WO2019066622A1 - 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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WO2019066622A1
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terminal
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박해욱
김기준
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method of transmitting and receiving the status information of a wireless communication system and a method for transmitting and receiving the status information.
  • the mobile communication system was developed to provide voice service while showing the activity of the user.
  • the mobile communication system has expanded the scope to include not only voice but also data service.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely dependent on the capacity of the system to support explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission per user, acceptance of a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, Should be able to.
  • a dual connectivity a massive multiple input multiple output (MIMO), an in-band full duplex, a non-orthogonal multiple access (NOMA) wideband support, and device networking.
  • MIMO massive multiple input multiple output
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving CSl (Channel Status Information) -RS (Reference Signal) in a wireless communication system.
  • CSl Channel Status Information
  • RS Reference Signal
  • Another object of the present invention is to provide a method and a medium for reporting a CSI according to a Coding Rate (Coding Rate) for a CSI report by a base station.
  • Coding Rate Coding Rate
  • Another object of the present invention is to provide a method and an apparatus for omitting all or a part of a CSI when a specific coding rate set by a base station configured by a terminal can not be satisfied.
  • a method for reporting channel state information (CSI) in a wireless communication system includes receiving configuration information related to reporting of the CSI from a base station Wherein the configuration information includes a threshold associated with a specific condition for reception of the CSI, the CSI comprising a first part and a second part; Receiving a first reference signal for a channel estimate; Estimating a channel based on the first reference signal; And reporting to the base station the CSI of the arranged kernel, wherein the CSI omits some or all of the second part based on the specific condition.
  • the configuration information includes a threshold associated with a specific condition for reception of the CSI, the CSI comprising a first part and a second part;
  • Receiving a first reference signal for a channel estimate Estimating a channel based on the first reference signal;
  • And reporting to the base station the CSI of the arranged kernel wherein the CSI omits some or all of the second part based on the specific condition.
  • the specific condition is a threshold value of a coding rate of the CSI.
  • the second part is partially or completely erased.
  • the second part is canceled until the threshold value and the coding ratio of the CSI are equal to each other.
  • the second symbol is composed of a plurality of subbands, and is canceled based on the priority of each of the plurality of subbands. Further, in the present invention, the plurality of I subbands are canceled in the order of lower priority.
  • the configuration information includes downlink control information Information: DCl) or RRC signaling.
  • the DCI includes at least one of pattern information, play rate information, or specific subband information related to a subband to be decoded among a plurality of subbands constituting the second part.
  • the pattern information includes an offset value of a subband to be removed and a Comp value indicating a pattern.
  • the first part may include a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQI), and a beam having a non-zero amplitude.
  • the second part includes a precoding matrix indicator (PRIC).
  • the present invention also relates to a method of transmitting configuration information related to reporting of a CSI to a terminal, the configuration information including a threshold associated with a specific condition for reception of an uplink CSI, A second part; Transmitting a first reference signal for channel measurement to the terminal; And receiving the CSI of the measured line from the terminal, wherein the CSI provides a method of omitting some or all of the second part based on the specific condition.
  • the present invention also provides a radio frequency (RF) modality for transmitting and receiving a radio signal; And a processor for controlling the RF modules, wherein the processor is configured to receive configuration information related to reporting of the CSI from a base station, the configuration information including a threshold associated with a specific condition for reception of the CSI,
  • the CSI includes a first part and a second part, and generates a first reference signal
  • the CSI reports the CSI of the measured link to the base station, wherein the CSI is configured to determine whether the part or all of the second part is omitting based on the specific condition, ).
  • the payload size of the CSI can be reduced.
  • the size or coding ratio of the payload for the CSI allocated by the base station can be satisfied by omitting part or all of the CSI configured by the terminal.
  • a terminal includes information related to whether or not the CSI is to be dropped, and transmits the CSI to the base station, thereby informing the base station of the CSI's lost or omitted portion.
  • the base station since the CSI lost and / or the omitted CSi I part is informed to the base station, the base station can perform the operation considering the omitted part.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system structure that is entirely NR that a method proposed in the present invention can be applied to.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system structure that is entirely NR that a method proposed in the present invention can be applied to.
  • FIG. 2 illustrates a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present invention 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 an anomaly communication suspect in 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 shows an example of information payload of PUSCH-based CSI reporting.
  • FIG. 11 shows a short PUCCH-based CSI reporting.
  • an information payload is an example of an information payload.
  • FIG. 12 shows a CSI report based on a long PUCCH.
  • Here is an example of an information payload.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of a method for reporting a CSI to a base station proposed by the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of a method of receiving a CSI from a terminal by a base station proposed in the present specification.
  • 15 is a diagram showing an example of a method for declining CSI according to a specific pattern proposed in the present specification.
  • 16 to 20 are diagrams showing an example of a method for dropping Cm according to a specific empty state proposed in the present specification.
  • 21 and 22 are diagrams showing an example of a method for declining CSI according to the priority order proposed in the present specification.
  • FIG. 23 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • 24 illustrates a block diagram of a communication device I according to an embodiment of the present invention.
  • 25 is a view showing an example of RF mosques of a wireless communication environment to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • Fig. 26 is a diagram showing another example of RF mosques of a wireless communication device to which the method suggested in the present specification can be applied; Fig. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
  • FIG. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
  • FIG. 26 illustrates another example of RF mosques of a wireless communication device to which the method suggested in the present specification can be applied; Fig. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
  • FIG. 26 is a diagram showing another example of RF mosques of a wireless communication device to which the method suggested in the present specification can be applied; Fig. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
  • FIG. 26 is a diagram showing another example of RF mosques of a wireless communication device to which the method suggested in the present specification can be applied; Fig. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
  • FIG. 26 is a diagram
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that performs communication directly but not directly.
  • 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.
  • the term 'base station' refers to a term such as a fixed station, a Node B, an evolved NodeB, a base transceiver system (BTS), an access point (AP), a gNB (general NB) It can be an exemption.
  • a 'terminal' may be fixed or mobile and may be a mobile station (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS) Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) M2M (achine-to-achine), and D2D (Device-to-Device).
  • a downlink (DL) means communication from a base station to a terminal
  • an uplink (UL) means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station
  • 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
  • FDA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented in radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • OFDM A is an IEEE 802.1 1 (Wi-Fi)
  • UTRA is a universal mobile telecommunications system (UMTS)
  • E-UMTS evolved UMTS
  • SC-FDMA SC-FDMA
  • LTE-A evolution of 3GPP LTE.
  • 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. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • the eLB eNB is the evolution of the eNB that supports connectivity to EPC and NGC).
  • gNB A node that supports NR as well as an NGC open connection.
  • New RAN Supports NR or E-UTRA or NGC open-loop wireless access network.
  • a network slice is a network defined by the operator to provide a sin- gle solution for a specific market scenario that requires specific end-to-end scope coverage.
  • Network function (network ftinction): The network function is .
  • a well-defined external interface A logical node within a network infrastructure with well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for NG2 reference points between new RAN and NG NGCs.
  • NG-U User plane interface used for NG3 reference points between new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A badge configuration in which gNB requests an LTE eNB as an anchor for EPC control plane connection or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • 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 a system structure of an NR that can be applied to the method proposed in the present specification.
  • 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 through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to the NGC via the NG interface.
  • 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 may be defined by a subcarrier spacing and a CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • a plurality of subcarrier intervals may be derived by scaling the basic-subcarrier interval to an integer N (or) o.
  • N or
  • the utilized spreader can be selected independently of the frequency band used to log.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM neighbors supported by the NR system can be defined as shown in Table 1.
  • ink) and uplink (up n nk) Represents the number of OFDM symbols.
  • the antenna ports (antenna port), ⁇ the resource grid (resource grid), the resource elements (resource element), resource Bullock (resource block), the carrier parts (carrier Parts) can be considered.
  • the antenna port is defined such that the one on which the symbol on the antenna port is carried can be referred to from the one on which the other symbol on the same antenna port is carried.
  • the radio frames are each ⁇ -. (TM ⁇ / 1000 ), And 7 ⁇ 11 ⁇ ⁇ ! Intervals.
  • there may be a set of frames for the uplink and a set of frames for the downlink. 2 shows the relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the transmission of the uplink frame number i from the User Equipment (UE) should start before T d T s before the start of the corresponding DL frame in the corresponding UE.
  • UE User Equipment
  • slots are numbered in the order that they increase in the subframe by ⁇ e ⁇ G ' ⁇ ' N ⁇ ⁇ l ⁇ , and In yv slots ⁇ ⁇ ⁇ 5 ⁇ '1' - . be numbered in increasing order of the 'frame and one slot is composed of OFDM symbols symh 3 ⁇ 4 continuous, V symb is lodge the enumeration to be used and slot set (slot configuration In the subframe, the beginning of the " ⁇ " is aligned with the OFDM symbol " in the same subframe "
  • Not all terminals can transmit and receive at the same time, meaning that not all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot can be used.
  • Table 2 shows the number of OFDM symbols per slot for the normal CP in the neighbors and Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot for the extended CP
  • the two antenna ports may be in a QC / QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship .
  • the broad characteristics include at least one of a delay spread, a Doppler spread, a frequency shift, an average received power, and a received timing.
  • FIG. 3 shows an example of a resource grid supported in a wireless communication system to which the method proposed here can be applied. Referring to FIG. 3, it is exemplified that the resource grid is made up of subcarriers in the frequency domain and one subframe is made up of 14.2 ⁇ OFDM symbols, but is not limited thereto .
  • (transmitted signal) signal to be transmitted is described by one or more of the resource grid and 2 ⁇ ⁇ ⁇ i coming from an OFDM symbol formed with subcarriers.
  • one resource grid may be set for each of the transmitter and the antenna port p.
  • Each element of the resource grid for the neighbors and antennas port p is tall as a resource element and is uniquely identified by an index pair ( ⁇ ).
  • ⁇ 1 is the index over the frequency domain
  • an index pair ⁇ is used.
  • the resource element for the transmitter and the antenna port p are complex,
  • black can be a specific antenna port or a loader if the index is not specified, and the indexes p and a ⁇ n - ] a - can be dropped , So that the complex value can be " or ".
  • a physical resource block is defined as sc continuous subcarriers in the frequency domain.
  • physical resource blocks are numbered from 0 to ⁇ ' 1 .
  • Equation (1) the relationship between physical resource block numbers (physical resource block numbers) in the frequency domain is given by Equation (1).
  • the terminal may be configured to receive or transmit using only a subset of the resource grid.
  • a set (set) the resource blocks is set up to the UE is received or sent are numbered from 0 to the frequency domain, to eu 1.
  • Self-contained subframe structure 4 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the self-contained subframe structure shown in FIG. 4 is considered in order to calibrate the data transmission latency in the TDD system.
  • the hatched area represents a DL control area and the black part (symbol index 13) represents an UL control area.
  • the area without shadow indication may be used for DL data transmission, or may be used for UL data transmission.
  • This structure is characterized in that DL transmission and UL transmission proceed in a single subframe in a linear fashion, DL data is transmitted in a subframe, and UL ACK / NACK can also be received. As a result, it reduces the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby relieving latency of data transmission.
  • a time gap is required between the base station and the UE for the transition process from the transmit mode to the receive mode or from the receive mode to the transmit mode.
  • Some OFDM symbols may be set as a guard period (GP) at the time of transition from DL to UL.
  • GP guard period
  • mmW KMillimeter Wave
  • the wavelength is shortened so that there are a number of antenna elements in the same area. It is possible to wear. That is, in the 30 GHz band A total of 64 (8 x 8) antenna elements can be placed in a 2-dimensional array at 0.5 lambda (ie, wavelength) intervals on a panel of 4 x 4 (4 by 4) . Therefore, in the mmW, a plurality of antenna elements are used to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU Transceiver Unit
  • TXRU Transceiver Unit
  • independent beamforming is possible for each frequency resource.
  • the TXRU can not be applied to all of the 100 antenna elements in terms of price. Therefore, a method of mapping a plurality of I antenna elements to one TXRU and adjusting the direction of a beam with an analog phase shifter is considered.
  • This analog BF method has a disadvantage in that it can not perform frequency selective BF since it can make only one beam direction in all bands.
  • Hybrid beamforming (BF) with B TXRUs that are fewer than Q antenna elements in the middle of digital BF and analog BF can be considered.
  • the TXRU-I and Q-antenna elements of the B-antenna are jittery depending on the connection method, but 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.
  • the TXRU virtualization model as shown in Figure 5 (a) and Figure 5 (b), is a sub-array partition model and a sub- b) TXRU virtualization model as opposed to Mission-2: full-connection model.
  • an antenna element is divided into a plurality of antenna element groups, and each TXRU is connected to one of the groups.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • signals of multiple TXRUs 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 a transmit signal actor of antenna elements having M co-polarized in one column.
  • w is a wideband TXRU virtualization weight vector
  • W is a phase vector swallowed by an analog phase shifter. That is, the direction of analog beamforming is determined by W.
  • x is M TXRU
  • It is a signal vector.
  • mapping between the antenna port and the TXRU may be one-to-one or one-to-many.
  • TXRU-to-element mapping (TXRU-to-element mapping) is only an example, and the present invention is not limited thereto.
  • the TXRU- Between the antenna elements The present invention is equally applicable to mapping.
  • a hybrid beam forming technique combining digital beamforming and analog beamforming is emerging.
  • the baseband stage and the RF stage perform precoding (or combining), respectively, thereby reducing the number of RF jane and D (digital) / A (analog) (or A / D) But it has the advantage of achieving performance close to that of digital beamforming.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas.
  • the digital beamformer for the L data layers to be transmitted by the transmitter can be represented by an N by L matrix, and then the N digital signals converted are converted into analog signals via the TXRU and then converted into analog signals Formation is applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid ranging structure in terms of a TXRU and a physical antenna 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, in FIG. 6, when defining a certain number N of TXRU and M RF antennas as one antenna panel, in the New RAT system, It is considered to introduce a plurality of antenna panels capable of applying independent hybrid beam forming.
  • CSI Channel State Information Feedback
  • the user equipment In the 3GPP LTE / LTE-A system, the user equipment (UE) is defined to report the caller state information (CSI) to the base station (BS or eNB).
  • CSI caller 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. For example, a Rank Indicator (RI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Channel Quality Indicator (CQI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI denotes rank information of a re-channel, which means the number of streams that the UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined by the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the BS with a period generally longer than the PMT, CQI.
  • the PMI is a value reflecting the characteristic of the null space and indicates 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 base station can set up a number of CS1 processes to the UE and report CSI for each process.
  • the CSI probe consists of CSI-RS for signal quality estimation from the base station and CSI-interference measurement (CSI-IM) resources for interference estimation.
  • CSI-IM CSI-interference measurement
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a beam sweeping operation to which the method proposed herein may be applied.
  • a sweeping operation is considered in which a plurality of analog beams to be applied by a base station in a specific subframe are changed according to symbols to allow all terminals to have reception opportunities.
  • 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 network
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol may be transmitted simultaneously, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) may be applied as shown in FIG. 7 to accommodate the analog beam- Transmitted
  • BRS beam reference signal
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the [, O BRS is a sync signal or otherwise xPBCH are all analog beam in analog beam group applied to a signal transmitted by any of the terminals may be received well may be transmitted.
  • the serving shell may request R.MR measurement information, which is an XOR value for performing RRM operation, to the UE.
  • R.MR measurement information which is an XOR value for performing RRM operation
  • the UE may transmit cell search information, reference signal received power (RSRP) signal received quality) and report it to the base station.
  • RSRP reference signal received power
  • the UE Remotely, in the LTE system, the UE receives 'measConfig' as an upper layer signal for RRM measurement from Serving Cell.
  • the terminal measures RSRP or RSRQ according to 'measConfig'.
  • RSRP RSRP
  • RSRQ RSRQ
  • RSSI RSSI
  • RSRP provides a shell-specific reference signal within the considered immediate frequency bandwidth Can be defined as a linear average of the power contribution ([W]) of the transmitting resource element.
  • the shell specific reference signal R0 may be used for SRP determination. If the terminal can reliably detect that R 1 is available, then in addition to R 0, R 1 can be used to determine RSRP.
  • the reference point of the RSRP may be the antenna connector of the terminal.
  • the reported value should not be lower than the corresponding RSRP of any individual diversity bridges.
  • the reference signal reception quality is defined as the ratio N ⁇ RSRP I (E-UTRA carrier RSSI) and N is the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth
  • the constellation of the numerator and the denominator must be performed through the same set of resource blocks.
  • the E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator measures the total received power ([W]) measured only in an OFDM symbol including the reference symbol for antenna port 0, I linear average and N resource adjacent channel interference, Such as noise, thermal noise, and so on.
  • 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 RSRQ substitution of any individual diversity bridges.
  • RSSI is the received broadband power including the thermal noise and noise generated at the receiver within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter. it means.
  • the reference point for measuring the RSS 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 of any individual receive antenna bridges.
  • the UE operating in the LTE system is an intra-frequency measurement, through an information element related to the allowed measurement bandwidth transmitted from the system information block type 3 (S1B3) It is allowed to measure the RSRP at a bandwidth corresponding to one of 6, 15, 25, 50, 75, and 100 resource blocks (RBs) through the allowed measurement bandwidth transmitted from the SIB 5.
  • SIB3 system information block type 3
  • the constellation can be performed in the frequency band of the entire downlink system by default.
  • the terminal receives the allowed measurement bandwidth, the terminal considers the corresponding value as the maximum measurement bandwidth and can freely set the RSRP value within the corresponding value.
  • the UE shall calculate the RSRP value for the allowed measurement bandwidth.
  • 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 is a diagram showing an example of an antenna array to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the generalized panel antenna array in FIG. may be composed of Mg and Ng panels in a horizontal domain and a vertical domain.
  • one panel consists of M rows and I columns and N rows and I rows, and an X-pol antenna is assumed in FIG. Therefore, the total number of antenna elements may be 2 * M * N * Mg * Ng.
  • FIG. 9 is a flow chart illustrating an example of a CSI related procedure to which the method proposed herein may be applied.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • LI layer 1
  • &quot As used herein, " A and / or B " may be interpreted to have the same meaning as " comprises at least one of A or B. "
  • the CSI computation is associated with CSI acquisition and the LI-RSRP computation is associated with beam management (BM).
  • BM beam management
  • the channel state information (CSl) is information that can indicate the quality of a wireless link (also referred to as a link or link) formed between a terminal and an antenna port.
  • a UE eg, user equipment, UE transmits CSI-related configuration information to a base station (BS) through radio resource control (RRC)
  • RRC radio resource control
  • BS base station
  • RRC radio resource control
  • g NB g NB
  • the CSI-related configuration information includes CSI-lM (interference management) At least one of a resource related information, a CSI measurement configuration related information, a CSI resource configuration related information, a CSI-RS resource related information, or a CS1 report configuration related information .
  • the CSI-1M resource related information may include CS1-1M resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • the CSI-IM resource set is identified by the CSI-IM resource set identifier (ID), and 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 non-zero power (NZP) CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, or a CS1-SSB resource set.
  • NZP non-zero power
  • the CSI resource configuration related information includes a CSi-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list includes at least an NZP CSI-RS resource set list, a CSI- One can be included.
  • 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 NZP CSI- Parameters that indicate the usage (eg BM related 'repetition' parameter, tracking related 'trs-I.nfo' parameter) 0
  • Table 4 shows an example of the NZP CSI-RS resource set IE.
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet SEQUENCE ⁇
  • nzp-CS (-RS-Resources SEQUENCE (SIZE (l ..maxNrofNZP-CSI-RS-
  • the repetition parameter indicates whether repetition is ON or OFF for each NZP CSI-RS resource set.
  • the Tx beam used in this specification can be interpreted in the same meaning as the spatial domain transmission filter error reception beam (Rx beam) as the spatial domain reception filter. For example, if the repetition parameter in Table 4 is set to OFF, the UE does not assume that the NZP CSI-RS resource (s) in the resource set are transmitted in the same DL spatial domain transmission filter and in the same Nrofports in all symbols.
  • the repetition parameter corresponding to the higher layer parameter corresponds to 'CSI-RS-ResourceRep' of the knee parameter.
  • 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 for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi- persistent.
  • the CSI report configuration related information can be represented by a CSI-ReportConfig IE, and Table 5 below shows an example of a CSI-ReportConfig IE.
  • pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (l..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
  • reportSiotOffsetList SEQUENCE (SIZE (I .. maxNro UL- Allocations)) OF INTEGER (32),
  • the terminal measures CSI based on the configuration information related to the CSI (S9020).
  • the CSI measurement may include (1) a CSI-RS reception procedure of the terminal (S9022), and (2) a step of computing Ssi via the received CSI-RS (S9024).
  • the sequence for the CSI-RS is generated by the following equation (2), and the pseudo-random sequence C (i) is generated.
  • the initialization value is defined by Equation (3).
  • n, t (2 10 (N3 ⁇ 43 ⁇ 4 + 1 + l) (2n ID + 1) + n ID) mod2 31 Equation 2 and 3, n ⁇ f the radio frame represents the slot number (slot number) ,
  • a pseudo-random sequence generator is initialized with a human "! C IIU " at the beginning of each OFDM symbol with n ⁇ f .
  • I is the OFDM symbol number in the slot
  • D is the same as the higher-layer parameter scramblingID.
  • the CSI-RS sets a resource element (RE) mapping of CSI-RS resources in the time and frequency domains by a higher layer parameter CSI-RS-Resource Mapping.
  • RE resource element
  • Table 6 shows an example of the CSI-RS-Resource Mapping IE.
  • the density (D) is the CSI-RS resource density measured in the RE / port PRB (physical resource block), and nrofPorts is the number of antenna ports. Then, the terminal reports the measured CSI to the base station (S9030).
  • the MS may omit the report. However, even if the quantity is set to 'none (or no report)', the terminal may report to the base station.
  • the CS1 report of 'SSBR1 and Ll -RSRP' or 'CRI and Ll-RSRP' is defined to be transmitted.
  • repetition ON 'No report', 'SSBRI and Ll -RSRP' 'CRI and L 1 -RSRP, can be defined to be transmitted.
  • the feedback contents for the CSI Rep ting will be described.
  • the configuration scheme of the downlink codebook is based on a linear combination of the nose-and-north configuration scheme corresponding to the single panel and the multi-panel constructing the downlink CSI feedback type 1, There may be a codebook configuration scheme.
  • the CSI can be configured as follows:
  • the elements constituting the CSI may include 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 seconds I to rank that can be reported by the terminal according to the capability of the terminal according to the capability, according to the reception antenna port (N ⁇ Rx or antenna element, hereinafter referred to as porta) of the terminal. That is, if RI is equal to or less than N_RX, then R
  • the bit field can be determined.
  • N-Rx when N-Rx is '2', when the bit of RI is 1 bit, when N-Rx is '4', when the bit of RI is 2 bits and when N-Rx is '8' Can be set to 3 bits and reported.
  • TRP black is also used for panel-to-panel NC-JT purposes, for TRP / panel selection purposes A value of '0' may be reported by the RI for the purpose of an unused TRP / Panel.
  • the PMI can be calculated by using the codebook represented by Type I and Type ⁇ , and the PMI calculated by the UE on the codebook can be reported to the BS by the PMI having the best / black best companion (or worst) Depending on the granularity, the wideband, sub-band or part-ial band (PB) may be PMI, or depending on the reported period. long-term / short-term ⁇ . Can be expressed.
  • the CQI is calculated by the UE based on the CSI-RS RS RS and the SINR calculated using the codebook, and is reported to the BS 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 may configure the terminal with the number of analog Tx beams or be promised between the base station and the terminal in advance, in which case the size of max C1R is
  • the CRT for beam management can be reported to the base station alone.
  • CRI and BGI beam group index:
  • the Tx beamgop corresponding to the Tx beam (or spatial QCLed) May be grouped by a metric (e.g., XRP, RSRQ, or SINR), or may be set for each panel provided in the terminal.
  • the CRI and BGI may be separately encoded and reported to the base station, or encoded together to reduce overhead of the payload size and reported to the base station. i. CRI + BGI + RSRPI (or CQI)
  • RSRPI RSRPI indicator
  • Tx beam or Tx-Rx beam pair may be reported to indicate information about the RSRP corresponding to the Tx beam or Tx-Rx beam pair, when reporting the CIR and BGI together to the base station.
