KR101835328B1 - 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호의 설정 정보를 제공하는 방법 및 장치 - Google Patents

다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호의 설정 정보를 제공하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 설정(configuration) 정보를 제공하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 안테나 전송을 지원하는 기지국에서 CSI-RS를 단말에게 전송하는 방법은, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0이 아닌(non-zero) 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)을 나타내는 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS를 하향링크 서브프레임의 자원요소들에 매핑하는 단계; 및 상기 CSI-RS 가 매핑된 하향링크 서브프레임을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호의 설정 정보를 제공하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING CHANNEL STATE INFORMATION-REFERENCE SIGNAL (CSI-RS) CONFIGURATION INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM SUPPORTING MULTIPLE ANTENNAS}
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널상태정보-참조신호(CSI-RS)의 설정(configuration) 정보를 제공하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
다중 입출력 (Multiple Input Multiple Output; MIMO) 시스템이란 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템을 말한다.
MIMO 시스템에서는 각각의 송신 안테나마다 독립된 데이터 채널을 가진다. 송신 안테나는 가상 안테나(virtual antenna) 또는 물리 안테나(physical antenna)를 의미할 수 있다. 수신기는 송신 안테나에 각각에 대하여 채널을 추정하여 각 송신 안테나로부터 송신된 데이터를 수신한다.
채널 추정(channel estimation)은 페이딩(fading)에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상함으로써 수신된 신호를 복원하는 과정을 말한다. 여기서 페이딩이란 무선통신 시스템 환경에서 다중경로(multi path)-시간지연(time delay)으로 인하여 신호의 강도가 급격히 변동되는 현상을 말한다. 채널추정을 위하여는 송신기와 수신기가 모두 알고 있는 참조신호(reference signal)가 필요하다. 또한, 참조 신호는 간단히 RS(Reference Signal) 또는 적용되는 표준에 따라 파일럿(Pilot)으로 지칭될 수도 있다.
하향링크 참조신호(downlink reference signal)는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등의 코히어런트(coherent) 복조를 위한 파일럿 신호이다. 하향링크 참조신호는 셀 내의 모든 단말이 공유하는 공용 참조신호(Common Reference Signal; CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호(Dedicated Reference Signal; DRS)가 있다. 4 전송 안테나를 지원하는 기존의 통신 시스템 (예를 들어, LTE release(릴리즈) 8 또는 9 표준에 따른 시스템)에 비하여 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어, 8 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 표준에 따른 시스템)에서는, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 DRS 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. 즉, 확장된 안테나를 통한 데이터 전송을 지원하기 위하여 2 이상의 레이어에 대한 DRS를 정의할 수 있다. DRS는 데이터와 동일한 프리코더에 의하여 프리코딩되므로 별도의 프리코딩 정보 없이 수신측에서 데이터를 복조하기 위한 채널 정보를 용이하게 추정할 수 있다.
한편, 하향링크 수신측에서는 DRS를 통해서 확장된 안테나 구성에 대하여 프리코딩된 채널 정보를 획득할 수 있는 반면, 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득하기 위하여 DRS 이외의 별도의 참조신호가 요구된다. 이에 따라, LTE-A 표준에 따른 시스템에서는 수신측에서 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 획득하기 위한 참조신호, 즉 CSI-RS를 정의할 수 있다.
본 발명은 CSI-RS 전송에 대한 하나 이상의 설정(configuration)을 이용함으로써 효율적이고 정확한 채널상태정보의 측정 및 보고가 이루어지도록 하는 것을 기술적 과제로 한다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 안테나 전송을 지원하는 기지국에서 채널상태정보-참조신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 단말에게 전송하는 방법은, 상기 기지국이, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0이 아닌(non-zero) 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 상기 기지국이, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)을 나타내는 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 상기 기지국이, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS를 하향링크 서브프레임의 자원요소들에 매핑하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 CSI-RS 가 매핑된 하향링크 서브프레임을 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 안테나 전송을 지원하는 기지국으로부터의 채널상태정보-참조신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 이용하여 단말이 채널상태정보를 전송하는 방법은, 상기 단말이, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0이 아닌(non-zero) 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 단말이, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)을 나타내는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 단말이, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS 가 자원요소들에 매핑된 하향링크 서브프레임을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 단말이, 상기 CSI-RS를 이용하여 측정한 상기 채널상태정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 안테나 전송에 대한 채널상태정보-참조신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 전송하는 기지국은, 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 단말로 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 기지국을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0이 아닌(non-zero) 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 상기 전송 모듈을 통하여 상기 단말에게 전송하고, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)을 나타내는 정보를 상기 전송 모듈을 통하여 상기 단말에게 전송하고, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS를 하향링크 서브프레임의 자원요소들에 매핑하고, 상기 CSI-RS 가 매핑된 하향링크 서브프레임을 상기 전송 모듈을 통하여 상기 단말에게 전송하도록 구성될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 안테나 전송을 지원하는 기지국으로부터의 채널상태정보-참조신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 이용하여 채널상태정보를 전송하는 단말은, 상기 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0이 아닌(non-zero) 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 상기 수신 모듈을 통하여 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)을 나타내는 정보를 상기 수신 모듈을 통하여 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS 가 자원요소들에 매핑된 하향링크 서브프레임을 상기 수신 모듈을 통하여 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 CSI-RS를 이용하여 측정한 상기 채널상태정보를 상기 전송 모듈을 통하여 상기 기지국에게 전송하도록 구성될 수 있다.
상기 본 발명에 따른 실시예들에 있어서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)은, 상기 CSI-RS 가 매핑되는 자원요소들의 위치를 나타낼 수 있다.
또한, 상기 CSI-RS 가 매핑되는 하향링크 서브프레임은, 소정의 주기 및 소정의 오프셋에 따라서 설정될 수 있다.
또한, 상기 소정의 주기 및 상기 소정의 오프셋은 셀-특정으로 설정될 수 있다.
또한, 상기 소정의 주기 및 상기 소정의 오프셋은, 상기 단말이 0 이 아닌(non-zero) 전송 전력 및 0의 전송 전력으로 인식하는 CSI-RS 에 대해 별도로 설정될 수 있다.
또한, 상기 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration)은, 이웃 기지국의 CSI-RS 가 전송되는 자원요소의 위치에 해당할 수 있다.
또한, 상기 CSI-RS 는 1, 2, 4 또는 8 개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다.
또한, 상기 기지국은 상기 단말에게, 전용(dedicated) RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통하여, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정 중에서 상기 단말의 채널상태정보 피드백을 위한 CSI-RS 설정을 지시할 수 있다.
본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
상술한 바와 같은 본 발명의 각 실시형태에 따를 경우, CSI-RS 전송에 대한 하나 이상의 설정(configuration)을 이용함으로써 효율적이고 정확한 채널상태정보의 측정 및 보고가 이루어질 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸 예시도이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6은 기존의 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다.
