WO2023277482A1 - 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 코드북 기반 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023277482A1
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김규석
박해욱
강지원
정재훈
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엘지전자 주식회사
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    • H04B17/318Received signal strength
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    • H04B17/345Interference values
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information based on a codebook in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information based on a codebook.
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving priority-related information for reporting channel state information.
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for defining and/or determining priority-related information for reporting channel state information.
  • a method for performing channel state information (CSI) reporting by a terminal in a wireless communication system includes receiving, from a base station, configuration information for the channel state information report; Receiving at least one channel state information-reference signal (CSI-RS) based on the configuration information from the base station; Transmitting, to the base station, CSI calculated based on the at least one CSI-RS and priority related information for omission of the corresponding CSI, the priority related information may be determined based on the strongest coefficient information related to the corresponding CSI.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • a method for receiving a channel state information (CSI) report by a base station in a wireless communication system includes transmitting, to a terminal, configuration information for the channel state information report; Transmitting, to the terminal, at least one channel state information-reference signal (CSI-RS) based on the configuration information; Receiving, from the terminal, CSI calculated based on the at least one CSI-RS and priority related information for omission of the corresponding CSI, the priority related information may be determined based on the strongest coefficient information related to the corresponding CSI.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information based on a codebook may be provided.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving priority-related information for reporting channel state information may be provided.
  • a method and apparatus for defining and/or determining priority related information for reporting channel state information may be provided.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating transmission of channel state information of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating reception of channel state information by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling process according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving (receive) or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the wireless network to or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio 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).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is a NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, more or fewer symbols.
  • an antenna port a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered Hereinafter, the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, some of the spectrum among the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal synchronizes with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • channel state information-reference signal In a New Radio (NR) system, channel state information-reference signal (CSI-RS) is time and / or frequency tracking (time / frequency tracking), CSI calculation (computation), L1 (layer 1) - RSRP (reference signal received It is used for power computation and mobility.
  • CSI computation is related to CSI acquisition
  • L1-RSRP computation is related to beam management (BM).
  • Channel state information refers to information that can indicate the quality of a radio channel (or also referred to as a link) formed between a terminal and an antenna port.
  • a terminal eg, user equipment, UE transmits configuration information related to CSI to a base station (eg, general node) through RRC (radio resource control) signaling B, gNB).
  • RRC radio resource control
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. Alternatively, at least one of information related to CSI report configuration may be included.
  • IM CSI-interference management
  • CSI-IM resource related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • a CSI-IM resource set is identified by a CSI-IM resource set ID (identifier), and one resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • CSI resource configuration related information can be expressed as CSI-ResourceConfig IE.
  • 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, and a CSI-SSB resource set. That is, the CSI resource configuration-related information includes a CSI-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list includes at least one of an NZP CSI-RS resource set list, a CSI-IM resource set list, and a CSI-SSB resource set list. may contain one.
  • a CSI-RS resource set is identified by a 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.
  • parameters indicating the use of CSI-RS eg, 'repetition' parameter related to BM and 'trs-Info' parameter related to tracking.
  • CSI report configuration-related information includes a report configuration type (reportConfigType) parameter representing time domain behavior and a reportQuantity parameter representing a CSI-related quantity for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • the UE measures CSI based on configuration information related to the CSI.
  • the CSI measurement may include (1) a process of receiving a CSI-RS by a UE and (2) a process of calculating CSI through the received CSI-RS, which will be described in detail later.
  • resource element (RE) mapping of CSI-RS resources is set in the time and frequency domains by higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping.
  • the terminal reports the measured CSI to the base station.
  • the terminal may omit the report.
  • the terminal may report to the base station.
  • the quantity is set to 'none', it is a case where an aperiodic TRS is triggered or repetition is set.
  • the report of the terminal can be omitted only when repetition is set to 'ON'.
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a procedure of receiving the CSI-RS and acquiring the CSI by computing the received CSI-RS.
  • CM periodic/semi-persistent/periodic channel measurement
  • IM interference measurement
  • 4 port NZP CSI-RS RE pattern is used.
  • the CSI-IM-based IMR of NR has a design similar to that of LTE's CSI-IM, and is set independently of ZP CSI-RS resources for PDSCH rate matching. And, in NZP CSI-RS based IMR, each port emulates an interference layer with (preferred channel and) precoded NZP CSI-RS. This is for intra-cell interference measurement for multi-user cases, and mainly targets MU interference.
  • the base station transmits the precoded NZP CSI-RS to the terminal on each port of the configured NZP CSI-RS based IMR.
  • the UE assumes a channel/interference layer for each port in the resource set and measures interference.
  • a channel For a channel, if there is no PMI and RI feedback, multiple resources are set in a set, and the base station or network indicates a subset of NZP CSI-RS resources for channel / interference measurement through DCI.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' includes configuration for S ⁇ 1 CSI resource set (given by higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • CSI resource setting corresponds to CSI-RS-resourcesetlist.
  • S represents the number of configured CSI-RS resource sets.
  • the configuration for the S ⁇ 1 CSI resource set is each CSI resource set including CSI-RS resources (consisting of NZP CSI-RS or CSI-IM) and the SS/PBCH block (SSB used for L1-RSRP computation) ) contains resources.
  • Each CSI resource setting is located in a DL BWP (bandwidth part) identified by higher layer parameter bwp-id. And, all CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • the time domain behavior of the CSI-RS resource within the CSI resource setting included in the CSI-ResourceConfig IE is indicated by the higher layer parameter resourceType and can be set to aperiodic, periodic or semi-persistent.
  • the number of configured CSI-RS resource sets (S) is limited to '1'.
  • the configured periodicity and slot offset are given in the numerology of the associated DL BWP, as given by bwp-id.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • CM channel measurement
  • IM interference measurement
  • channel measurement resource may be NZP CSI-RS for CSI acquisition
  • interference measurement resource may be CSI-IM and NZP CSI-RS for IM.
  • 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 intra-cell interference measurement from multi-user.
  • the UE may assume that CSI-RS resource(s) for channel measurement and CSI-IM / NZP CSI-RS resource(s) for interference measurement configured for one CSI reporting are 'QCL-TypeD' for each resource. .
  • resource setting can mean resource set list.
  • each trigger state set using the higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState, is associated with one or more CSI-ReportConfigs where each CSI-ReportConfig is linked to a periodic, semi-persistent or aperiodic resource setting.
  • One reporting setting can be linked to up to three resource settings.
  • the resource setting (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference)
  • the setting is for interference measurement performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP CSI-RS based interference measurement.
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-persistent resource setting.
  • the resource setting is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is performed on CSI-IM It is used for interference measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with the CSI-IM resource by resource in the order of CSI-RS resources and CSI-IM resources in a corresponding resource set. .
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is equal to the number of CSI-IM resources.
  • the UE when interference measurement is performed in NZP CSI-RS, the UE does not expect to be set to one or more NZP CSI-RS resources in a related resource set within resource setting for channel measurement.
  • a UE for which the higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference is set does not expect 18 or more NZP CSI-RS ports to be set in the NZP CSI-RS resource set.
  • the UE assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port configured for interference measurement corresponds to an interference transport layer.
  • NZP CSI-RS resource for channel measurement NZP CSI-RS resource for interference measurement
  • CSI-IM resource for interference measurement Another interference signal on the RE (s) of the NZP CSI-RS resource for channel measurement, NZP CSI-RS resource for interference measurement or CSI-IM resource for interference measurement.
  • the time and frequency resources available to the UE are controlled by the base station.
  • Channel state information includes channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer It may include at least one of indicator (LI), rank indicator (RI), or L1-RSRP.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH block resource indicator
  • LI indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP L1-RSRP
  • the UE N ⁇ 1 CSI-ReportConfig reporting setting M ⁇ 1 CSI-ReportConfig resource setting, and a list of one or two trigger states (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH -provided by TriggerStateList) is set by higher layers.
  • Each trigger state in the aperiodicTriggerStateList includes an associated CSI-ReportConfigs list indicating channel and optionally resource set IDs for interference.
  • each trigger state contains one associated CSI-ReportConfig.
  • time domain behavior of CSI reporting supports periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • Periodic CSI reporting is performed on short PUCCH and long PUCCH.
  • Periodicity and slot offset of Periodic CSI reporting can be set to RRC, refer to CSI-ReportConfig IE.
  • SP sin-periodic CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • SP CSI on PUSCH periodicity of SP CSI reporting is set to RRC, but slot offset is not set to RRC, and SP CSI reporting is activated/deactivated by DCI (format 0_1).
  • DCI format 0_1
  • SP-CSI C-RNTI SP-CSI C-RNTI
  • the initial CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated in DCI, and the subsequent CSI reporting timing follows the period set by RRC.
  • DCI format 0_1 includes a CSI request field and can activate/deactivate a specific configured SP-CSI trigger state.
  • SP CSI reporting has the same or similar activation/deactivation as the mechanism with data transmission on SPS PUSCH.