  • 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.
  • a table for RSRP may be defined separately, or a CQI table may be used.
  • 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 beam management is greater than 1, . This has the advantage of being able to perform fast CQI acquisition.
  • 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
  • RSRPI (or CQI) to the base station.
  • the terminal shall separately report the information on the port of each CRI in order to report the preferred Tx beam to the base station.
  • a PMI such as a port selection codebook is applied for a port indication and has a wideband nature.
  • each can be separately encoded or, in the case of a port setting that is not a power of two, as in the case of 12-port and 24-port, it can be encoded to reduce the payload size.
  • a reporting type for example, CRi, PMI : and RSRPI (or CQI) separately encoded or co-encoded with each other
  • RI may be set as an indicator of each port without considering the type in which additional CRI and PMI are encoded. It can also be used for CRi and RI reporting by applying extension.
  • 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 may be set according to the size of the PUCCH container, and a plurality of set BM CSI sets may be reported (hereinafter, mode 1), the set of multiple BM CSI sets may be reported with the same period / different offset (mode 2).
  • the best BM CSI set has a higher priority than other BM CSI sets.
  • the following is an example of a periodic transmission mode of a plurality of BM CSI set or BM CSI subset. For convenience of description, the following is indicated only by BM CSI set and may be called BM CSI subset.
  • the CRI based CSI reporting described above is not only BM but also LTE Class B
  • the codebook payload can be expressed as in Table 7 below. [Table 7]
  • W1 is wideband (and / or longterm)
  • W2 is sub-band (and / or shortterm)
  • Config 1 is the LTE Class A Codebook Config 1 and Config 2 is the LTE Class A Codebook Config 2 if it is 2D and if ID is LTE Class A Codebook Config 4 is the same.
  • Table 8 shows an example of the configuration of a codebook payload in a multi-panel situation.
  • Ng represents the number of panels
  • N1 and N2 represent the number of antenna ports in the I st domain and the 2 nd domain in a single panel constituting the multi-pannel. Therefore, the number of consent ports can be 2 * Ng * Nl * N2 and only up to rank 4 in a multi-panel case.
  • Type 1 CSI since the payload size of PMI is smaller than that of Type 2 CSI, it can be set / applied to PUSCH as well as PUCCH based reporting.
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a CSI-RS, a CSI-RS, and a CSI-RS.
  • CSI measurement and rep are time domain behavior of ling, aperiodic / semi- persistent / periodic CM (channel measurement) and IM (interference measurement) 0
  • NR's CSI-TM based IMR is based on LTE
  • CSI-IM has similar design and is set independently of ZP CSI-RS resources for PDSCH rate matching.
  • each port emulates an interference layer with (preferred channel) and precoded NZP CSI-RS.
  • the base station sets the precoded NZP CSI- RS to the terminal.
  • the UE assumes the channel I interference layer for each port in the resource set and measures the interference.
  • a number of resources are set in the set, and the base station or network indicates through the DQ a subset of NZP CSI-RS resources for channel / interference measurements.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' contains a configuration for an S ⁇ 1 CSI resource set (given in the higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • the CSI resource setting corresponds to the CSI-RS-resourcesetlist.
  • S represents the number of the set CSI-RS resource sets.
  • the configuration for the S> 1 CSI resource set is the CSI resource set for each CSI-RS resource (consisting of NZP CSI-RS or CSf-IM) and the SS / PBCH block used for L 1 -RSRP computation SSB) resources.
  • Each CSI resource setting is located in the DL BWP (bandwidth part) identified by the higher layer parameter bwp-id.
  • All CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • time domain behavior is indicated by higher layer parameter resourceTypeOil, and aperiodic, It can be set to periodic or semi-persistent.
  • the number of set CSI-RS resource sets (S) is limited to ' ⁇ .
  • Periodic and semi-persistent CSI resource settingOl The periodicity and slot offset are given by bwp-id and are given in the numerology of the associated DL BWP.
  • the same time domain behavior is set for CSI-ResourceConfig when the UE is configured with multiple CS [- ResourceConfigs containing the same NZP CSI-RS resource ID.
  • CM channel measurement
  • iM interference measurement
  • channel measurement resources can be NZP CSI-RS for CSI acquisition
  • IMR Interference Measurement Resource
  • CSI-IM (or ZP CSI-RS for IM) is mainly used for inter-cell interference measurement.
  • NZP CSI-RS for IM is mainly used for multi-user intra-cell interference It is used for measurement!
  • the UE may assume that the CSI-IM I NZP CS1-RS resource (s) for the CST-RS resource (s) for channel measurement and the interference measurement set for one CSI reporting is 'QCL-TypeD' for each resource .
  • a resource setting can mean a resource set list.
  • each CSI-ReportConfig is set to periodic, semi- persistent, or aperiodic resource settin.g01
  • a single reporting setting can be linked to up to three resource settings.
  • the resource setting (given by higher layer parameter resourcesForChannelMeasurementO) is for channel measurements for Ll-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by higher layer parameter resourcesForChannelMeasurementO) is for channel measurement and is set to (csi-IM-ResourcesForlnterference or nzp-CSl- RS -ResourcesForlnterference)
  • the second resource setting is for interference measurements performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurernent) is for channel measurement and the second resource setting (given by csi-lM-ResourcesForlnterference) is CSI-IM based , and the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForlnterference) is for NZP CSI-RS based interference measurements.
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-persistent resource setting
  • the resource setting is for channel measurement queries on L 1 -RSRP computation.
  • the first resource setting (given in ResourcesForChannelMeasurementOll) is for channel measurement, and is set to (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForlnterference)
  • the second resource setting is used for interference measurements performed on the CSI-IM.
  • each CS1-RS resource for the scheduling of the resources is allocated to the CSI-IM resources in order of the CSI-RS resources and the CSI- It is related to each resource.
  • the number of CSI-RS resources for the channel measurement is determined by the CSI-IM resource. It is the same. If the interference measurement is performed in the NZP CSI-RS, the UE may determine one or more of the associated resource sets in the resource setting for the channel measurement. It is not expected to be set as an NZP CSI- RS resource.
  • NZP NZP It is not expected that more than 18 NZP CSI-RS ports will be set in the CSI-RS resource set.
  • the terminal assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port set for interference cancellation corresponds to an interference transport layer.
  • All interference transmission layers of the NZP CSI-RS port for interfering constellation take into account the energy per resource element (EPRE) ratio.
  • EPRE energy per resource element
  • NZP CSI-RS resource for interference set-up CSI-IM resource for interference cancellation
  • NZP CSI-RS resource for interferences or other interference signal on the RE (s) of the NZP CSI-RS resource.
  • the channel state information includes a channel quality indicator (CQl), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRl), an SS / PBCH block resource indicator (SSBRI) indicator (LI), rank indicator (RI), or Ll-RSRP.
  • CQl channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRl CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS / PBCH block resource indicator
  • RI rank indicator
  • Ll-RSRP Ll-RSRP
  • the terminal shall set N> 1 CSI-ReportConfig reporting setting, Ml CSI-ResourceConfig resource setting and one or two trigger states.
  • List (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH-
  • each trigger state has a channel and, optionally, and an associated CSI-ReportConfigs list indicating the resource set IDs for interference.
  • each trigger state includes one associated CSI-ReportConfig.
  • CSI reporting time domain behavior supports periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • Periodic CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH.
  • the periodicity and slot offset of periodic CSI reporting can be set to RRC, see CS [- ReportConfig lE].
  • SP CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • SP CSI on the PUSCH periodicity of SP CSI reporting are configured by a RRC, slot offset is not set to the RRC, SP CSI reporting by DCI (format 0_1) is active call
  • the CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated by the DCI, and the subsequent CSI reporting timing follows the period set by the RRC.
  • a separate RNTI (SP-CSi C-RNTI) is used for SP CSI reporting on the PUSCH.
  • DCI format 0-1 contains the CSI request field and can activate / deactivate a specially configured SP-CSI trigger state.
  • SP CSI reporting has the same or similar active call / deactivation as the mechanism with data transmission on the SPS PUSCH.
  • aperiodic CSI reporting is performed on the PUSCH and triggered on the DCI.
  • the AP CSI-RS timing is set by the RRC.
  • timing for AP CSI reporting is dynamically controlled by the DCI.
  • NR does not apply the method of dividing CSI (for example, RI, WB PM1 / CQI, and SB PMI / CQ1 in order) in multiple reporting instances that have been applied to PUCCH based CSI reporting in LTE.
  • NR restricts the establishment of a particular CSI report on a short / long PUCCH, and a CSI omission rule is defined.
  • the PUSCH symbol / slot location i is dynamically indicated by the DCI.
  • the candidate slot offsets are set by the RRC.
  • slot offset (Y) is set per reporting setting.
  • slot offset K2 is set separately.
  • the CSI latency class (low latency class, high latency class) is defined in terms of CSI computation complexity.
  • WB CSI For low latency CSI, it is the WB CSI, which includes a 4-ports type-I codebook or a 4-ports non-PMl feedback CSI.
  • High latency CSI refers to CSI other than low latency CSI.
  • Z For a normal terminal, (Z, Z ') is defined in a unit of OFDM symbols.
  • Z represents the CSI processing time for receiving the Aperiodic CSI triggering DCI and then performing the CSI report.
  • Z ' represents the CSI processing time of the CSI-RS after receiving the CSI-RS for the channel / interference and performing the CSI report.
  • the terminal reports the number of CSIs that can be calculated simultaneously.
  • Figure 10 shows the payload of the PUSCH-based CSI reporting. .
  • NZBI is a parameter indicating the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for Type II PMI codebook.
  • NZBI is a parameter indicating the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for the Type II PMI codebook.
  • NZBI is an indicator indicating a relative amplitude coefficient other than 0 or 0.
  • NZBI may represent the number of zero amplitude beams or non-zero amplitude beams and may be routed to N-RPI0.
  • the terminal performs an aperiodic CSI report using the I PUSCH with the serving shell (c).
  • the aperiodic CSI reporting performed on the PUSCH supports wideband and sub-band frequency granularity.
  • Aperiodic CSI reporting on PUSCH supports Type I and Type ⁇ CSI.
  • Decoding for a DCI format that activates a semi-persistent (CSI) trigger state If successful, the terminal performs an SP CSI report on the PUSCH.
  • CSI semi-persistent
  • the DCl format OJ contains a CSI request field indicating the SP CSI trigger state to be activated or deactivated.
  • the SP CSI report for PUSCH supports Type l and Type ll CSI 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 DCT.
  • CSI report on the PUSCH for UL data is PUSCH01I five ( ⁇ can be multiplexing.
  • CSI reporting on PUSCH without UL data can be carried out five ⁇ multiple vortex.
  • CSI rep 'ting includes two parts (Part 1 and Part 2) as shown in FIG.
  • Part 1 1010 is used to identify the number of information bits in part 2 1020. Part 1 is transmitted before part 2.
  • Part 1 contains the CQI of the first codeword, RI (if reported), CRI (if reported).
  • Part 2 includes the PMI and includes CQi for the second codew-d when FU > 4.
  • Part I has a fixed payload size and includes an indication (NZBT) of the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for RI CQI and Type II CSI.
  • NZBT indication of the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for RI CQI and Type II CSI.
  • Part 1 Ri, CQI and NZBI are separately encoded.
  • Part 2 includes the PMI of Type II CSI.
  • Parts 1 and 2 are encoded separately.
  • Type II CSI reports carried on PUSCH are calculated independently of all Type II CSI reporting carried in PUCCH format 1, 3 or 4.
  • the CSI feedback consists of a single part.
  • the encoding scheme is PUCCH
  • the terminal may omit part of the Part 2 CSI.
  • Part 2 The omission of the CSI is determined by priority, with Priority 0 being the highest priority and the priority being the lowest priority.
  • the terminal is semi-statically configured to a higher layer to perform periodic CSI reports on the PUCCH.
  • the UE can be set as an upper layer for a plurality of periodic CSI reports corresponding to a CSI report setting indication in which an associated CSI measurement link and a CSI resource setting are set to one or more higher layers set to a higher layer.
  • Periodic CSI reporting in PUCCH format 2, 3 or 4 supports Type 1 CSI in broadband units.
  • the UE After the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH carrying a selection command transmitted in slot n sulrot n + K 3 N - slot A (subframe, n) + l from the start to the applied PUCCH SP from Perform CSI report.
  • the selection command includes one or more report setting indications for which an associated CSI resource setting is set.
  • the SP CSi report on PUCCH supports Type I CST.
  • the SP CSI report for PUCCH format 2 supports Type 1 CSI with broadband frequency granularity.
  • the SP CSI report supports Type I sub-band CSI and Type II CSI with broadband frequency granularity.
  • Type I CSI sub-band reports in PUCCH format 3 or 4 the payload is split into two parts.
  • the first part (part 1) contains the CQI of the first codeword (if reported) (if reported), CR1.
  • the second part (part 2) includes the PMI and includes the CQI for the second codeword when RI> 4.
  • SP CSI reporting delivered in PUCCH format 3 or 4 supports Type II CSI feedback, but only part 1 of Type ⁇ CSI feedback is supported.
  • the CSI report reports UE capability You can depend on it.
  • the Type ⁇ CSI report (part 1 only) carried in PUCCH format 3 or 4 is calculated independently of the Type ⁇ CSI report carried on the PUSCH.
  • each PUCCH resource is set for each candidate UL BWP.
  • the CSI report is performed when the BWP where the CSI report is active is active BWP, otherwise the CSI report is suspended.
  • the above operation is also applied to the case of P CSI on PUCCH. If BWP switching occurs on the PUSCH-based SP CSI report, the corresponding CSI report is automatically deactivated.
  • Table 9 shows examples of PUCCH format.
  • symb represents the length of the PUCCH transmission in the OFDM symbol.
  • the PUCCH format may be short PUCCH or long
  • PUCCH formats 0 and 2 can be short pUCCH, and PUCCH format I, 3 and 4 can be paired with long PUCCH.
  • PUCCH-based CSI reporting is further divided into short PUCCH-based CSI reporting and long PUCCH-based CSI reporting.
  • Figure 11 shows an example of information payload of CSI reporting based on short PUCCH.
  • Short PUCCH based CSI reporting is only used for wideband CSI reporting.
  • Short PUCCH based CSI reporting has the same information payload regardless of RI / CRI in a given slot (avoiding blind decoding).
  • the size of the information payload may be different depending on the CSI-RS ports which are set in the CSI-RS resource set and the most CSI-RS ports.
  • the padding bits are added to the RI / CW PMI / CQI prior to encoding to equalize the payload associated with the different RI / CRI values.
  • the RI / CRI / PMI / CQI can be encoded with a padding bit if necessary.
  • the long PUCCH based CSI reporting can use the same solution as the short PUCCH for wideband reporting.
  • Part 2 (m O) has a fixed payload according to the number of ports, CSf type, Rl restriction, etc.
  • Part 2 1220 can have various payload sizes according to Part 1.
  • the CRI / RI may be decoded first to determine the payload of the PM / CQI.
  • Type ⁇ CSi reporting can only be carried on part 1.
  • Type I CSI and Type II CSI used in the same system as NR for example, carrier aggregation or Type II
  • the PMI size increases linearly with increasing rank.
  • the size (or coding rate) of the CSI reported by the UE is larger than the size of the resource (or coding rate) allocated by the base station through the UCI (Uplink control information) .
  • the present invention proposes a method for adjusting the size of CSI reported by a terminal according to resources allocated by a base station in order to solve such a problem.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of a method for reporting a CSI to a base station proposed by the present invention.
  • the terminal when the UE measures a CSI based on a CSI-RS transmitted from a base station and transmits the measured CSI to the base station, if the measured CSI does not satisfy the predetermined condition set from the base station, Of the report.
  • the terminal receives configuration information related to the CSI from the base station (S 13010). The terminal can recognize the reporting method, the parameter to be reported, and the like through the configuration information.
  • the configuration information may be transmitted through Rc or DCl (Downlink Control Information), and the configuration information may include a threshold related to a specific condition for reception of the CSI.
  • csi ° when the size of the CSI by the terminal is larger than the resources allocated to the CSI allocated by the base station, csi °
  • the specific condition can be dynamically set through Da of the base station.
  • the terminal receives a first reference signal (for example,
  • CSI-RS can arrange a channel based on the received first reference signal (S 13020, S 13030).
  • the UE can average the received first reference signal and calculate a CSI value for reporting.
  • the CSI can be divided into two parts as described in FIGS. 10 to 12.
  • each part can be configured as described above.
  • the first part may include a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQI), and a beam having a non-zero amplitude.
  • RI rank indicator
  • CQI channel quality indicator
  • NZBI &lt / RTI > indicative of the number
  • PMI precoding matrix indicator
  • the terminal can perform a specific operation so that the computed CSI value satisfies a specific condition.
  • the terminal computes the size of the computed CSI as the allocated resource if a particular condition is the size (or coding ratio) of a resource allocated by the base station for CSI reporting and the size of the computed CSI is greater than the allocated resource.
  • the terminal sets a coding ratio to a threshold value ⁇ You can omit some or all of the CSI to make it the same.
  • the CSI can partially or completely remove part 2, and the subbands can be dropped according to the index of the subband.
  • the subbands may be canceled according to the order of the index of the subband or the order of descending until the value of the coding ratio of CS1 to be reported by the terminal is equal to the threshold value of the coding rate.
  • the UE can report the CSI of the measured channel to the BS (S 13040).
  • the terminal includes a processor, an RF unit, and a processor, as shown in FIGS. 23 to 26 below. Memory, and the processor can control the RF unit to receive configuration information from the base station with the CSI.
  • the terminal 's processor can recognize the reporting method and the parameters to be reported through the configuration information.
  • the configuration information may be transmitted through RRC or DCI (Downlink Control Information), and the configuration information may include a threshold related to a specific condition for reception of the CSI.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • a threshold related to a specific condition e.g., coding rate, etc.
  • the specific condition can be dynamically set through the DCI of the base station or the like.
  • the processor can control the RF unit to receive a first reference signal (e.g., CSI-RS) for measuring a channel from the base station, and can set the channel based on the received first reference signal have.
  • a first reference signal e.g., CSI-RS
  • the processor can compute (computing) the CSI value for reporting the received first reference signal averaging (averaging) and ⁇ .
  • the CSI can be divided into two representations as described in Figures 10-12.
  • each part can be configured as described above.
  • the first part may include a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQ1), and a beam having an amplitude other than zero.
  • RI rank indicator
  • CQ1 channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the processor of the terminal can perform a specific operation so that the computed CSI value can satisfy a specific condition.
  • the terminal calculates the size of the calculated CSI as the allocated resource if the specific condition is the size (or coding rate) of the resource allocated by the base station for the CSI report and the size of the calculated CSI is larger than the allocated resource.
  • a certain condition is a threshold value of a coding rate set for a base station and a coding ratio of the calculated CSI is greater than a threshold value set by the base station, It may be able to remove some or all of the CSI to make it equal and equal.
  • the CSI can partially or completely remove part 2, and the subbands can be dropped according to the index of the subband.
  • the subbands may be omitted in descending order of the index of the subband or in the descending order until the value of the coding ratio of the CSI to be reported by the terminal is equal to the threshold value of the coding rate.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of a method of receiving a CSI from a terminal by a base station proposed in the present specification.
  • a BS calculates a CSI value of a resource If it is larger than the size, only part of the CSI may be transmitted, or not all of the CSI may be received.
  • the base station transmits CSI and supervised configuration information to the terminal (S 14010).
  • the terminal can recognize the reporting method, the parameter to be reported, and the like through the configuration information transmitted from the base station.
  • the configuration information may be transmitted through the RRC or the DCI (Downlink Control Information), and the configuration information may include a specific condition associated with the reception of the CSI.
  • DCI Downlink Control Information
  • the threshold when the size of the CSi by the terminal is larger than the resources allocated to the CSI allocated by the base station, the threshold includes a threshold related to a specific condition (e.g., coding rate, etc.) can do.
  • a specific condition e.g., coding rate, etc.
  • the specific condition can be dynamically set through the DCI of the base station or the like.
  • the base station may transmit a first reference signal (e.g., CSI-RS) for establishing a link to the terminal (S 14020).
  • CSI-RS CSI-RS
  • the base station can receive the CSi of the reserved line from the terminal based on the first reference signal (S 14030).
  • the report of the CSI can be performed by being divided into two parts as described with reference to FIG. 10 to FIG.
  • each part can be configured as described above.
  • the first part may include a rank indicator (RI), a channel quality indicator (CQ1), and an indicator NZBI indicating the number of beams having non-zero amplitude
  • the part includes a precoding matrix And a precoding matrix indicator (PMI).
  • the terminal can perform a specific operation so that the CSI value can satisfy the specific condition.
  • the terminal computes the size of the computed CSI as the allocated resource if a particular condition is the size (or coding ratio) of a resource allocated by the base station for CSI reporting and the size of the computed CSI is greater than the allocated resource.
  • the terminal sets a coding rate to a threshold value ⁇ You can omit some or all of the CSI to make it the same.
  • the CSI may omit part or all of part 2, and the subbands may be excluded according to the index of the subband.
  • the subbands may be omitted in order of increasing or decreasing indexes of the subbands until the coding rate ratio is equal to the coding ratio of the CST to be reported by the UE.
  • a concrete method of how the UE adjusts the size of the CSI will be explained in detail below.
  • the base station may receive only a part of the CSI or not receive all of the CSI.
  • the base station includes a base station as shown in FIG. As shown in FIG. 26, the processor, the RF unit, Memory, and the processor can control the RF unit to transmit configuration information related to the CSI to the terminal.
  • the configuration information may be transmitted through RRC or DCI (Downlink Control Information), and the configuration information may include a threshold related to a specific condition for reception of the CSI.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • the threshold when the size of the CSI by the terminal is larger than the resources allocated for the CSI allocated by the base station, the threshold includes a threshold related to a specific condition (e.g., coding rate, etc.) can do.
  • a specific condition e.g., coding rate, etc.
  • the specific condition can be dynamically set through the DCI of the base station or the like.
  • the processor may be configured such that the RF unit transmits a first reference signal (e.g., CSI-RS) for channel measurement to the UE and receives a CST of the measured channel from the UE based on the first reference signal .
  • a first reference signal e.g., CSI-RS
  • the report of the CSI can be performed by being divided into two parts as described with reference to FIG. 10 to FIG.
  • each part can be configured as described above.
  • the first part may include a Rank Indicator (RI), a channel quality indicator (CQ1), and an indicator NZBI indicating the number of beams having non-zero amplitude
  • the part may include a precoding matrix indicator (P [pi]).
  • the terminal calculates the size of the calculated CSI as the allocated resource if the specific condition is the size (or coding rate) of the resource allocated by the base station for the CSI report and the size of the calculated CSI is larger than the allocated resource.
  • a certain condition is a threshold value of a coding ratio set by the base station and the coding rate of the calculated CSI is greater than the threshold value set by the base station, Some or all of the CSI can be omitted to make it equal to the value.
  • the CSI may omit part or all of part 2, and the subbands may be excluded according to the index of the subband.
  • the subbands may be dropped in the descending order of the index of the subbands or in the descending order until the value of the coding ratio of the CSI to be reported by the UE is equal to the threshold of the coding ratio.
  • the base station may receive only a part of the CSI or not receive all of the CSI.
  • a PMI can be generated by a linear combination (phase and amplitude) of a plurality of 2D-DFTs.
  • the PMI can be independently determined for each layer.
  • the PMI increases almost linearly This may result in a larger payload size jitter depending on the rank in case of subband reporting.
  • the BS can always allocate a resource for CSI reporting to the UE considering rank 2.
  • the BS may signal the information (for example, rank information, payload size information) that may affect the pre-CSI feedback payload of the UE to an upper layer (for example, RRC, MAC CE, DCI) have.
  • information for example, rank information, payload size information
  • an upper layer for example, RRC, MAC CE, DCI
  • the terminal can calculate the CSI according to the information signaled by the base station and report the calculated CSI to the base station. At this time, if the terminal desires to change the pre-payload of the CSI to be transmitted, for example, due to a change in the transmission rank or the like, the terminal transmits the change of the payload size to the base station through a separate feedback (or signaling) .
