WO2019098799A1 - 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019098799A1
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박해욱
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윤석현
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method of reporting channel state information (CSI) based on priority and a device supporting the same.
  • CSI channel state information
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system has expanded the area from voice to data service.
  • Due to an explosion of traffic a shortage of resources is caused and users demand a higher speed service. Therefore, a more advanced mobile communication system is required .
  • next-generation mobile communication system largely depend on the acceptance of explosive data traffic, the dramatic increase in the rate per user, the 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
  • CSI channel state information
  • the present disclosure provides a method for reporting channel state information (CSI) based on priorities in a wireless communication system.
  • CSI channel state information
  • a method performed by a UE includes receiving downlink control information (DCI) from a base station including a reporting trigger for a plurality of CSIs using periodic reporting; And reporting a specific CSI determined based on a predetermined one of the plurality of CSIs when at least one of a time resource and a frequency resource for reporting between the plurality of CSIs is the same, And a CSI having priority over the plurality of CSIs based on predetermined rules.
  • DCI downlink control information
  • the predetermined rule is that a CSI having a longer cycle takes precedence than any of the plurality of CSIs having the same time resource and frequency resource.
  • the predetermined rule is that when the plurality of CSIs having the same time resource and frequency resource have the same period, the semi-persistent CSI (SP-CSI) CSI, and P-CSI).
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI P-CSI
  • the predetermined rule is that SP-CSI has priority over P-CSI when there is a period difference between the plurality of CSIs having the same time resource and the frequency resource or within a predetermined range .
  • the predetermined rule is transmitted through higher layer signaling.
  • the present invention provides a method of reporting channel state information (CSI) based on a priority in a wireless communication system
  • the terminal comprising: a radio frequency (RF) module for transmitting and receiving a radio signal; And a processor operatively coupled to the RF module, wherein the processor is configured to transmit downlink control information (DCI), including a reporting trigger for a plurality of CSIs using periodic reporting, And reports a specific CSI determined based on a predetermined one of the plurality of CSIs when at least one of a time resource and a frequency resource for reporting between the plurality of CSIs is equal to each other and the specific CSI reports the predetermined CSI And is a priority CSI among the plurality of CSIs based on the rule.
  • DCI downlink control information
  • the predetermined rule is that a CSI having a longer cycle takes precedence than any of the plurality of CSIs having the same time resource and frequency resource.
  • the predetermined rule is that when a plurality of the CSIs having the same time resource and the same frequency resource have the same period, the semi-persistent CSI (SP-CSI) CSI, and P-CSI).
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI P-CSI
  • the predetermined rule is that SP-CSI has priority over P-CSI when there is a period difference between the plurality of CSIs having the same time resource and the frequency resource or within a predetermined range .
  • the predetermined rule is set to be transmitted through higher layer signaling.
  • a method for reporting channel state information (CSI) based on priority in a wireless communication system includes the steps of: transmitting downlink control information (DCI) including a report trigger to a terminal; And receiving a report on a specific CSI among the plurality of CSIs from the terminal, wherein the specific CSI is a CSI having priority over the plurality of CSIs based on predetermined rules.
  • DCI downlink control information
  • the CSI when a plurality of CSI collisions occur, the CSI can be reported using a predetermined priority rule.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall system structure of NR to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • 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 shows an example of a self-contained subframe structure to which the method proposed herein can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the method proposed herein may be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • FIG. 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 flowchart showing an example of an operation method of a terminal reporting channel state information based on the priority suggested in the present specification.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of a method of operating a base station that receives channel state information based on the priorities proposed in the present specification.
  • FIG. 11 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • 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.
  • '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) Lt; / RTI >
  • 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), Machine-to-Machine (M2M), and Device-to-Device (D2D) devices.
  • UE mobile station
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS Subscriber station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • a downlink means communication from a base station to a terminal
  • an uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC- single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using E-UTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR new radio
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable low latency communications
  • V2X vehicle-to-everything
  • the 5G NR standard distinguishes between standalone (SA) and non-standalone (NSA) depending on the co-existence between the NR system and the LTE system.
  • the 5G NR supports various subcarrier spacing, CP-OFDM in the downlink, CP-OFDM in the uplink, and DFT-s-OFDM (SC-OFDM).
  • 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.
  • 3GPP LTE / LTE-A / NR New Radio
  • 3GPP LTE / LTE-A / NR New Radio
  • the eLTE eNB is an eNB evolution that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB node that supports NR as well as connection to NGC.
  • New RAN A wireless access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for a specific market scenario that requires specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for NG2 reference point between new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for NG3 reference points between new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A 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 deployment configuration in which the eLTE eNB requires the gNB as an anchor for the control plane connection to the NGC.
  • User plane gateway Endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall system structure of NR to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • the NG-RAN comprises gNBs providing a control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE do.
  • RRC control plane
  • the gNBs are interconnected via the Xn interface.
  • the gNB is also connected to the NGC via the NG interface.
  • 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 memoryless can be defined by the subcarrier spacing and the CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals are set to a constant N (or alternatively, ) ≪ / RTI >
  • the utilized memoryless can be chosen independently of the frequency band.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the number of OFDM neuron rolls supported in the NR system can be defined as shown in Table 1.
  • the size of the various fields in the time domain is Lt; / RTI > units of time. From here, ego, to be.
  • the downlink and uplink transmissions are And a radio frame having a duration of.
  • 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.
  • the transmission of the uplink frame number i from the User Equipment (UE) is shorter than the start of the corresponding downlink frame in the corresponding UE You have to start before.
  • 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 & , And Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot for a normal CP at Represents the number of OFDM symbols per slot for an extended CP in the slot.
  • An antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, and the like are associated with a physical resource in the NR system. Can be considered.
  • the antenna port is defined such that the channel on which the symbols on the antenna port are carried can be deduced from the channel on which the other symbols on the same antenna port are carried. If a large-scale property of a channel on which a symbol on one antenna port is carried can be deduced from a channel on which symbols on another antenna port are carried, the two antenna ports may be quasi co-located (QC / QCL) 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.
  • Subcarriers if the resource grid is in the frequency domain Subcarriers, and one subframe consists of 14 x 2 u OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • antenna port p can be set to one resource grid.
  • each element of the resource grid for antenna port p is referred to as a resource element, ≪ / RTI > From here, Is an index in the frequency domain, Quot; refers to the position of a symbol in a subframe.
  • a resource element in a slot From here, to be.
  • a physical resource block is a block in the frequency domain Are defined as consecutive subcarriers. On the frequency domain, .
  • a terminal may be configured to receive or transmit using only a subset of the resource grid. At this time, a set of resource blocks set to be received or transmitted by the UE is set to 0 .
  • a time division duplexing (TDD) structure considered in the NR system is a structure that processes both an uplink (UL) and a downlink (DL) in one subframe. This is to minimize the latency of data transmission in the TDD system, and the structure is referred to as a self-contained subframe structure.
  • FIG. 4 shows an example of a self-contained subframe structure to which the method proposed in this specification can be applied.
  • Fig. 2 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • one subframe is composed of 14 orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols as in legacy LTE.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • an area 402 refers to a downlink control region
  • an area 404 refers to an uplink control region.