  • aperiodic CSI reporting is performed on PUSCH and is triggered by DCI.
  • information related to the trigger of aperiodic CSI reporting may be delivered/instructed/configured through MAC-CE.
  • AP CSI-RS timing is set by RRC, and timing for AP CSI reporting is dynamically controlled by DCI.
  • NR For NR, the method of dividing and reporting CSI in multiple reporting instances applied to PUCCH-based CSI reporting in LTE (eg, transmission in the order of RI, WB PMI / CQI, and SB PMI / CQI) is not applied. Instead, NR restricts setting a specific CSI report in short/long PUCCH, and CSI omission rule is defined. And, in relation to AP CSI reporting timing, PUSCH symbol/slot location is dynamically indicated by DCI. And, candidate slot offsets are set by RRC. For CSI reporting, slot offset (Y) is set for each reporting setting. For UL-SCH, slot offset K2 is set separately.
  • Two CSI latency classes are defined in terms of CSI computation complexity.
  • low latency CSI it is WB CSI including up to 4 ports Type-I codebook or up to 4-ports non-PMI feedback CSI.
  • High latency CSI refers to CSI other than low latency CSI.
  • Z, Z' is defined in units of OFDM symbols.
  • Z represents the minimum CSI processing time from receiving the Aperiodic CSI triggering DCI to performing CSI reporting.
  • Z' represents the minimum CSI processing time from receiving the CSI-RS for channel/interference to performing CSI reporting.
  • the UE reports the number of CSIs that can be simultaneously calculated.
  • a CSI report includes two parts.
  • CSI reporting includes Part 1 (Part 1) CSI feedback and Part 2 (Part 2) CSI feedback.
  • Part 1 CSI feedback has a fixed payload size and is used to identify the number of information bits of Part 2 CSI feedback. Part 1 CSI feedback must be sent completely before the corresponding Part 2 CSI feedback.
  • Part 1 CSI feedback includes a rank indicator (RI) (if reported), a CSI-RS resource indicator (CRI) (if reported), a first codeword Contains a channel quality indicator (CQI) (if reported) for Part 2 CSI feedback includes a precoding matrix indicator (PMI) (if reported) and a CQI (if reported) for the second codeword when RI (if reported) is greater than 4.
  • RI rank indicator
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI if reported
  • Part 1 CSI feedback includes information indicating the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for RI (if reported), CQI, and Type II CSI. do.
  • the fields of Part 1 CSI feedback are encoded separately.
  • Part 2 CSI feedback includes PMI of Type II CSI.
  • Part 1 CSI feedback and Part 2 CSI feedback are encoded separately.
  • Part 1 CSI feedback is the RI (if reported), CQI, and non-zero wideband amplitude coefficient of non-zero wideband amplitude coefficient across layers for enhanced Type II CSI. Contains information indicating the total number. The fields of Part 1 CSI feedback are encoded separately.
  • Part 2 CSI feedback includes PMI of enhanced type II CSI. Part 1 CSI feedback and Part 2 CSI feedback are encoded separately.
  • PMI for enhanced type II CSI feedback is shown in Table 6 below.
  • CB enhanced type II codebook
  • PSCB enhanced type II port selection codebook
  • l represents a layer
  • i 1,1 represents port selection.
  • i 1,8,layer represents the reported value for the strongest coefficient.
  • the terminal reports the strongest index for the selected port(s).
  • the FD basis eg basis vector on the frequency domain
  • remapping ie FD basis 0 corresponds to the strongest coefficient
  • layer represents an amplitude coefficient indicator for each polarization. 1 is assumed for the pole including the strongest coefficient, and the terminal does not report the corresponding matter.
  • i 1,5 and i 1,6,layer represent reports on FD basis(s).
  • the UE may report M v FD basis of N3 (eg, the number of subbands) or M v of 2M v FD basis.
  • i 2,4,layer represents the amplitude coefficient indicator for each SD basis and FD basis
  • i 2,5,layer represents the phase coefficient indicator for each SD basis and FD basis
  • i 1,7,layer is related to information indicating a combination having an actual non-zero coefficient among possible combinations after port selection and FD basis selection based on a bitmap.
  • i 2,4,layer and i 2,5,layer indicate coefficients for the combination indicated by i 1,7,layer .
  • CSI omission is performed according to priority as shown in Equation 3 below.
  • Equation 3 l represents a layer, i represents a spatial domain (SD) related index, and f represents a frequency domain (FD) related index.
  • the indexes i 2,4,layer , i 2,5,layer, and i 1,7,layer of each reported component are associated with a priority value based on Equation 3.
  • the highest priority component has the lowest Pri(l,i,f) value.
  • Omission for Part 2 CSI feedback is set to follow the priority shown in Table 7 below. Priorities are set in the order of group 0 > group 1 > group 2. That is, group 0 has the highest priority and group 2 has the lowest priority.
  • Part 2 CSI feedback information (e.g., PMI) is classified based on the priority according to Equation 3 above.
  • components constituting the PMI based on the FD basis may be roughly divided by half.
  • Table 8 shows examples of priority reporting levels related to the omission of the aforementioned Part 2 CSI.
  • Priority 0 For CSI reports 1 to N Rep , Group 0 CSI for CSI reports configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 wideband CSI for CSI reports configured otherwise Priority 1: Group 1 CSI for CSI report 1, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report 1, if configured otherwise Priority 2: Group 2 CSI for CSI report 1, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of odd subbands for CSI report 1, if configured otherwise Priority 3: Group 1 CSI for CSI report 2, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report 2, if configured otherwise Priority 4: Group 2
  • Priority 2N Rep -1 Group 1 CSI for CSI report N Rep , if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report N Rep , if configured otherwise
  • Priority 2N Rep Group 2 CSI for CSI report N Rep , if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of odd subbands for CSI report N Rep , if configured otherwise
  • CSI channel state information
  • the downlink further enhanced Type II CB / PSCB is based on reciprocity between downlink and uplink
  • the enhanced type II CB/PSCB (e.g., Type II CB/PSCB considered in 3GPP Rel-16) is referred to as 'eType II CB/PSCB', and the methods proposed in this disclosure are considered.
  • a more advanced Type II CB/PSCB (eg, Type II CB/PSCB considered in 3GPP Rel-17) is referred to as 'feType II CB/PSCB'.
  • the UE uses M (by layer or rank) to configure uplink control information (UCI) to be delivered through the corresponding CSI.
  • UCI uplink control information
  • Basis on the frequency domain eg, FD basis
  • basis on P number of spatial domains eg, FD basis
  • a basis in the spatial domain eg, SD basis
  • a basis in the frequency domain eg, FD basis
  • a basis on a spatial domain may mean a basis vector on a spatial domain related to a codebook configuration, and may be expressed as spatial domain-related basis information, spatial domain-related basis vectors, and the like.
  • the base on the spatial domain may be a unit and/or entity related to compression on the spatial domain.
  • the basis on the spatial domain may be information corresponding to a specific CSI-RS port.
  • a basis in the frequency domain may mean a basis vector in the frequency domain related to codebook construction, and a basis vector related to the frequency domain, a basis vector related to the frequency domain (eg size-N3 X 1 orthogonal DFT vector), etc. can be expressed
  • a basis in the frequency domain may be a unit and/or entity related to compression in the frequency domain.
  • SD basis information the basis in the spatial domain related to the codebook configuration
  • FD basis the basis in the spatial domain related to the codebook configuration
  • the number of bases on the frequency domain selected by the terminal is a small value (eg, 1 or 2) Can be set / instructed there is.
  • the priority rule (eg, Equation 3 described above) defined so that two groups (eg, group 1 and group 2) can be distinguished according to FD base information is feType It can be changed or newly defined for II CB/PSCB.
  • the present disclosure proposes a CSI configuration (eg, part 1 and part 2 CSI) for feType II CB/PSCB and methods for setting/defining CSI omission within the corresponding CSI configuration.
  • a CSI configuration eg, part 1 and part 2 CSI
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating transmission of channel state information of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information for CSI reporting from the base station.
  • configuration information for CSI reporting includes configuration for CSI reporting (eg, CSI reportConfig), resource configuration related to CSI reporting (eg, CSI resource configuration), and/or CSI-RS related configuration for CSI reporting (eg, CSI reportConfig).
  • configuration for CSI reporting eg, CSI reportConfig
  • resource configuration related to CSI reporting eg, CSI resource configuration
  • CSI-RS related configuration for CSI reporting eg, CSI reportConfig
  • Corresponding configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC/MAC-CE based signaling).
  • the terminal may receive at least one CSI-RS from the base station.
  • At least one CSI-RS may be based on the configuration information in step S710 and may be received in a resource previously set/defined between the base station and the terminal.
  • At least one CSI-RS may be set to one or more of a resource for measuring channel state (eg, CMR) or a resource for measuring interference (eg, IMR).
  • CMR channel state
  • IMR resource for measuring interference
  • the terminal may transmit CSI to the base station.
  • the corresponding CSI may be calculated/measured/configured based on at least one CSI-RS in step S720.