  • the BS may inform the MS about information related to CSI dropping (or omission) described below when transmitting information, which may affect the pre-CSI feedback payload, to the MS through higher layer signaling.
  • the setting for the CSI feedback payload is based on the part 1 (eg, RI, CQI, # of non-zero amplitude inforrnation (NZBI)) that constitutes the transmitted CSI I CSI when PUCCH off-
  • the UCI to be piggy backed on the PUSCH, that is, the payload of the CSI to be reported) can be allocated.
  • the PUCCH CSI And only the CSI of the PUSCH can be transmitted.
  • the UE can encode the CSI as it is and transmit it to the base station. If the payload size exceeds the allocated resource size, Some or all of the CSI may be omitted by the method.
  • the terminal can transmit the CSI to the base station by encoding the CS1 with a high coding rate without dropping the calculated CSI.
  • the allocated payload (calculated, for example, by the allocated RB allocated MCS given in DCI) may refer to information and / or coded bits allocated by the base station for PUSCH-base reporting.
  • the current payload is calculated at the time of the report 3 ⁇ 4 CSI
  • CSI may be the entirety (CSI of Part 1 and Part 2).
  • the coding rate applied to the size of the RE eg, Part 2 CSI
  • the size of the RE allocated for PUSCH-based reporting eg, CSI of part 2
  • a method for omitting the CSI described below can be applied.
  • the terminal makes the coding rate equal to the threshold In order to do so, some or all of the CSI may be omitted.
  • Part 2 may be missing until the coding rate is equal to the threshold value.
  • the terminal may part or all of the part 2 of the CSI to the serving It can be dropped according to the priority or level of the band.
  • the base station can promise the size of information (e.g., Part 2 CSI) that can be fed back to the terminal in advance or inform the terminal through the upper layer (MAC CE or DCI)
  • the size of the information that can be fed back to the feedback may be the size of the informational information bits to be fed back (eg, Part 2 CSI size), or the rank information.
  • the terminal may drop some or all of the CSI through the CSI dropping method described below.
  • the bit indicating the bit in the CSI may be jointly encoded with other information indicated in the CSI request field.
  • Type In the case of II's CSI a particular Part I may be transmitted in a periodic transmission.
  • the base station estimates in advance the information of the part 1 received (the Hybrid reporting can be used in the case of the Type I) by the cyclic report in which the rank of the terminal is received most recently, Resources can be assigned.
  • the above-mentioned coding rate (or threshold value) is set and CS1 £
  • the CSI based on code rate I CSI degrades if the code rate associated with the MCS indicated by the terminal is near the above value (0.75) The lock can be performed properly. If the indicated MCS-associated Qode rate is about 0.3, UCI1 (when UC1 on PUSCH with data) piggybacked on the data has a value near 0.3, so that the CSI may not be activated properly. Therefore, in this case, the CSI generation can be effectively performed by the CSI decoding method based on the proposed coding coding ratio.
  • the MCS range on which the CSI omission operates can be promised in advance based on the coding rate, or it can be instructed to the UE by the uplink signaling (for example, RRC, MAC CE, or DCI).
  • the UE can inform the base station through the upper layer signaling about which method to use among the three CSI release methods.
  • a method for decrypting csr will be described as a remedy.
  • the terminal shall be part of the CSI 2 You can report and report everything.
  • the terminal is set to subband reporting and PUSCH-based reporting, and the size of the payload corresponding to the resource size allocated to the UCI is larger than that of the CSIo
  • reports of Part 2 I CSI eg, PMI
  • SBs sub-bands
  • WB wide-band
  • the base station can recognize by using two blind decoding whether the PMI reported through the size of the transmitted PMI (for example, part 2) is X! SB whose WB is WB.
  • the SB PMI is 200, so that blind decoding can be performed for 20 bits and 200 bits, respectively.
  • the UE may additionally feed back a 1-bit indicator (for example, a reporting mode indicator) indicating whether the CSI reported to the BS is the WB PMI or the SB PMI when the PMI of the SB is lost.
  • a 1-bit indicator for example, a reporting mode indicator
  • the indicator may be included in the CSI of part 1 or fed back as a separate part. For example, WB PMI if the reporting mode indicator is "0" and SB PMT if it is "1".
  • the base station processes the SB PMI by interpolation and / or PMI compensation using the reported WB CQI, SB CQ1 and WB PMI And frequency selective precoding can be performed using the same.
  • the reporting mode Indicator Together, you can also include the WB CQI in Part 1 for feedback.
  • decoding for Part 1 can be performed two blind decodings. That is, a blind decoding process using a payload and a blind decoding using a payload including a SB CQI can be performed assuming that there is only a WB CQI. Therefore, if the terminal set in the SB reporting mode, (Ie, the reporting mode indicator is
  • the terminal may report to the base station I CSI to inform the base station that the CST of part 2 is not reported, including a 1-bit indicator associated with the CSI reporting status of part 2, for example If the value of the indicator is "0", it indicates that the CST of part 2 has been deasserted, and if it is "1" it can indicate that the CSI of part 2 has not been depleted.
  • the UE can configure the CSI of the part 1 so that the # of non-zero wideband amplitude coefficients per layer included in the CSI of the type 2 has a value of 0. That is, when constructing the CSI of the type II, - 1) * 2 amplitude coefficients The value is all 0, so that the base station can recognize that there is no need to report SB phase and / or WB amplitude information corresponding to combining.
  • # of Non-zero Wideband Amplitude Coefficient It can have one value when it is jointly encoded. If it is independently encoded for each layer, it can have each value according to the layer.
  • the transmission performance (for example, spectral efficiency) of the PUSCH is used by using resources corresponding to the payload allocated to the part 2 in the PUSCH transmission, Can be improved.
  • the base station may use the information of the specific time (T, RT, etc. from the time of receiving the CSI of the part 1 in order to make good use of the setting of the payload according to the information of the R1 included in the part 1 May be set to a time at which the PUSCH-based reporting is not changed). Or PUSCH-based reporting, the base station assumes the largest payload size (eg rank 2 SB reporting for type ⁇ ) and performs resource allocation and / or UCI Only feedback can be set to trigger the next aperiodic reporting (PUSCH-based reporting).
  • T specific time
  • RT etc.
  • the base station assumes the largest payload size (eg rank 2 SB reporting for type ⁇ ) and performs resource allocation and / or UCI Only feedback can be set to trigger the next aperiodic reporting (PUSCH-based reporting).
  • the UE can change the type of the CSI and report it. If the terminal is set to Type II CSI, SB reporting and PUSCH-based reporting and the payload size of the CSI to be reported is greater than the payload size for the resources allocated for the UCI, Instead of omitting (or dropping) all or part of the CST in Part 2 of the Type I CSI, it is possible to fall back to the Type I CSI and report the CRI / RT, CQI and PMI according to the Type I CSI.
  • the size of the resource allocated to the UCI or the capacity available for transmission (hereinafter referred to as a reporting container) is smaller than the payload size of the CSi to be reported by the UE.
  • the terminal can report to the base station that the CSI of part 2 is not lost.
  • the reported CSI, CRI / RI, CQI, and PMI can be calculated as a codebook defined in the CSI of type I and report the calculated CSI.
  • the UE can report the CSI rank fixed to a specific rank.
  • the UE shall be set to type ⁇ CSI, SB reporting, and PUSCH-based reporting, and reporting the payload size for the resources allocated for the UCI If the payload size is larger, the terminal can always transmit CSI of type II in rank 1.
  • the base station may allocate resources to the terminal to report the crime rank I. Therefore, even if the rank of the CSI report is 2, if the size of reporting containei is not sufficient, the mobile station can drop the layer and always report CSi as rank 1.
  • a codebook subset restriction that restricts a subset of codebooks is used. rank restriction 0
  • the value of non-zero amplitude corresponding to layer 2 can always be set to indicate a value of " 0 ".
  • the UE can calculate the [[ ⁇ La certain parameters on the size of the allocated resources. If the terminal is set to Type II CSI, SB reporting and PUSCH-based reporting and the payload size of CSi to be reported is larger than the payload size for resources allocated for UC1, The CSI can be calculated by limiting the # of non-zero amplitude coefficients according to the size of the payload for the allocated resources. The payload of a Type II CSI can be significantly changed by the coefficient of the combining beam (L).
  • the indicator of # of non-zero amplitude coefficients is reported through the CSI of Part 1, In case of calculation, it is possible to set the value indicated by the branch office according to the size of the set container. That is, (2L-1) pieces per total layer
  • the SB may be configured to the number of total RB allocated to the mobile station by a plurality of SB N RB when the RB as M, the number Y of the total SB may be the same as the equation (4) below.
  • the last RB I index may be composed of RBs smaller than N.
  • Y 10 SBs are set in the terminal, and the case of reporting W SBs among the total Y is considered.
  • Fig. 15 is a diagram for explaining a method for canceling CSl in accordance with a specific pattern proposed in this specification And Fig.
  • a UE when reporting a CSI, can report only a predetermined number of SBs to a BS according to a set specific pattern.
  • FIG. 15 is a view showing a report pattern of SB based on a specific Comb.
  • the terminal can set a specific pattern by the base station, and can report only some SBs of the CSI of part 2 according to the set pattern.
  • the UE can report a specific SB to the CSI of the Part 2 according to the set Comb and offset values.
  • the Comb 3 offset value is set to 0 as shown in FIG. 15, the CSI of Part 2 corresponding to SB 0, SB 3, SB 6, and SB 9 can be reported.
  • a specific pattern can always be set to include SB 9 or SB 0.
  • the specific value and the offset value for determining the SB to be reported or the SB to be omitted using a particular pattern may be set via an upper layer (e.g., RRC, MAC CE or DCI).
  • a specific pattern to be used by the UE may be fed back, and information on a specific value and / or an offset value thereof may be additionally included in the CSI of Part 1 because it can determine the total payload size of the Part 2 CST.
  • the CQI corresponding to the SB reported in Part 2 of the SB CQIs included in the CSI of Part 1 may have an absolute or other index, and the CQI corresponding to the dropped SB May be indicated as a specific state (eg, "out of range” or "PM1 dropping") to indicate that it has been dropped.
  • a specific state eg, "out of range” or "PM1 dropping”
  • Combination of these methods can be used to signal comb length information, and offset information can be reported by the terminal in Part I or Part 2.
  • information about offset can be implicitly reported in part 1 using SB CQ ⁇ as described above.
  • the CQI values of the specific SB's CQI values (for example, the lowest index, etc.) of the corresponding comb patterns are compared with each other in such a manner that the pattern values (for example, comb length, offset value and / And selecting an offset value having the largest CQI value.
  • the pattern values for example, comb length, offset value and / And selecting an offset value having the largest CQI value.
  • a value representing the reported CQI values of each pattern may be set to select the offset value of the largest pattern.
  • 16 to 20 are diagrams illustrating an example of a method for canceling CS1 according to a specific ratio proposed in the present specification. 16 to 20, when reporting a CSI, the UE can report only a predetermined number of SBs to the BS according to a predetermined ratio.
  • the terminal can set information related to the ratio associated with the SB to be lost among the Part 2 CSIs from the base station. At this time, the ratio of the SB to be lost and the obligation can be preset in the terminal.
  • the terminal can drop some of the SBs of the Part 2 CSI according to the set ratio and report the CSI to the base station.
  • the ratio omitted as shown in Figs. 16 and 17 may be represented by the following equation (5).
  • the SB report pattern shown in FIG. 16 is a distributed pattern.
  • the SB's report pattern shown in FIG. 17 is a localized pattern.
  • the base station restores the PMI corresponding to the SB dropped at a later time, the operation such as interpolation for restoration can be easily performed.
  • the UE and the base station can be easily implemented (for the purpose of avoiding performance degradation due to erroneous negotiation when the PMI corresponding to the dropped SB is restored and used) It can be used when only SB report is requested.
  • the base station can additionally inform the terminal of a specific SB serving as a basis for constructing a regional pattern.
  • a local pattern is formed based on SB 0
  • FIGS. 18 and 19 are examples of forming a regional pattern based on SB 2.
  • FIG. 18 is an example of a pattern for determining W SBs based on a specific SB (SB2) in the order of increasing index. That is, FIG. 18 shows a pattern for decreasing the number of reported SBs by gradually decreasing the value of OR as the index increases with reference to SB2.
  • FIG. 19 shows an example of a pattern for setting the number of SBs to be reported (W / 2-1) on the basis of a specific SB (SB2).
  • This information indicating the rate at which the SB is omitted (or the ratio of SB reported) and / or information about the pattern type indicating the pattern type (localized or distributed type) affects the prerequisite payload.
  • the OR value and the pattern type information are reported to be included in the Part 1 CSI, or have an absolute or differential index for CQ1 corresponding to the SB reported among the SB CQIs included in the Part 1 CSI,
  • the CQI corresponding to the SB may be indicated as a specific state (e.g., " out of range " or " PMI dropping "
  • the base station in order to set a more flexible pattern than the case of using a predetermined pattern, can notify the terminal explicitly reported using the Y-bit map through the upper layer signing.
  • the SB to be reported to the UE can be indicated by the joint encoding using the bits shown in Equation (6) below. Equation (6)
  • the information on the Y-bit map such as EO may be transmitted to the base station by transmitting the SB to be reported by the mobile station in the CSI of Part 1 or by the SB (E.g., " out of range " or " PMI dropping ”) to indicate that the CQI corresponding to the dropped SB has dropped, Lt; / RTI >
  • the BS may indicate the number information on the number of SBs to be reported to the UE using a specific bit as shown in Equation (7).
  • the BS if the size of the CSI to be reported by the UE is larger than the size of the payload corresponding to the resource allocated by the BS, the BS expects that the PMI for the best SB among the reported SB CQIs is reported And can decode the target 2 CSI.
  • the reported SBs may be selected based on the best SB CQI, such as by selecting a particular pattern (e.g., M- I, where the index is incremented).
  • the SB may be selected and reported in order according to a particular order (e.g., lowest index order).
  • the selected SB can be selected according to the methods described above.
  • a certain SB may be emptied according to a specific formula.
  • a distributed uniform uniform dropping (or reported SB) pattern can be defined by Equation (8) below.
  • FIG. 20 shows an example of a pattern according to Equation (5), where Y is set to 1, and the offset value 0 is fixed to "0". w values and / or offset values are reported in addition to the base station to the terminal considering the QI or C can be set to a certain value in advance.
  • the base station can instruct the mobile station by higher layer signaling. If the uniformly distributed pattern as shown in FIG. 20 is defined on the basis of the specific SB rather than the offset value according to Equation (5), the modified equation is as shown in Equation (9).
  • the W value and / or the offset value may be additionally reported to the base station considering the CQI or the like, or may be set to a specific value in advance.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling.
  • the information that the terminal additionally feeds back, in particular the number of SBs W, may affect the payload of the Part 2 CSI and thus may be included in the Part 1 CSI.
  • pattern information indicating a pattern to be used may be included in the Part 1 CSI.
  • the base station can estimate the SBs that are not reported if the particular SBs are deallocated and the CSI is reported via the specific pattern described in Propositions 5 to 7.
  • the CQI of the SB can be calculated and reported by the following two methods.
  • CQIs for all CQIs are reported.
  • the CQIs of the SBs that are not reported can be calculated using the PMI of the SBs corresponding to the indexes with the least index difference among the reported SBs.
  • the CQI of the SB that is not reported through the PM of the SB corresponding to the largest (i.e., closest) index among the SB plus indexes reported less than the index of the omitted SB may be calculated.
  • the CQI of the SB that is not reported through the PM's of the SB corresponding to the smallest (i.e., closest) index of the SBs that are greater than the index of the SB that is corrupted may be calculated.
  • the CQI can be calculated by the WB PMI.
  • the base station may jointly encode the CST request field with other information and notify the terminal dynamically as shown in Table 10 below.
  • Table 10 shows a pattern in which 0 state and 0 state are set in the DCI field of 2 bits. That is, in the CSI request field, An OR value may be indicated by a specific value, and a specific pattern for CSI reporting may be set based thereon. These values are merely examples, and the patterns described in Propositions 5 to 7 may be set by the CSI request field, or specific parameter values or indicators may be used to set the patterns described in Propositions 5 to 7. [ In this case, it is possible to dynamically allocate resources of a base station considering payload, i.e., uplink traffic.
  • the pattern in which the SB is omitted can be determined according to the reported SB CQI in the following manner.
  • the Part 2 CSI of the SB corresponding to a value less than or equal to a specific threshold value (for example, the SB CQI threshold value) previously instructed by the base station can be omitted.
  • the number of SBs to be reported to the UE by the BS in advance can be indicated.
  • the UE calculates the CQI and the PMI for each SB and determines a predetermined number (for example, Only the SBs corresponding to the best W) can report the Part 2 CSI.
  • the pattern in which the SB is omitted by the combination of the first and second methods can be determined.
  • the SB PMI that is applied to the SB to be dropped or dropped can be restored based on the reported SB PMIs, and the unit can be provided with additional information (e.g., a coefficient used when performing interpolation or extrapolation) Can be reported.
  • additional information e.g., a coefficient used when performing interpolation or extrapolation
  • odd SB can be restored by interpolation of a plurality of even SBs adjacent to each other.
  • the weighting coefficients ⁇ w 2i ⁇ can be promised in advance to a specific value (eg,) or the terminal can additionally report it to the base station.
  • the WB is reported additionally for the $ B PMI corresponding to the dropped or dropped SB, and the PMI of the dropped or omitted SB may be used as the WB PMI or the corrected SB PMI using the WB PMI.
  • the SB CQI reported in Part 1 CSI in Proposal 10 can be used to calculate the CQI value using SB PMI calculated assuming that the SB being dropped is reported.
  • the dropped SB may be overwritten with the WB CQI, or the SB CQI may be dropped.
  • the weighting information w can be promised in advance or the UE can additionally report to the base station. The base station can use the information to estimate or correct the PMI of the dropped SB and use it for data transmission.
  • a rule for releasing a part of CS1 can be newly defined by a combination of all or a part of the methods described in Propositions 1 to 10.
  • the UE may adjust the size of the SB for the CSI without omitting some or all of the CSI have. If the terminal is set to SB reporting and the payload size corresponding to the CSI to be reported by the UE is larger than the payload size corresponding to the resource allocated for the UCI, It is possible to report the CSI by adjusting the size of the SB without losing all or part of the SB.
  • Y may be resized by a specific factor (hereinafter Resize factor).
  • Resize factor a specific factor
  • the terminal can transmit the CSI according to the changed Y value.
  • the number of RBs constituting an explicitly sized SB is indicated without using a resize factor, it is preferable to adjust the number of RBs so that the number of RBs becomes an integer multiple of the PRG size considering the PRG size.
  • the change in the number of SBs Y can be informed by the terminal through additional feedback to the base station (e.g., a, a size of the adjusted SB and / or a change indicator indicating that the size of the SB has changed).
  • the base station e.g., a, a size of the adjusted SB and / or a change indicator indicating that the size of the SB has changed.
  • Part 1 and Part 2 CSI may have a higher priority than Part 1 and Part 2 CSI.
  • the value of a or the size of the adjusted SB can be promised between the BS and the MS in advance, or the BS can inform the MS through higher layer signaling.
  • the size of a particular SB can be set to a fixed value.
  • 8 SB sizes may be set to a fixed value, The adjusted value or another value (for example, 4) may be informed to the terminal by the base station through the upper layer signaling or the like.
  • the size of the SB may be set according to the type of CSI to be set. For example, a type I CSI may be set to 8 and a type II CSI may be set to 4, so that the terminal and the base station can be committed.
  • the CSI report can report the CSI corresponding to the representative SB of the group. That is, when two SBs are bundled into one group ⁇ SBO, SB 1 ⁇ , ⁇ SB 2, SB 3 ⁇ ..., ⁇ SB 8, SB 9 ⁇ Can be set as the representative SB of the group.
  • the UE can report the PMI corresponding to the SB set in the representative SB to the base station.
  • the CQI of the SB can be calculated based on the PMIs, and all the SB CQIs can be reported or only the CQI corresponding to the representative SBs can be calculated. If all SB CQIs are reported, the SB excluding the representative SBs in the group shall SB CQI can be calculated based on the layer.
  • group representative SB can be set up between the terminal and the base station in advance or can be set by the base station.
  • the UE can set a representative SB of the group based on the best CQI or the like, and the UE can additionally report this information to the BS. Since this information does not affect the payload, it can be reported and included in Part 2 CSI.
  • 21 and 22 are diagrams illustrating an example of a method for dropping the CST according to the priority order proposed in the present specification.
  • the WBs and SBs of Part 1 and Part 2 can be prioritized, and the resource (or coding rate) allocated by the base station for UCI can be set to the size of CSI (Or the coding ratio), SB and / or WB may be omitted according to the set priority.
  • the method of declining for CSI reporting according to the priorities will be explained.
  • Carrier aggregation if the full CS1 payload exceeds the container size, may cause the Part 2 CST SB to be dropped by the method described in Proposals 1 through I I in descending order of the cc index.
  • CC index 0 indicates a P-cell
  • the corresponding CSI can always set the highest priority to transmit the full CSI.
  • a full CSI for a P-cell can not be transmitted including a container, a part or all of the CSI may be canceled according to the declining method described in Proposals 1 to 11 .
  • part 2 CSI -> Part 1 CSI can be dropped in the order of the highest cc index.
  • part 2 CSI may be omitted [[ara omitted in the method described in Proposal 1 to 1: 1.
  • the omitted order is part 2 of CC index 4 CSI -> part 1 of CC index 4 part 2 of CS 1 CC index 3 CSI -> part 1 of CC index 3 CSI ... .
  • the dropping rule for CSI (hereafter dropping rule) shall be the part 2 of CC index 4, part 2 of CC index 3 CSI ⁇ CC Part 2 of index 2 CSI .... Part 1 of CC index 4 CSI ... CSI may be omitted in order.
  • CC index O must always be transmitted with full CSI.
  • Part 2 of CC index 0 CSI with offset I (ie, odd cb) -> Part 2 of CC index (N- 0 (ie, even comb) ....
  • CSI can be omitted in the order of Part 2 CSI with offset 0 (ie, even comb) at CC index 0.
  • the Part 1 CSI can always be reported. If the length of the comb increases, CS [in the particular order is omitted (for example, In order).
  • Part 2 CSI can be divided into WB CSI and SB CSI, and WB CSI has higher priority than SB CSI, and according to the priority, WB CSI can be dropped most later. For example, if a CSI corresponding to an offset other than offset 0 is dropped, the CSI to be dropped may be SB CSI. In this case, the CSI of SB corresponding to offset 0 is set to WB CSI + SB CSI, or WB
  • the dropping rule described in Proposals I through 11 may be applied in the order of higher BWP indexes (or lower order). If the terminal has set a plurality of BWPs and can not report all of the preconditioned CSIs corresponding to the set preconditioned BWPs, the CSI may be omitted in the order of higher BWP indices (or lower order). For example, if BWP 3 (BWP0, BWPl, BWP2) are set in the terminal and the index is lost in descending order, an example of CSI that is dropped is as follows.
  • the dropping rule is CSI -> BWP1, part 2 of BWP2, Part 2 CSI -> Part 2 of BWP0 2 CSI -> Part 1 of BWP2 CSI ... CSI can be dropped in order.
  • BWP0 is sent with ill CSI, and the remaining BWPs are dropped by a dropping rule defined in Proposals I through 11 Can be applied.
  • a specific offset value for example, 0 or?) May be omitted first when the CSi to be lost is fixed to a certain omission pattern, It looks like the following.
  • the BWP index (N-l) is the part 2 CSI with offset 1 (ie, odd comb) 2) Part 2 CSI with offset 1 (ie, odd comb) ... -> BWP index 0
  • part 1 CSI can always be assumed to be reported.
  • the omission of the CSI in a particular order can be extended (for example, in descending order of offset value).
  • Part 2 CSI can be divided into WB CSI and SB CSI, and WB CSI can have higher priority than SB CSI, and for this purpose, WB CSI can be set to be the last to be decoded.
