
  • the terminal sends a PUSCH to the serving shell (c) Perform an aperiodic CSI report using.
  • Performance on the PUSCH supports aperiodic CSI reporting with wideband and sub-band frequency granularity.
  • Performance on PUSCH I supports aperiodic CSI reporting- Type I and Type II CS.
  • the terminal performs the SP CSI report on the PUSCH.
  • DCI format 0_1 contains a CSI request field indicating the SP CSI trigger state to be "active or inactive call”.
  • the SP CSI report for PUSCH supports Type I and Type II CS with wideband and sub-band frequency granularity.
  • the PUSCH resource and the Modulation and Coding Scheme (MCS) for the SP CSI report are semi-permanently assigned to the UL DCI.
  • the CSI report for PUSCH is on the PUSCH.
  • UL data can be multimplexed "!
  • CSI reporting on the PUSCH can be performed without UL data duplication.
  • the size of the payload for CSI reporting is much larger than that of the Type I PMI codebook. Therefore, it is not suitable for CSI Reporting based on PUCCH, which is very strong against the limit of payload size, and only CSI Reporting based on PUSCH Can be set to operate.
  • L is a wideband that assumes a 2 ', QPSK co-phase and / or rank 1 restriction.
  • CSI ReportingO Can be set and applied.
  • the elements constituting the Type II PMI codebook are 01 * 02 orthogonal set selec- tions for constructing W1 (where 01 and 02 are individual oversampling factors for 1 st and 2 nd domains), given N1 * N2, W 2 can be composed of strongest beam selection and wideband amplitude combining among total 2L beams considering L beam selection ( w 2 ) and X-pol antenna linearly combined among orthogonal beams, and W 2 can be composed of 2L Sub-band phase and amplitude combining of two beams.
  • RI, 1 and W2 + CQI can be encoded together, and CR encoding can be reported.
  • Type II CSI feedback there is a problem in that the payload is consumed due to the sub-band phase and / or amplitude combining because the I value within the wideband amplitude coefficient (RPI) includes 0 '.
  • the wideband amplitude can be encoded alone or encoded with R.
  • the payload size of the wideband power coefficient is calculated as 3 bits * (2L-1), and even if L is 2, rank 1, it is 9 bits, In the case of rank 2, 18 bits are erroneous, and if RI (1 bit) is encoded together, the protection performance of RI may be lowered. Therefore, W10), including RI and wideband power coefficiency,
  • the corresponding PMI may be separately encoded and encoded along with the corresponding PMI and CQI for W2.
  • , Priority can be set in the order of CRI, RI, W1, W2 + CQI. In this case, it may be limited to the case of using the Type PMI codebook. In case of using the Type I PMI codebook, it may be encoded into RI, PMI + CQI, or all of the proposal 4 can be applied integrally.
  • the RPI may be included in the PMI as part of the wideband PMI, whereas the I-phase RPI may be included in the wideband PMI , And PMI may denote the PMI that has removed the RPI, and Equation (4) represents an example of values that can be included in the RPI.
  • CSI Reporting can be encoded into two parts (part 1 and part 2), respectively, as shown in FIG. 10 (a). At this time, the parameters encoded in each part may be the same as below.
  • the parameters included in each part can have separate fields and can be encoded through the same coding rate.
  • the parameters of each part for CSI reporting can be encoded by the same method.
  • RPI may vary depending on the value of RI. In this case, although the complexity increases, the characteristics of the block channel coding may cause the RI to be decoded first and the remaining RPI and / or CQI to be decoded.
  • the ambiguity of the payload may be reduced.
  • the RPI assumes that RI is the bit width in case of 2 ', and RI Is 1 ', the remaining The state or bit width can be assumed to be zero with zero-padding.
  • bit width of the RPIO is 3 bits 2L-1) * 2 and the RI is 1, the 3 bits * (2L-l) 1) bits can be performed by zero-padding.
  • the terminal may additionally report the number of combining beams having a value of 0 'to the terminal, thereby preventing the total payload from varying according to the RPI.
  • the number of RPIs is (2L-1) * RI, Type II PMI codebook.
  • the transmission ratio of the second transmission is ⁇ 2 '
  • the number of transmission bits can be expressed by Equation (5).
  • the RPI can inform the number of 0's by 4 bits. For example, if the number of RPIs is 0 and the number of 0's is 2 and RI is 1 ', then two of the CSIs corresponding to the RPI field may have a value of 0,
  • the terminal can recognize and operate the sub-band PMI (amplitude and / or phase) as many as the number of beams.
  • the UE can perform an operation similar to the above-described operation, and the Nl RPI0 indicates The MS can recognize that the sub-band PMI (amplitude and / or phase) is computation / reporting as many as the number of beams corresponding to the value.
  • bitwidth of the sub-band PMI can be determined by a rank indicator included in part 1
  • N-RPI0 is a parameter indicating the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for the Type II PMI codebook.
  • N-RPI0 is an indicator indicating a relative amplitude coefficient other than 0 or 0.
  • N-RPI0 may be a zero amplitude beam or a non-zero amplitude beam. It can be expressed in numbers and can be heard in NZBI.
  • the I-value of N_RPI0 is additionally reported by the UE, so that the payload of the PMI can be prevented from being varied by the RPI.
  • the payload of N_RPI0 may be set to a specific value (e.g., 2 bits). For example, if the payload of the N-RPI0 is specified as 2 bits, the number of replies of the NN with the value of the RPI that can be reported by the UE may be limited to four.
  • the Type II CSI of the terminal is used to calculate the RPI
  • the terminal drops four beams with a low index by a specific ordering constraint, and the fifth beam
  • the RPI can be operated to represent a value (e.g., U ⁇ ) that is applied to the smallest real number that is not 0 '.
  • the way in which the RPI reports the number of beams, not 0 'or 0', can be expressed layer by layer.
  • the number of transmission bits can be 2 * "1 ⁇ - 1) 1, and if L is 4, the number of beams other than 0, or 0 ' have.
  • RI is '1'
  • the base station may be pre-configured to ignore the mapped value if mapped to a specific value.
  • the RI may not be transmitted because the terminal can inform the base station implicitly by RI or implicitly. However, for the high protection of RI, the value of RI can be transmitted.
  • the number of beams whose RPI is not 0 'or 0' may be indicated by a bitmap of 2 * (2L-1) (bitmap per layer).
  • 2L-1 bitmap per layer
  • the PMI may not be reported in the part of the beam whose RPI value is 0 '.
  • the value of PM may include wideband and / or sub-band amplitude and sub-band phase information.
  • rank 2 In the case of a method in which the terminal informs the base station via a bitmap, either with a zero amplitude beam or with a non-zero amplitude beam, with factors different from the other parameters for the rank or individually, rank 2 In other words, if RI is 1 ', the information corresponding to layer 2 is a zero-padding value. , Specific state, etc.) to indicate that layer 2 is not sent, so the base station can implicitly know the rank.
  • CSI encoded together through such a method can be divided into part 1 and part 2 as shown in FIG. 10 (a).
  • each part can be encoded together with the following parameters.
  • Part 1 can be used to determine the size of Part 2. That is, Part 1 can be used to identify the number of bits of information in Part 2, and the whole can be transmitted before Part 2.
  • part 1 The payload size of 2 can be determined.
  • the base station may recognize the payload size of part 2 via parameters (or indicators) included in part 1.
  • Part 1 can have a fixed payload size
  • Part 2 can vary in payload size depending on the configuration of Part 1.
  • CSI Reporting can be encoded separately into three parts (part 1, part 2, and part 3) as shown in (b), unlike in (a) of Figure 10.
  • the UE can report a CQI by dividing a wideband CQI, sub band ⁇ 'CQI.
  • the payload sizes of the part 2 and the part 3 can be kept the same or similar, thereby providing convenience in mapping the UCI symbol.
  • sub-band CQ is included in part 3.
  • the payload size is relatively small and the protection performance can be improved.
  • Part 1 RI + CQI (wideband)
  • Part 2 RPI + CQI (sub-band)
  • Type II can be set.
  • NR can support the expansion of Type II Cat 1 CSI for rank 1 and 2, as shown in Equation 6 below.
  • Equation (6) X represents the number of CSI-RS ports, and L may be composed of ⁇ 2 , 3, 4 ⁇ .
  • Equation 7 The possible values of X follow the Type II SP codebook and E ⁇ L may be as shown in Equation 7 below.
  • Equation (7) e means a vector having a length of 1, the i-th element being 1 and the remainder being 0.
  • Port selection: m is ⁇ 0, 1, ..., [-1 ⁇
  • the value of d2 may include ⁇ 1,2,3,4 ⁇ under conditions of d? ⁇ and d? L.
  • Amplitude scaling and phase-combining coefficients can be constructed according to Type-SP codebooks.
  • the PMI of the codebook can be expressed as m (value derived by PMI ⁇ m), wideband amplitude (value derived by RPI), sub-band and / or amplitude (value derived by PMI 2) have.
  • the encoding method using this method can be as follows.
  • CSI Reporting can be composed of three parts as shown in Figure 10 (b). If PMI_m is commonly used in a layer, part 1 can be composed of CSI that is not influenced by RI, and in the following embodiments 1-1 or 1-2, the payload of a CQI increases in case of sub-band reporting Encoding method.
  • Example 2 In the case of Example 2 below, the same as Example 1. Three CSI Reporting
  • Part 1 can be composed of CSI that is not influenced by RI
  • Embodiment 2-1 or 2-1 can be configured as sub-band reportingA
  • Embodiment 2-3 is an encoding method for maximizing the protection of RI. (Example 2)
  • the Type II CSI (non-precoded CSI-RS) previously described can be similarly configured as follows.
  • part 1 and part 1 RI are decoded first.
  • , The remaining CSs can be decoded.
  • Example 4 shows an example of the CSI Reporting method in the case of N-RPI (M) described above.
  • the RI and CRI may be encoded together.
  • part 1 can be encoded with an additional CRI.
  • Part 1 RI / CRI, CQI for first codeword
  • Part 1 RI / CRI, wideband CQI for first codeword
  • Part 2 PMI, first codeword and sub-band CQI for second codeword for CQI
  • Part 1 contains RI and Part 2 contains PMI + CQI.
  • Part 1 can be 3 bits and Part 2 can be 43 bits with 9 (l) and 4 (wideband CQI) + 10 * (1 (W2) .
  • each part can be configured as shown below.
  • Part 1 RI / CRI, CQI for the first codeword
  • Part 1 is 3 bits, 4 bits and 20 bits
  • the sum can be 27 bits, part 2 is 6 bits and 40 bits
  • the sum can be 46 bits.
  • RI is: 3 '
  • part 1 is 27 bits
  • Part 2 is 9 bits
  • Table 9 shows an example of the number of bits of each part according to the RI value.
  • O denotes the HARQ-ACK bit.
  • Number of bits, or rank indicator Means the number of CQI bits including the CRC bits where the rank of all serving cells for which aperiodic CSI reporting is to be triggered is assumed to be one.
  • RTI ID 0.0 &gt
  • M # &lt / RTI > is the number of subcarriers
  • Equation (9) denotes the number of SC-FDMA symbol bins in the current PUSCH transmission sub-frame given by Equation (9) below.
  • Equation (9) 3 ⁇ 4 '' - (2-fc b -l) -N SRS -N
  • the value is 1 'in the following case.
  • the UE is a UE-specific type-0 SRS, then the UE is configured with multiple TAGs.
  • Equation (8) can be approximated as shown in Equation (10) below.
  • the region covered by the coded symbol in part 1 is part 1 and bit 2 in bit 2 For example, 70 bits).
  • the assignment I becomes coded symbol 0
  • the transmission power of the PUSCH must also increase to meet the target BLER (for example, 0.1).
  • part 1 can be designed by allocating a small number of bits.
  • the payload size of part 2 can be determined by part 1, the reliability of part 1 can be improved by the following method.
  • lst 0 denotes the number of bits in Part 1
  • 0 2nd denotes the number of bits in Part 2 (which may include a CRC).
  • 3 ⁇ 4 nd can be a value of 0 211 £ 1 , assuming a value of 0 2n d, a value of trust, or rank 1.
  • minimum value, maximum value can represent the minimum value and the minimum value of the payload size of Part 2 according to the rank.
  • a specific Part 1 can be periodically transmitted.
  • the base station performs CSI reporting based on the PUSCH, the base station estimates in advance the information of Part 1 based on the periodical report most recently received the rank of the terminal (Hybrid reporting can also be used in the case of Type I) You can allocate resources for transmission.
  • the base station must preliminarily allocate resources to be occupied by each CSI. Rate can be informed to the terminal through higher layer signaling (e.g., using information such as MAC CE or RRC).
  • higher layer signaling e.g., using information such as MAC CE or RRC.
  • the base station If the base station reports the resource rate via DCI, it can be encoded with other information included in the CSI request field to indicate the resource rate have.
  • the BS can predict and reflect the CSI omission or the like which may occur when the PSICH of the PUSCH to which the CSI is to be transmitted is insufficient.
  • the base station is in the value of n, or indicating the value of 3 ⁇ 4 nd to the UE, (assuming an RI value of nd indicated by the RI values of the periodic reporting to the maximum RI payloads from values below the maximum RI value It can be calculated as the value corresponding to the rank that is most (or least) confined.
  • Another embodiment of the present invention proposes transmission methods for CSI reporting as follows.
  • CSI reporting parts can be encoded with different modulation order and / or coding rate for each part.
  • a CRC bit of a specific length (for example, 8 bits) is inserted to check whether or not decoding is successful.
  • all parts can be fixedly transmitted with CRC bits inserted, and the length of the CRC bits may be different for each part.
  • the CRC bit can be set to a larger Part 1 than Part 2 to increase reliability.
  • Part 1 is QPSK modulation
  • Part 2 is 16QAM modulation. Can be used and mapped.
  • Each part for CSI reporting can be set to have different transmission power.
  • the reliability can be improved by transmitting different transmission power for each resource element to which each part is mapped.
  • the RPIs in Part 1, RI, and / or Part 2 can be repeatedly transmitted in a specific number of bits.
  • CSI parameters that are encoded together are transmitted in a single transmission without repetition, and the RI and / or RPI can be encoded such that the same value can be repeatedly transmitted.
  • the same three RI values are included in Part 1 and encoded and transmitted with parameters for other CSI reporting reliability can be improved.
  • the coded information size of Part 1 and Part 2 is determined according to the existing LTE scheme, and in the case of power control, it is also given as a ratio of Part 2 bit / .
  • Option 2 O Part 1 and ( ⁇ Part 2 coming as ⁇
  • the payload size can be configured as a ratio between the payload size and the total transmission RE for a dual payload.
  • O ; bits for i-th part CSI including CRC according to RI
  • Option 2 to 0 max are 46 bit words
  • the CRC bit can be a summed value.
  • O max in Option 2 can be the sum of 19 bits and CRC bits.
  • the BPRE may be expressed by Equation (16) below. &Quot; (16) "
  • O max in Option 2 is 46 bitO
  • parameters for CSI reporting transmitted in a UCI symbol piggybacked on the PUSCH are divided into two or three parts as described above, and the parameters included in each part can be encoded together.
  • Ack / Nack information may be transmitted as well as parameters for CSI reporting, or only parameters for CSI reporting may be transmitted.
  • the importance (or priority) for CSI reporting is high in the order of Part 1, Part 2, and Part 3, and the demodulation reference signal (DMRS May be mapped around the mapped symbol.
  • the DMRS can also be referred to as a fron-loaded DMRS and additional DMRS depending on the mapping of the I symbol.
  • the DMRS placed at the front of the slot can be called a front-loaded DMRS, and the additional set DMRS for the line compensation can be called additional DMRS.
  • the additional DMRS can be selectively mapped to a symbol.
  • the parameters for CSI reporting can be mapped according to four methods. In the first place, there are two CSI reporting
  • the UCI symbols in which part 1 is piggy-backed can be mapped to the 5th and 6th symbols.
  • Part 2 contains one or more additional DMRS. If there is also a mapping to the symbol, an additional DMRS can be mapped to a symbol on both sides of the mapped symbol.
  • part 2 is sequentially mapped to the 9th, 11th, 8th, and 12th symbols, or mapped to the 11th, 12th, .
  • a part with a higher priority can be mapped first, and a higher or lower part can be mapped to the next candidate symbol.
  • Part 3 can be mapped to symbols on both sides based on two or more symbols if the additional DMRS is mapped to more than one symbol.
  • the higher priority part may be mapped to the next symbol of the mapped symbol.
  • part 1 of the CSI piggybacked to the UCI symbol may be transmitted in the first slot of the multi-slot transmitted to the UCI symbol.
  • part 1 can not be mapped into multiple slots.
  • the front-loaded DMRS and the additional DMRS in the case of the configuration diagram in the order of the lower-index part (the more important part) Two I, mapped to a [
  • "note symbol can be mapped to a part with a high index.
  • a front-loaded DMRS is mapped to the third symbol, and an additional DMRS is mapped to the 7th and 10th symbols and transmitted.
  • part 1 can be mapped to 4th, 6th and 8th symbols and part 2 can be mapped to 9th, 11th and 5th symbols have.
  • part 1 may be mapped to the 4 th, 5 th, 6 th symbols, and part 2 may be mapped to 7 th, 8 th, 9 th symbols.
  • part 1 is mapped to a specific symbol (for example, 1 symbol)
  • part 1 increases the protection of part 1
  • part 1 is allocated to all DMRS (front-loaded DMRS and additional DMRS)
  • the mapping to the symbol can also be referenced. That is, when additional DMRS is configured, part 1 can be repeatedly transmitted, and part 2 and / or part 3 can be transmitted only once.