  • the corresponding CSI may be based on feType II CB/PSCB.
  • the terminal may transmit priority-related information for omission of the corresponding CSI together.
  • the priority-related information may be determined based on the strongest coefficient information related to the corresponding CSI.
  • the priority related information may include at least one of SD basis information and FD basis information corresponding to the strongest coefficient information.
  • the SD base information may be information on a specific CSI-RS port among one or more CSI-RS ports based on port selection related to the corresponding CSI.
  • the FD basis information may be information on a specific FD basis vector among one or more FD basis vectors selected in relation to the corresponding CSI.
  • the corresponding CSI is based on one or more information groups of uplink control information, and the priority between one or more information groups may be determined based on priority-related information.
  • the information group corresponding to the above-described strongest coefficient information may be set to have the highest priority among the one or more information groups.
  • each of the one or more information groups includes at least one report value (eg, amplitude coefficient information, phase coefficient information, non-zero) corresponding to a combination of SD basis information and FD basis information. -zero) can be set to include coefficient indication information, etc.).
  • a value for a precoding matrix indicator (PMI) may be included in a first information group among the one or more information groups.
  • PMI precoding matrix indicator
  • the terminal may transmit information on the number of CSI-RS ports determined based on the size of the UCI payload for the corresponding CSI.
  • the corresponding CSI may be determined based on the number of CSI-RS ports, and information on the number of corresponding CSI-RS ports may be included in the first CSI part (eg, part 1 CSI) of the corresponding CSI configuration and transmitted. .
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating reception of channel state information by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit configuration information for CSI reporting to the terminal.
  • the base station may transmit at least one CSI-RS to the terminal.
  • the base station may receive CSI from the terminal.
  • steps S810 to S830 are the same as those of steps S710 to S930 of FIG. 7 , so duplicate descriptions are omitted.
  • L1 (Layer 1) signaling may mean (DCI-based) dynamic signaling between a base station and a terminal
  • L2 (Layer 2) signaling between a base station and a terminal may mean higher layer signaling.
  • This embodiment relates to a method for reporting information related to reporting priority for FD base information and/or SD base information to a base station when a terminal reports CSI to a base station.
  • the terminal may configure uplink control information (UCI) for CSI based on the corresponding priority, and may omit transmission of UCI having a low priority based on the corresponding priority and the available UCI payload size.
  • UCI uplink control information
  • the reporting priority may mean a report value defined to classify report values corresponding to a combination of FD base information and SD base information selected by the UE into different groups (eg, UCI group).
  • a report value corresponding to a combination of FD basis information and SD basis information selected by the UE may include amplitude and/or phase coefficients, a non-zero coefficient indicator, and the like.
  • the reporting priority may be defined as a priority for each FD base information and/or a priority for each SD base information.
  • the priority is a value defined to classify reporting information (ie, reporting coefficient(s)) into different groups, it may also be referred to as a UCI group identifier (ID) or the like.
  • the UE may report information on one specific FD base information out of the M pieces to the base station in order to indicate the strongest coefficient.
  • the FD base information indicated by the strongest coefficient described above may be set/defined to have the highest priority among M items.
  • a method of dividing CSI into two different UCI groups (having payloads similar to each other) based on FD base information may be considered.
  • the report values corresponding to the FD base information indicated by the strongest coefficient are set/defined as the first UCI group (eg, UCI group 0), and the report values corresponding to the remaining FD base information are set to the second UCI group ( Example: Can be set/defined as UCI group 1).
  • the UE prioritizes the selected M pieces of FD base information and/or P pieces (or P/2 pieces in the case of polarization common) of SD base information (eg, CSI-RS port). or UCI group identifier) may be reported to the base station.
  • the terminal may report corresponding bit information to the base station for each of the selected M pieces of FD base information or P pieces of SD base information.
  • priority bits corresponding to 1 bit may be defined for each combination of ⁇ first FD basis information, second FD basis information ⁇ .
  • the reported values corresponding to the FD base information for which the priority bit is reported as 0 are set/defined as the first UCI group (eg, UCI group 0), and the priority bit corresponds to the FD base information reported as 1
  • the reported values may be set/defined as the second UCI group (eg, UCI group 1).
  • priority bits corresponding to 1 bit for each combination of ⁇ first SD base information, second SD base information, ⁇ , eighth SD base information ⁇ can be defined.
  • the reported values corresponding to the SD basic information for which the priority bit is reported as 0 are set/defined as the first UCI group (eg, UCI group 0), and correspond to the SD basic information for which the priority bit is reported as 1.
  • the reported values may be set/defined as the second UCI group (eg, UCI group 1).
  • the first UCI group may be defined to have a higher priority than the second UCI group.
  • the base station and/or the terminal configures UCI for CSI based on the priority of the UCI group, and omits reporting of a UCI group having a lower priority according to an uplink payload (eg, UCI payload).
  • UCI payload eg, UCI payload
  • the priority is determined based on a certain rule (eg, Equation 3), whereas the above-described embodiment 1 proposes
  • the terminal may directly determine the priority related to omission of CSI. Therefore, in terms of precoding matrix configuration, based on the coefficients calculated by the UE, more important CSI can be reported to the base station with a higher priority, even if CSI is omitted (ie, UCI omitted). There is an advantage in that a more accurate precoding matrix configuration can be performed.
  • the number of bits required to support the method proposed in the above-described embodiment 1 is a maximum of 1 to 2 bits for FD basic information and a maximum of 5 bits for SD basic information level may be required. In this way, there is also an advantage that the overhead for the number of bits of the priority report is not large.
  • This embodiment relates to a method of defining reporting priority for FD base information and/or SD base information as a fixed rule when a UE reports CSI to a base station.
  • the terminal may configure uplink control information (UCI) for CSI based on the corresponding priority, and may omit transmission of UCI having a low priority based on the corresponding priority and the available UCI payload size.
  • UCI uplink control information
  • the terminal may define SD base information corresponding to different polarizations to have priority alternately.
  • index-based sequential priority is defined for SD base information.
  • a method of reporting SD base information having the highest priority may be applied.
  • SD base information having the highest priority may be reported through a separate UCI.
  • a rule may be defined to assume SD basis information indicated with the strongest coefficient as SD basis information having the highest priority.
  • the proposed method i.e., intersectional priority definition
  • the existing method i.e., index-based sequential priority definition
  • the proposed method in Embodiment 2 has a feature that can be defined to be configured in the same UCI group for two SD base information corresponding to each other while having different polarization. Therefore, SD basis information with a large amplitude in an environment in which the difference in amplitude of channels for different polarities is not large (eg, an environment in which analog beamforming is applied, an environment in which there are few effective channel paths (eg, LOS)) Report values corresponding to may be defined to have a high priority.
  • This embodiment relates to a method of determining the priority of UCI with respect to CSI together with or in place of the above-described embodiment 1 and/or embodiment 2.
  • Specific examples described below are only distinguished for convenience of explanation, and some configuration(s) may be merged or replaced and applied between the examples.
  • a method of selecting and/or reporting the (maximum) number of CSI-RS ports that the UE does not exceed the available UCI payload size may be considered. For example, information on the number of CSI-RS ports selected and/or reported by the UE may be included in Part 1 CSI and reported.
  • the UE configures uplink control information (UCI) for CSI based on the number of selected and/or reported CSI-RS ports, and the priority is given based on the above-described priority and available UCI payload size. Transmission of low UCI may be omitted.
  • UCI uplink control information
  • the UE can directly determine/select the number of CSI-RS ports to be reported.
  • the UE directly determines/selects the number of CSI-RS ports to be reported, since the UCI payload (ie, UCI size) may vary according to the number of corresponding CSI-RS ports, an appropriate CSI-RS within the available UCI payload It has the advantage of being able to determine/select the number of ports.
  • a method of defining multiple UCI groups in units of rank, layer, SD base information (eg, CSI-RS port) and/or FD base information may be considered.
  • different priorities are assigned to each UCI group, and the terminal can configure uplink control information (UCI) for the CSI based on the corresponding priorities.
  • UCI uplink control information
  • the UE In reporting the CSI to the base station, the UE reports the wideband (WB) CSI (eg, WB PMI and/or WB CQI report, etc.) and/or W f turn off when set to turn off the PMI All components (ie coefficients) can be set/defined to be included in UCI group 0.
  • WB wideband
  • All components ie coefficients
  • UCI group 0 may mean a UCI group having the highest priority among one or more UCI groups.
  • it may be configured/defined to perform only two-step CSI omission (eg, UCI omission based on two UCI groups).
  • Table 13 shows examples of UCI groups for CSI omission in step 2.
  • CSI omission ie, UCI omission
  • the corresponding layer order may be prearranged/defined in advance, set by the base station, or information additionally reported by the terminal.
  • the priority of layer omission is [4 th layer, 3 rd layer, 2 nd layer, 1 st layer] or [1 st layer, 2 nd layer, 3 rd layer, 4 th layer]. That is, layers may be sequentially omitted until the capacity of the PUSCH resource set by the base station is satisfied.