도 7 은 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8 은 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
도 9 는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 은 CSI-RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 11 은 2 개의 CSI-RS 설정(configuration)이 사용되는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 12 는 안테나 개수에 따른 CSI-RS RE 매핑을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI-RS 설정(configuration) 정보를 전송하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 발명에 따른 기지국 장치(eNB) 및 단말 장치(UE)에 대한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 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.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 LTE-A 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1 을 참조하여 하향링크 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (Subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1은 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸 예시도이다. 이는 OFDM 심볼이 일반 CP로 구성된 경우이다. 도 2를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록은 12 부반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원요소(RE)라 한다. 예를 들어, 자원 요소 a(k,l)은 k번째 부반송파와 l번째 OFDM 심볼에 위치한 자원 요소가 된다. 일반 CP의 경우에, 하나의 자원블록은 12×7 자원요소를 포함한다 (확장된 CP의 경우에는 12×6 자원요소를 포함한다). 각 부반송파의 간격은 15kHz이므로, 하나의 자원블록은 주파수영역에서 약 180kHz을 포함한다. NDL은 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수이다. NDL의 값은 기지국의 스케줄링에 의해 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 따라 결정될 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 전송의 기본 단위는 하나의 서브프레임이 된다. 즉, 2 개의 슬롯에 걸쳐 PDCCH 및 PDSCH가 할당된다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
다중안테나( MIMO ) 시스템의 모델링
MIMO((Multiple Input Multiple Output) 시스템은 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템이다. MIMO 기술은 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고, 복수개의 안테나를 통해 수신되는 복수개의 데이터 조각들을 조합하여 전체 데이터를 수신할 수 있다.
MIMO 기술에는 공간 다이버시티(Spatial diversity) 기법과 공간 다중화(Spatial multiplexing) 기법 등이 있다. 공간 다이버시티 기법은 다이버시티 이득(gain)을 통해 전송 신뢰도(reliability)를 높이거나 셀 반경을 넓힐 수 있어, 고속으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 기법은 서로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 데이터 전송률을 증가시킬 수 있다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. 도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 N T 개로, 수신 안테나의 수를 N R 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트(R o )에 레이트 증가율(R i )이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00001
예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 N T 개의 송신 안테나와 N R 개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, N T 개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 N T 개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00002
각각의 전송 정보
Figure 112012037812479-pct00003
는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을
Figure 112012037812479-pct00004
라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00005
또한,
Figure 112012037812479-pct00006
는 전송 전력의 대각행렬
Figure 112012037812479-pct00007
를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00008
전송전력이 조정된 정보 벡터(information vector)
Figure 112012037812479-pct00009
에 가중치 행렬
Figure 112012037812479-pct00010
가 적용되어 실제 전송되는 N T 개의 송신신호
Figure 112012037812479-pct00011
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
Figure 112012037812479-pct00012
는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure 112012037812479-pct00013
는 벡터
Figure 112012037812479-pct00014
를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00015
여기에서,
Figure 112012037812479-pct00016
i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
Figure 112012037812479-pct00017
는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
한편, 송신신호 x 는 2 가지 경우(예를 들어, 공간 다이버시티 및 공간 다중화)에 따라 다른 방법으로 고려될 수 있다. 공간 다중화의 경우, 상이한 신호가 다중화되고 다중화된 신호가 수신측으로 전송되어, 정보 벡터(들)의 요소(element)가 상이한 값을 가진다. 한편, 공간 다이버시티의 경우에는, 동일한 신호가 복수개의 채널 경로를 통하여 반복적으로 전송되어, 정보 벡터(들)의 요소가 동일한 값을 가진다. 물론, 공간 다중화 및 공간 다이버시티 기법의 조합 역시 고려할 수 있다. 즉, 동일한 신호가 예를 들어 3 개의 전송 안테나를 통해 공간 다이버시티 기법에 따라 전송되고, 나머지 신호들은 공간 다중화되어 수신측으로 전송될 수도 있다.
N R 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure 112012037812479-pct00018
은 벡터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00019
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을
Figure 112012037812479-pct00020
로 표시하기로 한다.
Figure 112012037812479-pct00021
에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
도 5(b)에 N T 개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시하였다. 상기 채널을 묶어서 벡터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 N T 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00022
따라서, N T 개의 송신 안테나로부터 N R 개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00023
실제 채널에는 채널 행렬
Figure 112012037812479-pct00024
를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. N R 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure 112012037812479-pct00025
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00026
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00027
채널 상태를 나타내는 채널 행렬
Figure 112012037812479-pct00028
의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬
Figure 112012037812479-pct00029
에서 행의 수는 수신 안테나의 수 N R 과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 N T 와 같다. 즉, 채널 행렬
Figure 112012037812479-pct00030
는 행렬이 N R ×N T 된다.
행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬
Figure 112012037812479-pct00031
의 랭크(
Figure 112012037812479-pct00032
)는 다음과 같이 제한된다.
Figure 112012037812479-pct00033
MIMO 전송에 있어서 '랭크(Rank)' 는 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수'는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
참조 신호 ( Reference Signal ; RS )
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
이동 통신 시스템에서 참조신호(RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득을 위해 사용되는 RS이고, 다른 하나는 데이터 복조를 위해 사용되는 RS이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득하도록 하기 위한 RS이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 이러한 RS는 핸드 오버 등을 위한 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS로서, 단말은 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이러한 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
기존의 3GPP LTE(예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈-8) 시스템에서는 유니캐스트(unicast) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 중 하나는 공용 참조신호(Common RS; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호(Dedicated RS; DRS) 이다. CRS 는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한 측정 등을 위해서 사용되고, 셀-특정(cell-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위해 사용되고, 단말-특정(UE-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용될 수 있다.
CRS는 셀-특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역(wideband)에 대해서 매 서브프레임마다 전송된다. CRS는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
도 6은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블록 자원블록(일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 × 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 6에서 'R0', 'R1', 'R2' 및 'R3' 로 표시된 자원 요소(RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 6에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대해서만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS로서, 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 고려되어야 한다.
LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성(backward compatibility)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간-주파수 영역에 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS를 추가하는 경우, RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS를 새롭게 설계함에 있어서 RS 오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 랭크, 변조및코딩기법(Modulation and Coding Scheme; MCS), 프리코딩행렬인덱스(Precoding Matrix Index; PMI) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS인 채널상태정보-참조신호(Channel State Information RS; CSI-RS)이고, 다른 하나는 최대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조-참조신호(DeModulation RS; DM RS)이다.
채널 측정 목적의 CSI-RS는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS가 채널 측정, 핸드오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되는 특징이 있다. 물론 CSI-RS 역시 핸드오버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS와 달리, 매 서브프레임마다 전송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로(예를 들어, 주기적으로) 전송되도록 설계될 수 있다.
만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로(dedicated) DM RS가 전송된다. 특정 단말 전용의 DM RS는, 해당 단말이 스케줄링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다. 도 7에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록(일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 × 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DM RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 4 개의 안테나 포트(안테나 포트 인덱스 7, 8, 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원(부반송파) 및/또는 상이한 시간 자원(OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다(즉, FDM 및/또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드(orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다(즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 7 의 예시에서 DM RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소(RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마찬가지로, 도 7 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다. 도 8에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록(일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 × 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI-RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 8 개의 안테나 포트(안테나 포트 인덱스 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주파수 자원(부반송파) 및/또는 상이한 시간 자원(OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다(즉, FDM 및/또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 서로 직교 코드(orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다(즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소(RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 3 으로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 19 및 20 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a)를 기준으로 설명한 동일한 원리가 도 8(b) 내지 8(e)에 적용될 수 있다.
도 6 내지 8 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실시예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 6 내지 8 과 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동일하게 적용될 수 있다.
협력형 다중-포인트 ( Cooperative Multi - Point ; CoMP )
3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIMO, 공동(collaborative) MIMO 또는 네트워크 MIMO 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀-경계(cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율(throughput)을 증가시킬 수 있다.
일반적으로, 주파수 재사용 인자(frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서, 셀-간 간섭(Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하여, 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용(fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱(joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링/빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인트(기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송(Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택(Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트(CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게(coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 조정(coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신(Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링/빔포밍(coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링/빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
CSI - RS 설정( configuration )
전술한 바와 같이, 하향링크에서 최대 8 개의 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 시스템에서 기지국은 모든 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송해야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 매 서브프레임마다 전송하는 것은 오버헤드가 너무 큰 단점이 있으므로, CSI-RS는 매 서브프레임마다 전송되지 않고 시간 축에서 간헐적으로 전송되어야 그 오버헤드를 줄일 수 있다. 이에 따라, CSI-RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거나, 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다.