  • Part 1 is repeatedly transmitted, such as in the second case, or if it is additional DMRS furniture, the decoding performance may degrade to a high Doppler environment. Therefore, when additional DMRS is set, coding can be transmitted with a lower rate.
  • part 1 For protection against part 1, only the parameters contained in part 1 can be transmitted with low coding.
  • the CSI decoding is rapidly performed and the downlink grant is transmitted to the terminal quickly.
  • the symbols to which the parameters for CSI reporting are mapped for descending can be sequentially mapped from the next symbol of the symbol to which the front-load DMRS is mapped.
  • each part that precedes CSI reporting can be mapped sequentially from the next symbol of the symbol to which the front-load DMRS is mapped according to the forward direction.
  • parameters for CSI reporting may be sequentially mapped from the 4th symbol.
  • the parameters for CSI reporting may be mapped in the order of 2, 4, and 5 symbols.
  • the encoding method corresponding to part 1 can be performed in all layers to be transmitted in order to improve reliability, and part 2 and / or part 3 can be transmitted in a specific class (for example, , ≪ / RTI > 2).
  • Part 1 can take precedence over part 2, depending on its importance.
  • part 2 if the size of the payload of part 2 is too large to be transmitted in one slot, some parameters of Part 2 (eg PMI, etc.) for CSI reporting may be guarded.
  • some parameters of Part 2 eg PMI, etc.
  • FIG. 11 shows an example of a CSI reporting method proposed in the present specification It is a flowchart.
  • the UE receives configuration information related to the CSI from the BS (S11010).
  • the terminal can recognize the reporting method, the parameter to be reported, and the like through the configuration information.
  • the UE can calculate the CSI based on the configuration information and report the measured CSI to the base station (S11020, 11030).
  • the CSI report can be performed in two or three parts, as described in FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 9 The CSI report can be performed in two or three parts, as described in FIGS. 9 and 10.
  • each Hint includes the propositions 1 to 3, the embodiments 1 to 4, or the options 1 and 2 As shown in FIG.
  • the first part is a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQI) ) And an indicator indicating the number of groups having non-zero amplitude
  • the second part may include a preceding matrix indicator (PMI).
  • each part for CSI reporting can be mapped and transmitted from the next symbol of the symbol to which the DMRS is mapped according to the priority as described above.
  • Ack / Nack information when Ack / Nack information is included in a PUSCH transmission, Ack / Nack information may be mapped to a symbol prior to parameters for CSI reporting. For example, if the PUSCH sender Ick / Nack information is included, the Ack / Nack information may be mapped to the symbol prior to the part 1 having the highest priority, and may be burned down. In general,
  • . 12 illustrates a block diagram of a wireless communication environment to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 1210 and a plurality of terminals 1220 located within a base station 1210 area.
  • the BS and the MS may be represented by wireless LANs.
  • the base station 1210 includes a processor 1211, a memory 1212, and a radio frequency module 1213.
  • Processor 1211 implements the functions, processes, and / or methods previously suggested in FIGS. 1-12.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory 1212 is coupled to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module 1213 is coupled to the processor and transmits and / or receives radio signals.
  • the terminal 1220 includes a processor 1221, a memory 1222, and an RF module 1223.
  • Processor 1221 implements the functions, processes, and / or methods suggested earlier in FIGS. 1-12.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory 1222 is coupled to the processor, Various information is stored.
  • the RF module 1923 is coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • Memory (12 12, 1222) can be coupled to O processor (1211, 1221) may be internal or external, the processor (1211, 1221) in a variety of well-known means. Also, the base station 1210 and / or the terminal 1220 may have a single antenna or multiple 'antennas.
  • 13 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention. In particular, FIG. 13 is a diagram illustrating the terminal of FIG. 12 in more detail.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) 1310, an RF module (or RF unit) 1335, a power management module 1305 An antenna 1340, a battery 1355, a display 1315, a keypad 1320, a memory 1330, a SIM (Subscriber) Identification
  • the configuration of the module card 1325 may include optional components such as a speaker 1345 and a microphone 1350.
  • the terminal may also include a single antenna or multiple antennas .
  • the processor 1310 implements the functionality, high-definition, and / or methodology suggested in FIGS. 9 and 11 above.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 1330 is coupled to the processor and provides information about the operation of the processor, .
  • the memory 1330 may be internal or external to the processor and may be connected to the processor by various well known means.
  • the user inputs command information such as a telephone number or the like by, for example, pressing a button on the keypad 1320 (black is popped) or by voice activation using a microphone 1350.
  • the processor receives such command information and processes it to perform appropriate functions, such as dialing a telephone number. Operational data may be extracted from the sim card 1325 or from the memory 1330.
  • the processor may display command information or drive information on the display 1315 for the user to recognize and also for convenience.
  • RF module 1335 is coupled to the processor to transmit and / or receive RF signals.
  • the processor communicates command information to the RF module to transmit, for example, a radio signal that constitutes voice communication data, to initiate communication.
  • the RF module consists of a receiver and a transmitter for receiving and transmitting radio signals.
  • the antenna 1340 functions to transmit and receive a radio signal. When receiving a radio signal, the RF module can transmit the signal for processing by the processor and convert the signal to baseband. The off-set signal can be converted into audible or readable information output through the speaker 1345.
  • [ 14 is a diagram showing an example of an RF module of a wireless communication terminal to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 shows an example of an RF module that can be implemented in an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • the processor described in FIGS. 13 and 14 processes the data to be transmitted and provides an analog output signal to the transmitter 1410.
  • the analog output signal is filtered by a low pass filter (LPF) 1411 to remove images caused by a digital-to-analog conversion (ADC) Converted from baseband to RF by an upconverter 1412 and amplified by a Variable Gain Amplifier (VGA) 1413 and the amplified signal is filtered by a filter 1414 Is further amplified by a power amplifier (PA) 1415 and routed through the duplexer (s) 1450 / antenna sweeper (s) 1460 and transmitted through the antenna 1470 do .
  • LPF low pass filter
  • ADC digital-to-analog conversion
  • VGA Variable Gain Amplifier
  • antenna 1470 receives signals from the outside and provides received signals that are routed through antenna sweep (s) 1460 / duplexes 1450 and transmitted to receiver 1420 ).
  • the received signals are amplified by a Low Noise Amplifier (LNA) 1423, filtered by a band notification filter 1424, and downconverted by a down converter 1425, And down-converted from RF to baseband.
  • LNA Low Noise Amplifier
  • the down-converted signal is filtered by a low-pass filter (LPF) 1426 and amplified by VGA 1427 to obtain an analog input signal, which is provided to the processor described in Figures 12 and 13.
  • LPF low-pass filter
  • a local oscillator (LO) generator 1440 generates and transmits and receives LO signals and provides upconverter 1412 and downconverter 1425 Respectively.
  • LO local oscillator
  • phase locked loop (PLL) 1430 receives control information from the processor to generate transmit and receive LO signals at appropriate frequencies and provides control signals to LO generator 1440.
  • PLL phase locked loop
  • circuits shown in Fig. 14 may be arranged differently from those shown in Fig. 15 is a diagram showing another example of an RF module of a wireless communication terminal to which the method suggested in the present specification can be applied
  • FIG. 15 shows an example of an RF module that can be implemented in a TDD (Time Division Duplex) system.
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter 1510 and the receiver 1520 of the RF module in the TDD system are identical in structure to the transmitters and receivers of the RF modules in the FDD system.
  • the TDD system and the RF module are referred to as the FDD system.
  • the structure of the RF module will be described only with reference to FIG. 14 for the same structure.
  • a signal amplified by a transmitter power amplifier (PA) 1515 is input to a band select switch 1550, a band notification filter 1560 and an antenna sweep ) 1570, and is transmitted via the antenna ISSO.
  • PA transmitter power amplifier
  • antenna 1580 receives signals from the outside and provides received signals, which are passed through antenna sweep (s) (15 7 0), bandpass Is routed through filter (1 56 0) and band selection switcher (1550) and provided to receiver (1520).
  • antenna sweep (s) (15 7 0)
  • bandpass Is routed through filter (1 56 0)
  • band selection switcher (1550) and provided to receiver (1520).
  • the embodiments described above are those in which the elements and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature shall be considered optional unless otherwise expressly stated. Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to construct embodiments of the present invention by combining some of the elements and / or features. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed.
  • the embodiments according to the present invention can be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the one-person example I of the present invention may include one or more
  • DSPs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors Or the like.
  • an embodiment of the present invention can be implemented in the form of modules, functions, and the like that perform the functions or operations described above have.
  • the software code can be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory is located inside or outside the processor and can exchange data with the processor by various means already known.
  • a method of mapping a reference signal has been described with reference to an example applied to a 3GPP LTE / LTE-A system or a 5G system (New RAT system), but it is also applicable to various wireless communication systems Do.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 단말은 기지국으로부터 CSI와관련된 구성 정보를 수신하고, 상기 구성 정보에 기초하여 CSI를 측정할 수 있다. 이후, 단말은 상기 측정된 CSI를 상기 기지국으로 보고하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되고, 상기 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭 계수의 수를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함하는 방법 및 장치를 제공할수 있다.

Description

【명세서】
【발명으 I명청】
무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장지
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로써, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신을 위한 인코 a 및 매핑을 위한 방법 및 이를 위한 장지에 관한 것이다.
【발명의 배경이 되는 기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽으 I 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
자세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송를의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연 (End-to-End Latency) ,. 고 에너지 효을을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성 (Dual Connectivity) , 대규모 다중 입출력 (Massive MI O: Massive Multiple Input Multiple Output) , 전이중 (In一 band Full Duplex) , 비직교 다중접속 (NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access) , 초 광대역 (Super wideband) 지원, 단말 네트워킹 (Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
【발명의 내용】
【해결하고자하는과제】
본 발명은 무선 통신 시스템에서 CSI (Channel Status Inf ormation) - RS (Reference Signal)을 송수신하기 위한 인코딩 및 매핑 방법 및 장지를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 코드북의 구성 방식에 따라 CSI를 피드백 (feedback)하는 경우, 피드 백 컨텐츠를 구성하는 방식을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 CSI의 구성 방식에 따라 CSI를 전송하기 위한 전송 파워를 결정하는 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 CSI의 우선 순위에 따라 데이터를 복조하기 위한 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMRS) 7\ 口 H핑'도 I는 심볼에 기초하여 CSI를 매핑하는 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
본 명세서에서 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。
【과제의 해결 수단】
상술한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 大 H널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법은 기지국으로부터 CSI와 관련된 구성 정보를 수신하고, 상기 구성 정보에 기초하여 CSI를 축정하며, 상기 측정된 CSI를 상기 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되고, 상기 제 1 파트는 랭크 지人 I지 "(.Rank Indicator: RI) , ᄌ|널 품질 지人 |지" ( channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭 계수의 수를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 제 2 HI"트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 파트의 페이로드 크기는 상기 제 1 파트에 의해서 결정된다.
또한, 본 발명에서, 상기 PMI으 I bitwidth는 상기 랭크 지시자 및 상기 지시자에 기초하여 결정된다.
또한, 본 발명에서, 상기 CSI는 물리 상향링크 데이터 재널 (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) 상에서 전송도 |며 , 상기 CS工의 전송 표!"워는 상기 제 1 파트의 비트 수가 증가함에 따라 증가된다.
또한, 본 발명에서, 상기 CS工는 물리 상향링크 데이터 채널 (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) 상에서 전송도 |며 , 상기 CS工으 | 전송 표|"워는 상기 제 1 파트의 비트 수가 증가함에 따라 증가된다.
또한, 본 발명에서, 상기 램크 지시자, 상기 재널 품질 지시자 및 상기 지시자는 상기 제 1 파트 내에서 각각 별도의 필드를 가지고 동일한 코딩율 (coding rate)을 통해서 인코딩 (encoding)된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 지시자는 계층 (layer) 별로 독립적으로 지시된다. 또한, 본 발명에서 , 상기 지시자의 비트 수는 상위 계층 시그널링으로 지시되는 코드북 구성 파라미터인 L이 선형결합기반의 코드북에서 선형결합되는 기저 벡터의 수를 나타내면 아래의 수학식에 으 I해 상기 계층 별로 구성된다.
[log2(2L-l)l
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트는 상기 제 2 파트보다 더 높은 CSI 우선 순위를 갖으며, 상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 상기 CSI 우선 순우 I에 따라 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMRS)가 매핑되는 심볼 이후으ᅵ 심볼에 매핑된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 상기 DMRS가 매핑되는 심볼의 인덱스가 증가하는 방향으로 순자적으로 매핑된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트가 매핑되는 심볼의 수는 상기 제 1 파트의 비트 수 및 상기 제 2 파트의 비트 수에 기초하여 결정된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 각각 서로 다른 변조 순서 (modulation order) 및 /또는 코딩 률 (coding rate)에 따라 인코딩된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트와 상기 제 2 파트는 서로 다른 전송 파워를 통해서 전송되며, 상기 제 1 파트 및 /또는 상기 제 2 파트의 특정 값은 반복 전송된다.
또한, 본 발명은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 모들; 및 상기 RF 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 CS工와 관련된 구성 정보를 수신하고, 상기 구성 정보에 기초하여 CSI를 측정하며, 상기 측정된 CS工를 상기 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되고, 상기 제 1 파트는 랭크 지人 I지 "(Rank Indicator: RI) , 大 H널 품질 지人 |지" ( channel quality indicator: CQI ) 및 0이 아닌 진폭계수의 수를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함하는 단말을 제공한다.
【발명의 효고^
본 발명으 I 일 실人 I 예에 따르면, CSI으 I 구성 방식에 따라 CSI으 I 페이로드 크기를 결정할 수 있기 때문에 CSI의 페이로드 크기를 죄적화할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 우선 순위에 따라 CSI를 DMRS의 다음 심볼에 매핑시킴으로써 중요도가높은 CSI를 우선하여 디코딩할 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시 예렐 따르면, 중요도가 높은 CSI를 우선하여 디코딩함으로써 단말에게 DL Gant를 효을적으로 할당할 수 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면으 I 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전제적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다. 도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임고ᅡ 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드 (resource grid)의 일 예를 나타낸다.
4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스렘에서 자기 완비 (Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다. 도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 빔 스위핑 (beam sweeping)동작의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 정렬 (Antenna Array)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 CSI 관련 절자의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 CSI 인코딩 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 U은 본 명세서에서 제안하는 CSI 보고 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 블록 구성도를 예시한다. 도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
【발명을 실시하기 위한 구제적인 내용】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구제적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장지는 생락되거나, 각 구조 및 장지의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말고ᅡ 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서으 | 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 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, eNB (evolved-NodeB) , BTS (base transceiver system) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) , gNB (general
NB) 등의 용어에 의해 대제될 수 있다 . 또한, '단말 (Terminal) '은 고정도 I거나 이동성을 가질 수 있으며 , UE (User Equipment) , MS (Mobile Station) , UT (user terminal) , MSS (Mobile Subscriber Station) , SS (Subscriber Station) , A S (Advanced Mobile Station) , WT (Wireless terminal ) , MTC (Machine-Type Communication) 장지 ,
M2M (Machine-to— Machine) 장大 |, D2D ( Device to— Device ) 장지 등으 | 용어로 대제될 수 있다.
이하에서 , 하향링크 (DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며 , 상향링크 (UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말으「일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA (code division multiple access ) ,
FDMA ( frequency division multiple access ) , TDMA (time division multiple access ) , OFDMA (orthogonal frequency division multiple access ) , SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access ) , NOMA (non-orthogonal multiple access ) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA (universal terrestrial radio access)나 CDMA2000고 |· 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM (global system for mobile communications) /GPRS (general packet radio service) /EDGE (enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16
(WiMAX) , IEEE 802-20, E-UTRA ( evolved UTRA) 등고 |" 같은 무선 기술로 구현될 수 있다- UTRA는 UMTS (universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP ( 3rd generation partnership project) LTE (long term evolution)은 E-UTRA를 人! "용하는 E— UMTS (evolved UMTS)으 I 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE一 A (advanced)는 3GPP LTE의 진호이다.
본 발명으 I 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 으 I해 설명될 수 있다. 설명을 명확하게 하기 우ᅵ해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB으 | 진회 "(evolution)이다.
gNB: NGC오으 I 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드 .
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스 (network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 죄적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크. 네트워크 기능 (network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스오ᅡ 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 人 H로운 RAN고 I" NGC 사이으 | NG2 레퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 人 H로운 RAN고!" NGC 사이으 | NG3 레퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형 (Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배지 구성 .
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배지 구성 .
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점. 시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면 (새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE (User Equipment)에 대한 제어 평면 (RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다. 보다 구제적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머를로지 (Numerology) 및 프레임 (frame) 구조 NR 시스템에서는 다수의 뉴머를로지 (numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서 , 뉴머를로지는 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)과 CP (Cyclic Prefix) 오버해드에 으ᅵ해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N (또는, )으로 스케일링 (scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머를로지는 주파수 대역고ᅡ독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머를로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머를로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머를로지들은 표 1고 같이 정의될 수 있다.
【표 1】
Cyclic
M-V
prefix
0 15 Normal
1 30 Normal
2 60 Normal ,
Extended 3 120 Normal
4 240 Normal
5 480 Normal
NR 시스템에서으 I프레임 구조 (frame structure )오 |· 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 7세 ·Νί) 으 I 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, 4/ =48 103 이고, Nf =4096 이다. 하향링크 (downlink) 및 상향링크 (uplink) 전송은 rf
Figure imgf000015_0001
=10mS의 구간을 가지는 무선 프레임 (radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 ^sf = nax^f /1000) Ts=lms 으! 구간을 가지는 10 개의 서브프레임 (subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임고ᅡ하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것고 I"같이, 단말 (User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
ΤΊΑ = NTATs 이전에 시작해야 한다.