  • each embodiment may be applied independently of each other or may be applied in a combination form among a plurality of methods.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling process according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 An example of a signaling operation of a base station and a terminal for the above-described embodiments may be as shown in FIG. 9 .
  • the terminal/base station is only an example, and as described in FIG. 10, various devices may be applied instead.
  • a base station may correspond to one base station including a plurality of TRPs or one cell including a plurality of TRPs. 9 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Also, some of the steps described in FIG. 9 may be merged or omitted.
  • the transmission and reception of the channel state information described above may be applied, but the scope of the present disclosure is not limited thereto, and may be applied to various downlink reception or uplink transmission operations.
  • the UE may receive configuration information (Configuration) from the base station (S105).
  • the configuration includes system information (SI), scheduling information, CSI-related settings (eg, CSI reporting-related settings, CSI resource-related settings, CSI-RS resource-related settings, etc.), base station configuration (eg, TRP configuration) information may be included.
  • the configuration may be transmitted through higher layer (eg, RRC or MAC CE) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • step S105 the above-described operation of the UE (100/200 in FIG. 10) receiving the configuration from the base station (200/100 in FIG. 10) in step S105 can be implemented by the device of FIG. 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration from the base station.
  • the UE may receive control information from the base station (S110).
  • the control information may be received through a control channel (eg, PDCCH).
  • the control information may be DCI/UCI.
  • the control information may include scheduling information for a downlink data channel (eg, PDSCH) and/or an uplink channel (eg, PUCCH/PUSCH).
  • the control information may include control information related to triggering and/or calculating CSI reporting.
  • an operation in which the UE (100/200 in FIG. 10 ) in step S110 receives the control information from the base station (200/100 in FIG. 10 ) may be implemented by the device of FIG. 10 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the control information, and one or more transceivers 106 ) may receive the control information from the base station.
  • the UE may transmit data to the base station (S115).
  • the data can be transmitted through an uplink channel.
  • the Data may be scheduled based on the control information.
  • the Data may be transmitted based on information set/instructed in steps S105/S110.
  • the UE may perform channel estimation/compensation based on information set/instructed in steps S105/S110 and transmit the Data.
  • the terminal may measure the channel state and transmit the measured channel state information to the base station (via PUCCH and/or PUSCH).
  • step S115 the operation of transmitting the data from the UE (100/200 in FIG. 10) to the base station (200/100 in FIG. 10) in step S115 described above can be implemented by the device of FIG. 10 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the data, and the one or more transceivers 106 may receive the Data from the base station.
  • the UE may report priority related information related to the configuration of channel state information to the base station.
  • a base station may correspond to a first wireless device and a UE may correspond to a second wireless device, and vice versa.
  • the above-described base station / UE signaling and operation (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, etc.) is performed by one or more processors (eg, 102, 202), the above-described base station / UE signaling and operation (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, etc.)
  • Memory eg, one or more memories (eg, 104, 204) of FIG. may be stored.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device/wireless device 100 and the second device/wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 102 or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations contained in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 202 or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations contained in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors ( 102 , 202 ) may implement one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts contained in this disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or Alternatively, PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be obtained according to operation flowcharts.
  • signals eg, baseband signals
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be obtained according to operation flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It may be driven by one or more processors 102, 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive from one or more other devices user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. contained in this disclosure.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) can be coupled with one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) via one or more antennas (108, 208), as described herein, It can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat S1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 코드북 기반 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하는 방법은, 기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하는 단계; 상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 코드북 기반 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 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 서비스에 대한 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 개시의 기술적 과제는 코드북(codebook)에 기반하여 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 채널 상태 정보의 보고에 대한 우선 순위 관련 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 채널 상태 정보의 보고에 대한 우선 순위 관련 정보를 정의 및/또는 결정하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하는 방법은, 기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하는 단계; 상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신하는 방법은, 단말로, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말로, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 전송하는 단계; 상기 단말로부터, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시에 따르면, 코드북에 기반하여 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 채널 상태 정보의 보고에 대한 우선 순위 관련 정보를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 채널 상태 정보의 보고에 대한 우선 순위 관련 정보를 정의 및/또는 결정하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 채널 상태 정보 전송을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 채널 상태 정보 수신을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 시그널링 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
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. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 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, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 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 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 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. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 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 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
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 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 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 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022009128-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022009128-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
CSI 관련 동작
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI computation은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP computation은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
- 상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(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 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
i) CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 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 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다. 각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
ii) CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다. 각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
iii) 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 동작(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
- 단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다.
상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정을 포함할 수 있으며, 이에 대하여 구체적인 설명은 후술한다.
CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
- 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다.
여기서, CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다. 다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다. 상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다. 여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략할 수 있다.
CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 여기서, 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다. CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 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-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel/interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel/interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅 (resource setting)
각각의 CSI resource setting ‘CSI-ResourceConfig’는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. 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 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 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 ‘1’로 제한된다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-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 signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 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 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정 (resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 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.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI 계산 (computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
ii) SP(semi-periodic) 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 CE / DCI로 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 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 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 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 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.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다. Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다. High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다. Normal 단말에 대해, (Z, Z’)는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. 여기서, Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다. 또한, Z’는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
CSI 구성 및 CSI 생략(omission)
CSI 보고는 2개의 파트들을 포함한다. CSI 보고는 파트 1(Part 1) CSI 피드백 및 파트 2(Part 2) CSI 피드백을 포함한다.
파트 1 CSI 피드백은 고정된 페이로드 크기를 가지며, 파트 2 CSI 피드백의 정보 비트 수를 식별하기 위해 이용된다. 파트 1 CSI 피드백은 해당 파트 2 CSI 피드백 전에 완전히 전송되어야 한다.
타입 I CSI 피드백의 경우, 파트 1 CSI 피드백은 랭크 지시자(rank indicator, RI)(보고되는 경우), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI)(보고되는 경우), 제1 코드워드에 대한 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI)(보고되는 경우)를 포함한다. 파트 2 CSI 피드백은 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI)(보고되는 경우) 및 RI(보고되는 경우)가 4보다 큰 경우 제2 코드워드에 대한 CQI(보고되는 경우)가 포함한다.
타입 II CSI 피드백의 경우, 파트 1 CSI 피드백은 RI(보고되는 경우), CQI 및 타입 II CSI에 대하여 레이어 별 비-제로 광대역 진폭 계수(non-zero wideband amplitude coefficient)의 수를 지시하는 정보를 포함한다. 파트 1 CSI 피드백의 필드들은 개별적으로 인코딩된다. 파트 2 CSI 피드백은 타입 II CSI의 PMI를 포함한다. 파트 1 CSI 피드백 및 파트 2 CSI 피드백은 개별적으로 인코딩된다.
향상된(enhanced) 타입 II CSI 피드백의 경우, 파트 1 CSI 피드백은 RI(보고되는 경우), CQI 및 향상된 타입 II CSI에 대하여 레이어들에 걸친 비-제로 광대역 진폭 계수(non-zero wideband amplitude coefficient)의 전체 수를 지시하는 정보를 포함한다. 파트 1 CSI 피드백의 필드들은 개별적으로 인코딩된다. 파트 2 CSI 피드백은 향상된 타입 II CSI의 PMI를 포함한다. 파트 1 CSI 피드백 및 파트 2 CSI 피드백은 개별적으로 인코딩된다.
구체적인 예로, 향상된 타입 II CSI 피드백을 위한 PMI는 하기 표 6과 같다. 향상된 타입 II CSI 피드백의 경우, 향상된 타입 II 코드북(codebook, CB) 및 향상된 타입 II 포트 선택 코드북(port selection codebook, PSCB)를 포함할 수 있다.
코드북 유형 PMI
향상된 타입 II
코드북
Information fields X1:
i1,1, i1,2, i1,8,1, i1,8,2, i1,8,3, i1,8,4,
Information fields X2:
i2,3,1, i2,3,2, i2,3,3, i2,3,4, i1,5, i1,6,1, i1,6,2, i1,6,3, i1,6,4, {i2,4,l}l=1,..., v, {i2,5,l}l=1, ..., v, {i1,7,l}l=1, ..., v
향상된 타입 II
포트 선택 코드북
Information fields X1:
i1,1, i1,8,1, i1,8,2, i1,8,3, i1,8,4,
Information fields X2:
i2,3,1, i2,3,2, i2,3,3, i2,3,4, i1,5, i1,6,1, i1,6,2, i1,6,3, i1,6,4, {i2,4,l}l=1, ..., v, {i2,5,l}l=1, ..., v, {i1,7,l}l=1, ..., v
표 6을 참조하면, l은 레이어(layer)를 나타내고, i1,1는 포트 선택을 나타낸다. i1,8,layer는 가장 강한 계수(strongest coefficient)에 대한 보고 값을 나타낸다. 단말은 포트 선택 이후 선택된 포트(들)를 대상으로 가장 강한 인덱스(strongest index)를 보고한다. 이 경우, FD basis(예: 주파수 영역 상의 기저 벡터(basis vector))는 재맵핑(remapping)을 통해 정렬되어 있음이 가정된다(즉, FD basis 0이 가장 강한 계수에 대응됨)
i2,3,layer는 양극(polarization) 별 진폭 계수 지시자(amplitude coefficient indicator)를 나타낸다. 가장 강한 계수가 포함된 극(pole)에 대해서는 1을 가정하며, 단말은 해당 사항을 보고하지 않는다.
i1,5 및 i1,6,layer는 FD basis(s)에 대한 보고를 나타낸다. 예를 들어, 단말은 N3개(예: 서브밴드 수) 중 Mv개 또는 2Mv개 중 Mv개의 FD basis를 보고할 수 있다. i2,4,layer는 각 SD basis 및 FD basis에 대한 진폭 계수 지시자(amplitude coefficient indicator)를 나타내고, i2,5,layer는 각 SD basis 및 FD basis에 대한 위상 계수 지시자(phase coefficient indicator)를 나타낸다. i1,7,layer는 포트 선택 및 FD basis 선택 이후 가능한 조합 중 실제 비-제로 계수(non-zero coefficient)를 갖는 조합을 비트맵(bitmap) 기반으로 지시하는 정보와 관련된다. 예를 들어, i2,4,layer 및 i2,5,layer는 i1,7,layer로 지시된 조합에 대한 계수를 지시한다.