  • an area other than the area 402 and the area 404 that is, an area without a separate mark
  • the uplink control information and the downlink control information are transmitted in one self-contained subframe.
  • uplink data or downlink data is transmitted in one self-contained subframe.
  • downlink transmission and uplink transmission proceed sequentially, and downlink data transmission and uplink ACK / NACK reception can be performed .
  • a base station eNodeB, eNB, gNB
  • UE terminal
  • a time gap is required for the process of switching from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbol may be set as a guard period (GP).
  • the mmW is shortened in wavelength, so that a plurality of antennas can be installed in the same area. That is, in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimensional array of 0.5 lambda (wavelength, ⁇ ) intervals on a panel of 5 by 5 cm with a wavelength of 1 cm.
  • the mmW uses a number of antenna elements to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transmitter unit
  • the TXRU is not effective in terms of cost in installing all of the antenna elements of 100 or more.
  • This analog beamforming method has a disadvantage that it can not perform frequency selective beaming because it can make only one beam direction in all bands.
  • a hybrid BF with B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, is considered as an intermediate form of digital BF and analog BF.
  • the direction of the beam that can be transmitted at the same time is limited to B or less.
  • FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention may be applied.
  • TXRU virtualization model shows the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna elements. According to the correlation between the antenna element and the TXRU, as shown in FIG. 5 (a), TXRU virtualization model option -1: sub-array partition model and TXRU virtualization model Option-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 transmission signal vector of antenna elements having M co-polarized in one column.
  • w is a wideband TXRU virtualization weight vector
  • W is a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, the direction of analog beamforming is determined by W.
  • x is a signal vector of M_TXRU TXRUs.
  • mapping between the antenna port and the TXRUs may be one-to-one or one-to-many.
  • the TXRU-to-element mapping between the TXRU and the antenna element is merely an example, and the present invention is not limited thereto.
  • the TXRU and the antenna element The present invention can be similarly applied to the mapping between the two.
  • the analog beamforming means an operation of performing precoding (or combining) at the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage perform precoding (or combining), respectively, thereby reducing the number of RF chains and the number of D (digital) / A (analog) 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.
  • TXRU transceiver units
  • M physical antennas the digital beamforming 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 beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
  • FIG. 6 the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
  • the BS is designed to change the analog beamforming on a symbol basis, and a direction to support more efficient beamforming to a terminal located in a specific area is considered.
  • the New RAT system may include a method of introducing a plurality of antenna panels capable of applying independent hybrid beamforming .
  • CSI Channel State Information
  • a user equipment In the 3GPP LTE / LTE-A system, a user equipment (UE) is defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS or eNB).
  • CSI channel state information
  • CSI refers to information that can indicate the quality of a radio channel (also referred to as a link) formed between a UE and an antenna port.
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI denotes rank information of a channel, which means the number of streams that the UE receives through the same time-frequency resource. This value is determined by being dependent on the long term fading of the channel, so that it is fed back from the UE to the BS with a period generally longer than PMI, CQI.
  • the PMI is a value reflecting the channel space characteristic and represents a preferred precoding index of the UE based on a metric such as a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR).
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • the CQI is a value representing the strength of a channel, and generally refers to a reception SINR that can be obtained when the BS uses the PMI.
  • the base station sets up a plurality of CSI processes to the UE and reports CSI for each process.
  • the CSI process consists of CSI-RS for signal quality measurement from the base station and CSI-CSI-Interference Measurement (CSI-IM) resource for interference measurement.
  • CSI-IM CSI-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 beam 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 enable all terminals to have a reception opportunity.
  • FIG. 7 shows an example of a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink transmission process.
  • the physical resource (or physical channel) through which the system information is transmitted in the broadcasting system in the New RAT is referred to as xPBCH (physical broadcast channel).
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be simultaneously transmitted, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied as shown in FIG. 7 to measure channels along the analog beam
  • a method of introducing a beam reference signal (BRS), which is a reference signal to be transmitted, is discussed.
  • 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.
  • all the analog beams in the analog beam group can be transmitted so that the synchronous signal or the xPBCH can be well received by signals transmitted by arbitrary terminals.
  • the LTE system supports RRM operations including power control, scheduling, cell search, cell reselection, handover, radio link or connection monitoring, and connection establishment / re-establishment.
  • the serving cell may request RRM measurement information, which is a measurement value for performing RRM operation, to the UE.
  • the UE can measure information such as cell search information, reference signal received power (RSRP), and reference signal received quality (RSRQ) for each cell and report the result to the base station.
  • information such as cell search information, reference signal received power (RSRP), and reference signal received quality (RSRQ) for each cell and report the result to the base station.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • the UE receives 'measConfig' as an upper layer signal for RRM measurement from the Serving Cell.
  • the terminal measures RSRP or RSRQ according to 'measConfig'.
  • RSRP can be defined as a linear average of the power contribution ([W]) of the resource element carrying the cell specific reference signal within the considered measurement frequency bandwidth.
  • the cell specific reference signal R0 may be used for RSRP determination. If the terminal can reliably detect that R1 is available, then in addition to R0, R1 can be used to determine RSRP.
  • the reference point of the RSRP may be the antenna connector of the terminal.
  • the reported value should not be lower than the corresponding RSRP of any individual diversity branch.
  • the reference signal reception quality is defined as a ratio N ⁇ RSRP / (E-UTRA carrier RSSI) and N is the number of RBs of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth. Measurements of numerator and denominator should be performed through the same set of resource blocks.
  • the E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator measures the linear average of the total received power ([W]) measured only in the OFDM symbol including the reference symbol for antenna port 0 and the N resource adjacent channel interference Noise, etc., by the UE from all sources.
  • the RSSI is measured for all OFDM symbols in the indicated subframe.
  • the reference point for RSRQ should be the antenna connector of the terminal.
  • the reported value should not be lower than the corresponding RSRQ of any individual diversity branch.
  • RSSI means the received broadband power including the thermal noise and noise generated at the receiver within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter.
  • the reference point for measuring the RSSI should be the antenna connector of the terminal. If receiver diversity is used by the terminal, the reported value should not be lower than the corresponding UTRA carrier RSSI of any individual receive antenna branch.
  • the UE operating in the LTE system is allowed to use an allowed information element related to the allowed measurement bandwidth transmitted from the system information block type 3 (SIB3) 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
  • a measurement can be performed in the frequency band of the entire downlink (DL) system by default.
  • the terminal receives the allowed measurement bandwidth, the terminal considers the corresponding value as the maximum measurement bandwidth and can freely measure the RSRP value within the corresponding value.
  • the serving cell transmits an IE defined as WB-RSRQ and the allowed measurement bandwidth is set to 50RB or more
  • the UE must calculate the RSRP value for the entire allowed measurement bandwidth.
  • the RSSI can be measured 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. 8 may be composed of Mg and Ng panels in a horizontal domain and a vertical domain, respectively.
  • one panel is composed of M rows and N rows, respectively, and an X-pol antenna is assumed in FIG. Therefore, the total number of antenna elements may be 2 * M * N * Mg * Ng.
  • Type 1 Channel state information means a normal resolution codebook (e.g., LTE Class A).
  • Type 2 CSI a high resolution codebook (e.g., a linear combination codebook such as LTE Advanced CSI).