뉴머를로지 에 대하여, 슬롯 (slot)들은 서브프레임 내에서
Figure imgf000015_0002
-l}£| 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 "sf e^ ''5 vframe i의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 JVsyml^| 연속하는 0FDM 심볼들로 구성되고, N 는, 이용되는 뉴머를로지 및 슬롯 설정 (slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 "^의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 " ^ymb의 시작과 시간적으로 정럴된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯 (downlink slot) 또는 상향링크 슬롯 (uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
2는 뉴머를로지 μ 에서의 일반 (normal) CP에 대한 술롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 3은 뉴머를로지 에서의 확장 (extended) CP에 대한 술롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000016_0001
【표 3】
Figure imgf000016_0002
NR울리 자원 (NR Physical Resource)
NR 시스템에서으ᅵ 물리 자원 (physical resource)고 (· 관련하여 , 안테나 포트 (antenna port) , 자원 그리드 (resource grid) , 자원 요소 (resource element) , 자원 블록 (resource block) , 캐리어 파트 (carrier part ) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구제적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 재널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 재널의 광범위 특성 (large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 재널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL (quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산 (Delay spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 주표 I"수 수 |프트 ( Frequency shift) , 평균 수신 파워 (Average received power) , 수신 타이밍 (Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다. 도 3은본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드 (resource grid)으 | 일 예를 나타낸다.
도 3을 참고하면 , 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 ^^s 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송도 I는 신호 (transmitted signal)는 RB sc 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2JA ^의 OFDM 심볼들에 으ᅵ해 설명된다. 여기에서, ^^^ 이다. 상기 ^ ιΓ는 죄대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머를로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 3고ᅡ 같이, 뉴머를로지 및 안테나 포트 ρ 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
뉴머를로지 및 안테나 포트 ρ에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소 (resource element)로 지청되며, 인덱스 쌍 ^,/_ )에 으ᅵ해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k = Q,...,N^N^ 一 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, 7-0 μ Ν{μ) -1
symb 는 서브프레임 내에서 심불의 위지를 지청한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 , Z)이 이용된다. 여기에서, / = 0'ᅳ",쏘 mbᅳ1 이다.
뉴머를로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 ) 는 복소 값 (complex value) *·' 에 해당한다. 혼동 ( confusion)될 위험이 없는 경우 흑은 특정 안테나 포트 또는 뉴머를로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 P 및 는 드롭 (drop)될 수 있으며 , 그 결과 복소 값은
Figure imgf000018_0001
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록 (physical resource block)은 주파수 영역 상의 =12연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서, 물리 자원 블록들은 0부터 ᅳ 1까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호 (physical resource block number) "PRB오 |· 자원 요소들 «0간의 관계는 수학식 1고ᅡ 같이 주어진다.
【수학식 1】
Figure imgf000019_0001
또한, 캐리어 파트 (carrier part)와 관련하여 , 단말은 자원 그리드의 서브셋 (subset)만을 이용하여 수신 또는 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 수신 또는 전송하도록 설정된 자원 블록의 집합 (set)은 주파수 영역 상에서 0부터 ᅳ 1까지 번호가 매겨진다. 7\ (Self-contained) 人 1 레 ¾ 王
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비 (Self- contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시 (latency)를 죄소화하기 위하여 5세대 (5G: 5 generation) new RAT에서는 도 4오 |· 같은 자기 완비 (self- contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 4에서 빗금진 영역 (심볼 인덱스 0)은 하향링크 (DL) 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분 (심볼 인덱스 13〉은 상향링크 (UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 죄소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국고ᅡ UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭 (time gap) 0| 필요하다. 이를 우 |하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점으 I 일부 OFDM 심볼이 가드 구간 (GP: guard period)으로 설정도 |게 된다. 아날로그 빔포밍 (Analog beamf orming )
밀리미테 Ι|· (Millimeter Wave, W)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개으 I 안테나 요소 (antenna element)으 | 설지가 가능 δ|·다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 4 X 4 (4 by 4) cm의 패널 (panel)에 0.5 람다 (lambda) (즉, 파장) 간격으로 2-자원 배열 형태로 총 64 (8x8)의 antenna element 설지가 가능하다. 그러므로 W에서는 다수개의 antenna element를 人 I"용하여 빔포밍 (BF: beamf orming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 수율 (throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 antenna element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛 (TXRU: Transceiver Unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 antenna element 모두에 TXRU를 설지하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나으 I TXRU에 다수개으 I antenna element를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔 (beam)으 | 방향을 조절하는 방식이 고려도 I고 있다. 이러한 analog BF 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 BF을 할 수 없다는 단점이 있다.
디지털 (Digital) BF오 ( analog BF으 | 중간 형타!로 가!으 | antenna element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개으 I TXRU오 I" Q개으 I antenna element으 | 연결 방식에 따라서 자이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면을 참조하여 TXRU오 I" antenna element으 | 연결 방식으ᅵ 대표적인 일례들을 살펴본다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다ᅳ
TXRU ^l"상호 [· (virtualization) 모델은 TXRU으 | 출력 신호오 |" antenna elements의 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element오 |· TXRU오!"으 | 상관 관계에 따라 도 5 (3)오1" 같이 TXRU 가상호 virtualization) 모델 옵션- 1: 서브 -I바!열 분할 모델 (sub-array partition model)고!" 도 5 (b)오 |· 같이 TXRU 가상화 모델 옵션 -2: 전역 연결 (full-connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 5 (a)를 참조하면, 서브 -배열 분할 모델 (sub-array partition model)의 경우, antenna element는 다중의 안테나 요소 그룹으로 분할되고, 각 TXRU는 그룹 중 하나와 연결된다. 이 경우에 antenna element는 하나의 TXRU에만 연결된다.
도 5 (b)를 참조하면, 전역 연결 (full-connection) 모델으 | 경우, 다중의 TXRU의 신호가 결합되어 단일의 안테나 요소 (또는 안테나 요소의 배열)에 전달된다. 즉, TXRU가 모든 안테나 element에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 element는 모든 TXRU에 연결된다.
5에서 q는 하나으 I 열 (column) 내 M개으 | 같은 편파 ( co-polarized)를 가지는 안테나 요소들의 송신 신호 벡터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중지 백터 (wideband TXRU virtualization weight vector)이며, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 으ᅵ해 급해지는 위상 백터를 나타낸다. 즉 W에 으ᅵ해 analog beamf orming으ᅵ 방향이 결정된다. x는 M— TXRU 개으ᅵ TXRU들으ᅵ 신호 백터이다.
여기서 , 안테나포트오卜 TXRU들고으 I 매핑은 일대일 (1-to-l) 또는 일대다 (1- to-many)일 수 있다.
도 5에人 1 TXRU오 I" 안테나 요소 간으 | 매핑 (TXRU-to-element mapping)은 하나의 예시를 보여주는 것일 뿐이고, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 하드웨어 관점에서 이 밖에 다양한 형태로 구현될 수 있는 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다. 또한, New RAT 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍고ᅡ 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (radio frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 컴바이닝)을 수행하는 동작을 의미한다. 하이브리드 범포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 컴바이닝)을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수오 |· D (digital) /A (analog) (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접한 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 트랜시버 유닛 (TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행럴로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 포밍이 적용된다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 6에서 디지털 빔의 개수는 L개 이며, 아날로그 빔의 개수는 N개인 경우를 예시한다.
New RAT 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여, 특정 지역에 위지한 단말에게 보다 효을적인 빔포밍을 지원하는 방향이 고려되고 있다. 나아가, 도 6에서 특정 N개으ᅵ TXRU오ᅡ M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널 (panel)로 정의할 때, New RAT 시스렘에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍으 I 적용이 가능한 복수의 안테나 패널들을 도입하는 방안까지 고려되고 있다. 大 H널 상태 정보 (CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기 (UE)가 채널 상태 정보 (CSI)를 기지국 (BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다.
CSI는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 재널 (흑은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통청한다. 예를 들어 , 랭크 지시자 (RI: Rank Indicator) , 프리코딩 행렬 지시자 (PMI: Precoding Matrix Indicator) , 大 H널 품질 지시자 (CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다. 여기서, RI는 채널으ᅵ 랭크 (rank) 정보를 나타내며 , 이는 UE가 동일 시간- 주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 긴 주기 (long term) 페이딩 ( fading)에 으 |해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비 (SINR: Signal-to- Interference-plus-Noise Ratio) 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 재널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PM工를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스 (process )를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 축정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 우 I한 CSI-간섭 측정 (CSI-IM: CSI-Interference Measurement) 자원으로 구성된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal) 가상호 |~ virtualization)
W0j|人 analog beamforming에 으 |해 한 시점에 하나으 | analog beam 방향으로만 PDSCH 전송될 수 있다. 이 경우, 해당 방향에 있는 일부 소수의 UE에게만 기지국으로부터 데이터 전송이 가능하게 된다. 그러므로 필요에 따라서 안테나 포트 별로 analog beam 방향을 다르게 설정함으로써 여러 analog beam 방향에 있는 다수의 UE들에게 동시에 데이터 전송이 수행될 수 있다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 빔 스위핑 (beam sweeping) 동작의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6에서 설명한 바와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 사용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있기 때문에 적어도 동기
Figure imgf000025_0001
signal) , 시스템 정보 (System information) , 및 페이정 (Paging) 등에 대해서는 특정 서브프레임에서 기지국이 적용하려는 복수의 아날로그 빔들을 심볼에 따라 바꿔 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 동작이 고려되고 있다.
도 7은 하향링크 전송 과정에서 동기 신호 및 시스템 정보에 대한 빔 스위핑 동작의 일 예를 나타낸다. 도 7에서 New RAT에서 시스템 정보가 브로드 캐스팅 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 재널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 호칭하였다.
이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔에 따른 채널을 측정하기 위해 도 7에 도시된 바와 같이 (특정 안테나 패널에 대응되는)단일 아날로그 빔이 적용되어 전송도 I는 참조 신호인 빔 참조신호 (Beam Reference Signal: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다.
상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대옹될 수 있다.
이때, BRS와는 달리 동기 신호 또는 xPBCH는 임의으 I 단말들에 의해서 전송되는 신호가 잘 수신될 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내의 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
RR 축
LTE 시스템에시는 Power control, Scheduling, Cell search, Cell reselection, Handover, Radio link or Connection monitoring, Connection establish/re-establish 등의 포함하는 RRM 동작을 지원한다 이때, 서빙 셀은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 측정 값인 RRM measurement 정보를 요청할 수 있다.
예를 들면, 단말은 각 Cell에 대한 Cell search 정보, RSRP ( reference signal received power) , RSRQ ( reference signal received quality) 등의 정보를 측정하여 기지국에게 보고할 수 있다.
구제적으로, LTE 시스템에서 단말은 Serving Cell로부터 RRM measurement를 위한 상위 계층 신호로 'measConf ig'를 전송 받는다 . 단말은 、! neasConfig'에 따라 RSRP 또는 RSRQ를 측정한다 .
RSRP, RSRQ 및 RSSI으 I 정으 |는 ᄋ|"라!오 같 [I".
- RSRP: RSRP는 고려된 측정 주파수 대역폭 내에서 셀 특정 기준 신호를 전달하는 자원 요소의 전력 기여도 ( [W] )에 대한 선형 평균으로 정의될 수 있다. RSRP 결정을 위해 셸 특정 레퍼런스 신호 R0가 사용될 수 있다. 단말이 R1이 이용 가능하다는 것을 신뢰성 있게 검출 할 수 있는 경우, R0에 추가하여 R1을 사용하여 RSRP를 결정할 수 있다.
RSRP의 기준점 (reference point)은 단말의 안테나 커넥터가 될 수 있다. 수신기 다이버시티 (diversity)가 단말에 의해 사용되는 경우,보고된 값은 임의으ᅵ 개별 다이버시티 브랜지으 I 대응하는 RSRP보다 낮아서는 안된다. -RSRQ: 기준 신호 수신 품질 (RSRQ)은 비을 N χ RSRP / (E-UTRA 반송파 RSSI)로 정의되며, Ν은 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭으ᅵ RB 수이다. 분자와분모의 측정은 동일한 자원 블록 집합을 통해 수행되어야 한다.
E-UTRA 반송파 수신 신호 강도 표시기 (RSSI)는 안테나 포트 0에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼에서만 축정 된 총 수신 전력 ( [W] )의 선형 평균과 측정 대역폭에서 N 개의 자원 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터 UE에 의해 블록에 의해 수신된다.
상위 계층 시그널링이 RSRQ 축정을 수행하기위한 특정 서브 프레임을 나타내는 경우, RSSI는 표시된 서브 프레임 내의 모든 OFDM 심볼에 대해 측정된다.
RSRQ에 대한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다.
수신기 다이버 시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜지의 대응하는 RSRQ보다 낮아서는 안된다.
RSSI: RSSI는 수신기 펄스 정형 필터에 의해 정의 된 대역폭 내에서 수신기에서 발생하는 열 잡음 및 잡음을 포함하여 수신 된 광대역 전력을 의미한다.
RSSI의 측정을 위한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다 . 수신기 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 수신 안테나브랜지으 I대응하는 UTRA 반송파 RSSI보다 낮아서는 안 된다.
이와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 Intra- f requency measurement인 경우, SIB3 ( system information block type 3)에서 전송되는 Allowed measurement bandwidth 관련 IE ( information element)를 통해, Inter- frequency measurement인 경우에는 SIB5에서 전송도 I는 Allowed measurement bandwidth을 통해 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응도 |는 Bandwidth에서 RSRP를 축정하도록 허용 받을 수 있다.
또는, 위와 같은 IE가 없을 경우 Default로 전제 DL (downlink) 시스템의 주파수 대역에서 측정이 수행될 수 있다. 이때, 단말이 Allowed measurement bandwidth를 수신하는 경우, 단말은 해당 값을 maximum measurement bandwidth로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다.
만, Serving CellO| WB-RSRQ로 정으 |도 |는 IE을 전송ᄒ卜고, Allowed measurement bandwidth을 5 ORB 이상으로 설정하면 단말은 전제 Allowed measurement bandwidthOj| 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, RSSI어 | 대해서는 RSSI bandwidth의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역에서 축정이 수행될 수 있다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 정렬 (Antenna Array)으 | 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8에서 일반화된 패널 안테나 정렬 (panel antenna array)는 각각 수평 도메인 (horizontal domain)고!" 수직 도메인 (vertical domain)에 Mg개 , Ng개의 패널로 구성될 수 있다.
이때, 하나의 패널은 각각 M개의 열과 N개의 행으로 구성되며, 도 8에서는 X-pol 안테나가 가정되었다. 따라서, 총 안테나 앨리먼트의 개수는 2*M*N*Mg*Ng개로 구성될 수 있다. CSI 관련 절차 (Channel State Information related Procedure) 도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 CSI 관련 절차의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS (channel state information- reference signal)은 시간 및 /또는 주피 "수 트 킹 (time/frequency tracking) , CSI 계산 (computation) , Ll (layer 1 ) -RSRP ( reference signal received power) 겨 |산 ( computation) 및 이동성 (mobility)를 위해 사용된다.
본 명세서에서 사용되는 、 및 /또는 B'는 또는 B 중 적어도 하나를 포함한다'와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
상;기 CSI computation은 CSI 획득 (acquisition)고 |· 관련도 |며 , L1-RSRP computation은 빔 관리 (beam management, BM)오!" 관련된다.
CSI (channel state information)은 단말고 (" 안테나 포트 人 I"이에 형성되는 무선 재널 (흑은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통청한다.
상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말 (예 : user equipment, UE)은 CS工와 관런된 설정 (configuration) 정보를 RRC (radio resource control ) signaling을 통해 기지국 (예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다 (S9010) .
상기 CSI오 I" 관련된 configuration 정보는 CSI-IM ( interference management) 자원 (res irce) 관련 정보, ' CSI 축정 설정 (measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정 ( resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원 (resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정 (report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보 (resource information) , CSI-IM 자원 세트 정보 (resource set information) 등을 포함할수 있다.
CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID ( identifier )어 | 의해 식별도 I며 , 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다.
각각으 I CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
상기 CSI resource configuration 관련 정보는 NZP (non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다.
즉,'상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list , CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConf ig IE로 표현될 수 있다.
CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별도 |고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다.
각각으 I CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 으 |해 식별된다.
표 1에서오 I" 같이, NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들 (예: BM 관련 ^repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
S. 4는 NZP CSI-RS resource set IE으 | 일례를 나타낸다.
【표 4]
ᅳ一 ASN1START
一一 TAG-NZP-CSI-RS- ESOURCESET -START
NZP-CSI-RS-ResourceSet : := SEQUENCE {
nzp-CSI-ResourceSetld NZP-CSI-RS-ResourceSetld, nzp-CSI-RS- e sources SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-
CSI-RS-ResourcesPerSet) ) OF NZP-CSI- RS-Resourceld,
repetition ENUMERATED { on, off } aperiodicTriggeringOf f set 工 NTEGER(0..4)
trsᅳ Info ENUMERATED {true}
― TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET -STOP
― ASN1ST0P 표 4에서, repetition parameter는 동일한 beam의 반복 전송 여부를 나타내는 parameter로, NZP CSI-RS resource set 별로 repetition이 、ᄋ N' 또는 、ᄋ FF'인지를 지시한다.