상술한 향상된 타입 II CSI 피드백과 관련하여, 하기의 수학식 3과 같은 우선 순위(priority)에 따른 CSI 생략(omission)이 수행된다.
Figure PCTKR2022009128-appb-img-000003
수학식 3을 참조하면, l은 레이어를 나타내고, i는 공간 영역(spatial domain, SD) 관련 인덱스를 나타내고, f는 주파수 영역(frequency domain, FD) 관련 인덱스를 나타낸다. CSI 보고에 있어서, 각 보고되는 성분의 인덱스들 i2,4,layer, i2,5,layer 및 i1,7,layer는 수학식 3에 기반한 우선 순위 값(priority value)와 연관된다. 여기에서, 가장 높은 우선 순위의 성분은 가장 낮은 Pri(l,i,f) 값을 가진다.
파트 2 CSI 피드백에 대한 생략(omission)은 하기 표 7와 같은 우선 순위를 따르도록 설정된다. 우선 순위는 그룹 0 > 그룹 1 > 그룹 2 순서로 설정된다. 즉, 그룹 0의 우선 순위가 가장 높고, 그룹 2의 우선 순위가 가장 낮다.
Group number Index
Group 0 i1,1, i1,2, i1,8,l (l = 1, ..., v)
Group 1 i1,5 (if reported), i1,6,l (if reported), the v2LMv-floor(KNZ/2) highest priority elements of i1,7,l, i2,3,l, the ceil(KNZ/2)-v highest priority elements of i2,4,l and the ceil(KNZ/2)-v highest priority elements of i2,5,l (l = 1, ..., v)
Group 2 the floor(KNZ/2) lowest priority elements of i1,7,l, i2,3,l, the floor(KNZ/2) lowest priority elements of i2,4,l and the floor(KNZ/2) lowest priority elements of i2,5,l (l = 1, ..., v)
표 7을 참조하면, 기존의 파트 2 서브밴드 CSI는 짝수/홀수 밴드에 따라 구분된 반면, 향상된 타입 II 코드북(CB) 및 향상된 타입 II 포트 선택 코드북(PSCB)에서는 파트 2 CSI 피드백 정보(예: PMI)는 상술한 수학식 3에 따른 우선 순위에 기반하여 구분된다. 이 경우, FD basis에 기반하여 PMI를 구성하는 성분들이 대략 절반 정도로 나뉘어질 수 있다.
즉, 수학식 3과 같은 우선 순위 규칙에 따라, 파트 2 CSI 피드백과 관련된 {i2,4,l}l=1,...,v, {i2,5,l}l=1,...,v, {i1,7,l}l=1,...,v,에 대해서 그룹 1 및 그룹 2가 정의된다. 다시 말해, 수학식 3과 같은 우선 순위 규칙에 따르면, FD basis(예: 주파수 영역 관련 기저 벡터 등)에 기반하여 대략 절반씩 계수 ({i2,4,l}l=1,...,v, {i2,5,l}l=1,...,v, {i1,7,l}l=1,...,v)가 구분되어 그룹 1 및 그룹 2로 정의될 수 있다.
표 8은 상술한 파트 2 CSI의 생략과 관련된 우선 순위 보고 수준의 예를 나타낸다.
Priority 0:

For CSI reports 1 to NRep, Group 0 CSI for CSI reports configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 wideband CSI for CSI reports configured otherwise
Priority 1:

Group 1 CSI for CSI report 1, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report 1, if configured otherwise
Priority 2:

Group 2 CSI for CSI report 1, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of odd subbands for CSI report 1, if configured otherwise
Priority 3:

Group 1 CSI for CSI report 2, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report 2, if configured otherwise
Priority 4:
Group 2 CSI for CSI report 2, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of odd subbands for CSI report 2, if configured otherwise
...
Priority 2NRep-1:
Group 1 CSI for CSI report NRep, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of even subbands for CSI report NRep, if configured otherwise
Priority 2NRep:
Group 2 CSI for CSI report NRep, if configured as 'typeII-r16' or 'typeII-PortSelection-r16'; Part 2 subband CSI of odd subbands for CSI report NRep, if configured otherwise
채널 상태 정보의 구성 및 생략(omission)의 설정 및/또는 정의
이하에서는, 채널 상태 정보(CSI)의 구성 및 해당 CSI에 대한 생략을 설정 및/또는 정의하여 CSI를 송수신하는 본 개시의 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
기존의 향상된(enhanced) 타입 II 코드북(CB)/포트 선택 코드북(PSCB)과 달리, 하향링크 더 향상된 (further enhanced) 타입 II CB/PSCB는 하향링크와 상향링크 간의 호혜성(reciprocity)에 기반하는 것을 고려한다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여, 향상된 타입 II CB/PSCB(예: 3GPP Rel-16에서 고려되는 Type II CB/PSCB)는 'eType II CB/PSCB'로 지칭하고, 본 개시에서 제안하는 방법들이 고려되는 더 향상된 타입 II CB/PSCB(예: 3GPP Rel-17에서 고려되는 Type II CB/PSCB)는 'feType II CB/PSCB'로 지칭한다.
CSI 보고를 위한 eType II CB/PSCB 및 feType II CB/PSCB와 관련하여, 단말은 해당 CSI를 통해 전달될 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)의 구성을 위하여 (레이어 또는 랭크 별) M개의 주파수 영역 상의 기저들(예: FD basis)을 선택하고, P개의 공간 영역 상의 기저들(예: FD basis)을 선택할 수 있다.
이와 같이, 본 개시에서 설명되는 CSI 구성 및 CSI의 생략과 관련하여, 공간 영역 상의 기저(예: SD basis) 및 주파수 영역 상의 기저(예: FD basis)가 고려될 수 있다.
예를 들어, 공간 영역 상의 기저는 코드북 구성과 관련한 공간 영역 상에서의 기저 벡터를 의미할 수 있으며, 공간 영역 관련 기저 정보, 공간 영역 관련 기저 벡터 등으로 표현될 수 있다. 공간 영역 상의 기저는 공간 영역 상에서의 압축(compression)과 관련된 단위 및/또는 개체일 수 있다. 일 예로, 공간 영역 상의 기저는 특정 CSI-RS 포트에 대응하는 정보일 수 있다.
예를 들어, 주파수 영역 상의 기저는 코드북 구성과 관련한 주파수 영역 상에서의 기저 벡터를 의미할 수 있으며, 주파수 영역 관련 기저 정보, 주파수 영역 관련 기저 벡터(예: size-N3 X 1 직교 DFT 벡터) 등으로 표현될 수 있다. 주파수 영역 상의 기저는 주파수 영역 상에서의 압축(compression)과 관련된 단위 및/또는 개체일 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여, 코드북 구성과 관련한 공간 영역 상의 기저에 대한 사항은 SD 기저 정보로 지칭하며, FD basis에 대한 사항은 FD 기저 정보로 지칭한다.
eType II CB/PSCB와 비교하여 feType II CB/PSCB의 경우, 단말이 선택하는 주파수 영역 상의 기저들의 개수(즉, 상술한 M개)가 작은 값(예: 1 또는 2)으로 설정/지시될 수 있다. 또한, 포트 선택을 통해 선택될 수 있는 포트의 수도 eType II CB/PSCB의 경우(예: 양극(polarization) 별 L=6)에 비해 큰 값(예: 양극(polarization) 별 L=16)으로 설정/지시될 수 있다.
따라서, eType II CB/PSCB와 관련하여 FD 기저 정보에 따라 두 개의 그룹들(예: 그룹 1, 그룹 2)이 구분될 수 있도록 정의되었던 우선 순위 규칙(예: 상술한 수학식 3)은, feType II CB/PSCB를 위해 변경되거나 새롭게 정의될 수 있다.