  • P-CSI refers to CSI that is regularly reported with a certain period and offset by higher layer signaling such as RRC.
  • SP-CSI Semi-persistent CSI
  • A-CSI (aperiodic CSI): A CSI that is reported at a specific point in time when the network triggers DCI and / or MAC CE for a specific purpose.
  • Type 1 CSI may conflict with Type 1 CSI, and there may be a case where Type 2 CSI and Type 2 CSI conflict.
  • the priority among the CSIs is determined as follows according to the CSI cycle type (type).
  • Aperiodic CSI takes priority over P-CSI
  • Aperiodic CSI takes precedence over SP-CSI
  • CSI on PUSCH takes precedence over CSI on PUCCH.
  • the Aperiodic CSI on the PUCCH is dropped.
  • the present invention proposes a method for solving the above problem when there is a conflict between different CSIs in CSI reporting in a system such as NR.
  • the CSI having a relatively long cycle has priority.
  • the SP-CSI and the P-CSI are configured with the same cycle or a period of a specific W (W is configurable) or a difference in a period within a specific threshold (X slot or Y ms configurable).
  • SP-CSI takes priority over P-CSI.
  • P-CSI and SP-CSI are CSIs transmitted with a period.
  • a CSI having a short cycle can prevent a performance deterioration by using a subsequent CSI immediately or by using a CSI that has succeeded in decoding immediately, even if CSI decoding fails or misses at a certain point in time.
  • CSI takes precedence over P-CSI.
  • the CSI of the long period is given priority only when there is a difference in the specific cycle multiple, and if not, the P-CSI may give priority to the SP-CSI.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of an operation method of a terminal reporting channel state information based on the priority suggested in the present specification.
  • step S910 the UE receives downlink control information (DCI) including a reporting trigger for a plurality of CSIs of the same type from the base station.
  • DCI downlink control information
  • step S920 if the at least one of the time resources and the frequency resources for reporting a plurality of CSIs is the same, the terminal reports a specific CSI among the plurality of CSIs determined based on predetermined rules to the base station.
  • the specific CSI may be a preferred CSI among a plurality of CSIs determined based on the predetermined rule.
  • the plurality of CSIs may be semi-persistent CSI (SP-CSI) and / or periodic CSI (P-CSI).
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI periodic CSI
  • the plurality of CSIs having at least one of the time resources and the frequency resources have different cycles.
  • CSI having a longer cycle among the plurality of CSIs may be given priority.
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • p-CSI periodic CSI
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI periodic CSI
  • the threshold value or the period difference of the preset range may mean a period difference of a specific multiple or a period difference of less than a specific value.
  • the predetermined rule can be transmitted through upper layer signaling.
  • the terminal on which the above method is performed can be implemented to have the following configuration.
  • An RF (Radio Frequency) module for transmitting and receiving a radio signal; And a processor operatively coupled to the RF module.
  • the processor may receive downlink control information (DCI) including a reporting trigger for a plurality of CSIs of the same type from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the processor may determine a priority among the plurality of CSIs according to a predetermined rule when a collision occurs between a plurality of CSIs having at least one of the time resource and the frequency resource.
  • the processor may report a specific CSI among the plurality of CSIs determined based on predetermined rules when at least one of the time resources and the frequency resources for reporting between the plurality of CSIs is the same.
  • the specific CSI may be a preferred CSI among the plurality of CSIs determined based on the predetermined rule.
  • the plurality of CSIs may be semi-persistent CSI (SP-CSI) and / or periodic CSI (P-CSI).
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI periodic CSI
  • the processor may be configured such that a CSI having a longer cycle takes priority among the plurality of CSIs in which at least any one of the time resource and the frequency resource is the same.
  • the processor may set the semi-persistent CSI (SP-CSI) to preferentially over the periodic CSI (P-CSI) when the plurality of CSIs having at least one of the time resource and the frequency resource have the same period .
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI periodic CSI
  • the processor may further include a semi-persistent CSI (SP-CSI) and a periodic CSI (P-CSI) when the periodicity difference between the plurality of CSIs in which at least one of the time resource and the frequency resource is the same, CSI ⁇ . ≪ / RTI >
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • P-CSI periodic CSI
  • the threshold value or the period difference within the preset range may mean a period difference of a specific multiple or a period difference of less than a specific value.
  • At this time at least one of the time resource and the frequency resource is the same means that a collision has occurred.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of a method of operating a base station that receives channel state information based on the priorities proposed in the present specification.
  • the base station transmits downlink control information (DCI) including a reporting trigger for a plurality of CSIs of the same type to the terminal (S1010).
  • DCI downlink control information
  • the base station receives a report on the specific CSI among the plurality of CSIs from the terminal (S1020).
  • the priority can be determined by the above-described method.
  • the base station on which the above method is performed can be implemented to have the following configuration.
  • An RF (Radio Frequency) module for transmitting and receiving a radio signal; And a processor operatively coupled to the RF module.
  • the processor may transmit a DCI including a report trigger for a plurality of CSIs of the same type to the terminal.
  • the processor may receive a report on a specific CSI among the plurality of CSIs from the terminal.
  • the specific CSI may be a preferred CSI among the plurality of CSIs determined based on predetermined rules.
  • Type 2 CSI in NR when reported as PUCCH, only Part 1 of Part 1 and Part 2 that constitute Type 2 CSI are transmitted alone.
  • Type 2 CSI has priority over Type 1 CSI.
  • This case can be used for effective resource allocation in PUSCH reporting of Type 2 CSI.
  • Type 2 CSI can be prioritized over Type 1 since it can be used for base station operation such as A-CSI triggering by using the information.
  • the CSI type having a relatively long cycle has priority.
  • Type 1 CSI takes precedence over Type 2 CSI when it is configured with the difference of the period of the same cycle or the period of a certain W (configurable) W or a period within a certain threshold (X slot or Y ms can be configurable).
  • Type 1 and Type 2 are reported with the same period or with a specific period difference.
  • the priority rule between the CSI types can be informed to a higher layer (eg, RRC or MAC CE or DCI).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE or DCI.
  • the CSI of each type can be calculated and reported.
  • the CSI of a specific type may be dropped according to the priority order described above.
  • the terminal can transmit the previous reporting CSI to one CSI without updating.
  • the CSI type for sending the outdated CSI may be determined by the priority rule or inform the terminal to a higher layer.
  • the CSI type can be predefined as a specific CSI type (for example, Type 2 CSI).
  • the SP-CSI and the P-CSI may be set to the same or different CSI types, and a collision may occur at a specific time and / or a PUCCH resource level.
  • the P-CSI report may be deactivated.
  • the base station can set SP-CSI reporting.
  • the periodic report which is now configured with RRC, may no longer be meaningless.
  • This case may be particularly preferable for a low-end terminal having a small process power of the terminal.
  • FIG. 11 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • the wireless communication system includes a base station 1110 and a plurality of terminals 1120 located within a base station 1110 area.
  • the BS and the MS may be represented by wireless devices, respectively.
  • the base station 1110 includes a processor 1111, a memory 1112, and a radio frequency module 1113.
  • the processor 1111 implements the functions, processes and / or methods suggested in FIGS. 1 to 10 above.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory 1112 is coupled to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module 1113 is coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • the terminal 1120 includes a processor 1121, a memory 1122, and an RF module 1123.