본 명세서에서 人!"용도ᅵ는 전송 빔 (Tx beam)은 spatial domain transmission filter오 (, 수신 ¾ (Rx beam)은 spatial domain reception filter오 |"동일한 의미로 해석될 수 있다.
예를 들어 , 표 4의 repetition parameter가 'OFF'로 설정된 경우, 단말은 resource set 내의 NZP CSI-RS resource (들)이 모든 심볼에서 동일한 DL spatial domain transmission filter와 동일한 Nrofports로 전송된다고 가정하지 않는다.
그리고, higher layer parameter에 해당하는 repetition parameter는 LI parameter으 | , CSI-RS-ResourceRep 1에 대옹한다. 상기 CSI 보고 설정 (report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동 (time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입 (reportConf igType) parameter 및 보고하기 우 |한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량 ( reportQuantity ) parameter를 포함한다 . 상기 시간 영역 행동 (time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi— persistent일 수 있다. 그리고, 상기 CSI report configuration 관련 정보는 CSIᅳ ReportConf ig IE로 표현될 수 있으며 , 아래 표 5는 CSI— ReportConf ig IE의 일례를 나타낸다.
【표 5】
-- ASN1 START '
ᅳ TAG-CSI-RESOURCECONFIG-START
CSI-ReportConf ig : := SEQUENCE {
reportConf igld CSI -ReportConf igld,
carrier ServCe 11 Index
OPTIONAL,ᅳ Need S
resourcesForChannelMeasurement CSI-ResourceConf igld, csi—IMᅳ Resources For Interference CSI-ResourceConf igld
OPTIONAL, ― Need R
nzp-CS I -RS-Re sources For Interference CSI-ResourceConf igld OPTIONAL, ᅳ Need R
reportConf igType CHOICE {
periodic SEQUENCE {
reportSlotConf ig CSI—
ReportPeriodicityAndOf f set ,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE
(1..maxNrofBWPs) ) OF PUCCH-CS I -Resource
} r
semiPersistentOnPUCCH SEQUENCE {
reportSlotConf ig CSI"
ReportPeriodicityAndOf f set ,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE '
(1..maxNrofBWPs) ) OF PUCCH-CS I -Resource
},
semiPersistentOnPUSCH SEQUENCE {
reportSlotConf ig ENUMERATED {sl5, sllO, sl20, sl40, sl80, si 160, sl320} ,
reportSlotOf f setList SEQUENCE (SIZE (1.ᅳ maxNrof UL-Allocations) ) OF INTEGE (0..32) f
pOalpha PO-PUSCH-AlphaSetld aperiodic SEQUENCE {
reportSlotOf f setList SEQUENCE (SIZE
(1..maxNrofUL-Allocations) ) OF INTEGER(0. .32)
}
},
reportQuantity CHOICE {
none NULL,
cri-RI-PMI-CQI NULL,
cri-RI-il NULL,
cri-RI-il-CQI SEQUENCE {
pdsch-BundleSizeForCSI ENUMERATED {n2, n4 }
OPTIONAL
},
cri-RI-CQI NULL
cri-RSRP NULL,
ssb-Index-RSRP NULL
cri-RI-LI-PMI-CQI NULL
} 그리고, 상기 단말은 상기 CSI오ᅡ 관련된 configuration 정보에 기초하여 CS工를 측정 (measurement)한다 (S9020) .
상기 CSI 축정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정 (S9022)고ᅡ, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산 (computation)하는 고 | "정 (S9024)을 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS에 대한 시퀀스 (sequence)는 아래 수학식 2에 의해 생성되며, pseudo-random sequence C (i)의 초기값 (initialization value)는 수학식 3에 의해 정의된다.
【수학식 2] r(m) = -^(l-2-c(2m))+ j -^(l-2-c(2m+\))
V2 V2
【수학식 3]
emit = (210(Ν < f + 1 + l)(2nID + 1) + nID)mod231 수학식 2 및 3에서, n^,f는 radio frame 내 슬롯 번호 (slot number)를 나타내고, pseudo-random sequence generator는 f £1 각 OFDM 심볼의 시작에서 Cint로 초기화된다. 그리고, 1은 슬롯 내 OFDM symbol number이며, "ID는 higher-layer parameter scramblinglD오)"동일하다.
그리고 , 상기 CSI一 RS는 higher layer parameter CSI-RS- ResourceMapping에 으 |해 시간 (time) 및 주표| "수 ( frequency ) 영역어 |人 i CSI- RS resource의 RE (resource element) 매핑이 .설정된다.
S. 6은 CSI-RS-ResourceMapping IE으ᅵ 일례를 L| "타낸 C卜.
【표 6】
—— ASN1START
—— TAG-CSI-RS- ESOURCEMAPPING-START
CSI-RS-ResourceMapping :: = SEQUENCE {
frequencyDomainAl location CHOICE {
rowl BIT STRING (SIZE (4) ) , row2 BIT STRING (SIZE (12) ) row4 BIT STRING (SIZE (3) ) , other BIT STRING (SIZE (6) )
},
nrofPorts ENUMERATED
{pl,p2,p4 p8,pl2,pl6,p24,p32} ,
f irstOFDMSyn olInTimeDoniain INTEGER (0..13) ,
f irstOFDMSymbolInTimeDomain2 INTEGER (2 , , 12)
cdm-Type ENUMERATED {noCDM, fd-CDM2, cdm4- FD2-TD2, cdm8-FD2-TD } ,
density CHOICE {
dot5 ENUMERATED {evenPRBs, oddPRBs} one NULL,
three NULL,
spare NULL '
f reqBand CSI-FrequencyOccupation 표 6에人 "i , 밀도 (density, D)는 RE/port/PRB (physical resource block)에서 축정도 I는 CS工一 RS resource으 I density를 나타내며, nrofPorts는 안테나 포트의 개수를 나타낸다.
그리고, 상기 단말은 상기 측정된 CS工를 기지국으로 보고 (report)한다 (S9030) · 여기서 , 표 6의 CSI— ReportConfig의 quantity가 none (또는 No report) '로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생락할 수 있다.
다만, 상기 quantity가 e (또는 No report) '로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다.
상기 quantity가 xnone'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다.
여기서 , repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생락하도록 정의할 수도 있다.
정리하면 , repetition이 'ON' 및 V)FF'로 설정되는 경우, CSI report는 ' o report' , 'SSBRI (SSB Resource Indicator) 및 LI一 RSRP' , XCRI (CSI-RS Resource Indicator) 및 Ll-RSRP' .모두 가능할 수 있다.
또는, repetition이 、ᄋ FF'일 경우에는 'SSBRI 및 L1-RSRP' 또는 'CRI 및 L1-RSRP'으 I CSI report7(- 전송도 |도록 정으 |도 |고, repetition 、ᄋ N'일 경우에는 ΛΝο report' , 'SSBRI 및 Ll-RSRP' , 또는 'CRI 및 Ll-RSRP'가 전송되도록 정의될 수 있다.
이하, CSI Reportingl- 우 |한 피드백 컨텐츠 (feedback content)에 대해서 살펴보도록 한다.
다운링크 코드북의 구성 방식은 다운링크 CSI 피드백 타입 1을 구성하는 단일 패널 및 멀티 패널에 대응하는 코드북 구성방식고ᅡ 타입 2에 대한 선형 조합 (linear combination) 기반으 | 코드북 구성방식이 존재할 수 있다.
이와 같은 코드북을 사용하여 CSI 등을 보고하는 경우, CSI는 아래오ᅡ 같이 구성될 수 잇다.
CSI를 구성하는 요소는 CRI (CSI-RS resource indicator) , RI (rank indicator) , CQI ( channel quality indicator) 및 PMI (precoding matrix indicator) 7\ 있을 수 있다.
CRI의 경우, 각 자원은 특정 아날로그 및 /또는 디지털 빔포밍이 설정 /적용될 수 있다. RI는 단말이 기지국에게 capability에 따라 보고한 단말의 수신 안테나 포트 (N— Rx 또는 안테나 요소, 이하, 포트라 호청한다)에 따라 보고할 수 있는 죄대 랭크의 수가 결정될 수 있다. 즉 RI가 N_RX와 같거나 작은 경우, 이에 따라 RI의 비트 필드가 결정될 수 있다.
예를 들면, N— Rx가 、2 '인 경우, RI으ᅵ 비트는 1 bit, N— Rx가 、4'인 경우 RI으ᅵ 비트는 2bit, N— Rx가 、8 '인 경우, RI으 I 비트는 3bit로 설정되어 보고될 수 있다.
또한, TRP 혹은 panel간 NC— JT등으 | 목적에서, TRP/panel selection으 | 목적으로 사용하지 않는 TRP/Panel의 목적으로 RI는 、0'의 값이 보고될 수 있다.
PMI는 Type I과 Type II로 대표되는 코드북을 이용하여 계산되는 PMI로 가장 preferred/혹은 best companion (or worst)한 PMI를 코드북 상에서 단말이 계산하여 기지국에게 보고할 수 있으며, PMI는 보고되는 frequency granularity에 띠 "라人 , wideband, sub-band 또는 Partial band (PB) PMI가 도 I거나, 보고도 I는 주기에 따라서, long-term/short-term PMI로 표현될 수 있다. '
CQI는 CSI-RS등의 RS 및 코드북을 이용하여 계산된 SINR등의 metric을 바탕으로 단말에 의해 계산되어 CQI table을 이용하여 기지국에 보고된다. CRI
CRI으 I 경우, 범 관리의 단독 용도로써 Tx Beam index를 대표하는 값으로 사용될 수 있다. 이 경우, 전제 Tx 빔의 개수 '은 기지국의 TXRU 가상화 (virtualization)에 참여하는 안테나 요수의 수 、!^' 및 아날로그 빔의 오버 생플링 값 、 '등으로 결정 (예를 들면, M= Na Oa) 될 수 있다.
각 파라미터들은 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 알려주거나 기 설정될 수 있다.
또는, 아날로그 Tx 빔의 수를 기지국이 단말에게 구성 (configure)해 주거나 기지국과 단말간에 사전에 약속될 수 있으며, 이 경우, max CIR의 크기는 og2Mᅵ로 단말에게 설정 /적용될 수 있다.
이때, 빔 관리용 CRI는 단독으로 기지국에 보고될 수 있다.
Ά. CRI + BGI
CRI 및 BGI (beam group index): BGI으 | 경우, RX 아날로그 빔 그룹어 I 대한 지시자로써 , Tx 빔에 대응되는 (또는, spatial QCLed된 ) Tx 빔 그룹을 임으ᅵ으 I 메트릭 (metric, 예를 들면, RXRP, RSRQ, SINR)에 으ᅵ하여 그룹핑되어 설정되거나, 단말에 구비되어 았는 패널 별로 설정될 수 있다.
또는, CRI와 BGI는 각각 별도로 인코딩되어 기지국에게 보고되거나, 페이로드 크기의 오버헤드를 줄이기 위하여 함께 인코딩되어 기지국에게 보고될 수 있다.
i . CRI + BGI + RSRPI (or CQI)
CIR오 I" BGI를 함께 기지국에게 보고하는 경우, CIR 및 BGI에 추가적으로, Tx 빔 또는 Tx-Rx 빔 쌍에 대응되는 RSRP에 대한 정보를 지시하기 위해서 RSRPI (RSRP indicator)가 보고될 수 있다.
이때, 각 지시자는 각각 별도로 인코딩되거나, 페이로드 크기의 오버해드를 감소시키기 위해서 함께 인코딩되어 기지국에게 보고될 수 있다.
RSRP工를 CIR 및 BGI오ᅡ 함께 보고하기 위해서는 RSRP를 위한 테이블이 별도로 정의되게 _ᅡ, CQI 테이블이 이용될 수 있다. 이 경우, 단말은 간섭을 무시하고 wideband CQI를 계산하거나, 간섭의 one-shot measurement를 이용하여 wideband CQI를 계산할 수 있으며, ¾ 관리용으로 설정된 포트의 수가 1보다 큰 경우에도 Rank 1 restriction을 상정할 수 있다.
이는 fast CQI acquisition을 할 수 있다는 장점이 있다. 기지국은 RSRPI 또는 CQI의 사용여부를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
B. CRI + RSRPI (or CQI)
앞에서 설명한 A-i의 방식과 비슷하게, 단말은 BGI를 보고하지 않고,
CRI와 RSRPI (또는, CQI)를 함께 기지국에게 보고할 수 있다.
C. CRI + PMI
CRI내에 multiple port가 설정 도 |어있고, 각 port 별로 analog beamO| 각각 설정되어있는 경우, 단말은 preferred한 Tx 빔을 기지국에 보고하기 위해서 각 CRI내으ᅵ port에 대한 정보도 별도로 보고 해야 한다.
이 경우, port indication을 우 |하여 port selection 코드북고 j" 같은 PMI7I- 적용도 I며, wideband으 I 성격을 7|·진 [|·.
또한, CRI와 ΡΜΙ의 경우, 각각 별도로 인코딩되거나, 12-port, 24- port의 경우와 같이 2의 멱수가 아닌 port 설정의 경우, 함께 인코딩되어 페이로드 크기를 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 방식에서도 A와 B와 확장 결합한 reporting type (예를 들면, CRI, PMI, 및 RSRPI (or CQI)각각 별도로 인코딩 되거나, 함께 인코딩되는 타입)이 존재할 수 있다. 또는, 범 관리에 사용되는 port수를 X-port 이하 (예를 들면, X=8, configurable)로 설정하는 경우, 추가적인 CRI 및 PMI 가 인코딩되는 type을 고려하지 않고, RI를 각 port의 지시자로 확장 적용하여 CRI 및 RI 보고에 사용할 수도 있다.
이러한 CRI의 경우, 주로 ¾ 관리용으로 사용될 수 있으며, best preferred analog beam (set)에 상응하는 단 하나의 빔 관리 CSI set인 {CRI, BGI, RSRPI (or CQI) , PMI } 0| 단말에 의해서 기지국에게 보고될 수 있다.
CoMP 동작, 간섭 제어으 I 목적 (best and worst) 또는 빔 발견 (beam recovery) 등의 목적으로 다수개의 아날로그 빔이 보고될 수 있도록 설정 /적용될 수 있다.
이는 CSI 자원 설정에서 보고되어야 할 BM CSI set (또는 BM CSI subset)의 개수 및 BM CSI reporting type (예를 들면, BM CSI sub set으로 구성되는 CSI이며 앞에서 설명한 A,B,C가 해당) , BM CSI reporting mode를 CSI 절차에 따라 각각 또는 통합적으로 적용되도록 설정 /적용될 수 있다.
PUCCH기반의 reporting으 I경우, PUCCH container의 크기에 맞추어 자원 설정에서 동일 인스턴스 (instance)에 보고될 BM CSI 설정의 개수가 설정될 수 있으며 , 설정된 다수의 BM CSI set이 한꺼번에 보고되거나 (이하, mode 1) , 설정된 다수의 BM CSI set들은 동일 주기 /서로 다른 off set을 가지고 보고될 수 있다 (mode 2) . 이 경우, best BM CSI setO| 다른 BM CSI set에 비하여 높은 우선순위를 가진다. 아래는 다수으ᅵ BM CSI set or BM CSI subset으ᅵ 주기적 전송 모드의 예이며, 표기으 I 편의상 아래는 BM CSI set으로만 표기하며 BM
CSI subset라고 호청될 수도 있다.
Mode 1)
1st instance: BM CSI set— 1 + BM CSI set— 2 .+ .... BM CSI set_l_K (K is configurable)
Mode 2)
1st instance (w/ offset 0): BM CSI setᅳ 1
1st instance (w/ offset 1): BM CSI set_2
1st instance (w/ offset K-l): BM CSI set— 1ᅳ K (K is configurable )
앞에서 설명한 CRI based CSI reporting은 BM 뿐만 아니라 LTE Class B오!" 같이 CSI acquisition에서도 사용될 수 있다. 이는 CSI resource setting人 I CSI process 별로 configure도 |거 Ι~|· 별도으 | RRC signaling을 통하여 단말에 알려줄 수 있겠다.
Type I PMI
NR 다운링크 코드북에서 타입 I의 경우, 코드북 페이로드는 아래 표 7과 같이 나타낼 수 있다. 【표 7
Figure imgf000041_0001
16 (2D) ;24 (ID) ;24 (2D) 32 (ID) 32 (2D)
;W2 Wl W2 Wl
I rank . Config:
i Config:
Config; 8!
Config:
6l
N2=
표 7에서 Wl은 wideband (및 /또는 longterm) f W2는 sub-band (및 /또 shortterm) PM工를 나타내며, x-port 중에서 (ID)는 기지국의 포드 레이아웃이 ID (예를 들면, N2 = l, N1고 I" N2는 각각 std 도메인으 I 포트 수)를 나타낸다.
Config 1은 LTE Class A 코드북 Config 1고 |" 같으며, Config 2는 2D인 경우, LTE Class A 코드북 Config 2오 |· 같으며, 1D인 경우, LTE Class A 코드북 Config 4와 같다.
Rank 3이상에서는 Config 1만이 존재할 수 있다.
아래 표 8은 멀티 패널의 상황에서 코드북 페이로드의 구성의 일 예를 나타낸다.
【표 8】
Figure imgf000042_0001
표 2에서는 X-pol 안테나가 가정되었다.