  • CSI is SB CSI when offset corresponding to another offset except 0 is set, CS1 of SB corresponding to offset 0 is set to WB CSI + SB CSi, or priority to WB CSI
  • the ranking can be set to the highest.
  • Part 1 and Part 2 CSI shown in FIG. 21 and FIG. 22 can be applied by changing the CC index to the BWP index.
  • the dropping rule described in Proposals 1 to 11 may be applied in order of increasing CSI process index (process index) .
  • CSI can be dropped in the order of Part 2 CSI -> Part 1 CSI in ascending order of CSI process index.
  • the Part 2 CSr may be removed from the SBs of Part 2 according to the dropping mle described in proposals 1 to 1.
  • the omission sequence according to dropping mle is CSI - part 2 of CSI process index 2 -> part 1 of CSI process index 2 CSI - part 2 of CSI process index I CSI -> CSI process index 2 CSI can be dropped in the order of Part I CSI.
  • the dropping rule is part 2 of CSI process index 3 CSI -> CS1 part 2 of process index 3 CS1 CSI process Part 2 of index 0 CSI ⁇ CSI Process Part 2 of process index 2 CSI ... CSI can be dropped in order.
  • Such a method can be applied as follows when applied to a system that does not have the concept of a CSI process, such as NR.
  • the priority can be set in advance through an indicator indicating priority, or the lowest TD can be set in advance as having a high priority.
  • an indicator for priority may be set separately in a resource setting or a link.
  • an indicator for priority may be set separately in a resource setting or a link.
  • CSI when there is a link / CSI process which has a high importance and must report a foil CSI (similar to Pcell in the above-described merge of carriers) , Or it can be set via a top-level compiler), which has a higher priority than other links, and CSI can be activated first for a link / CSI process except for a specific link / CSI process.
  • part 2 CSI with offset 1 (ie, odd comb) of link / CSI process index (N-1) CSI with offset 1 (ie, odd comb) -> link / CSI Part 2 of process index 0 CSI with offset 1 (ie, odd comb) -> link / Part 2 of the CSI process index (N-1) CSI with offset 0 (ie, even comb) ....-> link / CSI CSI may be omitted in the order of Part 2 CSI with offset 0 (ie, even comb) of process index 0.
  • the Part 1 CSI can always be reported. If the length of the comb increases, the CSI of the specific sequence can be set (for example, in order of increasing offset to decreasing).
  • Part 2 CSI can be divided into WB CSI and SB CSI, and WB CSI can have higher priority than SB CSI.
  • the WB CSI may be set to be deactivated at a later time. For example, if CSI corresponding to an offset value other than the offset value 0 is stored, CSI is SB CSi, and SB corresponding to the offset value of 0, CS1 may be set to WB CS1 + SB CSI, or the priority for WB CSI may be set to the highest.
  • the priority of the Part 1 and Part 2 CSI shown in FIG. 21 and FIG. 22 can be applied by linking the CC index to the link / CSf process index.
  • Cc inde can have higher priority than BWP index, and BWP index can have higher priority than link / CSI process.
  • FIG. 23 illustrates a block diagram of a wireless communication environment to which the methods proposed herein may be applied.
  • the wireless communication system includes a base station 2310 and a base station 2310 And includes a plurality of terminals 2320 which are located in a predetermined position.
  • the BS and the MS may be represented by wireless LANs.
  • the base station 23 10 includes a processor 23 1 1, a memory 23 12, and a radio frequency module 2313.
  • a processor (231 1) implements the functions, processes and / or methods proposed in Figures 1 to 22 above.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 2312 is coupled to the processor and stores various information for driving the processor.
  • RF module 2313 is coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • the terminal 2320 includes a processor 2321, a memory 23 and RF models 2323.
  • Processor 2321 implements the functionality, high-definition, and / or methodology suggested earlier in FIGS. 1-22.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 2322 is coupled to the processor to store various information for driving the processor.
  • the RF module 2323 is coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • the emories 2312 and 2322 may be internal or external to the processors 231 1 and 232 1 and may be coupled to the processors 231 1 and 2321 in various well known ways.
  • FIG. 24 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 24 is a diagram illustrating the terminal of Fig. 23 in more detail. Referring to FIG.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) signal processor) (2410), RF module (RF module) (or R units) (2435), the power management modeul (power management module) (2405), the antenna (antenna) (2 4 4 0 ), the battery (battery) ( 2455), a display (2 4 15), a 71 pad (24 2 0), a memory (2 4 30), a SIM card (SIM (Subscriber Identification Module) (Optional), a speaker 2445, and a microphone 2450.
  • the speaker 2445 may be a microphone
  • a terminal may also include a single antenna or multiple antennas.
  • Processor 2410 implements the functions, processes and / or methods suggested in FIGS. 1-23 above.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 2430 is coupled to the processor and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory 2430 may be internal or external to the processor, and may be coupled to the processor by various well known means.
  • the user inputs command information, such as a number, for example, by pressing a button on the keypad 2420 (black is popping) or by voice activation using the microphone 2450.
  • the processor receives such command information and dials the telephone number, so as to perform appropriate functions. Operational data may be extracted from the sim card 2425 or from the memory 2430.
  • the processor may display command information or drive information on the display 2415 for the user to recognize and also for convenience.
  • RF modules 2435 are coupled to the processor to transmit and / or receive RF signals.
  • the processor communicates command information to the RF modems to transmit, for example, a wireless signal comprising voice communication data, to initiate communication.
  • RF Modems Wireless And a receiver and a transmitter for receiving and transmitting signals.
  • the antenna 2440 functions to transmit and receive a radio signal.
  • the RF module can transmit the signal to the baseband and convert the signal to be off by the processor.
  • the processed signal may be converted into audible or readable information output via the speaker 2445.
  • [ 25 is a view showing an example of RF mosques of a wireless communication environment to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • FIG. 25 shows an example of an RF module that can be implemented in an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the processor described in FIGS. 24 and 25 processes the data to be transmitted and provides an analog output signal to the transmitter 2510.
  • the analog output signal is filtered by a low pass filter (LPF) 25M to remove the images caused by the digital-to-analog conversion (ADC) Is up-converted from baseband to RF by an up-converter (Mixer) 2512 and amplified by a variable gain amplifier (VGA) 2513, the amplified signal is filtered by a filter 2514, is amplified further by amplifier (Power amplifier, PA) (2515), routed through a duplexer (s) 2550 / antenna seuwoo I member (s) 2560 and transmitted via an antenna (2570).
  • LPF low pass filter
  • ADC digital-to-analog conversion
  • VGA variable gain amplifier
  • antenna 2570 receives signals from the outside and provides received signals, which are passed through antenna sweep (s) 2560 / duplexes 2550 And is provided to a receiver 2520.
  • the received signals are amplified by a Low Noise Amplifier (LNA) 2523, filtered by a band notification filter 2524 and filtered by a down converter 2525 And downconverted from RF to baseband.
  • LNA Low Noise Amplifier
  • the down-converted signal is filtered by a low-pass filter (LPF) 2526 and amplified by VGA 2527 to obtain an analog input signal, which is provided to the processor described in Figures 23 and 24.
  • LPF low-pass filter
  • a local oscillator (LO) generator 2540 also provides transmit and receive LO signals to the upconverter 2512 and downconverter 2525, respectively.
  • a phase locked loop (PLL) 2530 receives control information from the processor to generate transmit and receive LO signals at appropriate frequencies and provides control signals to LO generator 2540.
  • circuits shown in Fig. 25 may be arranged differently from the configuration shown in Fig.
  • 26 is a diagram showing another example of RF mosques of a wireless communication environment to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • FIG. 26 shows an example of RF models that can be implemented in a TDD (Time Division Duplex) system.
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter 2610 and receiver 2620 of the RF module are identical in structure to the transmitter and receiver of the RF module in the FDD system.
  • the embodiments of the TDD system will focus on the structure of the RF module of the FDD system, and the same structure will be described with reference to FIG. 25 do.
  • the signal amplified by the power amplifier (PA) 2615 of the transmitter includes a band select switch 2650, a band notification filter 2660 and an antenna sweep 0.0 > 2670 < / RTI >
  • antenna 2680 receives signals from the outside and provides received signals that are passed through antenna sweep (s) 2670, a chopped filter 2660, and band select sweep 2650 And is provided to a receiver 2620.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices, programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, or the like which performs the functions or operations described above.
  • 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.

Landscapes

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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 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성될 수 있다. 단말은 재널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하며, 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략 (omission)되는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명청】
무선 통신 시스템에서 재널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장지
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로써, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 재널 상태 정보의 송수신 방법 및 이를 위한 장지에 관한 것이다.
【발명의 배경이 되는 기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보 하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하으로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 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 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성 (Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력 (Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중 (In-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】
【해결하고자 하는 과제】
본 발명은 무선 통신 시스렘에서 CSl(Channel Status lnformation)-RS(Reference Signal)을 송수신하기 위한 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 기지국에 의해서 CSI 보고를 위한 특정 조건이 설정된 경우, 이에 따라 단말이 CSI를 보고 하기 위한 방법 및 장지를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말이 기지국으로 보고하기 위한 CSI의 크기가 기지국으로부터 할당된 크기보다 큰 경우, CSI의 크기를 조절하기 위한 방법 및 장지를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 기지국에 의해서 CSI 보고를 위한 특정 코딩 비을 (Coding Rate)가 설정된 경우, 단말이 이에 따라 CSI를 보고하기 위한 방법 및 장지를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말에 의해서 구성된 기지국에 의해서 설정된 특정 코딩 비율 (Coding Rate)을 만족하지 못하는 경우, CSI의 전부 또는 일부를 생락 (Omission)하기 위한 방법 및 장지를 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 채널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법은 기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하는 단계, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며; 재널 축정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하는 단계; 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 재널을 축정하는 단계; 및 상기 축정된 재널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하는 단계를 포함하도ᅵ, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략 (omission)된다.
또한, 본 발명에서, 상기 특정 조건은 상기 CSI의 코딩 비을 (Coding Rate)의 임계 값이다.
또한, 본 발명에서, 상기 임계 값이 상기 CSI의 코딩 비을보다 작은 경우, 상기 제 2 파트는 일부 또는 전부가 생락된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 파트는 상기 임계 값과 상기 CSI의 코딩 비율이 동일해질 때까지 생락된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 Πᅣ트는 복수의 서브 밴드로 구성되어 있으며, 상기 복수의 서브 밴드 각각의 우선 순위에 기초하여 생락된다. 또한, 본 발명에서, 상기 복수으 I 서브 밴드는 우선 순위가 낮은 순서에 따라 생락된다.
또한, 본 발명에서, 상기 구성 정보는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information: DCl) 또는 RRC 시그널링을 통해서 전송된다.
또한, 본 발명에서, 상기 DCI는 상기 제 2 파트를 구성하는 복수의 서브 밴드 중 생락되는 서브 밴드와 관련된 패턴 정보, 생락 비율 정보, 또는 특정 서브 밴드 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 패턴 정보는 생락되는 서브 밴드의 오프 셋 값 및 패턴을 나타내는 Comp 값을 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔으 | 개수를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (pi'ecoding matrix indicator: ΡΜί)¾ 포함한다.
또한, 본 발명은, 상기 단말로 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 전송하는 단계, 상기 구성 정보는 상가 CSI의 수신을 위한 특정 조건고ᅡ 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며; 상기 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 측정된 재널의 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략 (omission)되는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모들; 및 상기 RF 모들을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 I 파트 및 제 2 파트로 구성되며, 재널 축정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하고, 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 재널을 측정하며, 상기 측정된 재널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생락 (omission)되는 단말을 제공한다.
【발명의 효과】
본 발명의 일 실시 예에 따르면, CSI의 구성 방식에 따라 CSI으 I 페이로드 크기를 결정할 수 있기 때문에 CSI의 페이로드 크기를 죄적화할 수 있다.
또한, 본 발명으 I 일 실시 예에 따르면, 단말에 의해서 구성된 CSI의 일부 또는 전부를 생락함으로써 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 페이로드의 크기 또는 코딩 비을를 만족시길 수 있다.
또한, 본 발명으 I 일 실시 예에 따르면, 단말은 csi의 생락 여부오ᅡ 관련된 정보를 CSI에 포함시켜 기지국으로 전송함으로써, CSI의 생락 및 생략된 부분을 기지국에게 알릴 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, CSI 생락 및 /또는 생략된 CSi으 I 부분을 기지국에게 알려중으로써, 기지국은 생략된 부분을 고려하여 동작을 수행할 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 실시 예를 제공하고, 상세한 설명고ᅣ 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR으 I 전제적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 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.
도 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 무산 통신 서스펨에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 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 PUSCH 기반 CSI reporting의 정보 페이로드 (payload)의 일례를 나타낸다. 도 1 1은 short PUCCH 기반 CSI reporting으 | 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
도 12는 long PUCCH 기반 CSI reporting으 | 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 단말이 기지국으로 CSI를 보고하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 기지국이 단말로부터 CSI를 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 특정 패턴에 따라 CSI를 생락하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 16 내지 도 20은 본 명세서에서 제안하는 특정 비울에 따라 Cm 생락하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 21 및 도 22는 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 따라 CSI를 생락하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 블록 구성도를 예시한다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장지으 I 블록 구성도를 예시한다. 도 25는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF 모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다, 【발명을 실시하기 위한 구제적인 내용】 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면고ᅡ 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구제적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구제적 세부사향 없이도 실시될 수 있음을 안다. 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장지는 생략되거나, 각 구조 및 장지의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말고ᅣ 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 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 으 |해 대제될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장지, M2M( achine-to- achine) 장지, D2D(Device-to-Device) 장지 등의 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 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 入ᅡ용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다. 이ᄒ!"으 I 기술은 CDMA(code division multiple access), FD A(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) 등고 |· 같은 다양한 무선 접속 사스템에 이용될 수 있다ᅳ 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. OFDM A는 IEEE 802.1 1 (Wi-Fi),
IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의
'일부이다 . ''3GPP(3rd generation 파트 nership project) LTE(long term evolution)은 E-
UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 재용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 재용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진호이다. 본 발명의 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 우ᅵ해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 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 eNB의 진호 evolution)이다.
gNB: NGC오ᅡ으 I 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC오ᅡ 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스 (network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위오ᅡ 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 죄적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 으 |해 정의된 네트워크.
네트워크 기능 (network ftinction): 네트워크 기능은 . 잘 정의된 외부 인터페이스오ᅡ 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN고 I" NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트 (reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스. NG-U: 새로운 RAN고 NGC 사이의 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 우 |한 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 전제적인 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 인테 111이스를 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.
NRfNew Rat) 뉴머름로지 (Numerology) ¾! 프레 ¾iframe) 구조 NR 시스템에서는 다수의 뉴머를로지 (numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머를로지는 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버해드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본— 서브캐리어 간격을 정수 N (또는, ) o로 스게일링 (scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머를로지는 주파수 대역과 독립적으로 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 1과 같이 정의될 수 있다.
【표 1】
Figure imgf000014_0001
NR 시스렘에서으 I 프레임 구조 (frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드으 I 크기는 ^ = 1/(Δ"/니 ) 으 I 시간 단위으 I 배수로 표현된다. 여기에서, 4^« = 480' 10 이고, Nf = 4096 이다 하향링크 (down|ink) 및 상향링크 (upnnk) OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000015_0001
NR 뭄리 자원 (NR Physical Resource)
NR 시스템에서으 I 물리 자원 (physical resource)고 (· 관련하여, 안테나 포트 (antenna port),자원 그리드 (resource grid), 자원 요소 (resource element), 자원 불록 (resource block), 캐리어 파트 (carrier 파트) 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 재널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 재널로부터 추른될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 재널의 13 전송은 rf =(^ xNf/100)'rs =l(3mS의 구간을 가지는 무선 프레임 (radi0 frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 ^-( ™^/10007^11^^! 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 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말 (User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 Td Ts 이전에 시작해야 한다.
뉴머를로지 에 대하여, 슬롯 (slot)들은 서브프레임 내에서 < e {G 'ᅳ 'N^ᅳ l}으 I 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 In yvslots<" - 1 ) Νμ 5·' 1 '-' frame 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 symh¾ 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Vsymb는, 이용되는 뉴머를로지 및 슬롯 설정 (slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 술롯 "^의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 " 의시작고 ^ 시간적으로 정렬된다.
' 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯 (downlink slot) 또는 상향링크 술롯 (uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 2는 뉴머를로지 에서의 일반 (normal) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 3은 뉴머를로지 에서으 I 확장 (extended) CP에 대한 슬롯 당 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), 주파수 쉬프트 (Frequency shift), 평균 수신 파워 (Average received power), 수신 타이밍 (Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다. 도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드 (resource grid)의 일 예를 나타낸다. 도 3을 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 ^^^^서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호 (transmitted signal)는 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2 Λ^ ^으ᅵ OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서, B/긔'이다 상기 N;;긔는 죄대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머를로지들뿐만 아니라 상향링크오ᅡ 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 3과 같이, 뉴머를로지 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
뉴머를로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소 (resource element)로 지청되며, 인덱스 쌍 (^ )에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, ᅳ1는 주파수 영역 상으ᅵ 인덱스이고, , - υ'···' /Vsyml' 는 서브프레임 내에서 심볼의 위지를 지청한다. 슬롯에서 자원 요소를 지침할 때에는, 인덱스 쌍 ^ )이 이용된다. 여기에서, O'-'^^'b1이다. 뉴머를로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 씨)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 a{ n-] a - 드롭 (drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 " 또는 "이 될 수 있다.
NRB - 1? 또한, 물리 자원 블록 (physical resource block)은 주파수 영역 상의 sc 연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서, 물리 자원 블록들은 0부터 ^' ᅳ1까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호 (physical resource block number) " 오ᅡ 자원 요소들 ( ^간으 | 관계는 수학식 1과 같이 주어진다.
【수학식 1 ]
Figure imgf000018_0001
또한, 캐리어 파트 (carrier 파트)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 '1까지 번호가 매겨진다.
자기 유ᅡ비 (Self-contained) 서브프레임 구조 도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비 (Self- contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴人 l (latency)를 죄소화하기 위하여 5세대 (5G: 5 generation) new RAT에서는 도 4와 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 순자적으로 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 죄종 데이터 전달의 latency를 죄소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭 (time gap)이 필요하다ᅳ 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점으 I 일부 OFDM 심볼이 가드 구간 (GP: guard period)으로 설정도ᅵ게 된다. 아날로그 빔포 (Analog beamforming)
밀리□ᅵ테 !KMillimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개으 I 안테나 요소 (antenna element)o| 설지가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 l cm로써 4 X 4 (4 by 4) cm의 패널 (panel)에 0.5 람다 (lambda) (즉, 파장) 간격으로 2-차원 배열 형태로 총 64(8x8)의 antenna element 설지가 가능하다. 그러으로 mmW에서는 다수개의 antenna element를 사용하여 빔포밍 (BF: beamforming) 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 100여개으 I antenna element 모두에 TXRU를 설지하기에는 가격축면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개으 I antenna element를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔 (beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 analog BF 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 BF을 할 수 없다는 단점이 있다.
디지털 (Digital) BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 antenna element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개으ᅵ TXRU오 I· Q개으ᅵ antenna element으ᅵ 연결 방식에 따라서 자이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면을 참조하여 TXRU오ᅡ antenna dementi 연결 방식의 대표적인 일례들을 살펴본다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스렘에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU으ᅵ 출력 신호오 ) antenna elements으ᅵ 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element오 ^ TXRU오) "으ᅵ 상관 관계에 따라 도 5(a)오 I" 같이 TXRU 가상화 (virtualization) 모델 웁션 -1 : 서브 -배열 분할 모델 (sub- array 파트 ition model)과 도 5(b)오 f 같이 TXRU 가상화 모델 몹션 -2: 전역 연결 (full- connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 5(a)를 참조하면, 서브 -배열 분할 모델 (sub-array 파트 ition 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) 모델의 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.
도 5에서 q는 하나의 열 (column) 내 M개의 같은 편파 (co-polarized)를 가지는 안테나 요소들의 송신 신호 엑터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중지 벡터 (wideband TXRU virtualization weight vector)이며, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 급해지는 위상 백터를 나타낸다. 즉 W에 의해 analog beamforming의 방향이 결정된다. x는 Mᅳ TXRU 개으 | TXRU들으 | 신호 백터이다.
여기서, 안테나 포트와 TXRU들고으ᅵ 매핑은 일대일 ( 1 -to- l ) 또는 일대다 ( 1 -to- many)일 수 있다.
도 5에서 TXRU와 안테나 요소 간으ᅵ 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 TXRU오ᅡ 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다. 또한, New RAT 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지럴 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 ¾포 에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 컴바이닝)을 수행하며, 이로 인해 RF 제인 수와 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 빔포 ¾은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 범포밍 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 N개의 TXRU오 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널 (panel)로 정의할 때, New RAT 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍의 적용이 가능한 복수의 안테나 패널들을 도입하는 방안까지 고려되고 있다. 재녘 삼태 정보 CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기 (UE)가 재널 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), 재널 품질 지시자 (CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다.
여기서, RI는 재널의 랭크 (rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 재널의 긴 주기 (long term) 페이딩 (fading)에 으 I해 종속되어 결정되므로, PMT, CQI보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 재널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비 (SINR: Signal-to-lnterference-plus-Noise Ratio) 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개으ᅵ CS1 프로세스 (process)를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 푸로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 축정을 위한 CSI-RS와 간섭 축정을 위한 CSI-간섭 측정 (CSI-IM: CSI-Interference Measurement) 자원으로 구성된다. 착조 신호 (RS: Reference Signal) 기"상호 virtualization)
mmW에서 analog beamforming에 의해 한 시점에 하나의 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 도 이다.
도 6에서 설명한 바와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 사용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있기 때문에 적어도 동기 신호 (Synchronization signal), λ|스템 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 ¾ 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 호청하였다.
이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔에 따른 재널을 축정하기 위해 도 7에 도시된 바와 같이 (특정 안테나 패널에 대응되는)단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 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 대응될 수 있다.
[ , BRS오ᅡ는 달리 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말들에 의해서 전송되는 신호가 잘 수신될 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내의 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
R RM 측정
LTE 시스템에서는 Power control, Scheduling, Cell search, Cell reselection, Handover, Radio link or Connection monitoring, Connection establish/re-establish 등으 | 는 RRM 동작을 지원한다.
이때, 서빙 셸은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 축정 값인 R.RM 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 축정하여 기지국에게 보고할 수 있다.
구제적으로, LTE 시스템에서 단말은 Serving Cell로부터 RRM measurement를 위한 상위 계층 신호로 'measConfig,를 전송 받는다. 단말은 'measConfig,에 따라 RSRP또는 RSRQ를 축정한다.
RSRP, RSRQ 및 RSSI으 I 정의는 아래오 f 같다.
- RSRP: RSRP는 고려된 즉정 주파수 대역폭 내에서 셸 특정 기준 신호를 전달하는 자원 요소의 전력 기여도 ([W])에 대한 선형 평균으로 정의될 수 있다. SRP 결정을 위해 셸 특정 레퍼런스 신호 R0가 사용될 수 있다. 단말이 R 1이 이용 가능하다는 것을 신뢰성 있게 검출 할 수 있는 경우, R0에 추가하여 R 1을 사용하여 RSRP를 결정할 수 있다.
RSRP의 기준점 (reference point)은 단말의 안테나 커넥터가 될 수 있다.
수신기 다이버시티 (diversity)가 단말에 으ᅵ해 사용되는 경우,보고된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜지의 대응하는 RSRP보다 낮아서는 안된다.
-RSRQ: 기준 신호 수신 품질 (RSRQ)은 비율 N χ RSRP I (E-UTRA 반송파 RSSI)로 정의되며, N은 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭으 | RB 수이다. 분자와 분모의 축정은 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 측정 된 총 수신 전력 ([W])으 I 선형 평균과 측정 대역폭에서 N 개의 자원 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터 UE에 으 I해 블록에 으 I해 수신된다.
상위 계층 시그널링이 RSRQ 측정을 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 대용하는 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.
RSS【의 측정을 위한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다. 수신기 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 수신 안테나 브랜지의 대응하는 UTRA 반송파 RSSI보다 낮아서는 안 된다.