  • Processor 1121 implements the functions, processes and / or methods suggested in FIGS. 1 through 10 above.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory 1122 is coupled to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module 1123 is coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • the memories 1112 and 1122 may be internal or external to the processors 1111 and 1121 and may be coupled to the processors 1111 and 1121 in various well known means.
  • the base station 1110 and / or the terminal 1120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 12 illustrates the terminal of Fig. 11 in more detail.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) 1210, an RF module (or RF unit) 1235, a power management module 1205 An antenna 1240, a battery 1255, a display 1215, a keypad 1220, a memory 1230, a SIM (Subscriber Identification Module ) card 1225 (this configuration is optional), a speaker 1245 and a microphone 1250.
  • the terminal may also include a single antenna or multiple antennas .
  • Processor 1210 implements the functions, processes and / or methods suggested in FIGS. 1 through 10 above.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 1230 is coupled to the processor and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by any of a variety of well known means.
  • the user inputs command information such as a telephone number or the like by, for example, pressing (or touching) a button on the keypad 1220 or by voice activation using the microphone 1250.
  • the processor receives such command information and processes it to perform appropriate functions, such as dialing a telephone number. Operational data may be extracted from the sim card 1225 or memory. In addition, the processor may display command information or drive information on the display 1215 for the user to recognize and also for convenience.
  • the RF module 1235 is coupled to the processor to transmit and / or receive RF signals.
  • the processor communicates command information to the RF module to transmit, for example, a radio signal that constitutes voice communication data, to initiate communication.
  • the RF module consists of a receiver and a transmitter for receiving and transmitting radio signals.
  • the antenna 1240 functions to transmit and receive radio signals. When receiving a radio signal, the RF module can transmit the signal for processing by the processor and convert the signal to baseband. The processed signal may be converted into audible or readable information output via the speaker 1245.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • FIG. 13 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. 11 and 12 processes the data to be transmitted and provides an analog output signal to the transmitter 1310.
  • the analog output signal is filtered by a low pass filter (LPF) 1311 to remove images caused by a digital-to-analog conversion (ADC) And amplified by a Variable Gain Amplifier (VGA) 1313.
  • the amplified signal is filtered by a filter 1314 and amplified by a power amplifier Amplifiers 1315 and is routed through duplexer (s) 1350 / antenna switch (s) 1360 and transmitted via antenna 1370.
  • antenna 1370 receives signals from the outside and provides received signals that are routed through antenna switch (s) 1360 / duplexers 1350, .
  • the received signals are amplified by a Low Noise Amplifier (LNA) 1323, filtered by a bandpass filter 1324, and filtered by a downconverter (Mixer, 1325) And downconverted to the baseband.
  • LNA Low Noise Amplifier
  • the down-converted signal is filtered by a low pass filter (LPF) 1326 and amplified by VGA 1327 to obtain an analog input signal, which is provided to the processor described in FIGS.
  • LPF low pass filter
  • a local oscillator (LO) generator 1340 also provides transmit and receive LO signals to the upconverter 1312 and downconverter 1325, respectively.
  • phase locked loop (PLL) 1330 receives control information from the processor to generate transmit and receive LO signals at appropriate frequencies and provides control signals to LO generator 1340.
  • PLL phase locked loop
  • circuits shown in Fig. 13 may be arranged differently from the configuration shown in Fig.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 shows an example of an RF module that can be implemented in a TDD (Time Division Duplex) system.
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter 1410 and receiver 1420 of the RF module in the TDD system are identical in structure to the transmitter and receiver of the RF module in the FDD system.
  • the signal amplified by the power amplifier (PA) 1415 of the transmitter is routed through a band select switch 1450, a band pass filter (BPF) 1460 and an antenna switch (s) And transmitted via the antenna 1480.
  • PA power amplifier
  • BPF band pass filter
  • s antenna switch
  • antenna 1480 receives signals from the outside and provides received signals that are passed through antenna switch (s) 1470, band pass filter 1460 and band select switch 1450 And is provided to the receiver 1420.
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • 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.

Abstract

본 명세서는 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보 (channel state information, CSI)를 보고하는 방법을 제공한다. 보다 구체적으로, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은, 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원이 동일한 경우, 상기 복수 개의 CSI 중 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 특정 CSI를 보고하는 단계;를 포함하고, 상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로써, 특히 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 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 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 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), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법을 제공한다.
구체적으로, 단말에 의해 수행되는 방법은 주기적 보고를 이용하는 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 상기 복수 개의 CSI 중 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 특정 CSI를 보고하는 단계;를 포함하고, 상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, 반 영구 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI)가 주기적 CSI(periodic-CSI, P-CSI)에 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI간 임계 값 또는 기 설정된 범위 내의 주기 차이가 나는 경우, SP-CSI가 P-CSI에 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은 상위 계층 시그널링을 통해 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보 (channel state information, CSI)를 보고하는 방법을 수행하는 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및 상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 주기적 보고를 이용하는 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 상기 복수 개의 CSI 중 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 특정 CSI를 보고하며, 상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 복수 개의 상기 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, 반 영구 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI)가 주기적 CSI(periodic-CSI, P-CSI)에 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI간 임계 값 또는 기 설정된 범위 내의 주기 차이가 나는 경우, SP-CSI가 P-CSI에 우선하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 상기 기 정해진 규칙은, 상위 계층 시그널링을 통해 전송되도록 설정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에 있어서 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(report trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 단말로 전송하는 단계; 상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI에 대한 보고를 단말로부터 수신하는 단계;를 포함하고, 상기 특정 CSI는 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 한다.
본 명세서는 복수 개의 CSI 간 충돌이 일어나는 경우, 기 정해진 우선 순위 규칙을 이용하여 CSI를 보고할 수 있도록 하는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 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 self-contained 서브프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 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 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 단말의 동작 방법의 일례를 나타낸 순서도이다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 기초한 채널 상태 정보를 수신하는 기지국의 동작 방법의 일례를 나타낸 순서도이다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 13는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 일례를 나타낸 도이다.
도 14은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 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 의해 대체될 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) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 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 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR(new radio)은 usage scenario에 따라 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications), V2X(vehicle-to-everything)을 정의한다.
그리고, 5G NR 규격(standard)는 NR 시스템과 LTE 시스템 사이의 공존(co-existence)에 따라 standalone(SA)와 non-standalone(NSA)으로 구분한다.
그리고, 5G NR은 다양한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 지원하며, 하향링크에서 CP-OFDM을, 상향링크에서 CP-OFDM 및 DFT-s-OFDM(SC-OFDM)을 지원한다.
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 위해 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 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New Radio)를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 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 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function)로 연결된다.