이 때 CSI-RS가 전송되는 주기나 패턴은 기지국이 설정(configuration) 할 수 있다. CSI-RS를 측정하기 위해서 단말은 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정(configuration)을 알고 있어야 한다. CSI-RS 설정에는, CSI-RS가 전송되는 하향링크 서브프레임 인덱스, 전송 서브프레임 내에서 CSI-RS 자원요소(RE)의 시간-주파수 위치(예를 들어, 도 8(a) 내지 8(e)와 같은 CSI-RS 패턴), 그리고 CSI-RS 시퀀스(CSI-RS 용도로 사용되는 시퀀스로서, 슬롯 번호, 셀 ID, CP 길이 등에 기초하여 소정의 규칙에 따라 유사-랜덤(pseudo-random)하게 생성됨) 등이 포함될 수 있다. 즉, 임의의(given) 기지국에서 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)이 사용될 수 있고, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 중에서 셀 내의 단말(들)에 대해 사용될 CSI-RS 설정을 알려줄 수 있다.
또한, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 구별될 필요가 있으므로, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 가 전송되는 자원은 서로 직교(orthogonal)해야 한다. 도 8 과 관련하여 설명한 바와 같이, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 직교하는 주파수 자원, 직교하는 시간 자원 및/또는 직교하는 코드 자원을 이용하여 FDM, TDM 및/또는 CDM 방식으로 다중화될 수 있다.
CSI-RS에 관한 정보(CSI-RS 설정(configuration))를 기지국이 셀 내의 단말들에게 알려줄 때, 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 매핑되는 시간-주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, 시간에 대한 정보에는, CSI-RS가 전송되는 서브프레임 번호들, CSI-RS 가 전송되는 주기, CSI-RS가 전송되는 서브프레임 오프셋, 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소(RE)가 전송되는 OFDM 심볼 번호 등이 포함될 수 있다. 주파수에 대한 정보에는 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소(RE)가 전송되는 주파수 간격(spacing), 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 포함될 수 있다.
도 9 는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다. CSI-RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기(예를 들어, 5 서브프레임 주기, 10 서브프레임 주기, 20 서브프레임 주기, 40 서브프레임 주기 또는 80 서브프레임 주기)를 가지고 주기적으로 전송될 수 있다.
도 9 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임(서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 9 에서는, 예를 들어, 기지국의 CSI-RS의 전송 주기가 10ms (즉, 10 서브프레임) 이고, CSI-RS 전송 오프셋(Offset)은 3 인 경우를 도시한다. 여러 셀들의 CSI-RS가 시간 상에서 고르게 분포할 수 있도록 상기 오프셋 값은 기지국마다 각각 다른 값을 가질 수 있다. 10ms의 주기로 CSI-RS가 전송되는 경우, 오프셋 값은 0~9 중 하나를 가질 수 있다. 이와 유사하게, 예를 들어 5ms의 주기로 CSI-RS가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~4 중 하나의 값을 가질 수 있고, 20ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~19 중 하나의 값을 가질 수 있고, 40ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~39 중 하나의 값을 가질 수 있으며, 80ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~79 중 하나의 값을 가질 수 있다. 이 오프셋 값은, 소정의 주기로 CSI-RS 를 전송하는 기지국이 CSI-RS 전송을 시작하는 서브프레임의 값을 나타낸다. 기지국이 CSI-RS의 전송 주기와 오프셋 값을 알려주면, 단말은 그 값을 이용하여 해당 서브프레임 위치에서 기지국의 CSI-RS를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 CSI-RS를 통해 채널을 측정하고 그 결과로서 CQI, PMI 및/또는 RI(Rank Indicator) 와 같은 정보를 기지국에게 보고할 수 있다. 본 문서에서 CQI, PMI 및 RI 를 구별하여 설명하는 경우를 제외하고, 이들을 통칭하여 CQI (또는 CSI) 라 칭할 수 있다. 또한, CSI-RS 에 관련된 상기 정보들은 셀-특정 정보로서, 셀 내의 단말들에게 공통으로 적용될 수 있다. 또한, CSI-RS 전송 주기 및 오프셋은 CSI-RS 설정(configuration) 별로 별도로 지정될 수 있다. 예를 들어, 후술하는 바와 같이 0 의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정(configuration) 및 0 이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정(configuration) 에 대해서 별도의 CSI-RS 전송 주기 및 오프셋이 설정될 수 있다.
도 10 은 CSI-RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다. 도 10 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임(서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 10 에서와 같이 CSI-RS 가 전송되는 서브프레임은 특정 패턴으로 나타날 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 전송 패턴이 10 서브프레임 단위로 구성될 수 있고, 각각의 서브프레임에서 CSI-RS 전송 여부를 1 비트 지시자로 지정할 수 있다. 도 10 의 예시에서는 10 개의 서브프레임(서브프레임 인덱스 0 내지 9) 내의 서브프레임 인덱스 3 및 4 에서 전송되는 CSI-RS 패턴을 도시하고 있다. 이러한 지시자는 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 제공될 수 있다.
CSI-RS 전송에 대한 설정(configuration)은 전술한 바와 같이 다양하게 구성될 수 있으며, 단말이 올바르게 CSI-RS 를 수신하여 채널 측정을 수행하도록 하기 위해서는, 기지국이 CSI-RS 설정을 단말에게 알려줄 필요가 있다. CSI-RS 설정을 단말에게 알려주는 본 발명의 실시예들에 대해서 이하에서 설명한다.
CSI - RS 설정을 알려주는 방식
기지국이 단말에게 CSI-RS 설정(configuration)을 알려주는 방식으로 다음 두 가지 방식이 고려될 수 있다.
첫 번째 방식은, 동적 브로드캐스트 채널(Dynamic Broadcast Channel; DBCH) 시그널링을 이용하여 CSI-RS 설정(configuration)에 관한 정보를 기지국이 단말들에게 브로드캐스팅하는 방식이다.
기존의 LTE 시스템에서 시스템 정보에 대한 내용을 기지국이 단말들에게 알려줄 때 보통 BCH(Broadcasting Channel)를 통해서 해당 정보를 전송할 수 있다. 만약 단말에게 알려줄 시스템 정보에 대한 내용이 많아서 BCH 만으로는 다 전송할 수 없는 경우에는, 기지국은 일반 하향링크 데이터와 같은 방식으로 시스템 정보를 전송하되, 해당 데이터의 PDCCH CRC를 특정 단말 식별자(예를 들어, C-RNTI)가 아닌 시스템 정보 식별자(SI-RNTI)를 이용하여 마스킹하여 시스템 정보를 전송할 수 있다. 이 경우에, 실제 시스템 정보는 일반 유니캐스트 데이터와 같이 PDSCH 영역 상에서 전송된다. 이에 따라, 셀 안의 모든 단말들은 SI-RNTI를 이용하여 PDCCH를 디코딩 한 후, 해당 PDCCH가 가리키는 PDSCH를 디코딩하여 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이와 같은 방식의 브로드캐스팅 방식을 일반적인 브로드캐스팅 방식인 PBCH(Physical BCH)와 구분하여 DBCH(Dynamic BCH) 라고 칭할 수 있다.