이와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 Intra-frequency measurement인 경우, S1B3 (system information block type 3)에서 전송되는 Allowed measurement bandwidth 관련 IE (information element)를 통해, Inter-frequency measurement인 경우에는 SIB5에서 전송되는 Allowed measurement bandwidth을 통해 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 Bandwidth에서 RSRP를 측정하도록 허용 받을 수 있다.
또는, 위와 같은 TE가 없을 경우 Default로 전제 DL(downlink) 시스템으ᅵ 주파수 대역에서 축정이 수행될 수 있다. 이때, 단말이 Allowed measurement bandwidth를 수신하는 경우, 단말은 해당 값을 maximum measurement bandwidth로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 축정할 수 있다.
다만, Serving CellO| WB-RSRQ로 정의되는 IE을 전송하고, Allowed measurement bandwidth을 50RB 이상으로 설정하면 단말은 전제 Allowed measurement bandwidth에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, RSSI에 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)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8에서 일반화된 패널 안테나 정렬 (panel antenna array)는 각각 수평 도메인 (horizontal domain)과 수직 도메인 (vertical domain)에 Mg개, Ng개의 패널로 구성될 수 있다.
이때, 하나의 패널은 각각 M개으 I 열과 N개으 I 행으로 구성되며, 도 8에서는 X-pol 안테나가 가정되었다. 따라서, 총 안테나 엘리먼트의 개수는 2*M*N*Mg*Ng개로 구성될 수 있다.
CSI 관련 ¾ ^(Channel State Information related Procedure)
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 CSI 관련 절차의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
NR(New Radio) 시스렘에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및 /또는 주파수 트래킹 (time/frequency tracking), CSI 계산 (computation), LI (layer l )-RSRP(reference signal received power) 계산 (computation) 및 이동성 (mobility)를 위해 사용된다.
본 명세서에서 사용되는 'A 및 /또는 B'는 'A 또는 B 중 적어도 하나를 포함한다'와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
상기 CSI computation은 CSI 획득 (acquisition)과 관련되며, L I -RSRP computation은 빔 관리 (beam management, BM)와 관련된다.
CSl(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 재널 (흑은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통청한다.
상기와 같은 CSI-RS으ᅵ 용도 중 하나를 수행하기 우ᅵ해, 단말 (예: user equipment, UE)은 CSI오 |· 관련된 설정 (configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국 (예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다 (S9010).
상기 CSI.오 I" 관련된 configuration 정보는 CSI-lM(interference management) 자원 (resource) 관련 정보, CSI 측정 설정 (measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정 (resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원 (resource) 관련 정보 또는 CS1 보고 설정 (report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 CSI-1M 자원 관련 정보는 CS1-1M 자원 정보 (resource information), CSI-IM 자원 세트 정보 (resource set information) 등을 포함할 수 있다.
CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 으 |해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다.
각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 으ᅵ해 식별된다.
상기 CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CS1-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-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다.
CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 으 |해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다.
각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 으 |해 식별된다.
표 1에서오 f 같이, NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS으 | 용도를 나타내는 parameter들 (예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-I.nfo' parameter) 0| 설정될 수 있다. 표 4는 NZP CSI-RS resource set IE으 I 일례를 나타낸다.
【표 4]
-- ASN I START
- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-START
NZP-CSI-RS-ResourceSet ::= SEQUENCE {
nzp-CSI-ResourceSetld NZP-CSI-RS-ResourceSetld,
nzp-CS(-RS-Resources SEQUENCE (SIZE ( l ..maxNrofNZP-CSI-RS-
ResourcesPerSet)) OF NZP-CSI-RS-ResourceId:
repetition ENUMERATED { on, off }
aperiodi cTriggeri ngOffset INTEGER(0..4)
trs-Tnfo ENUMERATED {true}
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-STOP
-- ASN1 STOP 표 4에서, repetition parameter는 동일한 beam으ᅵ 반복 전송 여부를 나타내는 parameter로, NZP CSI-RS resource set 별로 repetition이 ON' 또는 OFF인지를 지시한다.
본 명세서에서 사용되는 전송 빔 (Tx beam)은 spatial domain transmission filter오 h 수신 빔 (Rx beam)은 spatial domain reception filter와 동일한 의미로 해석될 수 있다. 에를 들어, 표 4의 repetition parameter가 OFF'로 설정된 경우, 단말은 resource set 내으 I 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 니 parameter의 'CSI-RS-ResourceRep'에 대응한다.
상기 CSI 보고 설정 (report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동 (time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입 (reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 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 CSI-ReportConfig IE로 표현될 수 있으며, 아래 표 5는 CSI-ReportConfig IE의 일례를 나타낸다.
【표 5】
ASN1 START
- TAG-CSI-RESOURCECONFIG-START
CSI-ReportConfig: SEQUENCE {
reportConfigld CSI-ReportConflgld
carrier ServCelllndex
OPTIONAL,—Need S
resourcesForChannelMeasurement CSI-ResourceConfigld,
csi-IM-ResourcesForlnterference CSI-ResourceConflgld OPTIONAL, -- Need R nzp-CSI-RS-ResourcesForlnterference CSI-ResourceConflgld OPTIONAL. -
Need R
reportConfigType CHOICE {
periodic SEQUENCE {
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset, pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE ( l ..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
},
semiPersistentOnPUCCH SEQUENCE {
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset.
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (l..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
},
semiPersistentOnPUSCH SEQUENCE {
reportSlotConfig ENUMERATED {sl5, si 10, sl20, sl40. sl80. si 160, sl320}?
reportSiotOffsetList SEQUENCE (SIZE ( I .. maxNro UL- Allocations)) OF INTEGER (으.32),
pOalpha PO-PUSCH-AlphaSetld
},
aperiodic SEQUENCE {
reportSiotOffsetList SEQUENCE (SIZE ( 1..maxNrofUL-Allocations))
OF INTEGER(0..32)
}
},
reportQuantity CHOICE {
none NULL,
ci i- I-P I-CQI NULL,
cri-RI-i l NULL,
cri-RI-i l-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 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 축정 (measurement)한다 (S9020).
상기 CSI 측정은 (1 ) 단말의 CSI-RS 수신 과정 (S9022)과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSi를 계산 (computation)하는 과정 (S9024)을 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS에 대한 시퀀스 (sequence)는 아래 수학식 2에 으 |해 생성되며, pseudo-random sequence C(i)으 | 초기값 (initialization value)는 수학식 3에 의해 정의된다.
【수학식 2】 r(m) = -j= (l - 2 - c(2w)) + ' -j= (l - 2 - c(2m + 1))
【수학식 3】
c,n,t = (210(N¾¾ + 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 n^f 인 각 OFDM 심볼의 시작에人"! CIIU로 초기화된다.
그리고, I은 술롯 내 OFDM symbol number이며, rt|D는 higher-layer parameter scramblingID와 동일하다.
그리고, 상기 CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간 (time) 및 주파수 (frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
표 6은 CSI-RS-ResourceMapping IE의 일례를 나타낸다. 【표 6】
AS I START
■TAG-CSI-RS-RESOURCEMAPPING-START
CSI-RS-Resource apping ;:= SEQUENCE {
frequencyDomain Allocation CHOICE {
row! BIT STRING (SIZE (4)),
row2 BIT STRING (SIZE ( 12)),
row4 BIT STRING (SIZE (3)),
other BIT STRING (SIZE (6))
nrofPorts ENUMERATED {pi ,P2,p4,p8,p 12,p 16,p24,p32}, firstOFDMSymbolInTimeDomain INTEGER (0..13),
firstOFDMSymbolinTimeDomain2 INTEGER (2..12)
cdm-Type ENUMERATED {noCDM, fd-CD 2, cdm4-FD2- TD2, cdm8-FD2-TD4},
density CHOICE {
dot5 ENUMERATED {evenPRBs, oddPRBs}, one NULL,
three NULL,
spare NULL
},
freqBand CSI-FrequencyOccupation.
표 6에서, 밀도 (density, D)는 RE/port PRB(physical resource block)에서 측정되는 CSI-RS resource으 I density를 나타내며, nrofPorts는 안테나 포트의 개수를 나타낸다. 그리고, 상기 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고 (report)한다 (S9030). 여기서, '표 6의 CSI-ReportConfig으 I quantity가 'none (또는 No rep .t)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생락할 수 있다. 다만, 상기 quantity가 'none (또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다. 상 7| quantity^)- 'none,으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 tnggero(~는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다. 여기서, repetition이 ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 λΗ 하도록 정의할 수도 있다. 정리하면, repetition이 'ON' 및 OFF로 설정되는 경우, CSI report는 'No ref it' 'SSBR1(SSB Resource Indicator) 및 U -RSRP', 'CRI(CSI-RS Resource Indicator) 및 L l - RSRP' 모두 가능할 수 있다.
또는, repetition 0| OFF일 경우에는 'SSBR1 및 Ll -RSRP' 또는 'CRI 및 L l - RSRP '의 CS1 report가 전송되도록 정의되고, repetition ON'일 경우에는 'No report', 'SSBRI 및 L l -RSRP', 또는 'CRI 및 L l -RSRP,가 전송되도록 정의될 수 있다. 이하, CSI Rep이' ting을 위한 피드백 컨텐츠 (feedback content)에 대해서 살펴보도록 한다.
다운링크 코드북의 구성 방식은 다운링크 CSI 피드백 타입 1을 구성하는 단일 패널 및 멀티 패널에 대응하는 코,드북 구성방식과 타입 2에 대한 선형 조합 (linear combination) 기반으 | 코드북 구성방식이 존재할 수 있다.
이와 같은 코드북을 사용하여 CSI 등을 보고하는 경우, CSI는 아래와 같이 구성될 수 잇다ᅳ
CSI를 구성하는 요소는 CRI(CSI-RS resource indicator), Rl(rank indicator), CQI(channel quality indicator) 및 PMI(precoding matrix indicator)가 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 (Nᅳ Rx 또는 안테나 요소, 이하, 포트라 호청한다)에 따라 보고할 수 있는 초 I대 랭크의 수가 결정될 수 있다. 즉 RI가 N_RX오ᅡ 같거나 작은 경우, 이에 따라 R | 비트 필드가 결정될 수 ¾다.
예를 들면, N— Rx가 '2'인 경우, RI의 비트는 1 bit, N— Rx가 '4,인 경우, RI의 비트는 2bit, N— Rx가 '8'인 경우, W의 비트는 3bit로 설정되어 보고될 수 있다. 또한, TRP 흑은 panel간 NC-JT등의 목적에서, TRP/panel selection의 목적으로 사용하지 않는 TRP/Panel으 I 목적으로 RI는 '0 '의 값이 보고될 수 있다.
PMI는 Type I과 Type Π로 대표되는 코드북을 이용하여 계산되는 PMI로 가장 preferred/흑은 best companion (or worst)한 PMI를 코드북 상에서 단말이 계산하여 기지국에게 보고할 수 있으며, PMI는 보고되는 frequency granularity에 따라서, wideband, sub-band 또는 파트 ial band(PB) PMI가 되거나, 보고되는 주기에 따라서. long-term/short-term ΡΜί≤. 표현될 수 있다.
CQI는 CSI-RS등으 I RS 및 코드북을 이용하여 계산된 SINR등으 i metric을 바탕으로 단말에 의해 계산되어 CQI table을 이용하여 기지국에 보고된다.
CRI
CRI의 경우, 빔 관리의 단독 용도로써 Tx Beam index를 대표하는 값으로 사용될 수 있다. 이 경우, 전체 Tx 빔의 개수 'M'은 기지국의 TXRU 가상화 (virtualization)에 참여하는 안테나 요수의 수 'Na' 및 아날로그 의 오버 생플링 값 'C 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 C1R의 크기는
[log2 Ml로 단말에게 설정 /적용될 수 있다. 이때, 빔 관리용 CRT는 단독으로 기지국에 보고될 수 있다.
A. CRI + BGI
CRI 및 BGI(beam group index): BGI의 경우, RX 아날로그 빔 그룹에 대한 지시자로써, Tx 빔에 대응되는 (또는, spatial QCLed된) Tx 빔 그롭을 임의의 메트릭 (metric, 예를 들면, XRP, RSRQ, SINR)에 의하여 그룹핑되어 설정되거나, 단말에 구비되어 있는 패널 별로 설정될 수 있다. 또는, CRI와 BGI는 각각 별도로 인코딩되어 기지국에게 보고되거나, 페이로드 크기의 오버해드를 줄이기 위하여 함께 인코딩되어 기지국에게 보고될 수 있다. i. CRI + BGI + RSRPI (or CQI)
CIR와 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.
RSRPI를 CIR 및 BGI와 함께 보고하기 위해서는 RSRP를 위한 테이블이 별도로 정의되거나, CQI 테이블이 이용될 수 있다. 이 경우, 단말은 간섭을 무시하고 wideband CQI를 계산하거나, 간섭의 one-shot measurement를 이용하여 wideband CQI를 계산할 수 있으며, 빔 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 되어있고, 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 위하여 port selection 코드북과 같은 PMI가 적용되며, wideband의 성격을 가진다.
또한, CRI오ᅡ PMI의 경우, 각각 별도로 인코딩되거나, 12-port, 24-port의 경우와 같이 2의 멱수가 아닌 port 설정의 경우, 함깨 인코딩되어 페이로드 크기를 감소시길 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, 빔 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 CRI으 I 경우, 주로 빔 관리용으로 人卜용될 수 있으며, best preferred analog beam (set)에 상응하는 단 하나의 빔 관리 CSI set인 {CRI, BGI, RSRPl(or CQI), PMI}이 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. PUCCH기반으 I reporting으 I 경우, 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 offset을 가지고 보고될 수 있다 (mode 2).
이 경우, best BM CSI set이 다른 BM CSI set에 비하여 높은 우선순위를 가진다. 아래는 다수의 BM CSI set or BM CSI subset의 주기적 전송 모드의 예이며, 표기의 편의상 아래는 BM CSI set으로만 표기하며 BM CSI subset라고 호청될 수도 있다.
Mode 1 )
1 st instance: BM CSI set_l + BM CSI set_2 + .... BM CSI set_l_ ( is configurable) Mode 2)
I st instance (w/ offset 0): BM CSI setj
1 st instance (w/ offset 1 ): BM CSI set— 2
1 st instance (w/ offset K-l ): BM CSI set_l_K ( is configurable)
앞에서 설명한 CRI based CSI reporting은 BM 뿐만 아니라 LTE Class B와 같이
CSI acquisition에서도 사용될 수 있다. 이는 CST resource setting시 CSI process 별로 configure되거나 별도의 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 imgf000039_0001
표 7에서 Wl은 wideband (및 /또는 longterm), W2는 sub-band (및 /또는 shortterm)
PMI를 나타내며, x-port 중에서 (ID)는 기지국의 포드 레이아웃이 1D (예를 들면, N2=1, N1과 N2는 각각 Ist 및 2nd도메인의 포트수)를 나타낸다.
Config 1은 LTE Class A코드북 Config 1고 |· 같으며, Config 2는 2D인 경우, LTE Class A코드북 Config 2오 f 같으며, ID인 경우, LTE Class A코드북 Config 4오 f 같다.
Rank 3이상에서는 Config 1만이 존재할수 있다.
아래 표 8은 멀티 패널의 상황에서 코드북 페이로드의 구성의 일 예를 나타낸다.
【표 8]
Figure imgf000039_0003
Figure imgf000039_0002
표 2에서는 X-pol 안테나가 가정되었다.
표 2에서 Ng는 패널의 수를 나타내며, N1 및 N2는 멀티 팬벌을 구성하는 단일 개의 패널 내에서 Ist 도메인고卜 2nd 도메인의 안테나 포트의 수를 나타낸다. 따라서, 죄종 포트의 수는 2*Ng*Nl *N2가 될 수 있으며 멀티 패널으 I 경우 랭크 4까지만 정의될 수 있다.
타입 1 CSI의 경우, PMI의 페이로드 크기가 타입 2 CSI에 비하여 작기 때문에, PUSCH는 물론 PUCCH에 기반한 보고에도 설정 /적용될 수 있다.
CSI 측¾ ¾! 보고 (CSI measurement and reporting) ¾大
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절자를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 rep이 ling의 time domain behavior로서, aperiodic/semi- persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement) 0| 지원된다.
CSI-IM으ᅵ 설정을 우 I해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-TM 기반 IMR은 LTE으 | CSI-IM고ᅡ 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다.
그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다.
이는, multi-user case에 대해 intra-cdl interference measurement에 대한 것으로 , MU interference를 주로 target 한디
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR으 I 각 port 상에서 precoded NZP CSI- RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel I interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
재널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel / interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DQ를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대 $|] 보 [|" 구처 |적으로 살펴본다.
자워 세 ¾ (resource setting)
각각의 CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig'는 (higher layer parameter csi-RS- ResourceSetList에 으 |해 주어진) S≥l CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. 여기서, CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다.
여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다.
여기서, S> 1 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSf- IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set고 L 1 -RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth 파트)에 위지된다.
그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig阔 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource으 | time domain behavior는 higher layer parameter resourceTypeOil 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다.
Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수 (S)는 ' Γ로 제한된다.
Periodic 및 semi-persistent CSI resource settingOl| [[]히], 설정된 주기 (periodicity) 및 슬롯 오프셋 (slot offset)은 bwp-id에 으 |해 주어지는 것고 |· 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CS【― ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다. 다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(iM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling울 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CS1-1M resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원 .
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원 .
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 우 |한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(lnterference measurement resource)는 CSI-IM고 IM을 위한 NZP CSI- RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM (또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 人!"용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CST-RS resource (들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM I NZP CS1-RS resource (들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자워 세 ¾ 설 (resource setting configuration)
살핀 것저럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI0)| ofj, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 人!"용 5|·여 설정되는 각 트리거 상태 (trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi- persistent 또는 aperiodic resource settin.g01| 링크도 |는 하나 또는 다수으 | CSI- ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 초ᅵ대 3개까지의 resource setting고 f 연결될 수 있다.
- 히 "M"으 I resource setting 0| 설정도 |면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurementO]| 의해 주어지는) resource setting 은 Ll -RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurementO]| 으 |해 주어지는) 첫 번째 resource 'setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForlnterference 또는 nzp-CSl- RS -ResourcesForlnterference에 으ᅵ해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurernent에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-lM- ResourcesForlnterference에 으 |해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForlnterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다,
- (resourcesForChannelMeasurementOll 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정도 I면, 상기 resource setting은 L 1 -RSRP computation을 우 |한 channel measurement어 I 대한 것이다.
- 두 7(]으 I resource setting들이 설정도 |면, (resourcesForChannelMeasurementOll 으 | o[j 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForlnterference에 으 |해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI measurement 관련 CSI computation에 대해 살펴본다.
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 재널 축정을 위한 각각의 CS1-RS resource는 대옹하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM t'esoui e들의 순서에 으ᅵ해 CSI-IM resource오ᅡ 자원 별로 연관된다.
재널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource으 | 수오ᅡ 동일하다. 그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 재널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상으 | NZP CSI- RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSl-RS-ResourcesForInterference7 [- 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상으ᅵ NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
csi 측정을 우 I해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 축정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 축정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 재널 축정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 축정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 축정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고 (Reporting) 절자에 대해 보다 구제적으로 살펴본다. CSI 보고를 우 I해, UE가 人卜용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSl(channel state information)은 재널 품질 지시자 (channel quality indicator, CQl), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRl), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (Rl) 또는 Ll-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQl, PMI, CRI, SSBRI, LI, Rl, Ll -RSRP에 대해, 단말은 N>1 CSI-ReportConfig reporting setting, M> l CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들으 | 리스트 (aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-
TriggerStateList에 으ᅵ해 제공되는)로 higher layer에 으ᅵ해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다.
상기 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고 , CSI reporting으 I time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
이하, periodic, semi-persistent (SP), aperiodic CSI reporting에 대해 각각 설명한다. periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다.
Periodic CSI reporting의 주기 (periodicity) 및 슬롯 오프셋 (slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CS【- ReportConfig lE를 참고한다.
다음, SP CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기 (periodicity) 및 슬롯 오프셋 (slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성호 |7비활성호)(activation/deactivation)된다.
죄초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSi C-RNTI)가 사용된다. DCI format 0—1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation¾ 수 있디" ·
그리고, SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성호ᅡ /비활성화를 가진다.
다음, aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 으 |해 trigger된다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI으 I 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 으ᅵ해 설정된다. 여기서, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 으ᅵ해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PM1/CQI, SB PMI/CQ1 순서로 전송)이 적용되지 않는다.
대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다.
그리고, AP CSI reporting timing과 관런하여, PUSCH symbol/slot locati이 i은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다.
CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다.
UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
27[)으 I CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다.
Low latency CSI의 경우, 초 |대 4 ports Type-I codebook 또는 죄대 4-ports non-PMl feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다.
High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다.
Normal 단말에 대해, (Ζ, Ζ')는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 죄소 CSI processing time을 나타낸다.
Z'는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 죄소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
PUSCH름 이용하 CS1 보고 (CSI reporting using PUSCFD
도 10은 PUSCH 기반 CSI reporting으 I 정보 페이로드 (pay load)으 | 일례를 나타낸다.
NZBI는 Type II PMI 코드북에 대해 layer 별 non-zero wideband amplitude coefficients의 개수에 대한 indication을 나타내는 parameter이다.
즉, NZBI는 Type II PMI 코드북에 대해 layer 별 non-zero wideband amplitude coefficients의 개수에 대한 indication을 나타내는 parameter이다.
즉, NZBI는 0 또는 0이 아닌 상대적 진폭계수를 나타내는 지시자이다.
또는, NZBI 는 zero amplitude 빔 또는 non-zero amplitude 빔의 수를 나타낼 수 있으며 , N— RPI0로 호침될 수 있다.
DCI에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 서빙 셸 (c)으 I PUSCH를 사용하여 aperiodic CSI 보고를 수행한다.
PUSCH에서 수행되는 aperiodic CSI reporting은 wideband 및 sub-band 주파수 세분성 (frequency granularity)를 지원한다.
PUSCH에서 수행되는 aperiodic CSI reporting은 Type I 및 Type Π CSI를 지원한다.
SP(semi-persistent) CSI trigger state를 활성화하는 DCI 포맷 으 I에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 PUSCH에 대한 SP CSI 보고를 수행한다.
DCl format OJ은 활성화 또는 비활성화할 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 l 및 Type ll CSI를 지원한다.
SP CSI 보고에 대한 PUSCH resource 및 MCS(Modulation and Coding Scheme)는 UL DCT에 으 I해 반 -영구적으로 할당된다.
PUSCH01I 대한 CSI report는 PUSCH 상의 UL data오 ( multiplexing될 수 있다. 또한, PUSCH에 대한 CSI reporting은 UL data오卜 멀티플텍싱 없이 수행될 수 있다. .
PUSCH 상에서 Type I 및 Type II CSI에 대해, CSI rep 'ting은 도 1 1에 도시된 바와 같이, 2개의 파트들 (파트 1 및 파트 2)를 포함한다.
파트 1 (1010)은 파트 2( 1020)의 정보 비트 수를 식별하는데 사용된다. 파트 1은 파트 2 이전에 전제가 전송된다.
- Type I CSI feedback에 대해, 파트 1은 (보고 된 경우) RI, (보고 된 경우) CRI, 첫 번째 코드워드 (codeword)의 CQI를 포함한다.
파트 2는 PMI를 포함하고, FU>4 일 때 두 번째 codew -d에 대한 CQi를 포함한다.
- Type II CSI feedback에 대해, 파트 I은 고정된 페이로드 사이즈를 가지며, RI CQI 및 Type ll CSI에 대한 layer 당 non-zero wideband amplitude coefficient의 개수에 대한 indication(NZBT)를 포함한다.
파트 1에서, Ri, CQI 및 NZBI는 별도로 인코딩된다. 파트 2는 Type II CSI의 PMI를 포함한다.
파트 1과 파트 2는 별도로 인코딩된다.
PUSCH 상에서 운반되는 Type II CSI report는 PUCCH format 1 , 3 또는 4에서 운반되는 모든 Type II CSI reporting와 독립적으로 계산된다.