NR (New Rat) 뉴머롤로지 (Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000001
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2018014232-appb-T000001
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2018014232-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2018014232-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2018014232-appb-I000006
의 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
Figure PCTKR2018014232-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2018014232-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2018014232-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2018014232-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2018014232-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2018014232-appb-I000014
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 2는 뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000015
에서의 일반(normal) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 3은 뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000016
에서의 확장(extended) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
Figure PCTKR2018014232-appb-T000002
Figure PCTKR2018014232-appb-T000003
NR 물리 자원(NR Physical Resource)
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 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
Figure PCTKR2018014232-appb-I000017
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14 x 2u OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2018014232-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2018014232-appb-I000019
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000020
이다. 상기
Figure PCTKR2018014232-appb-I000021
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 3과 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000022
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000023
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2018014232-appb-I000024
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000025
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000026
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2018014232-appb-I000027
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2018014232-appb-I000028
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2018014232-appb-I000029
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2018014232-appb-I000030
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2018014232-appb-I000031
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2018014232-appb-I000032
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2018014232-appb-I000033
또는
Figure PCTKR2018014232-appb-I000034
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2018014232-appb-I000035
연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서, 물리 자원 블록들은 0부터
Figure PCTKR2018014232-appb-I000036
까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호(physical resource block number)
Figure PCTKR2018014232-appb-I000037
와 자원 요소들
Figure PCTKR2018014232-appb-I000038
간의 관계는 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2018014232-appb-M000001
또한, 캐리어 파트(carrier part)와 관련하여, 단말은 자원 그리드의 서브셋(subset)만을 이용하여 수신 또는 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 수신 또는 전송하도록 설정된 자원 블록의 집합(set)은 주파수 영역 상에서 0부터
Figure PCTKR2018014232-appb-I000039
까지 번호가 매겨진다.
Self-contained 서브프레임 구조
NR 시스템에서 고려되는 TDD(Time Division Duplexing) 구조는 상향링크(Uplink, UL)와 하향링크(Downlink, DL)를 하나의 서브프레임(subframe)에서 모두 처리하는 구조이다. 이는, TDD 시스템에서 데이터 전송의 지연(latency)을 최소화하기 위한 것이며, 상기 구조는 self-contained 서브프레임(self-contained subframe) 구조로 지칭된다.
도 4 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 self-contained 서브프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 2는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 4를 참고하면, legacy LTE의 경우와 같이, 하나의 서브프레임이 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들로 구성되는 경우가 가정된다.
도 4에서, 영역 402는 하향링크 제어 영역(downlink control region)을 의미하고, 영역 404는 상향링크 제어 영역(uplink control region)을 의미한다. 또한, 영역 402 및 영역 404 이외의 영역(즉, 별도의 표시가 없는 영역)은 하향링크 데이터(downlink data) 또는 상향링크 데이터(uplink data)의 전송을 위해 이용될 수 있다.
즉, 상향링크 제어 정보(uplink control information) 및 하향링크 제어 정보(downlink control information)는 하나의 self-contained 서브프레임에서 전송된다. 반면, 데이터(data)의 경우, 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터가 하나의 self-contained 서브프레임에서 전송된다.
도 4에 나타난 구조를 이용하는 경우, 하나의 self-contained 서브프레임 내에서, 하향링크 전송과 상향링크 전송이 순차적으로 진행되며, 하향링크 데이터의 전송 및 상향링크 ACK/NACK의 수신이 수행될 수 있다.
결과적으로, 데이터 전송의 에러가 발생하는 경우, 데이터의 재전송까지 소요되는 시간이 감소할 수 있다. 이를 통해, 데이터 전달과 관련된 지연이 최소화될 수 있다.
도 4와 같은 self-contained 서브프레임 구조에서, 기지국(eNodeB, eNB, gNB) 및/또는 단말(terminal, UE(User Equipment))이 전송 모드(transmission mode)에서 수신 모드(reception mode)로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 전송 모드로 전환하는 과정을 위한 시간 갭(time gap)이 요구된다. 상기 시간 갭과 관련하여, 상기 self-contained 서브프레임에서 하향링크 전송 이후에 상향링크 전송이 수행되는 경우, 일부 OFDM 심볼(들)이 보호 구간(Guard Period, GP)으로 설정될 수 있다.
아날로그 빔포밍(Analog beamforming)
mmW는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수 개의 안테나들을 설치할 수 있다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써, 5 by 5 cm의 panel에 0.5 lambda(파장, λ) 간격으로 2-dimension 배열 형태로 총 100개의 안테나 요소(element)들이 설치될 수 있다.
그러므로 mmW는 다수 개의 안테나 element들을 사용하여 beamforming(BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, throughput을 높인다.
이 경우, 안테나 element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 TXRU(transceiver unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 beamforming을 수행할 수 있다.
그러나 100여 개의 안테나 element들 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제가 있다.
그러므로, 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 element들을 mapping하고, analog phase shifter로 beam의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다.
이러한 analog beamforming 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 beaming을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
Digital BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 hybrid BF가 고려되고 있다.
이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 element의 연결 방식에 따라 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면을 참조하여 TXRU와 antenna element의 연결 방식의 대표적인 일례들을 살펴본다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
TXRU 가상화(virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 antenna elements의 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element와 TXRU와의 상관 관계에 따라 도 5(a)와 같이 TXRU 가상화(virtualization) 모델 옵션-1: 서브-배열 분할 모델(sub-array 파트ition model)과 도 5(b)와 같이 TXRU 가상화 모델 옵션-2: 전역 연결(full-connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 5(a)를 참조하면, 서브-배열 분할 모델(sub-array 파트ition 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 벡터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중치 벡터(wideband TXRU virtualization weight vector)이며, W는 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉 W에 의해 analog beamforming의 방향이 결정된다. x는 M_TXRU 개의 TXRU들의 신호 벡터이다.
여기서, 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 일대일(1-to-1) 또는 일대다(1-to-many)일 수 있다.
도 5에서 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑(TXRU-to-element mapping)은 하나의 예시를 보여주는 것일 뿐이고, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 하드웨어 관점에서 이 밖에 다양한 형태로 구현될 수 있는 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, New RAT 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 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 빔포밍에서 베이스밴드(Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩(또는 컴바이닝)을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 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 빔포밍은 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 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 6에서 디지털 빔의 개수는 L개 이며, 아날로그 빔의 개수는 N개인 경우를 예시한다.
New RAT 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여, 특정 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방향이 고려되고 있다. 나아가, 도 6에서 특정 N개의 TXRU와 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.
채널 상태 정보(CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널 상태 정보(CSI)를 기지국(BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다.
CSI는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어, 랭크 지시자(RI: Rank Indicator), 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indicator), 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다.
여기서, RI는 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 긴 주기(long term) 페이딩(fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비(SINR: Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스(process)를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 측정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI-간섭 측정(CSI-IM: CSI-Interference Measurement) 자원으로 구성된다.
참조 신호(RS: Reference Signal) 가상화(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 도면이다.
도 6에서 설명한 바와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 사용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있기 때문에 적어도 동기 신호(Synchronization signal), 시스템 정보(System information), 및 페이징(Paging) 등에 대해서는 특정 서브프레임에서 기지국이 적용하려는 복수의 아날로그 빔들을 심볼에 따라 바꿔 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 동작이 고려되고 있다.
도 7은 하향링크 전송 과정에서 동기 신호 및 시스템 정보에 대한 빔 스위핑 동작의 일 예를 나타낸다. 도 7에서 New RAT에서 시스템 정보가 브로드 캐스팅 방식으로 전송되는 물리적 자원(또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 호칭하였다.
이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔에 따른 채널을 측정하기 위해 도 7에 도시된 바와 같이 (특정 안테나 패널에 대응되는)단일 아날로그 빔이 적용되어 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.