표 2에서 Ng는 패널의 수를 나타내며, N1 및 N2는 멀티 팬벌을 구성하는 단일 개의 패널 내에서 Ist 도메인고ᅡ 2nd도메인으 I 안테나 포트의 수를 나타낸다 따라서, 죄종 포트의 수는 2*Ng*Nl*N2가 될 수 있으며 멀티 패널으 | 경우 랭크 4까지만 정의될 수 있다.
타입 1 CSI으 I 경우, PMI으 I 페이로드 크기가 타입 2 CSI에 비하여 작기 때문에, PUSCH는 물론 PUCCH에 기반한 보고에도 설정 /적용될 수 있다.
<Proposal 1>
단말이 코드북 구성을 보고하는 경우, 코드북의 구성을 나타내는 codebook config indicator ( lbit CCI)는 개별적으로 또는 RI오 |· 함꼐 인코딩될 수 있다.
코드북 구성 1과 2의 자이는 W1을 구성하는 ¾의 그룹 수가 1인지 또는 4인지 여부에 있다. 이는 sub-band PMI가 구성되는 경우, 빔 선택이 포함되는지 여부로도 구 I결될 수 있다. 따라서 , 지연 확산 (delay spread) 등이 커서 주파수 선택성 (frequency selectivity) 0| 매우 큰 재널 환경에서 단말이 코드북 구성 1로 설정된 경우, 코드북을 통해서 이러한 높은 주파수 선택성을 충분히 반영할 수 없다.
이 경우, 단말은 높은 주파수 선택성을 충분히 반영하기 위해서 W2에서 빔 선택을 포함한 보고 (즉, 코드북 구성 2)를 할 수 있다. 단말은 채널 환경에 따라 사용할 코드북 구성을 CCI를 통해 추가적으로 기지국에게 보고함으로써 PMI를 효율적으로 조절할 수 있다. 코드북 구성을 나타내는 1 bit CCI는 PMI의 일종으로 구별될 수 있지만, 코드북 구성에 따라 PMI으ᅵ 페이로드가 달라지기 때문에 CCI는 별도로 인코딩 되거나, RI와 함깨 인코딩될 수 있다. 이러한 방법은 PUCCH 및 /또는 PUSCH에서 적용 /설정될 수 있다.
<Proposal 2 >
단말이 MP 코드북으로 설정되는 경우, pane l co-phase mode에 관한 지시자 (예를 들면, 1 bit의 PCMI )는 별도로 또는 RI와 함께 인코딩될 수 있다 .
MP 코드북에서 panel co-phase어 | 관한 PMI는 모드 1 ( wideband co- phase ) , 모드 2 ( wideband 및 sub-band co-phase ) 설정될 ·수 있다.
특히, Ng의 값이 、2 '라서 모드 2로 설정될 수 있는 경우, 단말은 재널으 I 상황에 따라 주파수 선택성이 작으면 모드 1을 따르고, sub-band panel co- phase reporting이 필요한 경우, 모드 2에 대한 MP 코드북을 사용하기 위해서 PCMI는 별도로 또는 RI와함께 인코딩될 수 있다.
PCMI가 별도로 또는 RI오 I· 함께 인코딩 되는 경우, 페이로드 세이빙의 효과가 있으며 PUCCH 및 /또는 PUSCH에 설정 /적용될 수 있다.
만약, Ng가 다른 값에 대해서 두 가지 모드가 설정될 수 있으면 앞에서 설명한 방법고ᅡ 동일하게 단말은 PCMI를 기지국에게 보고할 수 있으며, 그렇지 않은 경우, 단말은 디폴트로 모드 1로 동작하고 PCMI를 기지국에게 보고하지 않는다.
<Proposa l 3> NR의 PMI 피드백으 I 경우, PUCCH에 기반한 보고로 설정되더라도 성능 저하가 크게 발생하는 코드북 서브생플링 (codebook subsampling)을 회피하도록 설계될 수 있다.
단밀 패널 코드북의 경우, 최대 페이로드 크기는 32-port 2D layout의 경우, RI = 3, Wl = 8, W2 = l, CQI =7 (랭크 1-4인 경우, 1개의 코드워드 人!"용 (4 bit) , 랭크 5-8인 경우, 두개으 I CW 사용 (7 bit) )로 wideband PMI 보고에 총 19bit의 페이로드가 필요하다. sub-band 보고가 고려되더라도 L (예를 들면, 2 bit)의 값에 따라 21 bit으ᅵ 페이로드가 필요할 수 잇다. 따라서, 아래오 같이 RI, PMI, 및 CQI를 한번에 보고하기 위한 container 크기에 따라 아래오 |" 같은 모드들이 설정될 수 있다.
아래의 모드에서 RI으 I 프로텍션을 높이기 위해서, RI는 MSB (most significant bit)으 | 위지에 인코딩될 수 있다.
- mode 1-0 (wideband reporting mode )
1st instance: Rl+wideband Wl+wideband W2+wideband CQI
- mode 1-1
1st instance: RI
2nd instance: wideband Wl+wideband W2+wideband CQI
Mode 1-1에서 RI는 프로텍션을 높이기 위해서 1st instance에서 인코딩되며, 1st instance는 2 nd instance의 integer multiple이다.
- mode 2-0 ( sub-band reporting mode)
1st instance: Rl+sub-band Wl+sub-band W2+sub-band CQI+R
- mode 2-1
1st instance: Rl+wideband Wl+wideband W2+wideband CQI 2nd instance: Rl+wideband Wl+sub-band W2+sub-band CQI+L
- mode 2-2
1st instance: RI
2nd instance: wideband Wl+sub-band W2+sub-band CQI+L
- mode 2-3
1st instance: Rl+wideband l
2nd instance: sub-band W2+sub-band CQI+L
Mode 2-1, 2-2 및 2-3에서 1st instance는 2nd instance의 integer multiple이다.
Mode 1-0고 ( 2-0 중에서 어떤 mode으ᅵ 프리코딩 타입을 통해서 파라미터들을 전송할지 여부는 단말이 채널 상황에 따라서 판단하여 기지국에게 요청할 수 있으며, 이를 위해서 단말은 추가적으로 기지국에게 1 bit의 보고를 할 수 있다. 이때, 1 bit의 보고는 RI와 함께 인코딩되어 수행될 수 있다. 예를 들면, 아래와 같은 모드를 통해서 단말은 기지국에게 보고를 할 수 있다.
1st instance: (RI+PTI=0) + wideband Wl + wideband 2 + wideband CQI
1st instance: (RI + PTI=1) + sub-band Wl + sub-band W2 + sub- band CQI + L
- mode 3 ( sub-band reporting mode )
1st instance: RI + wideband Wl and/or ( wideband W2 + wideband CQI )
2nd instance: ( sub-band 2 + sub-band CQI)— 1 + (sub-band W2 + sub-band CQI)— 2 + ... + (sub-band W2 + sub-band CQI)_K
- mode 3-1 (sub-band reporting mode)
1st instance: RI + wideband Wl + ideband 2 + wideband CQI + (sub-band W2 + sub-band CQI)ᅳ 1 + (sub-band W2 + sub-band CQI)_2 + ... + (sub-band W2 + sub-band CQI)_NSB
Mode 3ᅳ 1에서 sub-band CQI는 wideband CQI으 | differential로 주어지거나, 동등한 bit width로 주어질 수 있으며, NSB는 구성된 sub- band의 개수이다.
1st instance는 2nd instance의 주기의 integer multiple^. 가정할 수 있다. 2nd instance에서는 K(K 값은 configurable 함)개으 | sub—band에 대응하는 PMI + CQI를 보고할 수 있다.
특히, CQI 피드백에 대한 페이로드의 크기를 줄이기 우 I해, 해당 mode는 죄대 max RI가 '이하인 단말에 대해서 설정되는 것으로 제한되거나, 기지국이 추가적으로 최대 RI 보고에 대한 시그널링을 단말에게 전송하여 mode 3으로 동작하도록 암시적으로 지시할 수 있다.
또는, 기지국이 단말에게 mode 3으로 동작하도록 명시적으로 지시하는 경우, 단말은 capability를 max RI가 、8 '로 보고하였더라도 max RI가 M'로 동작하도록 코드북 서브셋 제한 (codebook subset restriction) 등을 이용하여 동작 /설정될 수 있다.
RI 제안을 위한 시그널링은 시스템 로드 밸런싱 (system load balancing)을 위한 목적 등으로 사용될 수 있다.
또는 CQI의 패이로드 크기를 줄이기 위해서, 첫 번째 코드워드의 CQI는 많은 bit가 할당되고, 두 번째 이후의 코드워드에 대한 CQI는 더 적은 bit (첫 번쩨 코드워드의 CQlo| 차이에 대한 index)로 보고할 수 있다.
또한, mode 3의 경우, 코드북 구성 1로 설정되는 것으로 제안하여, 의 페이로드 크기를 줄일 수 있다.
Proposal 3은 proposal 1 또는 2의 조합으로 확장되어 적용될 수 있으며, SP 및 MP를 포함하는 타입 1 CSI 피드백으ᅵ PUCCH 보고에 모두 적용될 수 있다. Mode 1, 2 및 3은 상위 계층을 통해서 설정되거나, 단말의 재널환경 등을 고려하여 기지국에 recommend할수 있다.
앞에서 설명한 PUCCH 보고 人 |, 단말에 구성된 포트의 수, 및 /또는 구성이 단일 패널인지 또는 멀티 패널인지 여부에 따라 초 I대 페이로드의 크기가 달라질 수 있기 때문에 지원하는 JCCH container size 또는 포맷이 다르게 설정될 수 있다.
PUCCH에 기반한 하나의 인스턴트 보고의 경우, RI + PMI (W1, W2 ) +CQI 또는 (RI/PMI+CQI)가 함께 인코딩 되는 경우, 피드백 페이로드의 크기를 줄일 수 있다.
즉, RI에 따라서 PMI으ᅵ 크기가 가변적인 경우 (CQI의 크기기 가변적 (예를 들면, 1 코드워드인 랭크 1-4오 2 코드워드인 랭크 5-8의 CQI 크기가 다름), PUCCH 전용 보고 (PUCCH only reporting)이 블록 코드 계열 (폴라 또는 LDPC 코드)라는 점이 이용될 수 있다.
이 경우, RI가 먼저 디코딩된 두ᅵ, RI으 I 디코딩 결고ᅡ가 반영되어 PM工가 디코딩될 수 있다. 예를 들면, RI가 、1 '인 경우, PMI는 ' 10 bit'이고, RI가 、2 '인 경우, PMI는 ' 12 bit'이면 기지국은 RI를 먼저 디코딩하여 RI의 값을 확인할수 있다.
기지국은 RI의 디코딩을 통해 R工의 값이 、1'이면, 이를 반영하여 10 bit에 해당하는 PMI의 값을 디코딩할 수 있다.
이는 블록 코드를 이용하는 블록 길이가 정보 (또는 메시지 ) 길이에 따라 가변적이지 않다는 사실이 가정되어야 한다. 따라서, PUCCH 단밀 보고에서 패이로드의 크기를 줄이기 위해서, RI , PMI 및 /또는 CQI는 함께 인코딩될 수 있다.
특히, 1st instance에 모든 CS I 컨탠츠가 전송되는 mode 3- 1의 경우, 앞에서 설명한 방법에 따라 함깨 인코딩되어 보고되기 때문에 페이로드의 크기를 줄일 수 있다.
이러한 모드가 지원되는 경우, sub-band의 페이로드가 문제될 수 있는바, 이를 위해서 이러한 모드는 코드북 구성 1 또는 MP인 경우, mode 1 (두 가지 경우, W2는 rank 1일 때 2이며 , 나머지는 1이다)로 한정될 수 있다.
또는, 항상 탱크 제한을 4이하 (이 경우, 코드워드가 1개 사용되기 때문에 sub-band CQI 페이로드를 조절하기 위한 목적으로 사용될 수 있다)로 설정되는 경우에 특정 모드가사용되도록 제한될 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시 예로 블라인드 디코딩을 위한 다수의 페이로드 크기 또는 포맷으로 구성된 셋을 단말에게 구성해줄 수도 있다.
PUCCH 기반의 보고의 경우, 아래오 ^ 같은 옵션이 고려될 수 있다.
Alt . 1 : RI , CRI , PMI 및 CQI가함께 인코딩
Alt . IB : 인코딩 전에 패딩 비트를 갖는 RI I CRI / PMI / CQI ( RI와 관계없이 동일한 페이로드를 보장하기 우 I해) .
Alt 1의 경우, adaptive하게 페이로드의 크기를 결정하여 효율적인 상향링크 전송을 할 수 있지만, 모든 가능한 페이로드의 개수에 대해서 블라인드 디텍션이 수행되어야 하는 문제점이 존재한다.
Alt IB의 경우, 단 한번의 블라인드 디텍션으로 디코딩을 수행할 수 있으나, 전제 페이로드가 모든 가능한 경우으 I 죄대 값으로 설정되며, 설정된 크기보다 페이로드가 작은 경우 zero-padding으로 전송될 수 있다.
이 경우, Alt 1보다 필요 이상으로 상향링크 자원이 사용될 수 있으며, 타겟 BLER 달성을 위해 상대적으로 상향링크 파워가 커져서 상향링크 간섭이 발생할수 있다.
따라서, Alt 1 및 Alt IB를 함께 고려하여 특정 개수의 페이로드 크기 또는 포맷을 단말에게 구성해줄 수 있다.
이 경우, 단말은 특정 개수의 페이로드 크기에 따라 CSI를 인코딩하여 기지국에게 보고하고, 기지국은 이를 이용하여 특정 개수만큼 블라인드 디텍션을 수행하여 CSI를 디코딩할 수 있다.
또는, 페이로드 크기의 개수는 구성된 CSI-RS 자원으 I 개수, 전제 구성된 CSI-RS가 포함할 수 있는 포트 수 또는 전송 모드 (예를 들면, wideband/sub-band transmission)에 따라 결정될 수 있다.
이 경우, 주어진 포드 내에 RI에 따른 페이로드의 크기 변호ᅡ가 크지 않을 수 있다.
이하, PUSCH에 기반한 CSI Reporting에 대해서 살펴보도록 하낟.
PUSCH-based reporting
도 10은 본 명세서에서 제안하는 CSI 인코딩 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10으 I (a) 및 (b)를 참조하면, PUSCH에 기반한 CSI Reporting은 두 개 또는 세 개의 파트로 나눠서 수행될 수 있다.
DCI에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 서빙 셸 (c)으 I PUSCH를 사용하여 aperiodic CSI 보고를 수행한다.
PUSCH에서 수행도 I는 aperiodic CSI reporting은 wideband 및 sub- band주표!"수 세분성 (frequency granularity) ¾ 지원한다.
PUSCH에서 수행도 I는 aperiodic CSI reporting-^ Type I 및 Type II CS工를 지원한다.
SP (semi-persistent) CSI trigger state를 활성호 |·하는 DC I 포맷 0_1에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 PUSCH에 대한 SP CSI 보고를 수행한다.
DCI format 0_1은 활성호 |" 또는 비활성호! "할 SP CSI trigger state를 나타내는 CSI 요청 필드 (request field)를 포함한다.
PUSCH에 대한 SP CSI report는 wideband 및 sub-band 주파수 세분성을 갖는 Type I 및 Type II CS工를 지원한다.
SP CSI 보고에 대한 PUSCH resource 및 MCS (Modulation and Coding Scheme)는 UL DCI에 으 |해 반 -영구적으로 할당된다.
PUSCH에 대한 CSI report는 PUSCH 상으 | UL data오!" mult iplexing될 수 있다.
또한, PUSCH에 대한 CSI reporting은 UL data오!" 멀티플텍싱 없이 수행될 수 있다.
Type II PMI 코드북에 대한 CSI Reporting으 | 경우, Type I PMI 코드북에 비하여 CSI Reporting을 위한 페이로드의 크기가 매우 크다. 따라서, 페이로드의 크기에 대한 제한에 상당히 강한 PUCCH 기반의 CSI Reporting에는 부적합하고, PUSCH에 기반한 CSI Reporting으로만 동작하도록 설정될 수 있다.
만약, PUCCH에 기반한 CSI Reporting이 사용된다면, L은 、2' , QPSK co-phase 및 /또는 rank 1 제한을 가정하는 wideband CSI ReportingO| 수행되도록 설정되어 적용될 수 있다.
Type II PMI 코드북을 구성하는 요소는 W1을 구성하기 위한 01*02개의 orthogonal set selection (01, 02는 각각 개별적인 오버 생플링 요소 (oversampling factor for 1st and 2nd domain) , 주어진 N1*N2개으 | 직교 빔 중에서 linear combining되는 L개으 | 빔 선택 (w 2), X-pol 안테나를 고려하여 총 2L개의 빔 중에서 가장 강인한 빔 선택 (strongest beam selection) , wideband amplitude combining으로 구성될 수 있으며 , W2는 2L개의 빔의 sub-band phase 및 amplitude combining으로 구성될 수 있다.
<Proposal 4>
PUSCH에 기반한 CSI Reporting으 I 경우, RI, 1 및 W2 + CQI가 함께 인코딩되고, CR工가 인코딩되어 reporting될 수 있다.
Type II CSI 피드백의 경우, wideband amplitude coefficient (RPI) 내으 I 값이 、0 '을 포함하고 있기 때문에 sub-band phase 및 /또는 amplitude combining에 상옹하는 페이로드가소모된다는 문제점이 있다.
이를 해결하기 위하여, wideband amplitude만을 단독으로 인코딩하거나, R工와함께 인코딩할 수 있다.