한편, 기존의 LTE 시스템에서 브로드캐스팅되는 시스템 정보는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 그 중 하나는 PBCH를 통해 전송되는 MIB(Master Information Block)이고, 다른 하나는 PDSCH 영역 상에서 일반 유니캐스트 데이터와 다중화되어 전송되는 SIB(System Information Block)이다. 기존의 LTE 시스템에서 SIB 타입 1 내지 SIB 타입 8 (SIB1 내지 SIB8) 으로서 전송되는 정보들을 정의하고 있으므로, 기존의 SIB 타입에 정의되지 않는 새로운 시스템 정보인 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 위해서 새로운 SIB 타입을 정의할 수 있다. 예를 들어, SIB9 또는 SIB10을 정의하고 이를 통해서 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 기지국이 DBCH 방식으로 셀 내 단말들에게 알려줄 수 있다.
두 번째 방식은 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 CSI-RS 설정(configuration)에 관한 정보를 기지국이 각각의 단말에게 알려주는 방식이다. 즉, 전용(dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 CSI-RS 설정에 대한 정보가 셀 내의 단말들 각각에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 단말이 초기 액세스 또는 핸드오버를 통해서 기지국과 연결(connection)을 확립(establish)하는 과정에서, 기지국이 해당 단말에게 RRC 시그널링을 통해 CSI-RS 설정(configuration)을 알려 주도록 할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 CSI-RS 측정에 기반한 채널 상태 피드백을 요구하는 RRC 시그널링 메시지를 전송할 때에, 해당 RRC 시그널링 메시지를 통해 CSI-RS 설정(configuration)을 해당 단말에게 알려 주도록 할 수도 있다.
전술한 바와 같이 기지국이 CSI-RS 설정(configuration) 및 단말의 채널상태정보 피드백에 이용될 CSI-RS 설정(configuration)을 단말에게 알려주는 2 가지 방식은, 본 발명의 다양한 실시예들에 적용될 수 있다.
CSI - RS 설정의 지시( indication )
본 발명에서는 임의의 기지국에서 다수의 CSI-RS 설정(configuration)이 사용될 수 있고, 기지국이 각각의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 를 미리 결정된 서브프레임 상에서 단말에게 전송하는 방안을 제안한다. 본 발명에서 제안하는 방안에 있어서 기지국은 단말에게 다수의 CSI-RS 설정(configuration)을 알려주며, 그 중에서 CQI(Channel Quality Information) 또는 CSI(Channel State Information) 피드백을 위한 채널 상태 측정에 사용될 CSI-RS 가 무엇인지를 단말에게 알려줄 수 있다.
이와 같이 기지국이 단말에서 사용될 CSI-RS 설정(configuration) 및 채널 측정에 이용될 CSI-RS 를 지시(indication)하는 것에 대한 본 발명의 구체적인 실시예에 대해서 이하에서 설명한다.
도 11 은 2 개의 CSI-RS 설정(configuration)이 사용되는 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 11 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임(서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 11에서 제 1 CSI-RS 설정(configuration), 즉, CSI-RS1은 CSI-RS의 전송 주기가 10ms 이고, CSI-RS 전송 오프셋이 3 이다. 도 11 에서 제 2 CSI-RS 설정(configuration), 즉, CSI-RS2는 CSI-RS의 전송 주기가 10ms 이고, CSI-RS 전송 오프셋이 4 이다. 기지국은 단말에게 두 개의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 알려주며, 그 중에서 어떤 CSI-RS 설정(configuration)을 CQI(또는 CSI) 피드백을 위해 사용할지를 알려줄 수 있다.
단말기는 특정 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 CQI 피드백을 기지국으로부터 요청 받으면, 해당 CSI-RS 설정(configuration)에 속하는 CSI-RS 만을 이용하여 채널 상태 측정을 수행할 수 있다. 구체적으로, 채널 상태는 CSI-RS 수신 품질과 잡음/간섭의 양과 상관계수의 함수로 결정되는데, CSI-RS 수신 품질 측정은 해당 CSI-RS 설정(configuration)에 속하는 CSI-RS 만을 이용하여 수행되고, 잡음/간섭의 양과 상관계수(예를 들어, 간섭의 방향을 나타내는 간섭 공분산 행렬(Interference Covariance Matrix) 등)를 측정하기 위해서는 해당 CSI-RS 전송 서브프레임에서 또는 지정된 서브프레임들에서 측정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 11 의 실시예에서 단말이 제 1 CSI-RS 설정(CSI-RS1) 에 대한 피드백을 기지국으로부터 요청 받았을 경우에, 단말은 하나의 무선 프레임의 4 번째 서브프레임(서브프레임 인덱스 3)에서 전송되는 CSI-RS를 이용하여 수신 품질 측정을 수행하며, 잡음/간섭의 양과 상관계수 측정을 위해서는 별도로 홀수 번째 서브프레임을 사용하도록 지정 받을 수 있다. 또는, CSI-RS 수신 품질 측정과 잡음/간섭의 양과 상관계수 측정을 특정 단일 서브프레임(예를 들어, 서브프레임 인덱스 3)에 한정하여 측정하도록 지정할 수도 있다.
예를 들어, CSI-RS 를 이용하여 측정된 수신 신호 품질은 신호-대-간섭및잡음비(Signal-to-Interference plus Noise Ratio; SINR)로서 간략하게 S/(I+N) (여기서 S 는 수신신호의 강도, I 는 간섭의 양, N 은 노이즈의 양)으로 표현될 수 있다. S 는 해당 단말에게 전송되는 신호를 포함하는 서브프레임에서 CSI-RS 를 포함하는 서브프레임에서 CSR RS를 통해서 측정될 수 있다. I 및 N 은 주변 셀로부터의 간섭의 양, 주변 셀로부터의 신호의 방향 등에 따라 변화하므로, S 를 측정하는 서브프레임 또는 별도로 지정되는 서브프레임에서 전송되는 CRS 등을 통해서 측정할 수 있다.
여기서, 잡음/간섭의 양과 상관계수의 측정은, 해당 서브프레임내의 CRS 또는 CSI-RS가 전송되는 자원요소(RE)에서 이루어질 수도 있고, 또는 잡음/간섭의 측정을 용이하게 하기 위하여 설정된 널 자원요소(Null RE)를 통해 이루어 질 수도 있다. CRS 또는 CSI-RS RE에서 잡음/간섭을 측정하기 위하여, 단말은 먼저 CRS 또는 CSI-RS를 복구(recover)한 뒤, 그 결과를 수신신호에서 빼서(subtract) 잡음과 간섭 신호만 남겨서, 이로부터 잡음/간섭의 통계치를 얻을 수 있다. Null RE는 해당 기지국이 어떠한 신호도 전송하지 않고 비워둔(즉, 전송 전력이 0 (zero) 인) RE를 의미하고, 해당 기지국을 제외한 다른 기지국으로부터의 신호 측정을 용이하게 하여준다. 잡음/간섭의 양과 상관계수의 측정을 위하여 CRS RE, CSI-RS RE 및 Null RE를 모두 사용 할 수도 있으나, 기지국은 그 중에서 어떤 RE들을 사용하여 잡음/간섭을 측정할지에 대해서 단말기에게 지정해줄 수도 있다. 이는, 단말이 측정을 수행하는 RE 위치에 전송되는 이웃 셀의 신호가 데이터 신호인지 제어 신호인지 등에 따라 해당 단말이 측정할 RE 를 적절하게 지정하는 것이 필요하기 때문이며, 해당 RE 위치에서 전송되는 이웃 셀의 신호가 무엇인지는 셀간 동기가 맞는지 여부 그리고 CRS 설정(configuration)과 CSI-RS 설정(configuration) 등에 따라 달라지므로 기지국에서 이를 파악하여 단말에게 측정을 수행할 RE를 지정해줄 수 있다. 즉, 기지국은 CRS RE, CSI-RS RE 및 Null RE 중에서 전부 또는 일부를 사용하여 잡음/간섭을 측정하도록 단말기에 지정해 줄 수 있다.