이때, BRS와는 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.
RRM 측정
LTE 시스템에서는 Power control, Scheduling, Cell search, Cell reselection, Handover, Radio link or Connection monitoring, Connection establish/re-establish 등의 포함하는 RRM 동작을 지원한다.
이때, 서빙 셀은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 측정 값인 RRM measurement 정보를 요청할 수 있다.
예를 들면, 단말은 각 Cell에 대한 Cell search 정보, RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality) 등의 정보를 측정하여 기지국에게 보고할 수 있다.
구체적으로, LTE 시스템에서 단말은 Serving Cell로부터 RRM measurement를 위한 상위 계층 신호로 'measConfig'를 전송 받는다. 단말은 'measConfig'에 따라 RSRP 또는 RSRQ를 측정한다.
RSRP, RSRQ 및 RSSI의 정의는 아래와 같다.
- RSRP: RSRP는 고려된 측정 주파수 대역폭 내에서 셀 특정 기준 신호를 전달하는 자원 요소의 전력 기여도([W])에 대한 선형 평균으로 정의될 수 있다. RSRP 결정을 위해 셀 특정 레퍼런스 신호 R0가 사용될 수 있다. 단말이 R1이 이용 가능하다는 것을 신뢰성 있게 검출 할 수 있는 경우, R0에 추가하여 R1을 사용하여 RSRP를 결정할 수 있다.
RSRP의 기준점(reference point)은 단말의 안테나 커넥터가 될 수 있다.
수신기 다이버시티(diversity)가 단말에 의해 사용되는 경우,보고된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜치의 대응하는 RSRP보다 낮아서는 안된다.
-RSRQ: 기준 신호 수신 품질 (RSRQ)은 비율 N Х RSRP / (E-UTRA 반송파 RSSI)로 정의되며, N은 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭의 RB 수이다. 분자와 분모의 측정은 동일한 자원 블록 집합을 통해 수행되어야 한다.
E-UTRA 반송파 수신 신호 강도 표시기 (RSSI)는 안테나 포트 0에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼에서만 측정 된 총 수신 전력([W])의 선형 평균과 측정 대역폭에서 N 개의 자원 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터 UE에 의해 블록에 의해 수신된다.
상위 계층 시그널링이 RSRQ 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 브랜치의 대응하는 RSRQ보다 낮아서는 안된다.
RSSI: RSSI는 수신기 펄스 정형 필터에 의해 정의 된 대역폭 내에서 수신기에서 발생하는 열 잡음 및 잡음을 포함하여 수신 된 광대역 전력을 의미한다.
RSSI의 측정을 위한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다. 수신기 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 수신 안테나 브랜치의 대응하는 UTRA 반송파 RSSI보다 낮아서는 안 된다.
이와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 Intra-frequency measurement인 경우, SIB3 (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 IE가 없을 경우 Default로 전체 DL(downlink) 시스템의 주파수 대역에서 측정이 수행될 수 있다. 이때, 단말이 Allowed measurement bandwidth를 수신하는 경우, 단말은 해당 값을 maximum measurement bandwidth로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다.
다만, Serving Cell이 WB-RSRQ로 정의되는 IE을 전송하고, Allowed measurement bandwidth을 50RB 이상으로 설정하면 단말은 전체 Allowed measurement bandwidth에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, RSSI에 대해서는 RSSI bandwidth의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역에서 측정이 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 M개의 열과 N개의 행으로 구성되며, 도 8에서는 X-pol 안테나가 가정되었다. 따라서, 총 안테나 엘리먼트의 개수는 2*M*N*Mg*Ng개로 구성될 수 있다.
먼저, 본 명세서에서 사용하는 CSI에 대한 정의는 다음과 같다.
유형 1(Type 1) 채널 상태 정보(channel state information, CSI): normal resolution codebook (e.g., LTE Class A) 을 의미한다.
유형 2(Type 2) CSI: high resolution codebook (e.g., LTE Advanced CSI와 같은 linear combination codebook) 을 의미한다.
P-CSI (periodic CSI): RRC등의 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)으로 특정 주기와 오프셋(offset)을 가지고 일정하게 보고(reporting)되는 CSI를 의미한다.
SP-CSI (semi-persistent CSI): 네트워크가 특정한 목적으로 MAC CE 및/또는 DCI로 활성화/비활성화(activation/deactivation) 하여 주기적으로 보고되는 CSI를 의미한다.
A-CSI (aperiodic CSI): network이 특정 목적으로 DCI and/or MAC CE로 trigger하여 지시되는 특정 시점에서 reporting되는 CSI를 의미한다.
상술한 Type 1 CSI이 Type 1 CSI와 충돌하고, Type 2 CSI와 Type 2 CSI가 충돌하는 경우가 있을 수 있다.
이 때, CSI 간 우선 순위는 CSI 주기 유형(type)에 따라 아래와 같이 결정된다.
Aperiodic CSI가 P-CSI보다 우선하고, Aperiodic CSI가 SP-CSI보다 우선하고, PUSCH 상의 CSI가 PUCCH 상의 CSI 보다 우선한다.
또한, 하나의 CSI 주기 type만이 PUSCH상에서 piggyback 된다.
이 때, CSI 간 충돌이 일어난 경우, 낮은 순위의 CSI는 drop된다.
한편, PUSCH와 충돌이 있는 경우, PUCCH 상의 Aperiodic CSI는 drop된다.
이하 본 명세서에서는 NR과 같은 시스템에서 CSI 보고(reporting)시 서로 다른 CSI간 충돌이 나는 경우, 이를 해결 하기 위한 방안을 제안한다.
(제안 1)
동일 type (Type 1 or Type 2)의 CSI간에 충돌이 일어나는 경우가 있다.
이 때에는, SP-CSI와 P-CSI 중, 상대적으로 긴 주기를 가지는 CSI가 우선 순위를 가진다.
한편, SP-CSI와 P-CSI가 동일 주기 혹은 특정 W (W is configurable) 배수의 주기 혹은 특정 threshold (X slot or Y ms can be configurable) 내의 주기의 차이로 configure되는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, SP-CSI가 P-CSI에 우선한다.
이 때, P-CSI와 SP-CSI(활성화 되었을 때)는 주기를 가지고 전송되는 CSI이다.
보통 짧은 주기를 가지는 CSI는 특정 시점에서, CSI 디코딩(decoding)을 실패하거나 miss하더라도 후속 CSI를 바로 이용하거나 바로 이전 decoding에 성공한 CSI를 이용하여 그 성능 열화를 방지 할 수 있다.
그러나, 보통 긴 주기를 가지는 CSI의 경우, 이를 miss하게 되면, 짧은 주기를 가지는 CSI에 비하여 그 성능 열화가 클 것으로 예상된다.
따라서, 상대적으로 긴 주기를 가지는 CSI가 우선 순위를 가진다.
한편, 상술한 바와 같이 SP-CSI와 P-SCI가 동일 주기 혹은 특정 W (W is configurable) 배수의 주기 혹은 특정 threshold (X slot or Y ms can be configurable) 내의 주기의 차이로 configure되는 경우, SP-CSI가 P-CSI가 우선한다.