하지만, wideband power coefficient의 패이로드 크기는 3 bit* (2L- 1)로 계산되며 , L이 、2' , rank 1인 경우에도 9 bit로 그 크기가 매우 크여 , rank 2인 경우 18 bit에 상옹하여 , RI ( 1 bit )오 |· 함께 인코딩되기에는 RI의 protection 성능이 낮아지는 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서, RI 및 wideband power coe f f icient를 포함하는 W10)| 상응하는 PMI는 각각 별도로 인코딩되고, W2에 상응하는 PM工와 CQI를 함께 인코딩될 수 있다. 또한, protection 등을 고려한 CS I priori ty으 | 경우, CRI , RI , W1 , W2 +CQI 순으로 우선 순위가 설정될 수 있다. 이러한 경우, Type 工工 PMI 코드북을 이용하는 경우에 한정될 수 있으며, Type I PMI 코드북을 이용하는 경우에는, RI , PMI +CQI로 인코딩되거나, 모두 통합적으로 proposal 4가 적용될 수 있다.
' RI와 W1가 함께 인코딩되는 경우, CRI오 I" RI는 protect ion을 위해서 MSB에 포함될 수 있다. 본 발명에서 RPI는 wideband PMI의 일부로 PMI에 포함될 수 있지만, 편으 I상 RP工는 wideband PMI를 으 |미하고, PMI는 RPI를 제오 |한 나머지 PMI를 의미할수 있다. 이때, 수학식 4는 RPI에 포함될 수 있는 값들의 일 예를 나타낸다. 【수학식 4 ]
RPI e {1, 05, V025, V0125, V0.0625, VO.0313, V0.0156, 0} 또는, RPI가 、0 '으로 선택되는 것을 방지하기 위해서 또는 죄소화시키기 위해서 단말은
Figure imgf000052_0001
값을 줄이는 것을 기지국에게 요청하거나, L의 값을 줄여 계산된 PMI를 기지국에게 보고하고, 값이 변경되었다는 것을 기지국에게 추가적으로 reporting할 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시 예로 CSI Reporting은 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이 2개의 파트 (part 1 및 part 2)로 각각 인코딩될 수 있다. 이때, 각파트에서 인코딩 되는 파라미터들은 아래오ᅡ 같을 수 있다.
Part 1: RI+RPI
Part 2: PMI+CQI
또는
Part 1: RI + RPI + CQI (wideband)
Part 2: P I + CQI (sub-band, 만약 sub-band reporting 모드가 설정되는 경우)
또는
Part 1: RI + RPI + CQI
Part 2: PMI
각 part에 포함되는 파라미터들은 각각 별도의 필드를 가질 수 있으며 , 동일한코딩을 (coding rate)을 통해서 인코딩될 수 있다.
이하, 본 발명에서 CSI reporting을 위한 각 part으ᅵ 파라미터들을 동일한 방법을 통해서 인코딩될 수 있다.
이와 같이 2개으 I 파트로 나눠서 CSI Reporting이 수행되는 경우, RPI으 | bit width가 RI에 의존하기 때문에, RI의 값에 따라서 RPI가 달라질 수 있다. 이 경우, 복잡도는 증가하지만 블록 채널 코딩의 특성상 RI가 먼저 디코딩되고 나머지 RPI 및 /또는 CQI가 디코딩될 수 있다.
RI가 먼저 디코딩되는 경우 페이로드가 달라지는 것에 대한 모호성이 감소될 수 있으며, 세 단계로 dependency를 가져가는 것을 두 단계로 줄이기 위해서, RPI는 RI가 、2 '인 경우의 bit width로 가정하고, RI가 、1 '인 경우는 나머지 상태 또는 bit width는 zero-padding도 I는 것으로 가정될 수 있다.
예를 들면, RPIO으 I bit width가 3 bit 2L—1 ) *2이고 RI가 、1'인 경우, 3 bit* (2L-l)으 I bit에만 정보를 포함시키고 나머지 3 bit* (2L-1) bit에 대해서는 zero-padding아수행될 수 있다.
또는, RPI에 의한 페이로드의 dependency를 없애기 위해서, 추가적으로 RPI가 、0 '의 값을 가지는 combining 빔의 수를 추가적으로 단말이 기지국에게 보고하여 전제 페이로드가 RPI에 따라서 가변하는 것을 방지할 수 있다.
즉, RPI으 I 개수는 (2L-1) *RI, Type II PMI 코드북으 | 초 |대 전송 rank는 λ2 '인 경우, 최대 전송 bit의 수는 아래 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 5
[log22 * 2L- 1)1 = 1 + [log2(2L - 1)1 수학식 5에 상응하는 피드백 비트를 N— RPIO라 호침할 수 있으며, L은 상위 계층 시그널링으로 지시되는 코드북 구성 파라미터로 선형결합기반의 코드북에서 선형 결합되는 기저 벡터 (예를 들면, DFT 백터 )의 수를 나타낸다.
이 경우, L으 I 값이 、4'이면, 4 bit로 RPI가 、0 '인 개수를 알려줄 수 있다. 예를 들면, RPI가 、0 '인 개수가 2이고, RI가 、1 '이면 RPI 필드에 상응하는 CSI 중 2개는 、0'의 값을 가질 수 있으며 , 이에 따라 (2L-l)-2개의 빔의 수만큼 sub-band PMI (amplitude 및 또는 phase)가 computation/reporting되는 것으로 단말은 인식하여 동작할 수 있다.
또는, RPI가 、0 '이 아닌 값을 갖는 빔의 수를 보고하는 경우에도 앞에서 설명한 동작과 유사한 동작을 단말은 수행할 수 있으며, Nᅳ RPI0가 나타내는 값에 대옹하는 빔으 I 개수만큼 sub-band PMI (amplitude 및 /또는 phase)가 computation/reporting도 I는 것으로 단말은 인식하여 동작할 수 있다.
즉, sub-band PMI의 bitwidth는 part 1에 포함도 |는 랭크 지시자 및 、0'이 아닌 상대적 진폭 계수의 수를 나타내는 지시자에 의해서 결정될 수 있다. 본 발명에서, N—RPI0는 Type II PMI 코드북에 대해 layer 별 non-zero wideband amplitude coefficients의 개수에 대한 indication을 나타내는 parameter이다 .
즉, N— RPI0는 0 또는 0이 아닌 상대적 진폭계수를 나타내는 지시자이다. 또는, N— RPI0는 zero amplitude 빔 또는 non-zero amplitude 빔으 | 수를 나타낼 수 있으며, NZBI로 호청될 수 있다.
결과적으로 단말에 의해서 N_RPI0으 I 값이 추가적으로 보고됨으로써, PMI의 페이로드가 RPI에 의해서 가변적이되는 것을 방지할 수 있다.
또는, N_RPI0의 페이로드를 특정 값 (예를 들면, 2 bit)으로 설정할 수 있다. 예를 들면, N— RPI0으 I 페이로드를 2 bit로 특정하는 경우, 단말이 보고할 수 있는 RPI의 값이 、0 '인 넴의 죄대 수는 4개로 한정될 수 있다.
이러한 방법은 rank 별로 통합적으로 적용되거나 각각 독립적으로 적용될 수 있다.
단말의 Type II CSI 계산에 의해서 RPI으 | 값이 、0 '인 빔의 수가 4개보다 많은 경우 (예를 들면, 5) , 기 설정된 순서에 따라서 단말은 reporting을 수행할 수 있다.
예를 들면, RPI의 값이 、0'인 빔의 수가 5개인 경우, 단말은 특정 ordering 규직에 의해서 index가 낮은 4개의 빔을 드랍하고, 5번째 빔의 RPI는 、0 '이 아닌 가장 작은 실수에 대옹되는 값 (예를 들면, U ^ )을 나타내도록 동작할 수 있다.
RPI가 、0' 또는 、0 '이 아닌 빔의 수를 알려주는 방법은 layer 별로 나타낼 수 있다. 이 경우, 죄대전송 비트 수는 2 * 『1^^-1)1가 될 수 있어, L이 、4'인 경우, 죄대 6 bit로 、0' 또는 、0 '이 아닌 빔의 수를 알려줄 수 있다.
RI가 、1 '인 경우, 앞의 3 bit만 사용되고 나머지 3 bit는 zero- padding도 |게 특정 값 (예를 들면 , 3 bit state가 000 또는 111 등으로 rank 2가 전송되지 않는 다는 것을 의미할 수 있음)으로 매핑될 수 있으며 , 기지국은 특정 값으로 매핑된 경우, 매핑된 값을 무시하는 것으로 기 설정될 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하면 RI 또는 암시적으로 단말이 기지국에게 알려줄 수 있기 때문에 RI는 전송되지 않을 수 있다. 하지만, RI의 high protection을 위해서 RI의 값은 전송될 수 있다.
또는, RPI가 、0' 또는 、0 '이 아닌 빔의 수는 2* (2L-1)의 비트 맵 (각 layer 당 비트 맵)으로 지시될 수 있다. 이 경우, 어떤 빔이 、0 '의 값 또는 、0 '이 아닌 값을 갖는지에 대한 모호성이 없어질 수 있기 때문에 아래에서 설명하는 RPI reporting (wideband amplitude)가 수행도 |는 경우 페이로드에서 、0'에 해당하는 값의 bit 수 (3 bit)를 줄일 수 있다.
즉, RP: [가 、0' 또는 、0 '이 아닌 빔의 수가 비트 맵으로 지시되는 경우, RPI의 값이 、0'인 빔의 part에서 PMI는 보고되지 않는 것으로 설정될 수 있다.
PM工의 값은 wideband 및 또는 sub-band amplitude 및 sub-band phase 정보를 포함할 수 있다. 이오 I" 같 0| zero amplitude 빔 또는 non-zero amplitude 빔으 | 수를 나타내는 인자를 랭크에 대한 다른 파라미터들과 함께 또는 개별적으로 인코딩하거나 비트 맵을 통해서 단말이 기지국에게 알려주는 방법의 경우, rank 2로 상정하여 bit width가 결정될 수 있다. 이 경우, R工는 단말이 암시적으로 기지국에게 알려줄 수 있다. 즉, RI가 、1 '인 경우, layer 2에 해당하는 정보는 특정 값 ( zero-padding, 특정 state 등)을 나타내도록 하여 layer 2가 보내지지 않는 것을 의미할 수 있게 해서 기지국이 rank를 암시적으로 알 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 함께 인코딩되는 CSI는 도 10의 (a)와 같이 part 1과 part 2로 구분될 수 있다.
이때, 각파트는 아래오ᅡ 같은파라미터들이 함께 인코딩될 수 있다.
Part 1: RI+ N_RPI0+CQI
Part 2: PMI+RPI
또는
Part 1: RI+ N_RPI0+ wideband CQI
Part 2: PMI+RPI+sub-band CQI
또는
Part 1: RI+ N_RPI0
Part 2: PMI+RPI+CQI
Part 1은 Part 2의 크기를 결정하기 우ᅵ해 사용될 수 있다. 즉, Part 1은 Part 2의 정보 비트 수를 식별하는데 사용될 수 있으며, Part 2 이전에 전체가 전송될 수 있다.
다시말해, part 1에 포함되는 파라미터 (또는, 지시자)들에 의해서 part 2의 페이로드 크기가 결정될 수 있다.
에를 들면, 기지국은 part 1에 포함되는 파라미터 (또는, 지시자)들을 통해서 part 2의 페이로드 크기를 인식할 수 있다.
따라서, Part 1은 고정된 페이로드 크기를 가질 수 있으며, Part 2는 Part 1의 구성에 따라페이로드 크기가 달라질 수 있다.
CSI Reporting은 도 10으ᅵ (a)와는 다르게 (b)에 도시된 바오 |· 같이 3개의 part (part 1, part 2, 및 part 3)로 각각 인코딩될 수 있다.
Sub-band CQI가 함께 보고도 |는 경우, CQI으 | 페이로드는 40 bit (# of sub-band = 10, CQI 4 bit로 가정)로 매우 커질 수 있기 때문에, 단말은 CQI를 wideband CQI, sub一 band ' CQI로 나눠서 보고할 수 있다.
이 경우, wideband CQI 및 sub-band CQI를 함꼐 part 1에 포함시켜 보고하는 방법과 비교하여 part 1을 더 보호할 수 있으며, part 1의 전제 페이로드를 5 bit로 설정하여 UCI 심볼에서으 I 매핑을 더 손쉽게 수행되게 할 수 있다.
또한, sub-band CQI가 part 2에 함께 인코딩뙤는 경우, part 2 및 part 3의 페이로드 크기를 동일 또는 유사하게 유지해줄 수 있어 UCI 심볼의 매핑시 편의성을 제공할 수 있다.
또한, sub-band CQ工가 part 3에 포함도 |는 경우, part 2으 | 페이로드 크기가 상대적으로 작아져서 protection 성능을 향상시길 수 있다.
아래는 각 파트에 포함되어 인코딩 되는 CSI Reporting으 I파라미터들의 일 예를 나타낸다.
Part 1: RI+CQI (wideband) Part 2: RPI+CQI (sub-band)
Part 3: PMI
또는
Part 1: RI+CQI (wideband)
Part 2: RPI
Part 3: PMI+CQI (sub-band)
빔 형성 CSI-RS (beamfored CSI-RS) 위한 코드북의 경우, 아래와 같 ί
Type II가 설정될 수 있다.
NR은 아래 수학식 6고 I"같이 rank 1 및 2에 대한 Type II Cat 1 CSI으 | 확장을 지원할 수 있다.
【수학식 6]
Figure imgf000059_0001
수학식 6에서 X는 CSI-RS 포트들의 수를 나타내고, L은 {2, 3, 4}로 구성될 수 있다.
X의 가능한 값들은 Type II SP 코드북을 따르며 E^L는 아래 수학식 7과 같을 수 있다 .
【수학식 7】
Figure imgf000059_0002
수학식 7에서 e 는 i번째 요소가 1이고 나머지는 0인 길이 ^인 벡터를 의미한다.
Port selection: m은 {0, 1, ... , [ -1 }으| 값을 가질 수 있으며, m의 계산 및 보고는 wideband [log2^bits|이다. d2의 값은 d≤^ 및 d≤L의 조건에서 {1,2, 3, 4}를 포함할 수 있다.
Amplitude scaling 및 phase combining coefficients는 Type 工工 SP 코드북에 따라 구성될 수 있다.
이와 같은 방식에서 port selection에 대응되는 m의 값에 대한 죄대 페이로드는 X=32, d=l이기 때문에, 패이로드는 4 bit이며 (만약, 독립적인 layer인 경우, RI가 、2 '에서 8 bit의 값을 가점), 이는 구성되는 X 및 d 값에 의해서 고정되는 값이다.
따라서, 코드북의 PMI는 m 값 (PMIᅳ m에 의해서 도출된 값) , wideband amplitude (RPI에 의해서 도출된 값) , sub-band 및 /또는 amplitude ( PMI 2에 의해서 도출된 값)로 표시될 수 있다.
이와 같은 방법을 통한 인코딩 방법은 아래오ᅡ 같을 수 있다.
첫 번째로 CSI Reporting은 도 10으ᅵ (b)에 도시된 바오 |· 같이 3개의 파트로 구성될 수 있다. PMI_m이 레이어에서 공통으로 사용되는 경우, part 1은 RI에 영향을 받지 않는 CSI로 구성될 수 있으며, 아래 실시 예 1-1 또는 1-2는 sub-band reporting의 경우 CQI의 페이로드가 커지는 것을 방지하기 위한 인코딩 방법이다.
실시 예 1-3은 ΡΜΙ_π^| 레이어에서 공통으로 사용되고, part 1의 protection을 종더 향상시키려는 경우의 실시 예이다.
(실시 예 1)
Part 1: RI+PMI— m+CQI
Part 2: RPI Part 3: PMI 2
(실시 예 l-i)
Part 1: RI + PMI_m + wideband CQI
Part 2: RPI
Part 3: PMI 2+subᅳ band CQI
(실시 예 1-2)
Part 1: RI + PMI— m + wideband CQI
Part 2: RPI+ sub-band CQI
Part 3: PMI 2
(실시 예 1-3)
Part 1 RI + PMI_m
Part 2 RPI
Part 3 PMI 2+CQI
(실시 예 1-4)
Part 1: RI + PMI— m
Part 2: RPI+ wideband CQI
Part 3: PMI 2+ sub-band CQI
아래 실시 예 2으ᅵ 경우, 실시 예 1고卜 마찬가지. CSI Reporting을 3개으 | part로 구성하는 방법의 일 예이다
PMI m으ᅵ 값이 적인 경우, 또는 cRi가 피드백 되는 경우,
PMI— m으ᅵ 값은 RI에 영향을 받기 때문에 part 2에 PMI— m으 | 값을 Part 2에 포함시길 수 있다.
이때, Part 1은 RI에 영향을 받지 않는 CSI로 구성될 수 있으며, 실시 예 2-1 또는 2一2는 sub-band reportingA| CQI으 | 페이로드가 커지는 것을 방지하기 위한 인코딩 방법이다. 실시 예 2-3은 RI의 Protection을 최대로 향상시키기 위한 인코딩 방법이다. (실시 예 2)
Part 1: RI+CQI
Part 2: RPI+P I_m(Wl)
Part 3: PMI 2 (W2)
(실시 예 2-1)
Part 1 : RI + wideband CQI
Part 2: RPI+PMI_m(Wl) +sub-band CQI
Part 3: PMI 2 (W2)
(실시 예 2-2) 、
Part 1: RI + wideband CQI
Part 2: RPI + PMI_m(Wl)
Part 3: PMI 2 ( 2) +subᅳ band CQI
(실人 I 예 2-3)
Part 1: RI
Part 2: RPI+PMI_m(Wl)
Part 3: PMI 2 (W2) +CQI
실시 예 1 및 2에서 설명한 CSI reporting을 세 가지 파트로 구성하여 인코딩하는 경우, 복잡도가 증가하기 때문에 도 10의 (a)오ᅡ 같이 CSI reporting는 두 가지 파트로 구성되어 수행될 수 있다. 이 경우, 앞에서 설명한 Type II CSI (non-precoded CSI— RS)오 |· 비슷하게 아래오ᅡ 같이 구성될 수 있다. 실시 예 3으 I 경우, 순자적으로 part 1으 I RI가 먼저 디코딩도 | 두 | , 나머지 CS工가 디코딩될 수 있다. 실人 I 예 3-2으 I 경우, wideband 속성고 I" sub-band 속성을 구별하여 보고하는 방법에 해당될 수 있다.