예를 들어, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)을 사용할 수 있고, 기지국은 단말기에 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)을 알려주면서 그 중에서 CQI 피드백에 이용될 CSI-RS 설정(configuration) 및 Null RE 위치에 대해서 알려줄 수 있다. 단말기가 CQI 피드백에 이용할 CSI-RS 설정(configuration)은, 0 의 전송 전력으로 전송되는 Null RE 와 구별하는 측면에서 표현하자면, 0이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 설정(configuration)이라고 할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말이 채널측정을 수행할 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 알려주고, 단말은 상기 하나의 CSI-RS 설정(configuration)에서 CSI-RS 가 0이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 전송되는 것으로 가정(assume)할 수 있다. 이에 추가적으로, 기지국은 0의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 설정(configuration)에 대해서(즉, Null RE 위치에 대해서) 알려주고, 단말은 해당 CSI-RS 설정(configuration)의 자원요소(RE) 위치에 대해 0의 전송 전력임을 가정(assume)할 수 있다. 달리 표현하자면, 기지국은 0 이 아닌 전송 전력의 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 단말에게 알려주면서, 0의 전송 전력의 CSI-RS 설정(configuration)이 존재하는 경우에는 해당 Null RE 위치를 단말에게 알려줄 수 있다.
위와 같은 CSI-RS 설정(configuration)의 지시 방안에 대한 변형예로서, 기지국은 단말기에 다수의 CSI-RS 설정(configuration)을 알려주고, 그 중에서 CQI 피드백에 이용될 전부 또는 일부의 CSI-RS 설정(configuration)에 대해서 알려줄 수 있다. 이에 따라, 다수의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 CQI 피드백을 요청 받은 단말은, 각각의 CSI-RS 설정(configuration)에 해당하는 CSI-RS를 이용하여 CQI를 측정하고, 측정된 다수의 CQI 정보들을 함께 기지국으로 전송할 수 있다.
또는, 단말이 다수의 CSI-RS 설정(configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지국으로 전송할 수 있도록, 기지국은 단말의 CQI 전송에 필요한 상향링크 자원을 각각의 CSI-RS 설정(configuration) 별로 미리 지정할 수 있고, 이러한 상향링크 자원 지정에 대한 정보는 RRC 시그널링을 통하여 미리 단말에게 제공될 수 있다.
또는, 기지국은 단말로 하여금 다수의 CSI-RS 설정(configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지국으로 전송하도록 동적으로 트리거링(trigger) 할 수 있다. CQI 전송의 동적인 트리거링은 PDCCH를 통해서 수행될 수 있다. 어떤 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 CQI 측정을 수행할지가 PDCCH를 통해 단말에게 알려질 수 있다. 이러한 PDCCH 를 수신하는 단말은 해당 PDCCH 에서 지정된 CSI-RS 설정(configuration) 에 대한 CQI 측정 결과를 기지국으로 피드백할 수 있다.
본 문서에서 전체에서 다수의 CSI-RS 설정(configuration)의 각각에 해당하는 CSI-RS의 전송 시점은 다른 서브프레임에서 전송되도록 지정될 수도 있고, 또는 동일한 서브프레임에서 전송되도록 지정될 수도 있다. 동일 서브프레임에서 서로 다른 CSI-RS 설정(configuration)에 따른 CSI-RS의 전송이 지정되는 경우, 이들을 서로 구별하는 것이 필요하다. 서로 다른 CSI-RS 설정(configuration)에 따른 CSI-RS들을 구별하기 위해서, CSI-RS 전송의 시간 자원, 주파수 자원 및 코드 자원 중 하나 이상을 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, 해당 서브프레임에서 CSI-RS의 전송 RE 위치가 CSI-RS 설정(configuration) 별로 다르게 (예를 들어, 하나의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 는 도 8(a) 의 RE 위치에서 전송되고, 다른 하나의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 는 동일한 서브프레임에서 도 8(b)의 RE 위치에서 전송되도록) 지정할 수 있다(시간 및 주파수 자원을 이용한 구분). 또는, 서로 다른 CSI-RS 설정(configuration)에 따른 CSI-RS들이 동일한 RE 위치에서 전송되는 경우에, 서로 다른 CSI-RS 설정(configuration)에서 CSI-RS 스크램블링 코드를 상이하게 사용함으로써 서로 구분되게 할 수도 있다(코드 자원을 이용한 구분).
CSI - RS 설정( configuration )의 적용예
다수의 CSI-RS 설정(configuration)을 정의하여 단말이 이에 대한 CQI 를 피드백하도록 하는 본 발명의 제안 사항은, 이종 네트워크(heterogeneous network) 무선 통신 시스템, 분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System; DAS), CoMP 시스템 등에 적용되어 채널 측정 성능을 높일 수 있다. 본 발명의 적용예는 이에 제한되는 것은 아니며, 다양한 다중 안테나 시스템에서 본 발명에서 제안하는 원리에 따라 채널 측정을 위한 다수의 CSI-RS 설정(configuration)이 정의 및 이용될 수 있음은 자명하다.
우선 이종 네트워크 무선 통신 시스템에 대한 본 발명의 적용예를 설명한다. 이종 네트워크 시스템은 예를 들어 매크로 셀(Macro Cell)과 마이크로 셀(Micro Cell)이 공존하는 네트워크일 수 있다. 이종 네트워크라는 용어는, 동일한 RAT(Radio Access Technology)를 사용하더라도 매크로 셀과 마이크로 셀이 공존하는 네트워크를 의미할 수 있다. 매크로 셀은 넓은 커버리지 및 높은 전송 전력을 가지고, 무선 통신 시스템의 일반적인 기지국을 의미한다. 마이크로 셀은, 예를 들어, 펨토 셀(femto cell) 또는 홈(home) eNB 와 같이 매크로 셀의 소형 버전으로, 매크로 셀의 기능을 대부분 수행하면서 독립적으로 작동할 수 있는 기지국을 의미한다. 이종 네트워크 내의 단말은 매크로 셀로부터 직접 서빙 받거나(즉, 매크로 단말(Macro UE)), 마이크로 셀로부터 서빙 받을 수도 있다(즉, 마이크로 단말(Micro UE)). 마이크로 셀은 허가 받은 특정 단말들만 서빙하는 CSG(Closed Subscriber Group) 방식 또는 모든 단말들을 서빙하는 OSG(Open Subscriber Group) 방식으로 구분될 수 있다. 이종 네트워크에서는, 마이크로 셀에 인접한 단말(예를 들어, 마이크로 셀에 인접하게 위치하지만 해당 마이크로 셀에 의해 서빙 받지 못하는 단말)이 매크로 셀으로부터 수신하는 하향링크 신호가 마이크로 셀으로부터의 신호에 의해 강한 간섭을 받는 경우 등이 발생할 수 있다. 따라서, 이종 네트워크에서는 셀간 간섭 조정(Inter-Cell Interference Coordination; ICIC)이 중요하다.