혹은 특정 주기 배수의 차이가 나는 경우에 한해서 긴 주기의 CSI가 우선하고, 아닌 경우는 SP-CSI가 P-CSI가 우선할 수 있다.
(제안 1-1)
동일 type (Type 1 or Type 2)의 CSI간의 충돌 시 SP-CSI와 P-CSI 중, CSI간의 우선 순위 규칙(priority rule)을 상위 계층 (e.g., RRC or MAC CE or DCI)으로 알려줄 수 있다.
이하, 도 9 도 10을 참고하여, 본 명세서에서 제안하는 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 과정을 살펴본다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 단말의 동작 방법의 일례를 나타낸 순서도이다.
먼저, 단말은 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신한다(S910).
이 후, 단말은, 상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI를 기지국으로 보고한다(S920).
이 때, 상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 복수개의 CSI 중 우선하는 CSI일 수 있다.
또한, 상기 복수 개의 CSI는 semi-persistent CSI(SP-CSI) 및/또는 periodic CSI(P-CSI)일 수 있다.
이 때, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI가 서로 다른 주기를 가지는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선 할 수 있다.
한편, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, 반 영구 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI)가 주기적 CSI (periodic CSI, p-CSI)에 우선할 수 있다.
또한, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI 간에 임계 값 또는 기 설정된 범위내의 주기 차이가 나는 경우, semi-persistent CSI(SP-CSI)가 periodic CSI(P-CSI)에 우선할 수 있다.
이 때, 임계 값 또는 기 설정된 범위의 주기 차이는 특정 배수의 주기 차이 또는 특정 값 이하의 주기 차이를 의미할 수 있다.
또한, 상기 기 정해진 규칙은 상위 계층 시그널링을 통해 전송 될 수 있다.
이 때, 상기 방법이 수행되는 단말은 아래의 구성을 갖도록 구현될 수 있다.
무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및 상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 프로세서는, 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 복수 개의 CSI 간 충돌이 일어나는 경우, 기 정해진 규칙에 따라 상기 복수 개의 CSI 간 우선 순위를 결정할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원이 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI를 보고할 수 있다.
이 때, 상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 상기 복수개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것일 수 있다.
이 때, 상기 복수 개의 CSI는 semi-persistent CSI(SP-CSI) 및/또는 periodic CSI(P-CSI)일 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, semi-persistent CSI(SP-CSI)가 periodic CSI(P-CSI}에 우선하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI 간에 임계 값 또는 기 설정된 범위내의 주기 차이가 나는 경우, semi-persistent CSI(SP-CSI)가 periodic CSI(P-CSI}에 우선하도록 설정 될 수 있다.
이 때 상기 임계 값 또는 기 설정된 범위내의 주기 차이는 특정 배수의 주기 차이 또는 특정 값 이하의 주기 차이를 의미할 수 있다.
더하여, 이 때, 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일하다는 의미는 충돌이 일어난 경우를 의미 할 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 기초한 채널 상태 정보를 수신하는 기지국의 동작 방법의 일례를 나타낸 순서도이다.
먼저, 기지국은, 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 단말로 전송한다(S1010).
다음으로, 기지국은, 상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI에 대한 보고를 단말로부터 수신한다(S1020).
이 때, 상기 우선 순위는 상술한 방법에 의해 결정 될 수 있다.
이 때, 상기 방법이 수행되는 기지국은 아래의 구성을 갖도록 구현될 수 있다.
무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및 상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 프로세서는, 동일 유형인 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거를 포함하는 DCI를 단말로 전송할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI에 대한 보고를 단말로부터 수신할 수 있다.
이 때, 상기 특정 CSI는 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것일 수 있다.
이하에서는 Type 1과 Type 2의 CSI가 충돌되는 경우에 관해 설명한다.
NR에서 Type 2 CSI에서, PUCCH로 보고되는 경우, Type 2 CSI를 구성하는 Part 1과 Part2 중에서 Part 1만 단독으로 전송된다.
한편, Type 2가 PUSCH로 보고되는 경우는 full CSI (즉, Part 1+Part2 CSI)가 보고된다.
(제안 2)
서로 다른 type (Type 1과 Type 2)의 CSI간 PUCCH 기반(based) 보고(reporting) 시, 충돌이 나는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, Type 2 CSI가 Type 1 CSI에 비하여 우선순위를 갖는다.
상기 설명한 바와 같이 Type 2 CSI가 Long PUCCH로 보고되는 경우는 전체 CSI중에서 Part 1 부분 (containing CRI/RI/CQI/non-zero power amplitude info.)만 reporting이 된다.
이러한 경우는, Type 2 CSI의 PUSCH reporting시 효과적인 자원 할당(resource allocation)에 사용될 수 있다.
따라서 상기 정보를 이용하여, 연계되는 A-CSI triggering 등과 같은 기지국 동작에 이용될 수 있으므로 Type 2 CSI가 Type 1에 비하여 우선될 수 있다.
(제안 2-1)
서로 다른 type (Type 1과 Type 2)의 CSI간의 PUCCH based reporting시 충돌이 나는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, 상대적으로 긴 주기를 가지는 CSI type이 우선 순위를 가진다.
한편, 동일 주기 혹은 특정 W (W is configurable) 배수의 주기 혹은 특정 threshold (X slot or Y ms can be configurable) 내의 주기의 차이로 configure되는 경우, Type 1 CSI가 Type 2 CSI에 우선한다.
더하여, Type 1과 Type 2가 동일 주기 혹은 특정 주기 차이를 가지고 보고되는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, 단말의 계산 복잡도는 Type 2가 훨씬 복잡하므로, Type 1을 보고하도록 하는 것이 단말관점에서 훨씬 효율적일 수 있다.
(제안 2-2)
서로 다른 type (Type 1과 Type 2)의 CSI간의 PUCCH 기반(based) 보고(reporting) 시 충돌이 나는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, CSI Type간의 우선 순위 규칙(priority rule)을 상위 계층으로 (higher layer (e.g., RRC or MAC CE or DCI))로 알려줄 수 있다.
(제안 3)
서로 다른 type (Type 1과 Type 2)을 가지는 CSI간의 PUCCH based 보고 시 충돌이 나지만, 보고되는 PUCCH 자원이 overlap 되지 않는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, UE 성능(capability)에 따라서 두 개의 CSI중 하나를 drop할 지 모두 전송할 지 결정될 수 있다.
한편, 동일 시점의 CSI reporting을 위하여, Type 1과 2 CSI를 모두 계산하는 것은 단말의 계산 복잡도를 크게 증가 시킬 수 있다.
따라서, 이에 대한 가능 여부는 capability에 따라서 결정될 수 있다.
예를 들어, 단말이 동일 시점 처리 가능한 CSI process의 개수가 2개인 경우, 각 type의 CSI를 모두 계산하여 reporting을 수행할 수 있다.
한편, 단말이 동일 시점 처리 가능한 CSI process의 개수가 1개인 경우, 상기 설명한 우선 순위에 따라 특정 type의 CSI가 drop될 수 있다.
혹은, 단말은 특정 CSI를 drop하는 대신, 하나의 CSI에 대하여 이전 reporting CSI를 update하지 않고 전송할 수 있다.
이 경우 outdated CSI를 보내는 CSI type은 상기 우선 순위 규칙(priority rule)에 의하여 결정되거나, 상위 계층(higher layer)으로 단말에 알려줄 수 있다.