본 개시에서는 feType II CB/PSCB를 위한 CSI 구성(예: 파트 1 및 파트 2 CSI) 및 해당 CSI 구성 내에서의 CSI 생략(omission)을 설정/정의하기 위한 방법들을 제안한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 채널 상태 정보 전송을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S710에서 단말은 기지국으로부터 CSI 보고에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, CSI 보고에 대한 설정 정보는 CSI 보고를 위한 설정(예: CSI reportConfig), CSI 보고와 관련된 자원 설정(예: CSI resource configuration), 및/또는 CSI 보고를 위한 CSI-RS 관련 설정(예: CSI-RS resource configuration) 등을 포함할 수 있다. 해당 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC/MAC-CE 기반 시그널링)을 통해 전달될 수 있다.
단계 S720에서 단말은 기지국으로부터 적어도 하나의 CSI-RS를 수신할 수 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 CSI-RS는 단계 S710에서의 설정 정보에 기반하는 것일 수 있고, 기지국 및 단말 간에 미리 설정/정의된 자원에서 수신될 수도 있다. 적어도 하나의 CSI-RS는 채널 상태 측정을 위한 자원(예: CMR) 또는 간섭 측정을 위한 자원(예: IMR) 중 하나 이상으로 설정될 수 있다.
단계 S730에서 단말은 기지국으로 CSI를 전송할 수 있다. 예를 들어, 해당 CSI는 단계 S720에서의 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출/측정/구성될 수 있다. 여기에서, 해당 CSI는 feType II CB/PSCB에 기반한 것일 수 있다.
도 7에서 도시하지 않지만, 단계 S730에서 단말은 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보를 함께 전송할 수 있다.
예를 들어, 우선 순위 관련 정보는 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정될 수 있다. 구체적인 예로, 우선 순위 관련 정보는 가장 강한 계수 정보에 대응하는 SD 기저 정보 또는 FD 기저 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기에서, SD 기저 정보는 해당 CSI와 관련된 포트 선택에 기반한 하나 이상의 CSI-RS 포트(port)들 중 특정 CSI-RS 포트에 대한 정보일 수 있다. 또한, FD 기저 정보는 해당 CSI와 관련하여 선택된 하나 이상의 FD 기저 벡터들 중 특정 FD 기저 벡터에 대한 정보일 수 있다.
또한, 해당 CSI는 상향링크 제어 정보에 대한 하나 이상의 정보 그룹들에 기반하며, 하나 이상의 정보 그룹들 간의 우선 순위는 우선 순위 관련 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 상술한 가장 강한 계수 정보에 대응하는 정보 그룹은 상기 하나 이상의 정보 그룹들 중 최우선 순위를 가지도록 설정될 수 있다. 여기에서, 하나 이상의 정보 그룹들 각각은, SD 기저 정보 및 FD 기저 정보의 조합에 대응하는 적어도 하나의 보고 값(예: 진폭(amplitude) 계수 정보, 위상(phase) 계수 정보, 비-제로(non-zero) 계수 지시 정보 등)을 포함하도록 설정될 수 있다. 또한, 예를 들어, 해당 CSI가 광대역(wideband)를 위한 것임에 기반하여, 프리코딩 행렬 지시자(PMI)에 대한 값은 상기 하나 이상의 정보 그룹들 중 첫번째 정보 그룹에 포함될 수 있다.
또한, 도 7에서 도시하지 않지만, 단계 S730과 관련하여, 단말은 해당 CSI에 대한 상향링크 제어 정보 페이로드(UCI payload) 크기에 기반하여 결정된 CSI-RS 포트 수에 대한 정보를 전송할 수도 있다. 이 경우, 해당 CSI는 CSI-RS 포트 수에 기반하여 결정될 수 있으며, 해당 CSI-RS 포트 수에 대한 정보는 해당 CSI 구성 중 제1 CSI 부분(예: 파트 1 CSI)에 포함되어 전송될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 채널 상태 정보 수신을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S810에서 기지국은 단말로 CSI 보고에 대한 설정 정보를 전송할 수 있다.
단계 S820에서 기지국은 단말로 적어도 하나의 CSI-RS를 전송할 수 있다.
단계 S830에서 기지국은 단말로부터 CSI를 수신할 수 있다.
단계들 S810 내지 S830에 대한 세부적인 예시들은 도 7의 단계들 S710 내지 S930과 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
이하에서는 채널 상태 보고를 위해 기지국과 단말 간 송수신되는 CSI 구성 및 해당 CSI의 생략과 관련한 우선 순위를 설정 및/또는 정의하는 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
이하 실시예들에서, FD 기저 정보 및/또는 SD 기저 정보는 단말이 선택한 M개(M>=1)의 FD 기저 정보(예: FD basis) 및/또는 단말이 선택한 P개(P>=1)의 SD 기저 정보(예: SD basis, CSI-RS 포트)를 의미할 수 있다.
또한, 이하 실시예들에서, L1(Layer 1) 시그널링은 기지국과 단말 간의 (DCI 기반의) 동적인 시그널링을 의미할 수 있고, L2(Layer 2) 시그널링은 기지국과 단말 간의 (RRC/MAC-CE 기반의) 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 의미할 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 단말이 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, FD 기저 정보 및/또는 SD 기저 정보에 대한 보고 우선 순위와 관련된 정보를 기지국으로 보고하는 방안에 대한 것이다.
단말은 해당 우선 순위에 기반하여 CSI에 대한 상향링크 제어 정보(UCI)를 구성하고, 해당 우선 순위 및 가용한 UCI 페이로드 크기에 기반하여 우선 순위가 낮은 UCI의 전송을 생략할 수 있다.
여기에서, 보고 우선 순위는 단말에 선택된 FD 기저 정보 및 SD 기저 정보의 조합에 대응하는 보고 값들을 서로 다른 그룹(예: UCI 그룹)으로 구분할 수 있도록 정의된 보고 값을 의미할 수 있다. 일 예로, 단말에 선택된 FD 기저 정보 및 SD 기저 정보의 조합에 대응하는 보고 값은 진폭(amplitude) 및/또는 위상(phase) 계수, 비-제로 계수 지시자(non-zero coefficient indicator) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 보고 우선 순위는 FD 기저 정보 별 우선 순위 및/또는 SD 기저 정보 별 우선 순위로 정의될 수 있다. 여기에서, 우선 순위는 보고 정보(즉, 보고 계수(reporting coefficient)(들))를 서로 다른 그룹으로 구분할 수 있도록 정의된 값이므로, UCI 그룹 식별자(ID) 등으로 지칭될 수도 있다.
FD 기저 정보 및/또는 SD 기저 정보에 대한 보고 우선 순위를 기지국으로 보고하는 방법에 대한 구체적인 예시들을 하기와 같다.
예를 들어, 단말은 선택한 M개의 FD 기저 정보에 대해서, 단말은 가장 강한 계수(strongest coefficient) 지시를 위해 M개 중 하나의 특정 FD 기저 정보에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 상술한 가장 강한 계수로 지시되는 FD 기저 정보가 M개 중 가장 높은 우선 순위를 갖도록 설정/정의될 수 있다.
상술한 예시에 기반하여, M이 2인 경우, FD 기저 정보에 기반하여 CSI를 (서로 유사한 페이로드를 갖는) 서로 다른 두 UCI 그룹들로 구분하는 방법이 고려될 수 있다. 일 예로, 가장 강한 계수로 지시되는 FD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제1 UCI 그룹(예: UCI 그룹 0)로 설정/정의되고, 나머지 FD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제2 UCI 그룹(예: UCI 그룹 1)로 설정/정의될 수 있다.
다른 예를 들어, 단말은 선택한 M개의 FD 기저 정보 및/또는 P개(또는 양극 공통(polarization common)의 경우 P/2개)의 SD 기저 정보(예: CSI-RS 포트)에 대해서 우선 순위(또는 UCI 그룹 식별자)를 의미할 수 있는 비트 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 단말은 선택한 M개의 FD 기저 정보 또는 P개의 SD 기저 정보 각각에 대해서 해당 비트 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다.
상술한 예시에 기반하여, 일 예로 M이 2인 경우, {제1 FD 기저 정보, 제2 FD 기저 정보} 조합에 대해서 각각 1 비트에 대응하는 우선 순위 비트가 정의될 수 있다. 이 경우, 우선 순위 비트가 0으로 보고되는 FD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제1 UCI 그룹(예: UCI 그룹 0)로 설정/정의되고, 우선 순위 비트가 1로 보고되는 FD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제2 UCI 그룹(예: UCI 그룹 1)로 설정/정의될 수 있다.
또한, 상술한 예시에 기반하여, 일 예로 P가 8인 경우, {제1 SD 기저 정보, 제2 SD 기저 정보, 쪋, 제8 SD 기저 정보} 조합에 대해서 각각 1 비트에 대응하는 우선 순위 비트가 정의될 수 있다. 이 경우, 우선 순위 비트가 0으로 보고되는 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제1 UCI 그룹(예: UCI 그룹 0)로 설정/정의되고, 우선 순위 비트가 1로 보고되는 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 제2 UCI 그룹(예: UCI 그룹 1)로 설정/정의될 수 있다.