이종 네트워크 환경에서 이종 셀 간의 ICIC를 효율적으로 수행하기 위해 다수의 CSI-RS 설정(configuration)을 정의하고 이에 따라 채널 품질 측정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 마이크로 셀이 사용할 수 있는 시간 영역이 제한되어 있는 경우에(예를 들어, 마이크로 셀이 짝수 번째 서브프레임만을 사용하여 신호를 전송하도록 제한되어 있는 경우에), 그리고 매크로 셀은 마이크로 셀에 주는 간섭을 줄이기 위해 짝수 번째 서브프레임과 홀수 번째 서브프레임에 있어서 전송 전력 및 빔 방향을 다르게 설정하는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 매크로 셀로부터 서비스를 받는 매크로 단말이 짝수 번째 서브프레임에서 경험하는 채널 품질은, 해당 매크로 단말이 홀수 번째 서브프레임에서 경험하는 채널 품질과 다를 수 있다. 이러한 매크로 단말에 대하여 서브프레임 마다 상이한 채널 환경을 고려하지 않는 경우, 매크로 단말이 측정 및 보고하는 채널품질은 실제 채널 환경과 다를 수 있고, 이는 전체적인 네트워크 성능 저하로 귀결될 수 있다. 이를 해결하기 위해서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따라서, 채널 환경이 다른 다수개의 시간 영역에 각각 상이한 CSI-RS 설정(configuration)을 적용할 수 있고, 단말은 다수의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 전송되는 CSI-RS을 이용하여 CSI-RS 설정 별로 CQI 를 측정 및 보고할 수 있다.
다음으로, 분산 안테나 시스템(DAS)에 대한 본 발명의 적용예를 설명한다. DAS 에서 기지국은 동일 위치가 아닌 상당히 이격된 다른 위치에 설치된 다수의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 8 개의 안테나를 구비한 기지국의 경우, 그 중 4 개의 안테나는 기지국과 가까운 위치에 설치되고, 나머지 안테나 중 2 개는 기지국으로부터 멀리 떨어진 위치에 광 중계기를 통해서 연결 및 설치되고, 나머지 2 개의 안테나는 기지국으로부터 다른 방향으로 멀리 떨어진 위치에 광 중계기를 통해서 연결 및 설치될 수 있다. 이 경우, 8 개의 안테나는 설치 위치에 따라 2 개, 4 개, 2 개씩의 안테나가 총 3 개의 안테나 그룹을 구성할 수 있다. 이러한 분산 안테나 시스템에서는 물리적인 안테나의 위치에 따라 상이한 채널 환경이 구축될 수 있다. 상이한 채널 환경에 대한 고려 없이 동일한 방식으로 CQI 를 측정하는 경우에 실제 채널 환경을 올바르게 측정하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따라서, 기지국은 채널 환경이 다른 다수개의 안테나 그룹 별로 각각 상이한 CSI-RS 설정(configuration)을 할당할 수 있고, 기지국은 단말기에 전용(dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)을 개별적으로 알려주면서, 하나 이상의 CSI-RS 설정 중에서 단말의 CQI 피드백에 이용될 CSI-RS 설정(configuration) 및 Null RE 위치에 대해서 알려줄 수 있다. 또는 기지국은 단말기에 전용(dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 단말의 CQI 피드백에 이용될 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 및 Null RE 위치를 개별적으로 알려줄 수 있다. 단말은 CQI 피드백에 이용될 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 전송되는 CSI-RS을 이용하여 CSI-RS 설정 별로(즉, 안테나 그룹 별로) CQI 를 측정 및 보고할 수 있다. 이를 위하여 각각의 CSI-RS 설정(configuration)에 대하여 안테나의 개수를 독립적으로 설정할 수 있다.
다음으로 협력형 다중-포인트(CoMP) 시스템에 대한 본 발명의 적용예를 설명한다. CoMP 시스템은 성능 향상을 위해 여러 셀들 간의 협력을 통해 신호를 전송하는 시스템이다. CoMP 송신/수신 기법은 특정 단말과 기지국((액세스) 포인트 또는 셀을 포함하는 개념) 간의 통신을 원활히 하기 위해, 2 개 이상의 기지국((액세스) 포인트 또는 셀)이 서로 협력하여 단말과 통신하는 기법을 의미한다. CoMP 시스템에 대한 설명에서 기지국이라는 용어는 셀, 액세스 포인트 또는 단순히 포인트와 동일한 의미로 사용된다. 또한, CoMP 방식은, CoMP 를 수행하는 각각의 기지국으로부터의 데이터 전송 여부에 따라서, CoMP-JP(Joint Processing) 방식 및 CoMP-CS(Cooperative Scheduling/Beamforming) 방식으로 크게 나눌 수 있다. CoMP-JP 방식은 CoMP 를 수행하는 각각의 기지국으로부터 단말로의 데이터가 임의의 시점(point of time)에서 동시에 전송되며, 단말은 복수개의 기지국 각각으로부터의 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다. 한편, CoMP-CS 방식의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 임의의 시점(point of time)에서 하나의 기지국으로부터 전송되며, 다른 기지국의 간섭이 최소가 되도록 단말 스케줄링 또는 빔포밍이 이루어질 수 있다.
CoMP 방식이 원활하게 동작하기 위해서, 단말은 자신의 서빙 셀의 CSI-RS 뿐만 아니라 협력 단위에 포함되는 이웃 셀의 CSI-RS 도 측정해서, 이들에 대한 채널 정보를 기지국에게 피드백 해야 한다. 따라서, 기지국은 자신의 CSI-RS 전송 설정(configuration) 및 이웃 셀들의 CSI-RS 설정(configuration)을 단말에게 알려줄 필요가 있다. 이를 위해서 전술한 본 발명의 다양한 실시예에 따라서, 기지국은 자신이 다수의 CSI-RS 설정(configuration)들을 가지고 있는 것처럼 단말에게 알려주고, 그 중에서 어떤 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 채널 정보 피드백을 수행할지를 알려줄 수 있다.
예를 들어, A 개의 송신 안테나를 가진 서빙 셀과 B 개의 송신 안테나를 가진 이웃 셀이 협력 통신을 하는 상황을 가정할 수 있다. 이 경우, 예를 들어 다음 세 가지 CSI-RS 설정(configuration)을 정의할 수 있다.
CSI-RS Configuration 1: 서빙 셀의 CSI-RS configuration (A개 안테나용 CSI-RS)
CSI-RS Configuration 2: 이웃 셀의 CSI-RS configuration (B개 안테나용 CSI-RS)
CSI-RS Configuration 3: 가상(virtual) 단일 셀의 CSI-RS configuration (A+B개 안테나용 CSI-RS)
기지국이 알려준 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 단말이 피드백하는 채널 정보의 내용(contents)은 아래의 표 1 과 같이 정의될 수 있다.
Figure 112012037812479-pct00034
위와 같이 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)이 정의되는 경우에, 단말은 각각의 CSI-RS 설정(configuration)에 따른 CSI-RS 전송이 실질적으로 어떤 셀(서빙 셀 또는 이웃 셀)로부터 전송되는지는 알 필요가 없다. 즉, 단말은 정해진 기지국이 알려주는 CSI-RS 설정(configuration)에 따라서 전송되는 CSI-RS를 측정하고 그에 따른 CSI 피드백을 수행하면 된다. 따라서, CoMP 시스템에서의 적용예를 기반으로 설명하는 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)의 정의 및 이에 따른 단말의 CSI 피드백 방안은, 하나의 기지국이 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)을 정의하고 단말에게 어떤 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 CSI 피드백을 할지를 지시하고 단말이 지시된 CSI-RS 를 기반으로 채널정보 측정 및 보고하는 동작에 동일하게 적용될 수 있다.
상기 표 1 과 같이 복수개의 CSI-RS 설정(configuration)이 정의되는 경우에 서빙 기지국은 기본적으로 Case 1으로 동작하다가, CoMP 를 위한 정보가 필요할 경우에는 CoMP 후보(candidate) 단말에게 Case 2, Case 3 또는 Case 4로 설정(configure )하여 CoMP에 필요한 CSI 를 얻을 수 있다. 이때 CoMP 에 필요한 CSI는 이웃 셀과 CoMP 후보 단말 사이의 채널 정보, 서빙 셀과 CoMP 후보 단말 사이의 채널 정보, CoMP 동작을 가정한 CoMP 용 CSI, A+B개의 안테나를 갖는 가상 단일 셀 용 CSI 등을 포함할 수 있다. 각 case에 따른 동작은 다음과 같다.