또한, 상기 CSI type은 특정 CSI type (예를 들어 Type 2 CSI)으로 사전에 기 정의할 수 있다.
(제안 4)
SP-CSI와 P-CSI가 동일 또는 서로 다른 CSI type으로 설정되고, 특정 시점 및/또는 PUCCH 자원 레벨(resource level)에서 충돌이 나는 경우가 있을 수 있다.
이 때에는, P-CSI 보고가 비활성화(deactivation) 될 수 있다.
또한, 기지국은 SP-CSI reporting을 설정해줄 수 있다.
왜냐하면, P-CSI reporting을 이용하여 주기적 CSI 보고를 받다가, 특정 환경에서의 동작을 하기 위해서이다.
예를 들어 antenna 포트 수/codebook configuration등을 변경하거나 혹은 SU-MIMO 동작을 하다가 특정환경에서 MU-MIMO로 동작을 할 수 있다.
따라서, 이러한 동작으로 인하여, 더 이상 RRC로 configure된 주기적 보고가 더 이상 무의미할 수 있다.
따라서 이 경우에 P-CSI는 비활성화 하는 것이 단말의 복잡도 및 배터리 절약 측면에서 바람직하다.
이러한 경우는 특히, 단말의 process power가 작은 low-end 단말의 경우 더욱 바람직할 수 있다.
따라서 추가적인 단말의 capability reporting에 따라 사전에 미리 약속한 상기 제안을 "ON"/"Off"하는 것을 결정할 수 있으며, 혹은 추가적인 상위 계층 시그널링으로 단말에 지시할 수도 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1110)과 기지국(1110) 영역 내에 위치한 다수의 단말(1120)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다.
기지국(1110)은 프로세서(processor, 1111), 메모리(memory, 1112) 및 RF 모듈(radio frequency module, 1113)을 포함한다.
프로세서(1111)는 앞서 도 1 내지 도 10에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1112)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈(1113)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(1120)은 프로세서(1121), 메모리(1122) 및 RF 모듈(1123)을 포함한다.
프로세서(1121)는 앞서 도 1 내지 도 10에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1122)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈(1123)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1112, 1122)는 프로세서(1111, 1121) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1111, 1121)와 연결될 수 있다.
또한, 기지국(1110) 및/또는 단말(1120)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 12에서는 앞서 도 11의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, 단말은 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)(1210), RF 모듈(RF module)(또는 RF 유닛)(1235), 파워 관리 모듈(power management module)(1205), 안테나(antenna)(1240), 배터리(battery)(1255), 디스플레이(display)(1215), 키패드(keypad)(1220), 메모리(memory)(1230), 심카드(SIM(Subscriber Identification Module) card)(1225)(이 구성은 선택적임), 스피커(speaker)(1245) 및 마이크로폰(microphone)(1250)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서(1210)는 앞서 도 1 내지 도 10에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리(1230)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드(1220)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰(1250)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드(1225) 또는 메모리로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1215) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈(1235)는 프로세서에 연결되어, RF 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈에 전달한다. RF 모듈은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기(receiver) 및 전송기(transmitter)로 구성된다. 안테나(1240)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1245)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 13는 FDD(Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 11 및 도 12에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기(1310)에 제공한다.
송신기(1310) 내에서, 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환(ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터(Low Pass Filter,LPF)(1311)에 의해 필터링되고, 상향 변환기(Mixer, 1312)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기(Variable Gain Amplifier,VGA)(1313)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터(1314)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기(Power Amplifier,PA)(1315)에 의해 추가로 증폭되며, 듀플렉서(들)(1350)/안테나 스위치(들)(1360)을 통해 라우팅되고, 안테나(1370)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나(1370)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치(들)(1360)/듀플렉서들 (1350)을 통해 라우팅되고, 수신기(1320)으로 제공된다.
수신기(1320)내에서, 수신된 신호들은 저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier, LNA)(1323)에 의해 증폭되며, 대역통과 필터(1324)에 의해 필터링되고, 하향 변환기(Mixer,1325)에 의해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터(LPF,1326)에 의해 필터링되며, VGA(1327)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 11 및 도 12에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기(1340)는 전송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기(1312) 및 하향 변환기(1325)에 각각 제공한다.
또한, 위상 고정 루프(Phase Locked Loop,PLL)(1330)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기(1340)에 제공한다.
또한, 도 13에 도시된 회로들은 도 12에 도시된 구성과 다르게 배열될 수도 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 14는 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기(1410) 및 수신기(1420)은 FDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기 및 수신기의 구조와 동일하다.
이하, TDD 시스템의 RF 모듈은 FDD 시스템의 RF 모듈과 차이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 13의 설명을 참조하기로 한다.
송신기의 전력 증폭기(Power Amplifier,PA)(1415)에 의해 증폭된 신호는 밴드 선택 스위치(Band Select Switch,1450), 밴드 통과 필터(BPF,1460) 및 안테나 스위치(들)(1470)을 통해 라우팅되고, 안테나(1480)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나(1480)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치(들)(1470), 밴드 통과 필터(1460) 및 밴드 선택 스위치(1450)을 통해 라우팅되고, 수신기(1420)으로 제공된다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 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.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보를 보고하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (11)

  1. 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은,
    주기적 보고를 이용하는 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 상기 복수 개의 CSI 중 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 특정 CSI를 보고하는 단계;를 포함하고,
    상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, 반 영구 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI)가 주기적 CSI(periodic-CSI, P-CSI)에 우선하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI간 임계 값 또는 기 설정된 범위 내의 주기 차이가 나는 경우,
    SP-CSI가 P-CSI에 우선하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은
    상위 계층 시그널링을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보 (channel state information, CSI)를 보고하는 방법을 수행하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    주기적 보고를 이용하는 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(reporting trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하고,
    상기 복수 개의 CSI 간 보고를 위한 시간 자원 및 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 경우, 상기 복수 개의 CSI 중 기 정해진 규칙에 기초하여 결정된 특정 CSI를 보고하며,
    상기 특정 CSI는 상기 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI 중 주기가 긴 CSI가 우선하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제 6항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 상기 주파수 자원 중 적어도 어느 하나가 동일한 상기 복수 개의 CSI가 동일 주기를 가지는 경우, 반 영구 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI)가 주기적 CSI(periodic-CSI, P-CSI)에 우선하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 6항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상기 시간 자원 및 주파수 자원이 동일한 상기 복수 개의 CSI간 임계 값 또는 기 설정된 범위 내의 주기 차이가 나는 경우,
    SP-CSI가 P-CSI에 우선하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 6항에 있어서, 상기 기 정해진 규칙은,
    상위 계층 시그널링을 통해 전송되도록 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 무선 통신 시스템에서 우선 순위에 기초하여 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은,
    주기적 보고를 이용하는 복수 개의 CSI에 대한 보고 트리거(report trigger)를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 단말로 전송하는 단계;
    상기 복수 개의 CSI 중 특정 CSI에 대한 보고를 단말로부터 수신하는 단계;를 포함하고,
    상기 특정 CSI는 기 정해진 규칙에 기초하여 상기 복수 개의 CSI 중 우선하는 CSI인 것을 특징으로 하는 방법.
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