상술한 실시예 1에 기반하여 구성된 서로 다른 UCI 그룹(예: 제1 UCI 그룹, 제2 UCI 그룹)에 대해서, 제1 UCI 그룹이 제2 UCI 그룹보다 높은 우선 순위를 갖도록 정의될 수 있다. 이 경우, 기지국 및/또는 단말은 UCI 그룹의 우선 순위에 기반하여 CSI에 대한 UCI를 구성하고, 상향링크 페이로드(예: UCI 페이로드)에 따라 우선 순위가 낮은 UCI 그룹에 대한 보고를 생략할 수 있도록 설정/정의될 수 있다.
기존의 타입 II CB/PSCB(예: Rel-15/16에서의 타입 II CB/PSCB)의 경우 일정 규칙(예: 수학식 3)에 기반하여 우선 순위가 결정된 반면, 상술한 실시예 1에서 제안하는 방법의 경우, 단말이 직접 CSI의 생략과 관련한 우선 순위를 결정할 수 있다. 따라서, 프리코딩 행렬(precoding matrix) 구성 측면에서, 단말이 산출한 계수에 기반하여 보다 중요한 CSI를 높은 우선 순위로 기지국으로 보고할 수 있으며, CSI의 생략(즉, UCI 생략)이 발생하는 경우에도 보다 정확한 프리코딩 행렬 구성을 수행할 수 있는 장점이 있다.
또한, feType II CB/PSCB와 관련하여, FD 기저 정보를 최대 2개 내지 4개까지 선택하고, SD 기저 정보를 최대 32개까지 선택하는 방식이 고려될 수 있다. 따라서, 상술한 실시예 1에서 제안하는 방법을 지원하기 위해 필요한 비트 수는 각각의 FD/SD 기저 정보마다 1 비트가 필요하므로, FD 기저 정보에는 최대 1 내지 2 비트, SD 기저 정보에는 최대 5 비트 정도가 요구될 수 있다. 이와 같이, 우선 순위 보고의 비트 수에 대한 오버헤드가 크지 않다는 장점도 있다.
실시예 2
본 실시예는 단말이 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, FD 기저 정보 및/또는 SD 기저 정보에 대한 보고 우선 순위를 고정된 규칙으로 정의하는 방안에 대한 것이다.
단말은 해당 우선 순위에 기반하여 CSI에 대한 상향링크 제어 정보(UCI)를 구성하고, 해당 우선 순위 및 가용한 UCI 페이로드 크기에 기반하여 우선 순위가 낮은 UCI의 전송을 생략할 수 있다.
예를 들어, 단말은 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, 서로 다른 양극(polarization)에 대응하는 SD 기저 정보에 대해서 교차적으로 우선 순위를 갖도록 정의할 수 있다.
이와 관련하여, eType II CB/PSCB와 관련하여 정의된 우선 순위 규칙(예: 수학식 3)에 따르면, SD 기저 정보에 대해서, 인덱스에 기반한 순차적인 우선 순위가 정의된다. 일 예로, FD 기저 정보를 하나로 가정하는 경우, i={0, 1, ..., L-1}에 대한 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 i={L, L+1, ..., 2L-1}에 대한 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들보다 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. eType II CB/PSCB와 관련하여 L=4인 경우의 우선 순위 예시는 표 9와 같을 수 있다.
i 0 1 2 3 4 5 6 7
UCI group 0 0 0 0 1 1 1 1
이에 반해, 다른 예로, 본 개시에서 제안하는 방법에 따라 feType II CB/PSCB 관련 우선 순위를 정의하는 경우, FD 기저 정보를 하나로 가정하는 경우, i={0, L, 1, L+1,..., L/2-1, L/2+L-1}에 대한 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들은 i={L/2, L/2+L, L/2+1, L/2+L+1,...,L-1, 2L-1}에 대한 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들보다 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. feType II CB/PSCB와 관련하여 L=4인 경우의 우선 순위 예시는 표 10과 같을 수 있다.
i 0 1 2 3 4 5 6 7
UCI group 0 0 1 1 0 0 1 1
상술한 제안 방법과 함께, 또는 대체하여, 가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보를 보고하는 방법이 적용될 수 있다. 이 때, 가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보는 별도의 UCI를 통해 보고될 수 있다. 또는 가장 강한 계수(strongest coefficient)로 지시된 SD 기저 정보를 가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보로 가정하도록 하는 규칙이 정의될 수 있다.
가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보가 보고되는 경우, 해당 SD 기저 정보를 시작점으로 하여 상술한 제안 방법(즉, 교차적 우선 순위 정의) 또는 기존의 방법(즉, 인덱스에 기반한 순차적 우선 순위 정의)이 적용될 수 있다. 예를 들어, L=4인 경우, 기존의 방법에 따른 우선 순위 예시는 표 11과 같고, 제안 방법에 따른 우선 순위 예시는 표 12와 같을 수 있다. 여기에서, 가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보는 i=2 임이 가정된다.
i 0 1 2 3 4 5 6 7
UCI group 1 1 0 0 0 0 1 1
i 0 1 2 3 4 5 6 7
UCI group 1 1 0 0 1 1 0 0
본 실시예 2에서의 제안 방법은 서로 다른 양극(polarization)을 가지면서 서로 대응하는 두 개의 SD 기저 정보에 대해서 동일 UCI 그룹에 구성되도록 정의할 수 있는 특징이 있다. 따라서, 서로 다른 양극에 대한 채널의 진폭(amplitude) 차이가 크지 않은 환경(예: 아날로그 빔포밍 등을 적용하는 환경, 유효한 채널 경로가 적은 환경(예: LOS))에서 큰 진폭을 갖는 SD 기저 정보에 대응하는 보고 값들이 높은 우선 순위를 갖도록 정의할 수 있다.
또한, 가장 우선 순위가 높은 SD 기저 정보를 보고하게 되면, 프리코딩 행렬(precoding matrix) 구성 측면에서, 단말이 산출한 계수에 기반하여 보다 중요한 CSI를 높은 우선 순위로 기지국으로 보고할 수 있으며, CSI의 생략(즉, UCI 생략)이 발생하는 경우에도 보다 정확한 프리코딩 행렬 구성을 수행할 수 있는 장점이 있다.
실시예 3
본 실시예는 상술한 실시예 1 및/또는 실시예 2와 함께, 또는 대체하여 CSI에 대한 UCI의 우선 순위를 결정하는 방안에 대한 것이다. 이하 설명되는 구체적인 예시들은 설명의 편의를 위해 구분되는 것일 뿐, 예시들 간에 일부 구성(들)이 병합 또는 대체되어 적용될 수 있다.
(실시예 3-1)
단말이 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, 단말은 가용한 UCI 페이로드 크기를 초과하지 않도록 하는 (최대의) CSI-RS 포트 수를 선택 및/또는 보고하는 방안이 고려될 수 있다. 일 예로, 단말이 선택 및/또는 보고하는 CSI-RS 포트 수에 대한 정보는 파트 1 CSI에 포함되어 보고될 수 있다.
이 경우, 단말은 선택 및/또는 보고된 CSI-RS 포트 수에 기반하여 CSI에 대한 상향링크 제어 정보(UCI)를 구성하고, 상술한 우선 순위 및 가용한 UCI 페이로드 크기에 기반하여 우선 순위가 낮은 UCI의 전송을 생략할 수 있다.
기존의 eType II CB/PSCB의 경우, 기지국은 특정 파라미터(예: paramCombination-r16)를 통해 전체 CSI-RS 포트 중 단말이 선택할 수 있는 포트 수(예: L=2, 4, 또는 6)를 단말에게 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 설정된 값(즉, L 값)에 기반하여 2L개의 CSI-RS 포트를 선택할 수 있다.
기존의 방법과 달리, 본 실시예에서 제안하는 방법의 경우, 단말은 보고할 CSI-RS 포트 수를 직접 결정/선택할 수 있다. 단말이 직접 보고할 CSI-RS 포트 수를 결정/선택하는 경우, 해당 CSI-RS 포트 수에 따라 UCI 페이로드(즉, UCI 크기)가 달라질 수 있으므로, 가용한 UCI 페이로드 내에서 적절한 CSI-RS 포트 수를 결정/선택할 수 있다는 장점이 있다.
(실시예 3-2)
단말이 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, 랭크, 레이어, SD 기저 정보(예: CSI-RS 포트) 및/또는 FD 기저 정보 단위로 다수의 UCI 그룹들을 정의하는 방안이 고려될 수 있다. 이 경우, UCI 그룹 별로 서로 다른 우선 순위가 할당되고, 해당 우선 순위에 기반하여 단말은 CSI에 대한 상향링크 제어 정보(UCI)를 구성할 수 있다.