(실시 예 3) Part 1: RI + RPI + PMI— m + CQI
Part 2: PMI
(실시 예 3-1) '
Part 1: RI + RPI + PMI— m + wideband CQI
Part 2: PMI2 + sub-band CQI
(실시 예 3"2)
Part 1: RI + RPI + PMI_m
Part 2: RPI + CQI
아래 실시 예 4는 앞에서 설명한 N— RPI(M 하는 경우의 CSI Reporting 방법의 일 예를 나타낸다.
'시시 예 4)
Part 1: RI 十 N_RPI0 PMI m 十 CQI
Part 2: PMI + RPI
(실시 예 4-1)
Part 1: RI + N_RPI0 + CQI
Part 2: PMI + RPI + PMI—m
(실시 예 4ᅳ 2)
Part 1: RI + N_RPI0
Part 2: PMI + RPI + PMI m CQI
(실시 예 4-3)
Part RI + N_RPI0+ wideband CQI
Part PMI + RPI + PMI m + sub-band CQI
만약, 다중 CSI-RS 자원이 구성되는 경우, RI와 CRI는 함께 인코딩될 수 있다. Proposal 1, 2, 3에서 Part 1에 추가적으로 CRI가 함께 인코딩될 수 있다.
-면, 실人 I 예 2, 실人 I 예 4-1은 아래오 ! 같이 실시 예 2' 및 실시 예 4-1'과 같이 구성될 수 있다 .
(실시 예 2' )
Part 1: CIR+RI+CQI
Part 2: RPI+PMI_m(Wl)
Part 3: ΡΜΙ 2 (W2)
(실시 예 4-1' )
Part 1: CRI + RI + N_RPI0 + CQI
Part 2: P I + RPI + PMI— m
Type I CSI에서의 PUSCH 기반의 CSI reporting의 경우, 아래오 f 같은 실시 예가 적용될 수 있다.
<Option 1>
Part 1: RI/CRI, 첫 번째 코드워드에 대한 CQI
Part 2: PMI, 2 번째 코드워드에 대한 CQI
< Option 2>
Part 1: RI/CRI, 첫 번째 코드워드에 대한 wideband CQI
Part 2: PMI, 첫 번째 코드워드 및 CQI를 위한 2 번째 코드워드에 대한 sub-band CQI
앞에서 설명한 실시 예 또는 option들 중에서 어떤 방법을 사용하여 CSI- reporting을 수행할지'여부는 상위 계층을 통해서 구성될 수 있다. 또는, 특정 안테나 포트의 수 또는 코드북 타입 (예를 들면, Type I 또는 II 및 /또는 단일 패널 또는 멀티 패널인지 여부)에 따라 암시적으로 결정될 수 있다.
이와 같이 CSI-Reporting을 파트 1 및 파트 2로 구별하는 경우, Part 1에 포함되는 CSI의 페이로드가 증가할 수 있다. 예를 들면, LTE 시스템에서 Part 1은 RI, Part 2는 PMI+CQI를 포함하고 있다.
이 경우, 단말은 Type I CSI, sub-band CSI reporting, # of sub- band = 10, 4 bit CQI, X=32 port, 코드북 구성은 、2 '로 기지국에 으 I해서 설정되고 (RI가 4보다 작거나 같은 경우, 코드워드 1 (NR 코드워드에 대한 계층 매핑 가정) ) , RI의 값이 1로 보고되는 경우, Wl=6 bit, W2 = 4 bit로 페이로드의 총 크기는 part 1은 3bit, part 2는 6 (W1) +4 (wideband CQI) IO 4 (W2) +2 (sub—band CQU)이기 때문에 70 bit로 계산될 수 있다.
RI가 λ3' oj 경우, Part 1은 3bit이고, Part 2는 9 ( l) , 4 (wideband CQI) +10* (1 (W2) 十 2 (sub-band CQI)인 43 bit가 될 수 있다.
하지만, 아래오 I" 같이 파트 1 및 파트 2로 CSI-reporting이 수행되는 경우, 각 파트는 아래오ᅡ 같이 구성될 수 있다.
Part 1: RI/CRI, 젓 번째 코드워드에 대한 CQI
Part 2: PMI
0| 경우, RI으 I ^!:이 、:! '이면 Part 1은 3 bit, 4 bit 및 20 bit으 | 합인 27 bit가 될 수 있으며, part 2는 6 bit 및 40 bit으 | 합인 46 bit가 될 수 있다.
RI가 、: 3'인 경우에는 part 1은 27 bit, Part 2는 9 bit 및 10 bit으 | 합인 19 bit가 될 수 있다.
아래 표 9는 RI 값에 따른 각 파트의 bit 수의 일 예를 나타낸다.
【표 9】
Figure imgf000065_0001
CW
Part 1 3 27
RI=1 0.04 0.96 0.59 0.63
Part 2 70 46
Part 1 3 27
RI=3 0.07 0.93 1.42 0.41
Part 2 43 19 표 9에서 PUSCH 전송 人 I UCI only으 I 경우, part symbol (Q' )는 아래 수학식 8에 의해서 계산될 수 있다 .
【수학식 8]
Figure imgf000066_0001
。 PUSCH PUSCH PUSCH /f PUSCH PUSCH nPUSCH ' 2V1sc ' ^ symb ' Poffset PUSCH 1V1 sc ' V symb . Poffset
Q' = min 4- ᅳ
o, CQI- O, COI- 수학식 8에서 O는 HARQ-ACK 비트으 | 수, 또는 랭크 지시자의 비트으 | 수를 의미하고, 이^^는 비주기적 CSI reporting이 트리거되기 위한 모든 서빙 셀의 rank가 1로 가정되는 CRC bit를 포함하는 CQI 비트의 수를 의미한다.
PUSCH
M^ 는 서브 캐리어의 수와 같이 표현되는 현재 서브 프레임에서 PUSCH
PUSCH
전송을 위해 스케줄된 bandwidth를 나타내고, 5 는 아래 수학식 9에 의해서 주어진 현재 PUSCH 전송 서브 프레임에서 SC-FDMA 심불들의 수를 나타낸다.
【수학식 9]
PUSCH
¾ ~' -(2-fcb-l)-NSRS -N 수학식 9에서 는 아래오ᅡ 같은 경우에 、1'의 값을 갖는다 .
- UE가 현재 서브프레임에 대해서 동일한 서브프레임에서 PUSCH 및 SPSi 전송하기 위해서 구성되는 경우
- 현재 서브 프레임에 대한 PUSCH 자원 할당이 셸 특정 SRS 서브 프레임 및 대역폭 구성과부분적으로 겹치는 경우
- 현재 서브 프레임이 UE-specific type-1 SRS 서브 프레임인 경우
- ? ^ 서 ≤레임이 UE-specific type-0 SRS 서 레임 0|H UE가 다수의 TAG로 구성되는 경우
이 외의 경우에 는 、 0 '의 값을 갖는다 .
수학식 8은 아래 수학식 10와 같이 approximation될 수 있으며, 전제 PUSCH에 할당된 자원 요소들 중에서 파트 1으 I coded symbol이 자지하는 영역은 part 1고 I" rank 1 가정하에 part 2으 | bit (예를 들면, 70 bit)으 | 정수배 비율로 표현될 수 있다.
【수학식 10]
Figure imgf000067_0001
part 1으 I bit 수가 증가할수록 할당도 I는 coded symbol 0| 증가하고, 이에 대한 PUSCH의 전송 파워도 증가해야 target BLER (예를 들면, 0.1)를 만족시길 수 있다.
하지만, 이는 상향링크 간섭을 발생시켜 전제 시스템의 성능을 감소시키게 될 수 있기 때문에 part 1은 적은 bit 수가 할당되어 설계될 수 있다. 또한, part 1에 의해서 part 2의 페이로드 크기가 결정될 수 있기 때문에 아래와 같은 방법을 통해서 part 1의 reliability를 향상시킬 수 있다.
수학식 9에서 자원 매핑을 위한 파라미터 ^ "2 ~ 은 Part 1의
°CQ[-MIN reliability의 향상을 위해 ^로 표현될 수 있다.
°2nd
이때 , 0lst는 Part 1의 비트 수를 나타내며 , 02nd는 Part 2의 비트 수를 나타낸다 (CRC를 포함할 수 있음) .
이 경우, rank에 따라 페이로드의 크기 변호ᅡ가 커질 수 있어 0lst〉 02nd인 경우, Part 1에 대한 protection이 어려워 질 수 있으며 , 0lst오ᅡ 02nd간의 nPUSCH
비율이 1보다 커질 수 있기 때문에 ρ·' 의 값이 1보다 작은 양의 실수를 갖지 않는 이상 자원 할당이 혼잡해질 수 있다.
이를 해결하기 위해 ^은 ^로 변경될 수 있다ᅳ 이때, ¾nd는 o2nd의 죄소 값, 죄대 값 또는 rank 1을 가정한 0211£1의 값일 수 있다.
이때, 0211(1으| 최소 값, 최대 값은 rank에 따른 Part 2의 페이로드 크기의 최소 값, 최소 값을 나타낼 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 Type II의 경우, 특정 Part 1이 주기적으로 전송될 수 있다. 이는 기지국이 PUSCH에 기반한 CSI reporting을 수행하는 경우, 기지국은 단말의 rank를 가장 최근에 수신한 주기적 보고에 의한 Part 1의 정보 (Type I의 경우도 하이브리드 보고를 이용할 수 있음)를 미리 추정하여 PUSCH 전송을 위한 자원을 할당할수 있다.
따라서, 기지국이 미리 각 CSI으 I Part들이 점유할 자원으 | 비율을 상위 계층 시그널링 (예를 들면, MAC CE 또는 RRC 등의 정보를 이용)을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
기지국이 DCI를 통해 자원으ᅵ 비을을 알려주는 경우, CSI 요청 필드에 포함되어 지시되는 다른 정보들과 함께 인코딩되어 자원으 I 비율이 지시될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 CSI가 전송될 PUSCH의 container size가 충분하지 못한 경우 발생할 수 있는 CSI omission 등의 상황도 기지국이 미리 예측하여 반영할 수 있는 효과가 있다. - 또는, 기지국이 n 의 값에서 ¾nd의 값을 단말에게 알려주거나, ( nd의 값이 주기적 reporting의 RI 값에 의해서 지시되는 RI를 최대 RI로 상정하여 최대 RI 값 이하의 값들 중에서 페이로드를 가장 많이 (또는 가장 적게) 자지하는 rank에 대응되는 값으로 계산될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 아래와 같이 CSI reporting을 위한 전송 방법들을 제안한다.
<Proposal 4>
CSI reporting을 우 |한 Part들은 각 Part 별로 모듈레이션 순서 (modulation order) 및 /또는 코딩 률 (coding rate)를 다르게 하여 인코딩될 수 있다.
구제적으로, 각 Part 별로 페이로드의 크기가 특정 크기 (예를 들면, 11 bit) 이상인 경우, 특정 길이 (예를 들면, 8 bit)의 CRC bit가 삽입되어 디코딩의 성공 여부를 확인할수 있다.
또는, 고정적으로 모든 Part는 CRC bit가 삽입되어 전송될 수 있으며, CRC bit의 길이는 각 Part 별로 상이할 수 있다.
예를 들면, CRC bit는 Part 2보다 Part 1이 더 크게 설정되어 reliability를 증가시길 수 있다.
또한, Part 1은 QPSK 모듈레이션, Part 2는 16QAM 모듈레이션이 이용되어 매핑될 수 있다.
<Proposal 5>
CSI reporting을 위한 각 Part는 각각 전송 파워가 다르게 설정될 수 있다.
즉, CP-OFDM의 경우, 각 Part가 매핑되는 자원 요소 별로 전송 파워를 다르게 설정하여 전송함으로써 reliability를 향상시킬 수 있다.
<Proposal 6>
Part 1으 I RI 및 /또는 Part 2의 RPI는 특정 bit 수로 반복하여 전송될 수 있다.
즉, 함께 인코딩되는 다른 CSI 파라미터들은 반복 전송되지 않고 단일 전송되는데 RI 및 /또는 RPI는 동일한 값이 반복 전송될 수 있도록 인코딩될 수 있다.
예를 들면, Type II의 RI는 1 bit인데, RI는 항상 3 bit로 전송되는 것으로 설정되는 경우, 동일한 3개의 RI 값이 Part 1에 포함되어 다른 CSI reporting을 위한 파라미터들과 함께 인코딩되어 전송됨으로써 reliability를 향상시길 수 있다.
Proposal 4-6에서 기존의 LTE 방식에 따라 Part 1 및 Part 2의 coded information size를 결정하고, 파워 제어 (Power Control)의 경우에도 아래 수학식 11과 같이 Part 2 bit/전제 자원요소의 비율로 주어질 수 있다.
【수학식 11】
BPRE = OCQI /NRE
이 경우, 앞에서 제안한 Option 2를 사용하는 경우, RI가 、1 '인 경우와 RI가 、3 '인 경우의 페이로드를 비교하면 RI 값에 따라 Part 2가 급격하게 변할 수 있기 때문에 RI가 、3인 경우 Part 1의 CSI의 디코딩 능력이 크게 저하될 수 있다.
따라서, Option 2오 ( 같이 Part 1고 (· Part 2으 | 페이로드 크기의 비율이 크게 자이 나지 않는 방법을 사용하는 경우, 아래 수학식 12와 같이 단말의 상향링크 파워 제어를 Part 1 및 Part 2 중 페이로드으ᅵ 크기가 큰 Part으 | 페이로드 크기와 전제 전송 RE와의 비을로 구성할 수 있다.
【수학식 12]
B RE = Omax I NRE, O max(Olsl,02nd),
O; = bits for i-th part CSI including CRC according to reported RI
Type II으ᅵ CSI으 | 경우, PMI가 포함되는 Part으ᅵ 페이로드가 가장 크기 때문에, CSI reporting이 2개의 Part로 구성되는 경우, 0max = 02nd가 될 수 있으며, 3개의 Part로 구성되는 경우, 0max = 03rd가 될 수 있다.
본 발명으ᅵ 또 다른 실시 예로, BPRE는 아래 수학식 13고 ^ 같이 구성될 수 있다.
【수학식 13
BPRE-0 /NRE, Omax = max(0<^), Vr = \,...,m^{rank)
= bits for 2nd part CSI at rank r including CRC
수학식 13으 I 경우, Option 2에서 0max는 46 bit어 | CRC bit가 합져진 값이 될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 BPRE는 아래 수학식 14와 같이 구성될 수 있다. [수학식 14】 BPRE I NRE, Omin = min(O^), V = 1, .··, max(rank)
= bits for 2nd part CSI at rank r including CRC
수학식 14으 I 경우, Option 2에서 Omax는 19 bit에 CRC bit가 합져진 값이 될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 BPRE는 아래 수학식 15와 같이 구성될 수 있다. 【수학식 15]
BPRE = 6> I NRE, O ma (Or + O ), Vr = 1,..., m& {rank)
Figure imgf000072_0001
= bits for i - th part CSI at rank r including CRC
수학식 15으 I 경우, Option 2에서 Omax는 73 bit에 CRC bit가 합.쳐진 값이 될 수 있다. 또는 특정 랭크 (예를 들면, r=l)로 기 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 BPRE는 아래 수학식 16과 같이 구성될 수 있다. 【수학식 16]
BPRE = Omin/NRE, Omin = mm(Or +0{ ) = l,...,max(ra^) 0^_ = bits f or i-th part CSI at rank r including CRC
수학식 16으 I 경우, Option 2에서 Omax는 46 bitO|| CRC bit가 합쳐진 값이 될 수 있다. 또는 특정 랭크 (예를 들면, r=l)로 기 설정될 수 있다. 이와 같은 실시 예에서 0 의 값은 일부 CSI 파라미터가 생략되는 경우 (예를 들면 , 특정 sub-band으 I PMI 등) , CSI omissionO| 반영된 후 계산되는 페이로드의 크기로 적용될 수 있다. 즉 실제 전송되는 CSI의 페이로드 크기로 계산되어야 한다.
이와 같은 방법을 이용하는 경우, RI에 따라서 가변적이 되는 Part 2 및 /또는 Part 3의 CSI에 의해서 Part 1의 디코딩 성능이 열화되는 것을 방지할수 있다. 본 발명의 또 다른 실시 예로 PUSCH에 piggy-back되는 UCI 심볼에서 전송되는 CSI reporting을 위한 파라미터들은 앞에서 살펴본 바와 같이 두 개 또는 세 개의 part로 구분되어 각 파트에 포함된 파라미터들은 함께 인코딩될 수 있다.