상위 계층 매개 변수 reportQuantity가 'cri-RSRP'또는 'ssb-Index-RSRP값 중 하나로 설정되면, CSI 피드백은 하나의 (single) 파트로 구성된다.
PUCCHOil 대해 설정되었지만 PUSCH에서 전송되는 Type I 및 Type Π CSI reporting에 대해, encoding scheme은 PUCCH으 | 인코딩 방식을 따른다.
PUSCH에서 CSI reporting이 2개으ᅵ 파트들을 포함하고, 보고할 CSI payload가 CSI보고를 위해 할당된 PUSCH자원에서 제공하는 payload 크기 보다 부족한 경우, 단말은 파트 2 CSI의 일부를 생략할 수 있다.
파트 2 CSI의 생락 (omission)은 우선 순위에 따라 결정되며, Priority 0이 가장 높은 우선 순위이며, 우선 순위 는 가장 낮은 우선 순위를 가진다.
PUCCH름 이용한 CSI 보고 (CSI reporting using PUCCH)
단말은 PUCCH 상에서 주기적인 CSI report를 수행하기 위해 higher layer에 으 I해 반-정적으로 (semi-statically) 구성된다.
단말은, 연관된 CSI measurement link 및 CSI resource setting이 higher layer로 설정된 하나 이상의 상위 계층으로 설정된 CSI report setting indication에 해당하는 다수의 주기적 CSI report에 대해 상위 계층으로 설정될 수 있다.
PUCCH format 2, 3 또는 4에서 periodic CSI 보고는 광대역 단위로 Type 1 CSI를 지원한다. PUSCH 상에서 SP CSI 에 대해, 단말은 selection command를 운반하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK가 slot n에서 전송된 후 술롯 n+ K3N — slotA(subframe,n)+l부터 시작하여 적용된 PUCCH에서 SP CSI report를 수행한다.
상기 selection command는 연관된 CSI resource setting이 설정되는 하나 이상의 report setting indication을 포함한다.
PUCCH에서 SP CSi report는 Type I CST를 지원한다.
PUCCH format 2에 대한 SP CSI report는 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type 1 CSI를 지원한다. PUCCH format 3 또는 4에서 SP CSI report는 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type I sub-band CSI 및 Type II CSI를 지원한다.
PUCCH가 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type l CSI를 운반할 때, PUCCH format 2 및 PUCCH format 3 또는 4에 으 |해 운반되는 CSI payload는 (보고된 경우) Ri, (보고된 경우) CRI와 관계없이 동일하다.
PUCCH format 3 또는 4에서 Type I CSI sub-band report의 경우, payload는 2개의 파트로 분리된다.
첫 번째 파트 (파트 1)은 (보고된 경우) (보고된 경우) CR1, 첫 번째 코드워드의 CQI를 포함한다.
두 번째 파트 (파트 2)는 PMI를 포함하고, RI>4 일 때 두 번째 코드워드에 대한 CQI를 포함한다.
PUCCH format 3 또는 4에서 운반되는 SP CSI reporting은 Type II CSI feedback을 지원하지만, Type Π CSI feedback의 파트 1만 지원한다.
Type Π를 지원하는 PUCCH 포맷 3 또는 4에서 CSI report는 UE capability에 의존할 수 있다.
PUCCH format 3 또는 4에서 운반되는 Type Π CSI report (파트 1 만 해당)는 PUSCH에서 운반되는 Type Π CSI report와 독립적으로 계산된다.
단말이 PUCCH format 2, 3 또는 4에서 CSI reporting으로 설정될 때, 각각의 PUCCH 자원은 각각의 후보 (candidate) UL BWP에 대해 설정된다.
단말이 PUCCH에서 active SP CSI report configuration을 설정 받고, deactivation command를 수신하지 않은 경우, CSI 보고가 이루어지는 BWP가 active BWP일 때 CSI 보고가 수행되고, 그렇지 않으면 CSI 보고는 일시 중지된다. 상기 동작은 P CSI on PUCCH인 경우도 마찬가지로 적용된다. PUSCH 기반 SP CSI보고에 대해서 BWP switching이 발생하면 해당 CSI 보고는 자동적으로 deactivation된 것으로 이해한다.
표 9는 PUCCH format으 I 일례를 나타낸다.
【표 9】
Figure imgf000052_0001
표 9에서, symb 는 OFDM 심볼에서 PUCCH 전송의 길이를 나타낸다.
그리고, PUCCH 전송으ᅵ 길이에 따라 PUCCH format은 short PUCCH 또는 long
PUCCH로 구분된다.
표 9에서, PUCCH format 0 및 2는 short PUCCH로, PUCCH format I , 3 및 4는 long PUCCH로 호청될 수 있다. 이하, PUCCH 기반 CSI reporting에 대해 short PUCCH 기반 CSI reporting 및 long PUCCH 기반 CSI reporting으로 구분하여 보다 구제적으로 살펴본다.
도 1 1은 short PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다ᅳ
short PUCCH 기반 CSI reporting은 wideband CSI reporting에 대해서만 사용된다.
Short PUCCH 기반 CSI reporting은 (blind decoding을 피하기 우 |해) 주어진 슬롯에서 RI/CRI와 관계 없이 동일한 정보 payload를 가진다.
상기 정보 payload의 사이즈는 CSI-RS resource set 내에서 설정된 CSI-RS으ᅵ 가장 많은 CSI-RS port들에 따라 서로 다를 수 있다.
層와 CQI를 포함하는 payload가 RI/CQI로 다양화될 때, padding bit들은 서로 다른 RI/CRI value들과 연관된 payload를 equalize하기 위한 encoding에 앞서 RI/CW PMI/CQI에 추가된다.
그리고, RI/CRI/PMI/CQI는 필요한 경우 padding bit와 함깨 인코딩될 수 있다. 다음, long PUCCH 기반 CSI reporting에 대해 살펴본다.
도 12는 long PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
상기 long PUCCH 기반 CSI reporting은 wideband reporting에 대해 short PUCCH와 동일한 solution을 사용할 수 있다.
그리고, long PUCCH 기반 CSI reporting은 RI/CRT와 관계없이 동일한 payload를 가진다. 그리고, subband reporting에 대해, Two-파트 encoding(For Type I)이 적용된다. 파트 l (m O)은 port의 개수, CSf type, Rl restriction 등에 따라 고정된 payload를 가지고, 파트 2(1220)는 파트 1에 따라 다양한 payload size를 가질 수 있다.
CRI/RI는 PM/CQI의 payload를 결정하기 위해 첫 번째로 디코딩될 수 있다. 그리고, CQIi(i=l ,2)는 i번째 (i-th) 코드워드 (codeword, CW)0i| 대한 CQI에 대응한다.
Long PUCCH에 대해서 Type Π CSi reporting은 파트 1만 운반될 수 있다.
이때, NR과 같은 시스렘에서 사용되는 Type I의 CSI, Type II의 CSI를 고려하는 경우, 예를 들면, carrier aggregation 또는 Type II으 | CSI의 경우, rank의 증가에 따른 PMI 크기가 거의 선형적으로 증가한다.
이 경우, UCI(Uplink control information)를 우ᅵ해 기지국에 의해서 할당된 자원 (또는 코 S 비을 (Coding Rate))으 I 크기보다 단말에 의해서 보고되는 CSI의 크기 (또는 코딩 비율)가 더 클 수 있다는 문제점이 존재한다.
따라서, 본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위해 기지국에 의해서 할당된 자원에 따라 단말에 의해 보고 되는 CSI의 크기를 조절하기 위한 방법을 제안한다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 단말이 기지국으로 CSI를 보고하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 13을 참조하면 단말은 기지국으로부터 전송된 CSI-RS에 기초하여 재널을 축정하고, 측정 CSI를 기지국으로 전송할 때, 측정된 CSI가 기지국으로부터 설정된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부 또는 전부의 보고를 생락할 수 있다. 구제적으로, 단말은 기지국으로부터 CSI와 관련된 구성 정보를 수신한다 (S 13010). 단말은 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
구성 정보는 R C 또는 DCl(Down!ink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, csi°| 일부 또는 전부의 생략을 위한 특정 조건 (예를 들면, 코딩 비을 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 Da 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 재널 측정을 위한 제 1 참조 신호 (에를 들면,
CSI-RS)를 수신하고, 수신된 제 1 참조 신호에 기초하여 재널을 축정할 수 있다 (S 13020, S 13030).
즉, 단말은 수신된 제 1 참조 신호를 평균호 Kaveraging)하고, 보고하기 위한 CSI 값을 컴퓨팅 (computing)할 수 있다.
CSI는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나눠질 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔으 | 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말은 컴퓨팅된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, 컴퓨팅된 CSI 값이 특정 조건을 만족시길 수 있도록 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기 (또는 코딩 비을)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비을이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비을을 임계 값고ᅡ 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생락할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생락될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생락될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값고ᅡ 단말에 의해서 보고될 CS1의 코딩 비을의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생락될 수 있다.
이하, 단말이 csi의 크기를 조절하는 방법으 I 구제적인 방법은 아래에서 구제적으로 살펴보도록 한다.
이후, 단말은 측정된 재널의 CSI를 기지국으로 보고할 수 있다 (S 13040).
이오ᅡ 같은 방법을 통해서 단말은 축정된 재널의 CSI 값이 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기보다 큰 경우, 이를 조절하여 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 아래의 도 23 내지 도 26에 도시 ¾ 바와 같이 프로세서, RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 CSI와 관런된 구성 정보를 수신하도록 제어할 수 있다.
단말의 프≤세서는 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
이때, 구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CST를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI으ᅵ 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생락을 위한 특정 조건 (예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다. 또한, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 재널 측정을 위한 제 1 참조 신호 (예를 들면, CSI-RS)를 수신할 수 있도록 제어할 수 있으며, 수신된 제 1 참조 신호에 기초하여 재널을 축정할 수 있다.
즉, 프로세서는 수신된 제 1 참조 신호를 평균화 (averaging)하고 Γ 보고하기 위한 CSI 값을 컴퓨팅 (computing)할 수 있다.
CSI는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 표ᅡ트로 나눠질 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQ1) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔으 | 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행럴 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말의 프로세서는 컴퓨팅된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, 컴퓨팅된 CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기 (또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
CSI의 크기를 조절하는 방법으ᅵ 일 예로 특정 조건이 기지국에 으 I해 설정된 코딩 비올의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비을이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값고ᅡ 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생락할 수 ¾다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생락될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생락될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값고ᅡ 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비을의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 즉정된 재널의 CSI를 기지국으로 보고할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 기지국이 단말로부터 CSI를 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 14를 참조하면 기지국은 단말에 의해 계산된 CSI의 값이 설정된 자원의 크기 보다 큰 경우, CSI의 일부만 전송 받거나, 전부를 전송 받지 못할 수 있다. 구제적으로, 기지국은 단말에게 CSI와 관런된 구성 정보를 전송한다 (S 14010). 단말은 기지국으로부터 전송된 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건고ᅡ 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSi의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생락을 위한 특정 조건 (예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다. 이후, 기지국은 단말로 재널 축정을 위한 제 1 참조 신호 (예를 들면, CSI-RS)를 전송할 수 있다 (S 14020).
기지국은 단말로부터 제 1 참조 신호에 기초하여 축정된 재널의 CSi를 단말로부터 보고받을 수 있다 (S 14030).
이때, CSI의 보고는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나뉘어져 수행될 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQ1) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔으ᅵ 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 단말에 의해서 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기 (또는 코딩 비을)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비을의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값고ᅡ 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생락할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생락될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CST의 코딩 비을의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다. ᅳ 이하, 단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 구체적인 방법은 아래에서 구제적으로 살펴보도록 한다.
따라서, 기지국은 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부만을 전송 받거나 전부를 전송 받지 못할 수 있다.
기지국은 아래의 도 23 내지 도. 26에 도시된 바와 같이 프로세서, RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 단말로 CSI와 관련된 구성 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
이때, 구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생락을 위한 특정 조건 (예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다. 또한, 프로세서는 RF 유닛이 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호 (예를 들면, CSI-RS)를 전송하고, 단말로부터 제 1 참조 신호에 기초하여 측정된 재널의 CST를 단말로부터 보고받을 수 있도록 제어할 수 있다.
이때, CSI의 보고는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나뉘어져 수행될 수 있다.
즉, CSI가 제 I 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 탱크 지시자 (Rank Indicator: RI), 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQ1) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: Ρ Π)를 포함할 수 있다.
이때, 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 단말에 의해서 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기 (또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법으 I 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비을의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비을을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생락될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비을의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생락될 수 있다.
따라서, 기지국은 단말에 의해 계산된 CST 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부만을 전송 받거나 전부를 전송 받지 못할 수 있다.
이하, 기지국에 의해서 CSI 보고를 위해 할당된 자원보다 단말에 의해서 축정된 재널으 I CSI 값이 더 큰 경우, CSI 값을 조절하기 위한 방법에 대해서 구제적으로 살펴보도록 한다.
Type Π의 CSI으 I 경우, 복수의 2D-DFT으ᅵ linear combination(phase and amplitude)으로 PMI를 생성할 수 있으며, 이 경우, 계층 (layer)별로 독립적으로 PMI를 결정할 수 있다. 즉, 계층이 늘어날수록 PMI가 거의 선형적으로 증가하게 되며, 이는 서브밴드 보고의 경우 rank에 따라 더욱더 큰 페이로드 크기의 자이가 발생할 수 있다ᅳ
이 경우, 기지국은 항상 rank 2를 고려하여 CSI 보고를 위한 자원을 단말에게 할당할 수 있다.
하지만, 항상 rank 2를 고려하여 자원이 할당되면, rank 1에 따른 CSI 보고의 경우 자원의 낭비가 커질 수 있다는 문제점이 존재한다. 따라서, 기지국은 단말의 전제 CSI 피드백 페이로드에 영향을 줄 수 있는 정보 (예를 들면, 랭크 정보, 페이로드 크기 정보)를 상위 계층 (예를 들면, RRC, MAC CE, DCI)로 signaling해줄 수 있다.
단말은 기지국에 의해서 signaling된 정보에 따라 CSI를 계산하고, 계산된 CSI를 기지국에게 보고할 수 있다. 이때, 단말이 전송할 CSI의 전제 패이로드를 변경하고 싶은 경우, 예를 들면, 전송 rank의 변경 등의 이유로 인하여 단말은 별도의 feedback(or signaling)을 통하여, rank 흑은 페이로드 크기의 변경을 기지국에게 요청할 수 있다.
또는, 기지국은 단말에게 전제 CSI 피드백 페이로드에 영향을 줄 수 있는 정보를 상위 계층 signaling을 통해 전송해줄 때 아래에서 설명하는 CSI Dropping(or omission)과 관련된 정보를 추가적으로 단말에게 알려줄 수 있다.
CSI 피드백 페이로드에 대한 설정은, PUCCH오 f PUSCH가 동시에 triggering되는 경우 전송되는 Type Π으 I CSI를 구성하는 파트 1(예를 들면, RI, CQI, # of non-zero amplitude inforrnation(NZBI))에 해당하는 정보를 이용하여, PUSCH에 piggy back되는 UCI가 전송될 resource 즉, reporting되는 CSI의 payload)가 할당될 수 있다.
이때, PUCCH오 PUSCH으 I 보고에 대한 충돌이 발생하면, PUCCH으 I CSI는 드랍되며, PUSCH의 CSI만 전송될 수 있다.
이와 같은 방법고ᅡ PUSCH-based reporting으로 할당된 페이로드가 충분한 경우에 단말은 CSI를 그대로 인코딩하여 기지국에게 전송할 수 있으며, 페이로드의 크기가 할당된 자원의 크기를 초과하는 경우, 아래에서 설명하는 방법에 의해서 CSI의 일부 또는 전부가 생략될 수 있다.
또는, 기지국에 의해서 설정되거나 사전에 약속된 특정 비을 (X=(CUITCnt Payload)/(Al located payload)) X% (예를 들면, X=1 10%)를 초과하지 않는 경우에 한하여, 단말은 계산된 CSI를 생락하지 않고, 높은 코딩 비율로 CS1를 encoding하여 기지국으로 CSI를 전송할 수 있다.
여기서 allocated payload (예를 들어 DCI에서 주어진 allocated RB오 |· assigned MCS에 의하여 계산되는)는 기지국이 단말의 PUSCH-basecL reporting을 위하여 할당한 정보 및 /또는 coded bits의 크기를 의미할 수 있다.
current payload는 보고시점에 계산¾ CSI으 | 정보 및 /또는 coded bits으 | 크기를 의미할 수 있다. 여기서 CSI는 전체 (파트 1 및 파트 2의 CSI)일 수 있다.
또는, 특정 파트의 CSI(e.g., 파트 2 CSI)이거나, PUSCH-based reporting을 위하여 할당된 RE의 크기 (예를 들어, 파트 2의 CSI)에 적용되는 코딩 비율이 특정 값 (e.g., 4/5) 이상 인 경우, 아래에서 설명하는 CSI를 생략하기 위한 방법이 적용될 수 있다.
또는, UCI가 PUSCH에 piggy back될 때 데이터의 전송에 스케줄링된 MCS의 spectral efficiency(SE) 보다 ((Current Payload)/(Allocated # of RE))이 X배 (e.g., X= 1.1 )큰 경우, 아래에서 설명한 CSI의 생락 방법이 적용되는 것으로 설정될 수 있다. 여기서 X 값은 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 설정된 CSI 보고를 위한 특정 조건이 코딩 비을의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생락할 수 있다.
즉, 코딩 비율이 임계 값과 동일해질 때까지 파트 2의 일부 또는 전부가 새리:도 I 이
丁 ᄃ '-Γ- 구제적으로, 단말은 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 코딩 비을이 임계 값과 동일해질 때까지 CSI의 파트 2의 일 부분 또는 전부를 서브 밴드의 우선 순위 또는 레벨에 따라 생락할 수 있다. 기지국은 단말에게 죄대로 피드백될 수 있는 정보의 크기 (예를 들면, 파트 2 CSI)을 사전에 약속하거나 상위 계층 (MAC CE or DCI)을 통해 단말에게 알려줄 수 있겠다 ·
이때, 죄대로 피드백될 수 있는 크기의 정보는 feedback될 정보오ᅣ 관런된 전제 비트의 크기 (예를 들면, 파트 2 CSI size) 흑은 rank 정보 일 수 있겠다.
단말은 계산된 CSI가 최대로 피드백될 될 수 있는 크기를 초과하는 경우, 아래에서 설명하는 CSI의 생락 방법을 통해서 CSI의 일부 또는 전부를 생락할 수 있다.
DCI를 이용하여 feedback될 CSI으ᅵ bit을 지시하는 경우, CSI의 bit을 지시하는 bit는 CSI request field 내에 지시되는 다른 정보들과 joint encoding되어 지시될 수 있다.
이 경우는, UCI가 데이터오 f 함께 전송되는 경우에 더욱 유용할 수 있다. Type II의 CSI으 I 경우, 특정 파트 I이 주기적 전송으로 전송될 수 있다. 이는 기지국이 PUSCH-based reporting시, 단말의 rank를 가장 죄근 수신한 주기적 보고에 의하여 수신한 파트 1의 정보 등으로 (Type I의 경우도 Hybrid reporting을 이용할 수 있음) 미리 추정하여, PUSCH 전송을 위한 resource를 할당할 수 있다. 이와 같은 방법은 앞에서 설명한 죄대 코딩 비율 (또는 임계 값)을 설정하여 CS1£| 일부 또는 전부를 생략하는 방법고 t 결합되어 사용될 수 있다. 예를 들어 파트 2의 CSI가 생략되는 코딩 비율으 I 임계 값이 0.75인 경우, code rate기반으 I CSI 생락은 단말에 지시되는 MCS가 관계된 code rate이 상기 값 (0.75) 근방일 때, CST의 생락이 제대로 수행될 수 있다. 만약 지시되는 MCS오 연계된 Qode rate이 0.3정도인 경우, 데이터에 piggyback되는 UC1(UC1 on PUSCH with data으ᅵ 경우)는 0.3 근방의 값을 가지게 되므로, CSI의 생락이 제대로 수행되지 않을 수 있다. 따라서, 이 경우는 상기 제안하는 죄대 코딩 비을에 기반한 CSI 생락 방법으로 CSI 생락이 효과적으로 잘 동작할 수 있다. 또는, 코딩 비율 기반으ᅵ CSI omission이 동작하는 MCS range를 사전에 약속하거나 상우 I 계충 시그널링 (예를 들면, RRC, MAC CE, 또는 DCI)로 단말에 지시할 수 있겠다. 또 다른 방식으로 단말은 3 가지 CSI의 생락 방법 중 어떠한 방식을 사용할지 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 기지국에게 알릴 수 있다. 이하, csr를 생락하기 위한 방법에 대해 구제적으로 살펴보도록 한다.
<Proposal 1>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원으ᅵ 크기가 단말에 의해서 보고휠 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 Πᅡ트 2의 일부 또는 전부를 생락하고 보고할 수 있다.
구제적으로, 단말이 서브밴드 보고와 PUSCH-based reporting으로 설정 받고, UCI를 우ᅵ해 할당된 자원으 I 크기에 대응되는 페이로드의 크기보다 단말에 의해서 보고될 CSIo| 페이로드 크기가 더 큰 경우, 모든 서브밴드 (sub-band: SB)와 관련된 파트 2으 I CSI (예를 들면, PMI)의 보고는 생락될 수 있으며, 와이드밴드 (wide-band: WB) PMI가 계산되어 보고될 수 있다.
이 경우, 기지국은 전송되는 PMI (예를 들면, 파트 2)의 크기를 통해 보고되는 PMI가 WB인 X! SB인지 두 번의 blind decoding을 이용하여 인식할 수 있다.
예를 들어, WB PMI의 payload가 20이라고 가정하고 설정받은 SB개수가 10이면, SB PMI는 200이 되므로, 20 bit과 200bit에 맞줘 각각 blind decoding을 수행할 수 있다.
또는, 단말은 SB의 PMI를 생락하는 경우, 기지국으로 보고되는 CSI가 WB PMI인지 또는 SB PMI인지 여부를 나타내는 1 bit의 지시자 (에를 들면, reporting mode indicator)를 추가적으로 피드백할 수 있다.
이때, 지시자는 파트 1의 CSI에 포함되거나, 별도의 파트로 피드백될 수 있다. 예를 들면, reporting mode indicator가 "0"이면 WB PMI, "1 "이면 SB PMT를 나타낼 수 있다.
또한, CSI의 파트 1에 SB에 해당하는 CQI(s)가 그대로 보고되는 경우, 기지국은 보고되는 WB CQI, SB CQ1 및 WB PMI를 이용하여, SB PMI를 interpolation 및 /또는 PMI 보상 등의 과정을 통해 예축할 수 있으며, 이를 이용하여 주파수 선택적 프리코딩 (frequency selective precoding)을 수행할 수 있다. 또는, 파트 1으 I CSI의 페이로드 크기를 감소시키기 위해서, reporting mode indicator오ᅡ 함꼐, WB CQI만 파트 1에 포함시켜 피드백할 수도 있겠다. 이 경우, 파트 1에 대한 디코딩은 2번의 블라인드 디코딩이 수행될 수 있다. 즉, WB CQI만 있는 경우를 가정한 페이로드를 이용한 blind decoding과정과 SB CQI를 포함한 페이로드를 가정한 blind decoding이 수행될 수 있다. 따라서, SB reporting mode로 설정된 단말으 | 경우 (즉, reporting mode indicator가
" 1 "로 설정된 경우), WB CQI오ᅡ SB CQr를 모두 파트 1에 포함하지만, SB CQI는 특정 state (예를 들면, "out of range" or "PMI dropping" 등으 | 이름으로)를 나타내 모든
SB PMI가 drop되었다는 것을 기지국에 알려줄 수 있다.