Case 1에서 단말은 서빙 셀의 CSI-RS(즉, CSI-RS Configuration 1 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 측정하여, 기지국에게 서빙 셀에 대한 CSI를 피드백할 수 있다. 이 CSI는 일반적인 비-CoMP(non-CoMP) 환경에서 단말로부터 서빙 셀이 피드백 받는 CSI와 동일하다.
Case 2에서 단말은 이웃 셀의 CSI-RS(즉, CSI-RS Configuration 2 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 측정하여, 기지국에게 이웃 셀에 대한 CSI를 피드백할 수 있다. 단말은 측정대상인 채널을 서빙 셀의 채널로 간주하여(즉, 이웃 셀의 채널인지는 알 필요 없이) CSI를 생성할 수 있다. 즉, 단말의 입장에서 Case2는 Case 1과 측정대상이 되는 채널만 다를 뿐, 각각의 Case 에서 CSI 는 동일한 방식으로 생성될 수 있다.
Case 3에서 단말은 서빙 셀의 CSI-RS(즉, CSI-RS Configuration 1 에 따라 전송되는 CSI-RS) 및 이웃 셀의 CSI-RS(즉, CSI-RS Configuration 2 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 모두 측정한다. 이에 따라, 단말은 서빙 셀에 대한 CSI 및 이웃 셀에 대한 CSI를 각각 생성할 수 있다. CSI 를 생성함에 있어서 단말은 어떤 셀에 대한 채널인지는 알 필요 없이, 모두 서빙 셀로부터의 채널로 간주하여 채널 측정을 할 수 있다. 단말은 각각의 CSI-RS Configuration에 따라 생성된 CSI 를 함께 또는 따로 상향링크를 통해 기지국에 전달할 수 있다.
또는, Case 3의 경우에 단말은 특정 CoMP 동작을 가정하여 CoMP용 CSI를 생성 및 전달할 수 있다. 예를 들어 단말은 CoMP-JP 를 가정하여 조인트-전송(joint transmission)이 구현 되었을 때 얻을 수 있는 랭크 및 CQI 를 계산하고, 조인트 전송용 코드북(codebook)에서 PMI를 선택한 뒤 기지국으로 RI, PMI 및 CQI 를 피드백 할 수 있다.
Case 4에서 단말은 A+B개 안테나를 사용하는 가상 단일 셀에 대한 CSI-RS(CSI-RS Configuration 3 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 측정할 수 있다. 이때 단말은 CSI-RS 중 일부를 서빙 셀로부터 수신하며, CSI-RS 중 나머지 일부를 이웃 셀로부터 수신한다. Case 4가 올바르게 동작하기 위해서 각 기지국(서빙 셀 및 이웃 셀)은 A+B개 안테나용 단일 셀 CSI-RS의 RE 위치에 맞게 CSI-RS를 전송해야 한다. 예를 들어 A+B개 안테나용 단일 셀 CSI-RS가 RE 1번부터 A+B번까지에 할당 된다면, 서빙 셀과은 RE 1번부터 A번을 그리고 이웃 셀은 RE A+1번부터 A+B번을 이용해 CSI-RS를 전송해야 한다. 각각의 셀이 CSI-RS 전송을 위해 사용하고 있는 RE가 위와 같은 조건을 만족한다면 문제 없이 동작하지만, 그렇지 않을 경우 추가적인 CSI-RS 전송이 필요할 수 있다.
일반적으로 안테나 개수에 따른 CSI-RS RE 매핑은 도 12와 같이 트리(tree) 구조를 갖는다. 도 12 에서 8 Tx CSI-RS 는 8 전송 안테나의 경우에 CSI-RS 가 매핑되는 RE 그룹을 나타내고, 4 Tx CSI-RS 는 4 전송 안테나의 경우에 CSI-RS 가 매핑되는 RE 그룹을 나타내고, 2 Tx CSI-RS 는 2 전송 안테나의 경우에 CSI-RS 가 매핑되는 RE 그룹을 나타낸다. 도 12에서 도시하는 바와 같이, 하나의 8 Tx CSI-RS 용 RE 그룹은 두 개의 4 Tx CSI-RS 용 RE 그룹의 합집합이며, 4 Tx CSI-RS 용 RE 그룹은 두 개의 2 Tx CSI-RS 용 RE 그룹의 합집합이다. 단, 2 개의 CSI-RS 용 RE 그룹이라도 4 Tx CSI-RS RE 그룹 RE#4~RE#7 및 4 Tx CSI-RS RE 그룹 RE#8~RE#11 는 트리 구조에서 어긋나므로 하나의 8Tx CSI-RS용 RE그룹으로 이용될 수 없다. 예를 들어, 4 개의 전송 안테나를 사용하는 서빙 셀이 CSI-RS 전송을 위해 4번부터 7번 RE를 사용하고, 4 개의 전송 안테나를 사용하는 이웃 셀이 CSI-RS 전송을 위해 8번부터 11번 RE를 사용하는 경우, Case 4로 설정(configure)된 CoMP 후보 단말을 위해 서빙 셀, 이웃 셀 또는 두 셀 모두 추가적인 CSI-RS를 전송하여, 하나의 8Tx CSI-RS의 RE 그룹에 매핑될 수 있도록 해야 한다. 즉, 서빙 셀이 새로운 4Tx CSI-RS를 RE그룹 RE#12~#15 위치에서 전송하거나, 이웃 셀이 새로운 4Tx CSI-RS를 RE그룹 RE#0~#3 위치에서 전송하거나, 또는 두 셀 모두 새로운 4Tx CSI-RS 를 전송하여(예를 들어, 서빙 셀은 4Tx CSI-RS 를 RE 그룹 RE#16~#19 위치에서 추가적으로 전송하고, 이웃 셀은 4Tx CSI-RS 를 RE 그룹 RE#20~#23 위치에서 추가적으로 전송하여), 단말이 수신하는 CSI-RS 를 8Tx CSI-RS로 인식하도록 할 수 있다.
위와 같이 추가적인 어떤 셀이 CSI-RS를 전송하는 경우 제어 신호 오버헤드가 증가하게 되지만, 추가된 CSI-RS를 CoMP 후보 단말의 특성에 맞추어 전송함으로써 전체적인 네트워크 성능을 향상시킬 수 있다. 다시 말해, 기존 CSI-RS는 셀 내 모든 단말이 수신할 수 있도록 보편적(universal)으로 설계되지만, 위와 같이 CoMP 동작을 위해 추가적으로 전송되는 CSI-RS는 CoMP 후보 단말만을 위해 사용되므로 이 용도에 최적화된 CSI-RS 설계 및 전송이 가능하다. 예를 들어, 일반적으로 CoMP 단말이 셀 경계에 위치하는 것을 고려하여, 추가된 CSI-RS가 셀 경계 방향으로 빔포딩되도록 하는 CSI-RS 에 프리코딩(precoding)을 적용할 수 있다. 또는, 단말이 이웃 셀과 서빙 셀의 CSI-RS로부터 측정한 채널의 공간(spatial) 특성이 A+B개의 전송안테나에 대한 가상 단일 셀 PMI 코드북(codebook)의 공간(spatial) 특성과 유사하게 되도록 CSI-RS에 프리코딩(precoding)을 적용할 수 있다. CSI-RS에 프리코딩을 적용하여 전송하는 경우, 기지국은 해당 CoMP 단말에게 실제 데이터 전송 시 CSI 로부터 계산된 프리코더(precoder) 외에 CSI-RS에 적용된 프리코더(precoder)를 추가적으로 적용하여 전송해야 한다. 즉, 전송되는 데이터를 x 로 표현하고, 단말이 보고한 CSI로부터 획득한 프리코딩 행렬을 W 로 표현하고, CSI-RS 전송에 적용된 프리코딩 행렬을 W0 로 표현하는 경우에, 기지국에서 전송하는 신호는
Figure 112012037812479-pct00035
이고, 이를 통해 단말이 수신하는 신호는
Figure 112012037812479-pct00036
이다. 여기서 N 은 잡음을 나타낸다.