PUSCH 잔송의 경우, CSI reporting을 위한 파라미터 뿐만 아니라 Ack/Nack 정보가 포함되어 전송되거나, CSI reporting을 위한 파라미터만 포함되어 전송될 수 있다.
CSI reporting을 위한 파라미터만 전송되는 경우, Part 1, Part 2, Part 3의 순서로 CSI reporting을 위한 중요도 (또는, 우선 순위 )가 높으며 , 중요도가 높은 순서에 따라 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMRS)가 매핑되는 심볼의 주위에 매핑될 수 있다.
DMRS는 매핑도 I는 심볼의 위지에 따라 fron-loaded DMRS 및 additional DMRS라 호청될 수 있다.
구제적으로, 빠른 디코딩을 위해 슬롯의 앞쪽 심볼에 위지하는 DMRS는 front- loaded DMRS라고 호청될 수 있으며, 재널 보상을 위해서 추가적으로 설정되는 DMRS를 additional DMRS라고 호청될 수 있다.
이때, additional DMRS는 선택적으로 심볼에 매핑될 수 있다.
CSI reporting을 위한 파라미터는 네 가지 방법에 따라 매핑될 수 있다. 젓 번째로 CSI reporting이 두 개으 | part로 나뉘어져 수행되는 경우, part 1은 front-loaded DMRS으 | 근저 심볼에 매핑될 수 있으며, part 2는 additional DMRS^j- 구성도 |는 경우, additional DMRS7|- 대|핑도 |는 심볼으 | 근저 심볼에 매핑될 수 있다. 구제적으로, part 1은 front-loaded DMRS가 매핑되는 심볼으 | 인덱스가 증가하는 방향으로 순자적으로 다음 심볼에 매핑될 수 있다.
예를 들면, front-loaded DMRS가 3, 4번째 심볼에 口 H핑도 I어 전송도 I는 경우, part 1가 piggy-back되는 UCI 심볼은 5, 6번째 심볼에 매핑될 수 있다.
Part 2는 additional DMRS가 한 개 이상으 | 심볼에 매핑도 |어 존재하는 경우, additional DMRS가 매핑된 심볼의 양 옆 심볼에 매핑될 수 있다.
예를 들면, additional DMRS가 10번째 심볼에 매핑되어 전송되는 경우, part 2는 순차적으로 9, 11, 8, 12 번째 심볼에 매핑되거나, 인덱스가 증가하는 방향인 11, 12.. 번째 심볼에 매핑될 수 있다.
매핑될 때, 다른 part와 충돌이 발생하는 경우, 중요도 (또는, 우선순우 |)가 높은 part가 우선적으로 매핑될 수 있으며, 중요다가 낮은 part는 그 다음 후보 심볼에 매핑될 수 있다.
Part 3은 additional DMRS가 두 개 이상의 심볼에 매핑되는 경우, 두 개 이상의 심볼을 기준으로 양 옆의 심볼에 자례로 매핑될 수 있다.
만약, additional DMRS가 구성도 |지 않거나, addition DMRS가 단일 개의 심볼에 매핑되는 경우, 우선 순위가 높은 part가 매핑된 심볼의 다음 심볼에 자례로 매핑될 수 있다.
Part 2가 멀티 술롯에 걸쳐서 전송되는 경우, UCI 심볼에 piggy back되는 CSI의 part 1은 반드시 UCI 심볼에 전송되는 멀티 슬롯 중 첫 번째 슬롯 안에 전송될 수 있다.
즉, part 1은 멀티 슬롯으로 나뉘어져 매핑될 수 없다. 두 번째로, 인덱스가 낮은 part (중요도가 높은 part) 순서로 front- loaded DMRS 및 additional DMRS (구성도 |는 경우) 7|· !매핑도 |는 심볼으 | [|"음 심볼에 매핑된 두 I, index가 높은 part가 매핑될 수 있다.
예를 들면, front-loaded DMRS 가 3번째 심볼에 매핑되어 전송되고, additional DMRS가 7, 10번째 심볼에 매핑되어 전송되며, 두 개으 | part로 구성된 CSI reporting을 위한 파라미터들 각각이 UCI 심볼을 3개씩 점유하는 경우, part 1은 4, 6, 8 번째 심볼에 매핑될 수 있으며, part 2는 9, 11, 5번째 심볼에 매핑될 수 있다.
Additional. DMRS가 구성되지 않은 경우, part 1은 4,5, 6 번째 심볼에 매핑되고, part 2는 7, 8, 9번째 심볼에 매핑되어 전송될 수 있다.
이 경우, part 1이 특정 심볼 내 (예를 들면, 1 symbol)에 매핑되는 경우, part 1으 I protection을 증가시키기 우 |해 part 1은 모든 DMRS (front- loaded DMRS 및 additional DMRS) 근처으 | 심볼에 매핑도 |어 전 될 수 있다 . 즉, additional DMRS가 구성되는 경우, part 1은 반복 전송될 수 있으며, part 2 및 /또는 part 3은 한번만 전송될 수 있다.
세 번째로, 두 번째오ᅡ 같이 Part 1이 반복 전송되거나, 또는 additional DMRS가구성되는 경우는 높은 도플러 환경으로 디코딩 성능이 열화될 수 있다. 따라서, additional DMRS가 설정되는 경우, 코딩을을 낮줘서 전송할 수 있다.
특히 , part 1으ᅵ protection을 위하여 , part 1에 포함된 파라미터들만 낮은 코딩을로 전송될 수 있다.
네 번째로, CSI 디코딩을 빠르게 저리하여 다운링크 grant를 단말에게 빨리 내려주기 위해 CSI reporting을 위한 파라미터들이 매핑되는 심볼들은 front-load DMRS가 매핑되는 심볼의 다음 심볼부터 순차적으로 매핑될 수 있다.
즉, CSI reporting을 우 |한 각 part들은 우선 순우 |에 따라 front-load DMRS가 매핑되는 심볼의 다음 심볼부터 순차적으로 매핑될 수 있다.
예를 들면, front-loaded DMRS가 3번째 심볼에 매핑되어 전송되고, 제어 채널이 0, 1, 2번째 심불에 매핑되는 경우, CSI reporting을 위한 파라미터들은 4번째 심볼부터 순차적으로 매핑될 수 있다 .
또는, 제어 재널이 0, 1번째 심볼에 매핑되는 경우, CSI reporting을 위한파라미터들은 2, 4, 5번째 심볼 순서로 순자적으로 매핑될 수 있다.
이와 같은 인코딩 방법을 이용하는 경우, part 1에 대응되는 인코딩 방법은 reliabiltiy를 향상시키기 위해서 전송되는 모든 계층에서 전송이 수행될 수 있으며, part 2 및 /또는 part 3은 특정 계충 (예를 들면, 계층 1, 2)에서만 전송이 수행되도록 설정될 수 있다.
이를 통해, 페이로드에서 PMI가 자지하는 크기가 크기 때문에 데이터와 UCI가 다중화되는 경우, 데이터의 throughput을 향상시킬 수 있다.
만약, 위에서 설명한 방법을 통해 CSI reporting을 위한 파라미터들을 매핑하는 경우, 중요도에 따라 Part 1은 part 2에 우선할 수 있다.
이 경우, part 2의 페이로드의 크기가 너무 커서 하나의 술롯에서 전송을 하지 못하는 경우, CSI reporting을 위한 Part 2의 일부 파라미터 (예를 들면, PMI 등)가드랍될 수 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 CSI 보고 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 11을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 CSI와 관련된 구성 정보를 수신한다 (S11010) . 단말은 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
이후, 단말은 구성 정보에 기초하여 CSI를 축정하고, 측정된 CSI를 기지국으로 보고할 수 있다 (S11020, 11030) .
CSI 보고는 도 9 및 도 10에서 설명한 바와 같이 두 개 또는 세 개의 파트로 나뉘어져 수행될 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되거나 제 1 파트 내지 제 3 파트로 구성되는 경우, 각 Hᅡ트는 도 10에서 설명한 proposal 1 내지 3, 실시 예 1 내지 4, 또는 Option 1 및 2와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, CS工가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 제 1 파트는 랭크 지人 I지" (Rank Indicator: RI) , ¾H s 품질 지人 |지 ·( channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 ¾의 개수를 나타내는 지시자를 포함할 수 있으며 , 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (preceding matrix indicator: PMI)를 포함할수 있다.
또한, CSI reporting을 위한 각 파트는 앞에서 설명한 바와 같이 우선순위에 따라 DMRS가 매핑되는 심볼의 다음 심볼부터 매핑되어 전송될 수 있다.
본 발명으 I 또 다른 실시 예로 PUSCH 전송 시 Ack/Nack 정보가 포함되는 경우, Ack/Nack 정보는 CSI reporting을 위한 파라미터들보다 우선하여 심볼에 매핑될 수 있다. 예를 들면, PUSCH 전송 人 I Ack/Nack 정보가 포함도 |는 경우, Ack/Nack 정보는 우선 순위가 가장 높은 part 1보다 우선하여 심볼에 매핑되어 전소될 수 있다. 본 발명이 적용될 수 있는 장지 일반
. 도 12은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 블록 구성도를 예시한다.
도 12을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (1210)과 기지국 (1210) 영역 내에 위지한 다수의 단말 (1220)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각무선 장지로 표현될 수도 있다.
기지국 (1210)은 프로세서 (processor, 1211) , 메모리 (memory, 1212) 및 RF 모듈 (radio frequency module, 1213)을 포함한다. 프로세서 (1211)는 앞서 도 1 내지 도 12에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (1212)는 프로세서와 연결되어 , 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈 (1213)는 프로세서오ᅡ 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (1220)은 프로세서 (1221) , 메모리 (1222) 및 RF 모듈 (1223)을 포함한다.
프로세서 (1221)는 앞서 도 1 내지 도 12에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (1222)는 프로세서와 연결되어 , 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈 (1923)는 프로세서와 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
메모리 (1212, 1222)는 프로세서 (1211, 1221) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (1211, 1221)오 연결될 수 있다. 또한, 기지국 (1210) 및 /또는 단말 (1220)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple' antenna)를 가질 수 있다. 도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장지의 블록 구성도를 예시한다. 특히, 도 13에서는 앞서 도 12의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다. 도 13를 참조하면, 단말은 프로세서 (또는 디지털 신호 프로세서 (DSP: digital signal processor) (1310) , RF 모들 (RF module) (또는 RF 유닛) (1335) , 파워 관리 모듈 (power management module) (1305) , 안테나 (antenna) (1340) , 배터리 (battery) (1355) , 디스플레이 (display) (1315) , 키 HH드 (keypad) (1320) , 메모리 (memory) (1330) , 심카드 ( SIM ( Subscriber Identification
Module) card) (1325) (0| 구성은 선택적임〉, 스피커 ( speaker ) ( 1345 ) 및 마이크로폰 (microphone) (1350)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서 (1310)는 앞서 도 9 및 도 11에서 제안된 기능, 고ᅡ정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리 (1330)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관런된 정보를 저장한다. 메모리 (1330)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서오ᅡ 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어 , 키패드 (1320)의 버튼을 누르거나 (흑은 터지하거나) 또는 마이크로폰 (1350)를 이용한 음성 구동 (voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터 (operational data)는 심카드 (1325) 또는 메모리 (1330)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이 (1315) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈 (1335)는 프로세서에 연결되어 , RF 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈에 전달한다. RF 모듈은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기 (receiver) 및 전송기 (transmitter)로 구성된다. 안테나 (1340)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 저리된 신호는 스피커 (1345)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다. 도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF모듈의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 14는 FDD (Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다. 먼저, 전송 경로에서, 도 13 및 도 14에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기 (1410)에 제공한다.
송신기 (1410) 내에서, 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환 (ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터 (Low Pass Filter, LPF) (1411〉에 으 |해 필터링도 |고, 상향 변환기 (Mixer, 1412)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기 (Variable Gain Amplifier, VGA) (1413)에 으 |해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터 (1414)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (1415)에 으 |해 추가로 증폭되며 , 듀플렉서 (들) (1450) /안테나 스위지 (들) (1460)을 통해 라우팅되고, 안테나 (1470)을 통해 전송된다 .
또한, 수신 경로에서 , 안테나 (1470)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위지 (들) (1460) /듀플텍서들 (1450)을 통해 라우팅되고, 수신기 (1420)으로 제공된다.
수신기 (1420)내에서, 수신된 신호들은 저잡음 증폭기 (Low Noise Amplifier, LNA) (1423)에 으 |해 증폭되며, 대역통고 |" 필터 (1424)에 의해 필터링되고, 하향 변환기 (Mixer, 1425)에 으ᅵ해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터 (LPF, 1426)에 의해 필터링되며, VGA(1427)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 12 및 도 13에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기 (1440)는 전송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기 (1412) 및 하향 변환기 (1425)에 각각 제공한다.
또한, 위상 고정 루프 (Phase Locked Loop, PLL) (1430)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기 (1440)에 제공한다.
또한, 도 14에 도시된 회로들은 도 14에 도시된 구성고ᅡ 다르게 배열될 수도 있다. 도 15은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다
구체적으로, 도 15은 TDD (Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF모듈의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기 (1510) 및 수신기 (1520)은 FDD 시스템에서으 I RF모들의 송신기 및 수신기의 구조오ᅡ동일하다.
이하, TDD 시스템으 I RF 모듈은 FDD 시스템으 | RF 모듈고ᅡ 자이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 14의 설명을 참조하기로 한다.
송신기으 I 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (1515)에 으 |해 증폭된 신호는 밴드 선택 스우 I지 (Band Select Switch, 1550) , 밴드 통고 |" 필터 (BPF, 1560) 및 안테나 스위지 (들) (1570)을 통해 라우팅되고, 안테나 (ISSO)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서 , 안테나 (1580)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위지 (들) (1570) , 밴드 통과 필터 (1560) 및 밴드 선택 스위지 (1550)을 통해 라우팅되고, 수신기 (1520)으로 제공된다. 이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징고ᅡ교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 틈어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실人 I 예는 하나 또는 그 이상의
ASICs (application specific integrated circuits ) , DSPs (digital signal processors ) , DSPDs (digital signal processing devices ) , PLDs (programmable logic devices ) , FPGAs ( field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트룰러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현으 I 경우, 본 발명으ᅵ 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절자, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다 .
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구제화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명으 I 등가적 범우 I 내에서으 I 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 매핑하는 방안은 3GPP LTE /LTE-A 시스템, 5G 시스템 ( New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스렘에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【특허청구범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 재널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
기지국으로부터 CSI와관련된 구성 정보를 수신하는 단계;
상기 구성 정보에 기초하여 CSI를 측정하는 단계; 및
상기 측정된 CSI를 상기 기지국으로 보고하는 단계를 포함하되,
상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되고,
상기 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI) , 채널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭 계수의 수를 나타내는 지시자를 포함하고,
상기 제 2 피"트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함하는 방법 .
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 파트의 페이로드 크기는 상기 제 1 파트에 의해서 결정되는 방법.
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 PMI의 bitwidth는 상기 랭크 지시자 및 상기 지시자에 기초하여 결정되는 방법. 【청구항 4
제 1 항에 있어서,
상기 CSI는 물리 상향링크 데이터 재널 (Physical Uplink Shared Channel :PUSCH) 상에서 전송도 |며 ,
상기 CSI의 전송 파워는 상기 제 1 파트의 비트 수가 증가함에 따라 증가되는 방법.
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 랭크 지시자, 상기 재널 품질 지시자 및 상기 지시자는 상기 제 1 파트 내에서 각각 별도의 필드를 가지고 동일한 코딩을 (coding rate)을 통해서 인코딩 (encoding)되는 방법 .
【청구항 6
제 1 항에 있어서,
상기 지시자는 계층 (layer) 별로 독립적으로 지시되는 방법 .
【청구항 7
제 6 항에 있어서,
상기 지시자의 바트 수는 상위 계층 시그널링으로 지시되는 코드북 구성 파라미터인 L이 선형결합기반의 코드북에서 선형결합되는 기저 백터의 수를 나타내면 아래의 수학식에 의해 상기 계층 별로 구성되는 방법 . [log2(2L-l)l
【청구항 8]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 파트는 상기 제 2 파트보다 더 높은 CSI 우선 순위를 갖으며, 상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 상기 CSI 우선 순위에 따라 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMRS) 7\ 1매핑도 I는 심볼 .이후으 I 심볼에 매핑되는 방법.
【청구항 9]
제 8 항에 있어서,
상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 상기 DMRS가 매핑되는 심볼의 인덱스가 증가하는 방향으로 순자적으로 매핑되는 방법.
【청구항 10]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 파트가 매핑되는 심볼의 수는 상기 제 1 파트의 비트 수 및 상기 제 2 파트의 비트 수에 기초하여 결정되는 방법.
【청구항 Hi
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 파트 및 상기 제 2 파트는 각각 서로 다른 변조 순서 (modulation order) 및 /또는 코딩 (coding rate)에 따라 인코딩되는 방법.
【청구항 12]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 파트와 상기 제 2 파트는 서로 다른 전송 파워를 통해서 전송되며, 상기 제 1 파트 및 /또는 상기 제 2 파트의 특정 값은 반복 전송되는 방법 .
【청구항 13】
무선 통신 시스렘에서 채널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 단말에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 모들; 및
상기 RF 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
기지국으로부터 CSI와관련된 구성 정보를 수신하고,
상기 구성 정보에 기초하여 CSI를 축정하며,
상기 측정된 CS工를 상기 기지국으로 보고하되,
상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되고,
상기 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI) , 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQI) 및 00| 아닌 진폭계수의 수를 나타내는 지시자를 포함하고,
상기 제 2 HI"트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함하는 단말 .
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