<Proposal 1 -1>
단말이 SB reporting과 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCT를 우 |해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 모든 SB와 관련된 파트 2의 CSI (예를 들면, P ) 보고가 생락 (또는 드랍)될 수 있다. 이 경우, 단말은 파트 2의 CST가 보고되지 않는다는 것을 기지국에게 알리기 위해서 파트 1으 I CSI에 파트 2으ᅵ CSI 보고 여부오 I" 관련된 1 bit의 지시자를 포함시켜 보고할 수 있다. 예를 들면, 지시자의 값이 "0"이면 파트 2의 CST가 생락되었다는 것을 나타내고, "1"이면 파트 2의 CSI가 생락되지 않았다는 것을 나타낼 수 있다. 이때, 파트 2으 I CSI가 생락되는 경우, 파트 1의 CSI에 포함된 # of non-zero Wideband amplitude coefficients per layer가 항상 "0"의 값을 갖도록 단말은 파트 1의 CSI를 구성할 수 있다. 즉, Type II의 CSI를 구성할 때으ᅵ candidate (2L- 1 )*2개의 amplitude coefficient의 값은 모두 0이 되어, combining에 해당하는 SB phase 및 /또는 WB amplitude 정보를 보고할 필요가 없다는 것을 기지국이 인지할 수 있다.
# of non-zero Wideband amplitude coefficient^ 조인트 인코딩 되는 경우 하나의 값을 가질 수 있으며, 계층별로 독립적으로 인코딩 되는 경우, 계층에 따라 각각의 값을 가질 수 있다.
UCI가 PUSCH에 piggy back (즉, UCI와 PUSCH가 동시에 전송되는 경우)되는 경우, 파트 2에 할당된 패이로드에 대응되는 자원을 PUSCH 전송에 이용하여 PUSCH의 전송 성능 (예를 들면, spectral efficiency)를 향상시길 수 있다.
UCI만 단독으로 보고되는 경우, proposal 1 -1에서 파트 2의 CSI는 생략되며, 파트 1의 CSI만 전송됨으로써 상향링크 간섭을 감소시킬 수 있다. 또한, 파트 1의 CSI만 보고되는 경우, 기지국은 파트 1에 포함된 R1의 정보에 따른 페이로드의 설정을 잘 활용하기 워해 파트 1의 CSI를 수신한 시점으로부터 특정 시간 (T, RT 등의 정보가 변경되지 않는 시간으로 설정될 수 있다) 내에 PUSCH-based reporting을 다시 트리거할 수 있다. 또는 PUSCH-based reporting에서 파트 1으ᅵ CSI만 수신하는 경우, 기지국은 가장 큰 페이로드 크기 (예를 들면, 타입 Π으ᅵ 경우, rank 2 SB reporting)를 가정하여 자원 할당을 수행 및 /또는 UCI only feedback을 설정하여 바로 다음 aperiodic reporting(PUSCH-based reporting)을 트리거할 수 있다.
<Proposal 2>
CS1 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 타입을 변경하여 보고할 수 있다. 구제적으로, 단말이 타입 II CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 Π의 파트 2의 CST를 전부 또는 일부 생략 (또는 드랍)하는 대신 타입 I의 CSI로 폴백하여 타입 I의 CSI에 따른 CRI/RT, CQI 및 PMI를 보고할 수 있다. 기지국에 의해 타입 II의 CSI로 설정된 단말이 UCI를 위해 할당된 자원의 크기 또는 전송 가능한 용량 (이하, reporting container로 호청한다.)이 단말이 보고해야될 CSi의 페이로드 크기보다 작은 경우, 단말은 앞에서 살펴본 파트 I의 CS1 내의 non-zero wideband amplitude coefficients per layer가 "0"의 값을 갖도록 보고할 수 있다. 즉, 단말은 파트 2의 CSI가 생락되지 않는다고 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 보고되는 CSI으ᅵ CRI/RI, CQI 및 PMI는 타입 I의 CSI에서 정의되는 코드북으로 계산하고, 계산된 CSI를 보고할 수 있다. 이 경우, CSI으ᅵ rank는 특정 reported max rank (예를 들면, rank=2)로 고정될 수 있다. 이는 타입 II으 I CSI가 MU-MIMO를 target하고 있기 때문이며, 또한 파트
1의 CSI의 페이로드 크기를 변경시키지 않기 위함이다.
<Proposal 3>
CS1 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원으 I 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 rank를 특정 랭크로 고정하여 보고할 수 있다. 구제적으로, 단말이 타입 Π CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CS【의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 II의 CSI를 항상 rank 1로 전송할 수 있다.
기지국은 단말이 타입 II으 I CSI으ᅵ SB reporting을 트리거할 때, 죄소 rank I을 보고하기 위해 층분한 자원을 단말에게 할당해줄 수 있다. 따라서, 단말의 CSI 보고에 적절한 rank가 2라고 하더라도, reporting containei의 크기가 충분하지 않은 경우, 단말은 계층을 드랍하고 항상 rank 1로 CSi를 보고할 수 있다. 이와 같은 방법을 기지국이 특정 신호를 통해 단말에게 지시하는 경우, 코드북의 서브셋을 제한하는 codebook subset restriction으 | rank restriction 0| 적용될 수 있다.
Rank의 제한이 non-zero amplitude로 암시적인 방법을 통해 단말에게 지시되는 경우, layer 2에 해당하는 non-zero amplitude의 값은 항상 "0"의 값을 나타내도록 설정될 수 있다.
<Proposal 4>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기 다 작은 경우, 단말은 할당된 자원의 크기에 [[卜라 특정 파라미터를 계산할 수 있다. 구제적으로, 단말이 타입 II CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UC1를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSi의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 IT의 CSI를 계산할 때 할당된 자원에 대한 페이로드의 크기에 따라 # of non-zero amplitude coefficient를 제한하여 계산할 수 있다. 타입 II으ᅵ CSI으 I 페이로드는 combining beam(L)의 계수에 따라서도 크게 변경될 수 있다 · 파트 1의 CSI를 통해 # of non-zero amplitude coefficient의 지시자가 함깨 보고되므로, 단말은 CSI를 계산하는 경우, 설정된 container으 I 크기에 따라 지사자를 통해 지시되는 값을 설정할 수 있다. 즉, 총 layer당 (2L-1)개으 | WB amplitude의 개수 중에서 PMI는 2L- 1개가 사용되는 것이 바람직하더라도, container의 크기가 허용하는 PMI으 | 크기가 2L-3의 WB amplitude로 구성되는 PMI인 경우, 단말은 2L-3으ᅵ 값에 따라 PMI를 계산할 수 있다. 이 경우, 단말은 WB amplitude의 값이 작은 순서대로 생략을 할 수 있으며, 동일한 값을 갖는 다수의 combining coefficient들이 있는 경우, 가장 낮은 인덱스 (또는 가장 높은 인덱스)의 순서에 따라 생락하여 PMI를 계산할 수 있다. 이하, SB reporting으로 설정된 단말이 특정 SB에 대응되는 파트 2의 CS『를 생략하는 경우에 대해 설명하도록 한다. 여기서 SB는 단말에게 할당된 총 RB의 개수를 MRB이라 할 때, 복수 NSB 개의 RB로 구성될 수 있으며, 총 SB의 개수 Y는 아래 수학식 4와 같을 수 있다.
【수학식 4]
γ =
I NSB
이때, 마지막 RB으 I 인덱스는 N보다 작은 RB들로 구성이 될 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 단말은 Y=10개의 SB를 설정 받았다고 가정하고, 전제 Y개 중에서 W개의 SB를 보고하는 경우를 고려하여 설명하도록 한다.
<ProposaI 5>
도 15는 본 명세서에서 제안하는 특정 패턴에 따라 CSl·를 생락하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 15를 참조하면, 단말은 CSI를 보고하는 경우, 설정된 특정 패턴에 따라 일정한 개수의 SB만을 기지국으로 보고할 수 있다.
구체적으로, 도 15는 특정 Comb에 기초한 SB의 보고 패턴으 | 일 예를 나타낸다. 단말은 기지국에 의해서 특정 패턴을 설정 받을 수 있으며, 설정된 패턴에 따라 파트 2의 CSI 중 일부의 SB만을 보고할 수 있다.
즉, 기지국에 의해서 Comb, 및 offset 값이 설정되면, 단말은 설정된 Comb 및 offset 값에 따라 특정 SB를 파트 2의 CSI로 보고할 수 있다.
예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이 Comb 3, offset 값이 0으로 설정되면, SB0, SB3, SB6, 및 SB9에 해당하는 파트 2의 CSI가 보고될 수 있다.
Comb 3의 경우, offset 값에 따라서 보고되는 SB의 수가 변경될 수 있기 때문에, offset에 따라서 보고되는 SB의 수의 죄대 값 W (도 15에서는 W=4)가 항상 보고되는 것으로 설정될 수 있다.
W 보다 작은 수의 SB가 보고될 수 있는 offset 값이 사용되는 경우, 특정 SB (예를 들면, 가장 큰 인덱스를 갖는 SB로부터 "Z"개, 또는 가장 낯은 인덱스를 갖는 SB로부터 "Z")로부터 일정한 개수의 SB가 항상 보고되도록 설정함으로써, offset 값고ᅡ 상관 없이 일정한 개수의 SB가 보고되도록 설정될 수 있다.
예를 들면, 도 15의 Comb 3의 패턴의 경우, 항상 SB 9 또는 SB 0을 포함하도록 특정한 패턴이 설정될 수 있다.
특정 패턴을 이용하여 보고될 SB 또는 생략될 SB를 결정하기 위한 특정 값 및 offset 값은 상위 계층 (예를 들면, RRC, MAC CE 또는 DCI)을 통해 설정될 수 있다. 또는, 단말이 사용할 특정 패턴을 피드백할 수 있으며, 이에 대한 특정 값 및 /또는 offset 값에 대한 정보는 파트 2 CST의 전체 페이로드 크기를 결정할 수 있기 때문에 파트 1 CSI에 추가적으로 포함될 수 있다. 또는, 추가적인 CSI reporting contents를 생성하지 않기 위해서, 파트 1의 CSI에 포함되는 SB CQI들 중에서 파트 2의 보고되는 SB에 대응되는 CQI는 절대적 또는 다른 인덱스를 가질 수 있으며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 drop 되었다는 사실을 알리기 위한 특정 상태 (e.g., "out of range" or "PM1 dropping"을 의미)로 지시될 수 있다. 이와 같은 방법들으ᅵ 조합으로 Comb length에 대한 정보는 기지국에 의해서 signaling될 수 있으며, offset에 대한 정보는 파트 I 또는 파트 2에 포함되어 단말에 의해서 보고될 수 있다. 또는, 앞에서 설명한 바와 같이 offset에 대한 정보도 파트 1으 i SB CQ를 이용하여 암시적으로 알려줄 수 있다.
암시적으로 패턴 값 (예를 들면, comb length, offset 값 및 /또는 특정 패턴)을 알려주는 방법으로 해당 comb 패턴들의 특정 SB의 CQI 값 (예를 들면, 가장 낮은 인덱스 등)의 CQI 값들을 비교하여 가장 큰 CQI 값을 갖는 offset 값을 선택하는 것으로 설정될 수 있다. 또는, 각 패턴들의 보고된 CQI의 값들을 대표하는 값 (예를 들면, 평균)등이 가장 큰 패턴의 offset 값을 선택하는 것으로 설정될 수 있다.
<Proposal 6>
도 16 내지 도 20은 본 명세서에서 제안하는 특정 비을에 따라 CS1를 생락하기 우 I한 방법의 일 예를 나타내는 도이다 · 도 16 내지 도 20을 참조하면, 단말은 CSI를 보고하는 경우, 설정된 특정한 비율에 따라 일정한 개수의 SB만을 기지국으로 보고할 수 있다.
구제적으로, 단말은 기지국으로부터 파트 2 CSI으 I SB들 중에서 생락할 SB와 관련된 비을과 관련된 정보를 설정 받을 수 있다. 이때, 생락할 SB와 관런된 비율은 단말에 기 설정될 수 있다.
단말은 설정된 비율에 따라 파트 2 CSI의 SB들 중 일부를 생락하고 기지국으로 CSI를 보고할 수 있다.
예를 들면, 도 16 및 도 17에 도시된 바와 같이 생략되는 비율 (이하, omission ratio라 호청함 ) OR은 아래 수학식 5와 같을 수 있다.
【수학식 5 ]
W , W
0R = 7또는 0R = l - 도 16에 도시된 SB으 I 보고 패턴은 분산된 (distributed) 패턴으 | 일 예를 나타내며, 도 17에 도시된 SB의 보고 패턴은 지역적인 (localized) 패틴으 | 일 예를 나타낸다.
분산된 패턴의 경우, 기지국이 추후에 드랍된 SB에 대응되는 PMI를 복원하는 경우, 복원을 위한 interpolation 등의 동작을 용이하게 수행할 수 있다.
지역적인 패턴의 경우, 단말 및 기지국의 구현 용이성 (드랍된 SB에 대응되는 PMI를 복원하여 사용하는 경우, 잘못된 매청에 의한 성능 저하를 피하기 위한 목적) 및 스케줄링될 SB가 reserve되는 경우 사용될 목적으로 특정 SB 보고만을 요구하는 경우 사용될 수 있다.
특히, 지역적인 SB 패턴의 경우, 기지국이 지역적인 패턴을 구성하기 위한 기준이 되는 특정 SB를 추가적으로 단말에게 알려줄 수 있다. 도 17으 I 경우, SB 0을 기준으로 지역적인 패턴을 구성하는 일 예이고, 도 1 8 및 도 19는 SB2를 기준으로 지역적인 패턴을 구성하는 일 예이다.
도 18은 특정 SB(SB2)를 기준으로 W개의 SB를 인덱스가 증가하는 순서대로 결정하는 패턴의 일 예이다. 즉, 도 18은 SB2를 기준으로 인덱스가 증가함에 따라 OR의 값을 점차 감소하여 보고되는 SB의 개수를 감소시키는 패턴을 나타낸다.
도 19는 특정 SB(SB2)를 기준으로 대락 (W/2-1)개썩 보고되는 SB의 개수를 설정하는 패턴의 일 예를 나타낸다.
SB가 생략되는 비율 (또는 보고되는 SB의 비을)을 나타내는 이 값 및 /또는 패턴으ᅵ 형태 (localized 타입 또는 distributed 타입)를 나타내는 패턴 타입에 대한 정보는 전제 페이로드에 영향을 미진다.
따라서, 이러한 OR 값 및 패턴 타입 정보는 파트 1 CSI에 포함되어 보고되거나, 파트 1 CSI에 포함된 SB CQI들 중에서 보고되는 SB에 대응되는 CQ1에 대하여 절대적 또는 차분 (differential) 인덱스를 가지며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 드랍되었다는 것을 나타내기 위한 특정 상태 (예를 들면, "out of range" or "PMI dropping"을 의미)로 지시될 수 있다ᅳ
본 발명에 대한 또 다른 실시 예로 기 설정된 패턴을 사용하는 경우보다 유연한 패턴을 설정하기 위해서 Y-bit map을 이용하여 명시적으로 보고되는 SB를 기지국이 단말에게 상위 계층 signlaing을 통해서 알려줄 수 있다.
즉, Y개으 I SB 중에서 W개으 I 보: 될 SB를 나타내기 위한 또 다른 방법으로 조인트 인코딩하여 아래 수학식 6과 같은 bit로 단말에게 보고될 SB가 지시될 수 있다. 【수학식 6】
Figure imgf000077_0001
또는, 이오ᅡ 같은 Y-bit map에 대한 정보는 단말이 파트 1 CSI에 포함하여 보고하고자 하는 SB를 기지국에게 전송하거나, 앞에서 설명한 방법고ᅡ 같이 파트 1 CSI에 포함된 SB CQI들 중에서 보고되는 SB에 대응되는 CQI에 대하여 절대적 또는 자분 (differential) 인덱스를 가지며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 드랍되었다는 것을 나타내기 위한 특정 상태 (예를 들면, "out of range" or "PMI dropping"을 의미)로 지시될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 기지국은 보고될 SB의 수에 대한 개수 정보를 아래 수학식 7과 같은 특정 bit로 단말에게 지시할 수 있다.
【수학식 7]
Figure imgf000077_0002
이 경우, 단말은 보고할 CSI의 크기가 기지국에 의해서 할당된 자원에 대응되는 페이로드의 크기보다 큰 경우, 기지국은 보고된 SB CQI 중에서 best M개에 해당하는 SB에 대한 PMI가 보고되는 것으로 예상하고, 표ᅣ트 2 CSI를 디코딩할 수 있다.
또는, 보고되는 SB들은 best SB CQI를 기준으로 특정한 패턴 (예를 들면, M- I개는 인덱스가 증가하는 SB를 선택) 등으로 선택될 수 있다.
동일한 SB CQI 값이 복수개인 경우, 특정한 규직 (예를 들면, 가장 낮은 인덱스 순서)에 따른 순서로 SB가 선택되어 보고될 수 있다.
또는 단말이 선택되는 SB의 개수를 나타내는 W의 값을 파트 1 CSi에 포함하여 보고함으로써 전체 페이로드 크기에 대한 모호성을 제거할 수 있다.. 이 경우, 선택되는 SB는 앞에서 설명한 방법들에 따라 선택될 수 있다.
<Proposal 7>
SB를 생락하기 위한 분산된 생락 패턴의 경우, 특정 수식에 따라서 일정한 SB가 생락될 수 있다.
구제적으로, 분산된 균일한 생략 (또는 보고) SB 패턴 (Distributed uniform dropping (οι· reported) SB pattern)은 아래의 수학식 8에 의해서 정의될 수 있다.
【수학식 8 ]
Figure imgf000078_0001
수학식 8에서 ί = 0,1, - · · W - 1, offset 값인 0은 0, 1 - - 1 , Y는 con figured SB으 수, W는 reported SB의 수를 나타낸다.
도 20은 수학식 5에 따른 패턴으 I 일 예를 나타내며, 이때 Y는 1 0, offset 값인 0은 "0"으로 고정되었다. w 값 및 /또는 offset 값은 단말이 CQI 등을 고려하여 기지국에 추가적으로 보고하거나 사전에 특정한 값으로 설정될 수 있다.
또는, 기지국이 상위 계층 signaling으로 단말에게 지시할 수 있겠다. 만약 상기 수학식 5에 의한, offset 값이 아닌, 특정 SB를 기준으로 도 20과 같은 균일하게 분산된 패턴을 정의하는 경우 변경된 수학식은 아래 수학식 9와 같다.
【수학식 9 ]
mod ( ij + 0, ) where offset o is defined as o = 0, 1, ... Y— 1
수학식 9에 의한 패턴으 I 경우에도, W 값 및 /또는 offset 값은 단말이 CQI등을 고려하여 기지국에 추가적으로 보고하거나 사전에 특정 값으로 설정될 수 있다. 또는, 기지국이 상위 계층 signaling을 통해서 단말에게 지시할 수 있다. 단말이 추가적으로 feedback하는 정보, 특히 SB의 개수 W는 파트 2 CSI의 페이로드에 영향을 끼지므로, 파트 1 CSI에 포함될 수 있다.
또는, 특정 OR 값 (또는, 특정 패턴)이 사전에 설정되어 있는 경우, 사용되는 패턴을 나타내는 패턴 정보가 파트 1 CSI에 포함될 수 있다.
Proposal 5 내지 7에서 설명한 특정 패턴을 통해 특정 SB를 생락하고 CSI를 보고하는 경우, 기지국은 보고되지 않는 SB를 추정할 수 있다. Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴을 사용하는 경우, SB의 CQI는 아래의 두 가지 방법에 의해서 계산 및 보고될 수 있다.
첫 번째로, 보고되는 PMI에 대응되는 CQI만 보고할 수 있다.
두 번째로, 모든 CQI에 대한 CQI를 보고하며, 이때, 보고되지 않는 SB의 CQI는 보고되는 SB 중 인덱스 차이가 가장 적게 나는 인덱스에 대응되는 SB의 PMI를 이용하여 계산될 수 있다.
또는, 생략된 SB의 인덱스보다 작으면서 보고되는 SB으 I 인덱스 중에서 가장 큰 (즉, 가장 가까운) 인덱스에 대응되는 SB의 PM를 통해서 보고되지 않는 SB의 CQI가 계산될 수 있다.
또는, 생락된 SB의 인덱스보다 크면서 M고되는 SB의 인덱스 중에서 가장 작은 (즉, 가장 가까운) 인덱스에 대응되는 SB의 PMI를 통해서 보고되지 않는 SB의 CQI가 계산될 수 있다.
또는, Proposal 1과 같인 WB PMI가 보고되는 경우, 생락되는 SB으 | CQI는 WB PMI에 의해서 계산될 수 있다.
Proposal 5 내지 7에서 설명한 모든 패턴들 또는 서브셋 중에서 어떤 패턴을 사용할지 여부는 기지국에 의해서 설정되거나, 단말이 기지국에게 추가적으로 보고할 수 있다. 기지국에 의해서 특정 패턴이 설정되는 경우, 기지국은 아래 표 10과 같이 CST request field에 다른 정보와 조인트 인코딩되어 단말에게 다이나믹하게 알려줄 수 있다.
【표 10】
Figure imgf000080_0001
표 10은 2 bit의 DCI 필드 내에 '0 Γ과 Ί Γ으 I state가 설정된 패턴을 나타낸다. 즉, CSI request field으 | 특정 값에 의해서 OR 값이 지시될 수 있으며, 이에 기초하여 CSI 보고를 위한 특정 패턴이 설정될 수 있다. 이와 같은 값은 일 예에 불과하며 CSI request field에 의해서 Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴이 설정되거나, Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴을 설정하기 위해서 특정 파라미터 값 또는 지시자가 사용될 수 있다. 이 경우, 다이나믹하게 페이로드, 즉, 상향링크 트래픽을 고려한 기지국의 자원 할당이 가능해질 수 있는 효과가 있다.
<Proposal 8>
SB가 생략되는 패턴은 보고되는 SB CQI에 따라서 아래와 같은 방법으로 결정될 수 있다. 첫 번째로 사전에 기지국이 단말에게 지시한 특정한 임계 값 (예를 들면, SB CQI 임계 값) 이하의 값에 대응되는 SB의 파트 2 CSI는 생략할 수 있다. 두 번째로 사전에 기지국이 단말에게 보고할 SB의 개수 W를 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 각 SB 별로 CQI 및 PMI를 계산하고 이 중 일정 개수 (예를 들면, best W개)에 대응되는 SB에 대해서만 파트 2 CSI를 보고할 수 있다. 또는, 첫 번째 및 두 번째 방법의 조합에 의해서 SB가 생략되는 패턴이 결정될 수 있다.
<Proposal 9>
드랍 또는 생락되는 SB에 대옹되는 SB PMI는 보고되는 SB PMI들에 기초하여 복원될 수 있으며, 이를 위해 단맒은 추가적인 정보 (예를 들면, interpolation 또는 extrapolation을 수행할 때 이용되는 coefficient) 등을 기지국에게 보고할 수 있다. 예를 들면, 도 15에 도시된 Comb 2, offset=0으 I 패턴을 이용하는 경우, odd SB는 서로 인접한 복수의 even SB들의 interpolation 등에 의해서 복원될 수 있다. 예를 들면, SB_(2i+l) where i=0,l ,2,...의 SB PMI의 경우, v2i+1로 표기하면, 이는 V2i + 1 = w2iv2i + w2i + 2v2i+2로 복원될 수 있다. 이 경우, weighting coefficient) {w2i}들은 특정한 값 (e.g., )으로 사전에 약속하거나 단말이 이를 기지국에 추가적으로 보고할 수 있다.
<Proposal 10>
드랍 또는 생락되는 SB에 대응되는 $B PMI를 위해서 추가적으로 WB 를 보고하며, 드랍 또는 생략되는 SB의 PMI는 WB PMI로 대제하거나 WB PMI를 이용하여 보정된 SB PMI가 사용될 수 있다.
Proposal 10에서 파트 1 CSI에서 보고되는 SB CQI는 드랍되는 SB가 보고되는 것을 가정하여 계산된 SB PMI를 사용한 CQI값을 사용될 수 있다. 또는, 드랍된 SB를 WB CQI로 대제하거나 SB CQI도 drop될 수 있다. 추가로 WB PMI를 이용하여 SB PMI를 추정하는 방법은 Proposal 9에서 설명한 방법을 이용하여 추정할 수 있다. 예를 들면, v2i+1 = wWBvWB + w2iv2i + w2i+2v2i+2 where w^B + + w^i+2 = 1 이며, subscript WB는 wideband PMI에 대응되는 정보를 나타낸다. 여기서 weighting 정보 w는 사전에 약속하거나 단말이 기지국에 추가적으로 보고할 수 있으며, 기지국은 이러한 정보들을 이용하여 드랍된 SB의 PMI를 추정 또는 보정하여 데이터의 전송에 사용할 수 있다.