예를 들어, 2개 이상의 UCI 그룹들이 정의되는 경우, CSI 생략에 대해 UCI 그룹을 적용함에 있어 유연성이 증가함에 따라, 가용한 UCI 페이로드에 기반하여 전송 가능한 최적의 크기의 UCI를 구성할 수 있다는 장점이 있다.
(실시예 3-3)
단말은 CSI를 기지국으로 보고함에 있어, 광대역(wideband, WB) CSI 보고(예: WB PMI 및/또는 WB CQI 보고 등) 및/또는 Wf 턴-오프(turn off)로 설정되는 경우, PMI의 모든 성분(즉, 계수)은 UCI 그룹 0에 포함되도록 설정/정의될 수 있다. 여기에서, UCI 그룹 0는 하나 이상의 UCI 그룹들 중 가장 우선 순위가 높은 UCI 그룹을 의미할 수 있다.
이 경우, 2 단계의 CSI 생략(예: 2개 UCI 그룹 기반의 UCI 생략)만 수행되도록 설정/정의될 수 있다. 표 13은 2단계의 CSI 생략을 위한 UCI 그룹들의 예시를 나타낸다.
Group number Index
Group 0 i1,1, i1,2, i1,8,l (l = 1, ..., v)
Group 1 i1,6,l (if reported), the v2LMv-KNZ elements of i1,7,l, the KNZ elements of i2,4,l and the KNZ elements of i2,5,l (l = 1,..., v)
본 실시예에서의 제안 방법과 함께, 또는 대체하여, WB CSI 보고 및/또는 Wf 턴-오프(turn off)로 설정되는 경우, CSI 생략(즉, UCI 생략)은 특정 레이어 순서로 수행될 수 있다. 해당 레이어 순서는 사전에 미리 약속/정의되거나, 기지국에 의해 설정되거나, 또는 단말이 추가적으로 보고하는 정보일 수 있다.
예를 들어, RI=4인 경우, 레이어 생략의 우선 순위는 [4th 레이어, 3rd 레이어, 2nd 레이어, 1st 레이어]의 순서 또는 [1st 레이어, 2nd 레이어, 3rd 레이어, 4th 레이어]의 순서로 결정될 수 있다. 즉, 기지국에 의해 설정된 PUSCH 자원의 용량(capacity)를 만족할 때까지 레이어를 순차적으로 생략할 수 있다.
상술한 실시예들 및 각 실시예에서 설명되는 방법들은 서로 독립적으로 적용되거나, 또는 다수의 방법들 간의 조합 형태로 적용될 수도 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 시그널링 과정을 설명하기 위한 도면이다.
전술한 실시예들에 대한 기지국과 단말의 시그널링 동작의 예시는 도 9와 같을 수 있다. 여기서 단말/기지국은 일례일 뿐, 도 10에 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 기지국은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국 또는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀에 해당할 수도 있다. 도 9는 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 9에서 설명되는 단계들 중 일부는 병합되거나, 생략될 수도 있다. 또한, 이하 설명되는 절차들을 수행함에 있어서 전술한 채널 상태 정보의 송수신 동작이 적용될 수 있으나, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며, 다양한 하향링크 수신 또는 상향링크 전송 동작에 적용될 수 있다.
UE는 기지국으로부터 설정 정보(Configuration)을 수신할 수 있다(S105). 상기 Configuration은 시스템 정보(SI), 스케줄링 정보, CSI 관련 설정(예를 들어, CSI 보고 관련 설정, CSI 자원 관련 설정, CSI-RS 자원 관련 설정 등), 기지국의 구성(예를 들어, TRP 구성) 정보 등을 포함할 수 있다. 상기 Configuration은 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE) 시그널링을 통하여 전송될 수 있다. 또한, 상기 configuration이 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 UE(도 10의 100/200)가 기지국(도 10의 200/100)로부터 상기 Configuration을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 Configuration을 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 Configuration을 수신할 수 있다.
UE는 기지국으로부터 제어 정보를 수신할 수 있다(S110). 상기 제어 정보는 제어 채널(예를 들어, PDCCH)를 통해 수신될 수 있다. 일례로, 상기 제어 정보는 DCI/UCI 일 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보는 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH) 및/또는 상향링크 채널(예를 들어, PUCCH/PUSCH) 등에 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예들에 기반하여, 상기 제어 정보는 CSI 보고 트리거링 및/또는 산출과 관련된 제어 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 10의 100/200)가 기지국(도 10의 200/100)로부터 상기 제어 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 10의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 제어 정보를 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 제어 정보를 수신할 수 있다.
UE는 기지국으로 데이터(Data)를 전송할 수 있다(S115). 상기 Data는 상향링크 채널을 통해 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 Data는 상기 제어 정보에 기반하여 스케줄링 될 수 있다. 또한, S105/S110 단계에서 설정/지시 받은 정보에 기반하여 상기 Data가 전송될 수 있다. 예를 들어, S105/S110 단계에서 설정/지시 받은 정보에 기반하여 UE는 채널 추정/보상을 수행할 수 있고 상기 Data 를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상술한 실시예들에 기반하여, 단말은 채널 상태를 측정하고, 측정된 채널 상태 정보를 (PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해) 기지국으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 10의 100/200)가 기지국(도 10의 200/100)로 상기 Data를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 10의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 Data를 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 Data를 수신할 수 있다.
도 9에 도시하지는 않았지만, UE는 채널 상태 정보의 구성과 관련한 우선 순위 관련 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 기지국/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 도 7, 도 8, 도 9 등)은 이하 설명될 장치(예를 들어 도 10)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 무선 기기, UE는 제 2 무선 기기에 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 도 7, 도 8, 도 9 등)은 도 10의 하나 이상의 프로세서(예를 들어 102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 도 7, 도 8, 도 9 등)은 도 10의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어 instruction, executable code)형태로 메모리(예를 들어 도 10의 하나 이상의 메모리(예를 들어 104, 204)에 저장될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 제 1 디바이스/무선 기기(100)와 제 2 디바이스/무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 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 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat S1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하는 단계;
    상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 우선 순위 관련 정보는, 상기 가장 강한 계수 정보에 대응하는 1) 공간 영역(spatial domain) 관련 기저 정보 또는 2) 주파수 영역(frequency domain) 관련 기저 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 공간 영역 관련 기저 정보는, 상기 CSI와 관련된 포트 선택(port selection)에 기반한 하나 이상의 CSI-RS 포트(port)들 중 특정 CSI-RS 포트에 대한 정보인, 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 주파수 영역 관련 기저 정보는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 주파수 영역 관련 기저 벡터들 중 특정 주파수 영역 관련 기저 벡터에 대한 정보인, 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 CSI는, 상향링크 제어 정보에 대한 하나 이상의 정보 그룹들에 기반하며,
    상기 하나 이상의 정보 그룹들 간의 우선 순위는 상기 우선 순위 관련 정보에 기반하여 결정되는, 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 가장 강한 계수 정보에 대응하는 정보 그룹은 상기 하나 이상의 정보 그룹들 중 최우선 순위를 가지는, 방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 하나 이상의 정보 그룹들 각각은, 공간 영역 관련 기저 정보 및 주파수 영역 관련 기저 정보의 조합에 대응하는 적어도 하나의 보고 값을 포함하는, 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 보고 값은, 진폭(amplitude) 계수 정보, 위상(phase) 계수 정보, 또는 비-제로(non-zero) 계수 지시 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  9. 제 5항에 있어서,
    상기 CSI가 광대역(wideband)을 위한 것임에 기반하여, 프리코딩 행렬 지시자에 대한 값은 상기 하나 이상의 정보 그룹들 중 첫번째 정보 그룹에 포함되는, 방법.
  10. 제 1항에 있어서,
    기지국으로, 상기 CSI에 대한 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI) 페이로드(payload) 크기에 기반하여 결정된 CSI-RS 포트 수에 대한 정보를 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS 포트 수에 기반하여 결정되는, 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 CSI는 제1 CSI 부분 및 제2 CSI 부분을 포함하며,
    상기 CSI-RS 포트 수에 대한 정보는, 상기 제1 CSI 부분에 포함되는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하고;
    상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하도록 설정되고,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    단말로, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 단말로, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 전송하는 단계;
    상기 단말로부터, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말로, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 전송하고;
    상기 단말로, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 전송하고;
    상기 단말로부터, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 수신하도록 설정되고,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 기지국.
  15. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하는 동작;
    상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하는 동작;
    상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하는 동작을 포함하되,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 프로세싱 장치.
  16. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수행하는 장치가:
    기지국으로부터, 상기 채널 상태 정보 보고에 대한 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터, 상기 설정 정보에 기반하여 적어도 하나의 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 수신하고;
    상기 기지국으로, 상기 적어도 하나의 CSI-RS에 기반하여 산출된 CSI 및 상기 해당 CSI의 생략(omission)을 위한 우선 순위 관련 정보(priority related information)를 전송하도록 제어하고,
    상기 우선 순위 관련 정보는 상기 해당 CSI와 관련된 가장 강한 계수 정보(strongest coefficient information)에 기반하여 결정되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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