Proposal 1 내지 10에서 설명한 방법의 전부 또는 일부의 조합에 의해서 CS1의 일부를 생락하기 위한 규칙이 새롭게 정의될 수 있다.
<Proposal 1 1>
CSI 보고를 우 I해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 일부 또는 전부를 생략하지 않고 CSI를 위한 SB의 크기를 조절할 수 있다. 구제적으로, 단말이 SB reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대응되는 페이로드 크기보다 단말이 보고해야할 CSI에 대응되는 페이로드의 크기가 더 큰 경우, 단말은 특정 SB에 대응되는 CSI의 전부 또는 일부를 생락하지 않고, SB의 크기를 조절하여 CSI를 보고할 수 있다.
Proposal 1 1의 경우, 설정 받은 SB의 크기 (예를 들어 1 SB=6 RE)를 UCI를 위해 할당된 자원에 대옹되는 페이로드의 크기에 따라 조절할 수 있다ᅳ
예를 들면, 1 SB가 6RB로 설정된 경우, 이를 12 RB로 설정하여 전송할 수 있다. 구제적으로, MRB를 설정받은 RB의 개수라 정의하고, NSB를 한 개의 SB를 구성하는 RB의 개수라 하면, SB의 개수 Y는 아래 수학식 10과 같다. 【수학식 10]
Figure imgf000082_0001
이 경우, Y는 특정 요소 (이하, Resize factor)에 의해서 크기가 변경될 수 있다. 예를 들어, Y으 I 크기는 resize factor a (예를 들면, a=l ,2,3,4„)에 의해서 아래 수학식 M과 같이 변경될 수 있다.
【수학식 11]
Figure imgf000083_0001
단말은 변경된 Y의 값에 따라 CSI를 전송할 수 있다.
Resize factor를 사용하지 않고, 명시적으로 크기가 조절된 SB를 구성하는 RB의 개수를 알려주는 경우, PRG 크기를 고려하여, PRG 크기의 정수배가 되도록 RB의 개수를 조절하는 것이 바람직하다.
단말의 경우, 변경된 SB의 개수에 기초하여 파트 1고 ^ Πᅡ트 2 CSI들을 계산하여 기지국에 보고할 수 있다.
SB의 개수 Y가 변경되었다는 것은 단말이 기지국에 추가적인 feedback (예를 들어 a, 조절된 SB의 크기 및 /또는 SB의 크기가 변경되었다는 것을 나타내는 변경 지시자 등)을 통하여 알려 줄 수 있다.
이러한 feedback의 경우, 파트 1 및 파트 2 CSI보다 높은 우선순위를 가질 수 있다.
또는 a값 또는 조절된 SB의 크기는 기지국과 단말간에 사전에 약속되거나, 기지국이 상위 계층 signaling 등을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
Proposal I I의 경우, 특정 rank (예를 들면, rank =2)에 한정하여 적용될 수 있다.
Proposal U의 경우, 고정된 값으로 특정 SB의 크기가 설정될 수 있다.
예를 들면, 50 RB에 대하여 8개의 SB 크기가 고정된 값으로 설정될 수 있으며, 조절된 값 또는 또 다른 값 (예를 들면, 4)은 기지국이 단말에게 상위 계층 signaling 등을 통해 알려줄 수 있다. 또는, 설정되는 CSI의 타입에 따라 SB의 크기가 설정될 수 있다. 예를 들면, 타입 I의 CSI는 8로 타입 II의 CSI는 4로 설정되도록 단말과 기지국 간에 약속될 수 있다.
즉, 지원하는 SB의 크기가 두 개인 경우, 큰 값은 항상 타입 1, Single CC, single link 및 /또는 single BWP 보고에 사용되고, SB 크기가 작은 값은 항상 타입 Π에 사용될 수 있다.
<Proposal 1 1 -1>
단말이 SB reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 단말이 보고해야될 CSI에 대응되는 페이로드의 크기가 더 큰 경우, 단말은 특정 방식에 의한 SB 그룹핑으로 구성되는 SB group-wise CSI를 보고할 수 있다.
예를 들어 10개의 SB가 설정되었더라도, CSI 보고는 그룹의 대표 SB에 대응되는 CSI를 보고할 수 있다. 즉, 2개으ᅵ SB가 묶여 하나의 그룹을 이루는 {SBO, SB 1 }, {SB2, SB3} ..., {SB8, SB9}이 되는 경우, even number (흑은 odd number)에 대응되는 SB가 group의 대표 SB로 설정도리 수 있다. 단말은 대표 SB로 설정된 SB에 대응되는 PMI를 기지국에게 보고할 수 있다.
SB의 CQI는 PMI들을 기준으로 계산되어 모든 SB CQI가 reporting되거나, 대표 SB에 상응하는 CQI만 고될 수 있다. 모든 SB CQI가 보고되는 경우, 그룹 내 대표 SB를 제외한 SB는 대표 SB의 層를 기준으로 SB CQI가 계산될 수 있다. group 대표 SB는 사전에 단말과 기지국 간에 설정되거나, 기지국에 의해서 설정될 수 있다.
또는, 단말이 best CQI등을 기준으로 group의 대표 SB를 설정할 수 있으며, 단말은 기지국에게 이 정보를 추가적으로 보고할 수 있다. 이러한 정보는 페이로드에 영향을 끼지지 않으므로, 파트 2 CSI에 포함되어 보고될 수 있다. 도 21 및 도 22는 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 따라 CST를 생락하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 21 및 도 22를 참조하면, 파트 1 및 파트 2의 WB 및 SB는 우선 순위가 설정될 수 있으며, UCI를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원 (또는 코딩 비율)이 단말에 의해서 보고될 CSI의 크기 (또는 코딩 비을)보다 작은 경우, 설정된 우선 순위에 따라 SB 및 /또는 WB가 생략될 수 있다. 이하, 우선 순위에 따라 CSI 보고를 위한 생락 방법에 대해 구제적으로 살펴보도록 한다.
<Proposal 12>
캐리어 병합 (Carrier aggregation)에 의하여, 전제 CS1 페이로드가 container 크기를 초과하는 경우, cc 인덱스가 높은 순으로 Proposal 1 내지 I I에서 설명한 방법에 의해서 파트 2 CST으 I SB가 생락될 수 있다.
CC index 0이 P-cell을 지시한다면, P-cell0|| 해당하는 CSI는 항상 full CSI가 전송되는 것을 가장 높은 우선순위로 설정할 수 있다.
만약, P-cell에 대한 full CSI도 container가 포함하여 전송하지 못하는 경우, Proposal 1 내지 1 1에서 설명한 생락 방법을 따라 CSI의 일부 또는 전부가 생락될 수 있다.
P-cell으 I ftill CSi가 전송 가능하지만, 모든 CC에 대한 Full CSI가 보고될 수 없는 경우, cc index가 높은 순서대로, 파트 2 CSI -> 파트 1 CSI가 drop될 수 있다. 이때, 파트 2 CSI는 Proposal 1 내지 1 1에서 설명한 생략 방법에 [[ᅡ라 생락될 수 있다.
예를 들면, CC가 5개인 경우, 생략되는 순서는 CC index 4의 파트 2 CSI -> CC index 4의 파트 1 CS1 CC index 3의 파트 2 CSI -> CC index 3의 파트 1 CSI ...가 될 수 있다.
또 다른 방식으로, 각 CC에 대하여 파트 1 CSI에 담긴 RI흑은 CQI 정보가 필요한 경우, CSI의 생략을 위한 방법 (이하 dropping Rule)은 CC index 4의 파트 2 CST -> CC index 3의 파트 2 CSI ^ CC index 2의 파트 2 CSI .... CC index 4의 파트 1 CSI ... 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이러한 경우에도 CC index O는 항상 full CSI가 전송되어야 한다.
특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 comb-2를 사용하는 경우, 특정 OffSet (0 Or l)을 먼저 생락할 수 있으며, 이는 아래와 같이 나타낼 수 있다.
^약, 동일 slot내에 보고해야하는 CC가 N(0~N-1 )개 존재한다면, CC index (N- 1 )의 파트 2 CSi with offset I (i.e., odd comb) -> CC index (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> CC index 0의 파트 2 CSI with offset I (i.e., odd c b) -> CC index (N- l)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) .... CC index 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이 경우, 파트 1 CSI는 항상 보고될 수 있다. 만약 comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서로 CS [가 생략 (예를 들어, offset이 큰 순서에서 낮은 순서로)되는 방법으로 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI오 SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI보다 높은 우선 순위를 가지며, 우선 순위에 따라 WB CSI는 가장 나중에 생락될 수 있다. 예를 들어, offset 0을 제외한 다른 offset에 해당하는 CSI가 생락되는 경우, 생락되는 CSI는 SB CSI일 수 있다. 이 경우, offset 0에 해당하는 SB의 CSI는 WB CSI + SB CSI로 설정되거나, WB
CSI 및 /또는 파트 1 CSI에 대한 우선순위를 가장 높게 설정해 줄 수 있다.
<Proposal 13>
단말이 다중 BWP(bandwidth 파트)를 설정 받은 경우, 전제 CSI 페이로드가 container 크기를 초과하면 BWP 인덱스가 높은 순서 (또는 낮은 순서)로 Proposal I 내지 1 1에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다. 단말이 복수의 BWP를 설정 받고, 설정 받은 전제 BWP에 대응되는 전제 CSI를 모두 보고할 수 없는 경우, BWP 인텍스가 높은 순서 (또는 낮은 순서)대로 CSI가 생략될 수 있다. 예를 들면, BWP 3(BWP0, BWPl , BWP2)개가 단말에 설정되고, index가 높은 순으로 생락되는 경우, 생락되는 CSI의 예는 아래오卜 같다.
BWP2의 파트 2 CSI -> BWP2의 파트 1 CSI -> BWP1의 파트 2 CSI -> BWP i의 파트 1 CSI ...가 순서대로 생략될 수 있다. 본 발명으 I 또 다른 실시 예로, 각 BWP에 대하여 파트 1 CSI에 담긴 Ri흑은 CQ1 정보가 필요한 경우, dropping rule은 BWP2의 파트 2 CSI -> BWP1으 | 파트 2 CSI -> BWP0 2의 파트 2 CSI -> BWP2의 파트 1 CSI ... 순으로 CSI가 생락될 수 있다. 이와 같은 방법에서, 특정 BWP에 대한 중요도가 더 높아지는 경우 (기지국에 의하여 configure되는 경우, 예를 들어 BWPO), BWP0은 f ill CSI가 전송되며, 나머지 BWP는 Proposal I 내지 11에서 정의된 dropping rule이 적용될 수 있다. 생락 되는 CSi가 특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 도 15에 도시된 comb-2의 패턴이 사용되는 경우, 특정 offset 값 (예를 들면, 0 또는 ᅵ)을 먼저 생략할 수 있으며, 이는 아래오ᅡ 같다.
즉, 동일 slot내에 보고되어야 하는 BWP가 N(0~N- 1 )개 존재한다면, BWP index (N- l )으ᅵ 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> BWP index (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> BWP index 0으 | 피"트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> BWP index (N-l)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) .... BWP index 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순으로 CSI가 생락될 수 있다.
이오ᅡ 같은 방법에서 파트 1 CSI는 항상 보고되는 것이 가정될 수 있다.
만약, comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서로 CSI의 생략이 설정 (예를 들어, offset 값이 큰 순서에서 낮은 순서로)되어 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI오 I· SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI 보다 높은 우선순위를 가질 수 있으며, 이를 위하여, WB CSI는 가장 나중에 생락되는 것으로 설정될 수 있다.
예를 들어, offset값이 0을 제외한 다른 offset에 해당하는 CSI가 생락되는 경우의 CSI는 SB CSI이며, offset 0에 해당하는 SB의 CS1는 WB CSI + SB CSi로 설정되거나, WB CSI에 대한 우선순위가 가장 높게 설정될 수 있다.
도 21 및 도 22에 도시된 파트 1 및 파트 2 CSI으 I 우선순위는 CC index를 BWP index로 변경하여 적용될 수 있다. <Proposal 14>
CoMP 등의 환경에 의하여 다중 CST가 정의되는 경우, 전제 CSI 페이로드가 container크기를 초과하는 경우, CSI 프로세스 인덱스 (process index)가 높은 순서에 따라 Proposal 1 내지 1 1에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다.
Proposal 1 1에서 설명한 방법과 유사하게, Full CSI를 보고할 수 없는 경우, CSI 프로세스 인덱스가 높은 순서대로 파트 2 CSI -> 파트 1 CSI의 순서로 CSI가 생락될 수 있다.
이 경우, 파트 2 CSr는 proposal 1 내지 1ᅵ에서 설명한 dropping mle에 따라 파트 2의 SB들이 생락될 수 있다.
예를 들어, CSI 프로세스가 3개인 경우, dropping mle에 따른 생략 순서는 CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 2 CSI -> CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 1 CSI CSI 프로세스 인덱스 I의 파트 2 CSI -> CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 I CSI으 I 순서로 CSI가 생락될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 각 CSI 프로세스에 대하여 파트 1 CST에 포함된 RI 또는 CQI 정보가 필요한 경우, dropping rule은 CSI 프로세스 인덱스 3 의 파트 2 CSI -> CS1 프로세스 인덱스 3의 파트 2 CS1 CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI ^ CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 1 CSI ... 순서로 CSI가 생락될 수 있다.
이와 같은 방법은 NR과 같이 CSI 프로세스라는 개념이 없는 시스템에 적용하는 경우, 아래오ᅡ 같이 적용될 수 있다.
예를 들어, 하나의 CSI 보고 설정이 복수의 재널 측정 용 CST-RS 자원 설정과 연결된 경우 자원 설정 ID 또는 link ID 에 따라 priority를 설정하여 위에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다.
여기서, priority는 사전에 priority를 지시하는 지시자를 통해 설정되거나, 가장 낮은 TD가 높은 priority를 갖는 것으로 사전에 설정될 수 있다.
또는, 자원 설정 또는 link에 priority에 대한 지시자가 별도로 설정될 수 있다. 본 발명의 또 다른 일 예로, 복수의 CSI 보고 설정을 동시에 트리거 하는 경우, 보고 설정 Π3에 [[ᅡ라 우선 순위를 설정하거나 (예를 들어, lowest ID index), 보고 설정에 별도의 priority 지시자가 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 예로, 앞에서 설명한 캐리어 병합에서으 I Pcell과 유사하게, 중요도가 높아서 반드시 foil CSI를 보고해야하는 link/CSI 프로세스가 존재하는 경우 (이에 대한 정보는 사전에 특정 link/CSI 프로세스 TD로 약속되거나, 상위 계충을 통해 설정될 수 있다.), 이는 다른 link에 비해 높은 priority를 가지며, 특정 link/CSI 프로세스를 제외한 link/CSI 프로세스에 대한 CSI 의 생락이 먼저 수행될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 생락 되는 CSI가 도 15 내지 도 20에서 설명한 특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 도 15에 도시된 comb-2를 사용하는 경우, 특정 offset 값 (예를 들면, 0 or 1 )을 먼저 생락할 수 있으며, 이는 아래오ᅡ 같다.
즉, 동일 slot내에 보고되어야 하는 link/CSI 프로세스가 N (0 N- 1 )개 존재한다면, link/CSI 프로세스 인덱스 (N-1)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> link/CSI 프로세스 인덱스 (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> link/CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> link/CSI 프로세스 인덱스 (N-1)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) ....-> link/CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순서로 CSI가 생략될 수 있다.
이때, 파트 1 CSI는 항상 보고될 수 있다. 만약 comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서에 따른 CSI의 생락이 설정되어 (예를 들어, offset 값이 큰 순서에서 낮은 순서로) 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI오卜 SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI 보다 높은 priority를 가질 수 있다.
이를 위하여, WB CSI는 가장 나중에 생락되는 것으로 설정될 수 있다. 예를 들어, offset 값 0을 제외한 다른 offset 값에 해당하는 CSI가 생락되는 경우의 CSI는 SB CSi이며, offset 값 0에 해당하는 SB으 | CS1는 WB CS1 + SB CSI로 설정되거나, WB CSI에 대한 priority가 가장 높게 설정될 수 있다.
도 21 및 도 22에 도시된 파트 1 및 파트 2 CSI의 우선순위는 CC index를 link/CSf 프로세스 인덱스로 지환하여 적용될 수 있다.
Cc inde 는 BWP index보다 높은 priority를 가질 수 있으며, BWP index는 link/CSI process 보다 높은 priorit 를 가질 수 있다.
이러한 priority는 기지국이 상위 계층 sig mgling을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다. 본 발명이 적용될 수 있는 장지 일반
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 블흑 구성도를 예시한다.
도 23을 참조하면, 무선 통신 시스 ¾은 기지국 (23 10)과 기지국 (23 10) 영역 내에 위지한 다수의 단말 (2320)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장지로 표현될 수도 있다.
기지국 (23 10)은 프로세서 (processor, 23 1 1), 메모리 (memory, 23 12) 및 RF 모들 (radio frequency module, 2313)을 포함한다. 프로세서 (231 1 )는 앞서 도 1 내지 도 22에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2312)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈 (2313)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (2320)은 프로세서 (2321 ), 메모리 (23 ) 및 RF 모들 (2323)을 포함한다.
프로세서 (2321)는 앞서 도 1 내지 도 22에서 제안된 기능, 고ᅡ정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2322)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈 (2323)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
에모리 (23 12, 2322)는 프로세서 (23 1 1 , 232 1 ) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (231 1 , 2321 )와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 (23 10) 및 /또는 단말 (2320)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다. 도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장지의 불록 구성도를 예시한다. 특히, 도 24에서는 앞서 도 23의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다. 도 24를 참조하면, 단말은 프로세서 (또는 디지털 신호 프로세서 (DSP: digital signal processor)(2410), RF 모듈 (RF module) (또는 R 유닛) (2435), 파워 관리 모들 (power management module)(2405), 안테나 (antenna)(2440), 배터리 (battery)(2455), 디스플레이 (display)(2415), 71패드 (keypad)(2420), 메모리 (memory)(2430), 심카드 (SIM(Subscriber Identification Module) card)(2425)(0| 구성은 선택적임), 스피커 (speaker)(2445) 및 마이크로폰 (microphone)(2450)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서 (2410)는 앞서 도 1 내지 도 23에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리 (2430)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리 (2430)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드 (2420)의 버튼을 누르거나 (흑은 터지하거나) 또는 마이크로폰 (2450)를 이용한 음성 구동 (voice activation)에 으ᅵ해 전호 |· 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 저리한다. 구동 상의 데이터 (operational data)는 심카드 (2425) 또는 메모리 (2430)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이 (2415) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모들 (2435)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 모들에 전달한다. RF 모들은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기 (receiver) 및 전송기 (transmitter)로 구성된다. 안테나 (2440)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈은 프로세서에 의해 저리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커 (2445)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다. 도 25는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
구제적으로, 도 25는 FDD(Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 24 및 도 25에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기 (2510)에 제공한다.
송신기 (2510) 내에서, 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환 (ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터 (Low Pass Filter,LPF)(25 M )에 으ᅵ해 필터링되고, 상향 변환기 (Mixer, 2512)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변아득 증폭기 (Variable Gain Amplifier,VGA)(2513)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터 (2514)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기 (Power Amplifier,PA)(2515)에 의해 추가로 증폭되며, 듀플렉서 (들) (2550)/안테나 스우 I지 (들) (2560)을 통해 라우팅되고, 안테나 (2570)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나 (2570)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위지 (들) (2560)/듀플텍서들 (2550)을 통해 라우팅되고, 수신기 (2520)으로 제공된다.
수신기 (2520)내에서 , 수신된 신호들은 저잡음 증폭기 (Low Noise Amplifier, LNA)(2523)에 의해 증폭되며, 대역통고 필터 (2524)에 의해 필터링되고, 하향 변환기 (Mixer,2525)에 으ᅵ해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터 (LPF,2526)에 의해 필터링되며, VGA(2527)에 으 I해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 23 및 도 24에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기 (2540)는 전송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기 (2512) 및 하향 변환기 (2525)에 각각 제공한다. 또한, 위상 고정 루프 (Phase Locked Loop,PLL)(2530)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기 (2540)에 제공한다.
또한, 도 25에 도시된 회로들은 도 25에 도시된 구성과 다르게 배열될 수도 있다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장지의 RF 모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
구제적으로, 도 26은 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모들의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서으 I RF 모듈의 송신기 (2610) 및 수신기 (2620)은 FDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기 및 수신기의 구조와 동일하다.
이하, TDD 시스템으ᅵ F 모들은 FDD 시스템의 RF 모듈고ᅣ 자이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 25의 설명을 참조하기로 한다.
송신기의 전력 증폭기 (Power Amplifier,PA)(2615)에 으 |해 증폭된 신호는 밴드 선택 스위지 (Band Select Switch,2650), 밴드 통고 |· 필터 (BPF,2660) 및 안테나 스우 I지 (들) (2670)을 통해 라우팅되고, 안테나 (2680)을 통해 전송된다. 또한, 수신 경로에서, 안테나 (2680)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위지 (들) (2670), 벤드 통과 필터 (2660) 및 밴드 선택 스위지 (2650)을 통해 라우팅되고, 수신기 (2620)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 특정고ᅣ 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실人 I 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 실시예으 I 대응하는 구성 또는 특징고ᅡ 교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시길 수 있음은 자명하다. 본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현으 I 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상으 I 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 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위지하여, 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 발명의 등가적 범위 내에서의 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 설명 하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【특허청구범우ᅵ】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 재널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하는 단계, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건고 ^ 관련된 임계 값을 포함하고,
상기 CSI는 제 I 파트 및 제 2 파트로 구성되며;
재널 축정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하는 단계;
상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 축정하는 단계; 및
상기 축정된 재널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건어 I 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략 (omission)되는 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 조건은 상기 CSI의 코딩 비을 (Coding Rate)으 I 임계 값인 방법.
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 임계 값이 상기 CSI의 코딩 비을보다 작은 경우, 상기 제 2 파트는 일부 또는 전부가 생락되는 방법.
【청구항 4】
제 3 항에 있어서,
상기 제 2 파트는 상기 임계 값과 상기 CSI의 코딩 비율이 동일해질 때까지 생략되는 방법.
【청구항 5】
제 3 항에 있어서,
상기 제 2 파트는 복수의 서브 밴드로 구성되어 있으며, 상기 복수의 서브 밴드 각각의 우선 순위에 기초하여 생락되는 방법.
【청구항 6】
제 5 항에 있어서,
상기 복수의 서브 밴드는 우선 순위가 낮은 순서에 따라 생략되는 방법.
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 구성 정보는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information: DCI) 또는 RC 시그널링을 통해서 전송되는 방법.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 DCI는 상기 제 2 파트를 구성하는 복수의 서브 밴드 중 생락되는 서브 밴드오ᅡ 관련된 패턴 정보, 생략 비율 정보, 또는 특정 서브 밴드 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
【청구항 9]
제 8 항에 있어서,
상기 패턴 정보는 생락되는 서브 맨드의 오프 셋 값 및 패턴을 나타내는 Comp 값을 포함하는 방법.
【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 제 I 파트는 랭크 지시자 (Rank Indicator: RI), 재널 품질 지시자 (channel quality indicator: CQl) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자를 포함하고,
상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator: PM1)를 포함하는 방법.
【청구항 1 1】
무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 재널 상태 정보 (Channel State
Information: CSI)를 수신하는 방법에 있어서,
상기 단말로 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 전송하는 단계, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건고ᅡ 관련된 임계 값을 포함하고,
상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며; 상기 단말로 재널 축정을 위한 제 1 참조 신호를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생락 (omission)되는 방법.
【청구항 12]
무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 (Channel State Information: CSI)를 보고하는 단말에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및
상기 RF 모들을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되,
상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신울 위한 특정 조건고ᅡ 관련된 임계 값을 포함하고,
상기 CST는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며,
채널 축정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하고,
상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 축정하며,
상기 측정된 재널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되,
상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생락 (omission)되는 단말.
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