Case 4에서 단말은 측정된 채널을 A+B개의 송신안테나를 가진 서빙 셀과의 채널로 가정한 뒤, 이에 적합한 CSI 를 생성하고 피드백할 수 있다. 예를 들어, A=B=4인 경우 단말은 8Tx 단일 셀 환경에서 정의된 RI, PMI 및 CQI를 생성하고, 서빙 기지국으로 이 값들을 피드백 할 수 있다.
Case 5에서 단말은 A 개의 송신안테나를 가진 서빙 셀로부터의 CSI-RS(CSI-RS Configuration 1 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 측정하고, 이와 동시에 서빙 셀과 이웃 셀로부터 A+B 개의 송신안테나를 통하여 전송되는 CSI-RS(CSI-RS Configuration 3 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 측정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 A 개의 송신안테나를 가진 서빙 셀로부터의 CSI-RS(CSI-RS Configuration 1 에 따라 전송되는 CSI-RS)를 이용하여 채널 측정된 결과를 비-CoMP(non-CoMP)용 CSI로서 생성하여 피드백할 수 있다. 또한, CSI-RS Configuration 3 에 따라 전송되는 CSI-RS 에 대하여, 단말은 Case 4에서와 같이 A+B 개의 송신안테나를 가진 서빙 셀과의 채널로 가정한 뒤, 이에 적합한 CSI 를 생성하고 피드백할 수 있다.
전술한 본 발명의 적용예들은 단지 예시적인 것이며 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 기지국이 2 이상의 CSI-RS 설정(configuration)을 지정하여 단말에게 알려주고, 단말은 2 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 일부 또는 전부에 대한 CSI 피드백을 지정 받을 수 있으며, 이에 따라 단말은 피드백하도록 지정 받은 CSI-RS 설정(configuration)들에 대하여 채널상태를 측정한 결과를 함께 또는 따로 상향링크를 통해 기지국에 전달하는 본 발명의 원리는 다중 안테나 전송을 지원하는 다양한 시스템에서 적용될 수 있다. 여기서, 서로 다른 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 CSI-RS 전송은, 동일한 셀의 동일한 안테나 그룹에서 안테나 빔 방향을 달리하여 전송되거나, 동일한 셀의 지형적으로 떨어진 다른 안테나 그룹을 통해 전송되거나, 또는 다른 셀의 안테나를 통해 전송되는 것일 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI-RS 설정(configuration) 정보를 전송하는 방법을 나타내는 순서도이다. 도 13 에서는 기지국과 단말을 예시하지만, 동일한 방법이 기지국과 중계기 간에 또는 중계기와 단말 간에 적용될 수 있다.
기지국(eNB)은 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)을 사용할 수 있다. CSI-RS 설정(configuration)은, CSI-RS 전송에 대한 시간, 주파수 및/또는 코드자원에 대한 설정을 포함할 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 설정(configuration)에 따라서, 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 패턴(즉, 시간-주파수 위치)으로 CSI-RS 가 전송될 수 있다. 또한, CSI-RS 설정(configuration)은 CSI-RS 가 전송되는 안테나 포트의 개수 (1, 2, 4 또는 8 개의 안테나 포트) 에 따라 CSI-RS 가 매핑되는 자원요소 위치에 대한 정보를 포함할 수 있다.
기지국이 사용하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 하나의 CSI-RS 설정(configuration)은 단말이 채널 측정을 위해서 사용하는 CSI-RS 가 전송되는 (즉, 0 이 아닌 전송 전력의 CSI-RS 가 전송되는) 자원요소 위치를 나타낼 수 있다. 또한, 기지국이 사용하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에는, 0 의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 가 존재하는 경우에 (예를 들어, 이웃 기지국의 CSI-RS 가 전송되는 경우) 그 CSI-RS 의 자원요소 위치를 나타내는 CSI-RS 설정(configuration)을 포함할 수도 있다. 이하에서는 먼저 기지국 측의 동작에 대해 설명한다.
단계 S1310 에서, 기지국은 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 기지국이 전송하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 정보는, CSI-RS 에 대해 단말이 0이 아닌 전송 전력인 것으로 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration) (즉, 단말이 채널 측정에 사용하는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정(configuration)) 을 포함할 수 있다. 이와 함께, 기지국은 단계 S1310 에서, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 CSI-RS 에 대해 상기 단말이 0의 전송 전력인 것으로 인식하는 CSI-RS 설정(configuration) (즉, CSI-RS 전송 자원요소가 Null RE 를 나타내는 CSI-RS 설정(configuration) 을 나타내는 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
단계 S1320 에서 기지국은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라서 CSI-RS 들을 하향링크 서브프레임의 자원요소들에 매핑할 수 있다. 이 때, CSI-RS 가 매핑되는 하향링크 서브프레임은, 셀-특정으로 설정되는 소정의 주기 및 소정의 오프셋에 따라서 설정될 수 있다. 또한, CSI-RS 전송의 주기 및 오프셋은, CSI-RS 설정(configuration) 별로 별도로 설정될 수 있으며, 예를 들어, 단말이 0 이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS 및 0의 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS 에 대해 별도로 설정될 수도 있다.
단계 S1330 에서 기지국은 CSI-RS 들이 매핑된 하향링크 서브프레임을 단말에게 전송할 수 있다. 그 후, 단계 S1340 에서 기지국은 단말이 CSI-RS 등을 이용하여 측정한 CSI 를 수신할 수 있다.
다음으로 단말 측의 동작에 대해서 설명한다.
단계 S1350 에서 단말은 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 여기서, 단말이 수신하는 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)은, 단말이 CSI 측정에 사용할 CSI-RS 에 대한 CSI-RS 설정(configuration) (즉, 단말이 CSI-RS 에 대해 0이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 전송됨을 인식하는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)) 을 포함할 수 있다. 또한, 단계 S1350 에서, 단말은, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 CSI-RS 가 0의 전송 전력으로 전송되는(즉, CSI-RS 전송 자원요소가 Null RE 를 나타내는) CSI-RS 설정(configuration) 이 무엇인지를 나타내는 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단계 S1360 에서 단말은 CSI-RS 가 매핑된 하향링크 서브프레임을 수신할 수 있다. CSI-RS 의 전송 주기 및 오프셋은 셀-특정으로 설정될 수 있고, CSI-RS 설정(configuration) 별로 별도로 설정될 수도 있다.
단계 S1370 에서 단말은 수신한 CSI-RS 를 이용하여 하향링크 채널을 측정하고, 채널상태정보(RI, PMI, CQI 등)을 생성할 수 있다. 단계 S1380 에서 단말은 생성된 채널상태정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
도 13 과 관련하여 설명한 본 발명의 CSI-RS 설정(configuration) 정보 제공 방법에 있어서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
도 14는 본 발명에 따른 기지국 장치(1410) 및 단말 장치(1420)에 대한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
도 14를 참조하여 본 발명에 따른 기지국 장치(1410)는, 수신모듈(1411), 전송모듈(1412), 프로세서(1413), 메모리(1414) 및 복수개의 안테나(1415)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(1415)는 MIMO 송수신을 지원하는 기지국 장치를 의미한다. 수신모듈(1411)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈(1412)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(1413)는 기지국 장치(1410) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 장치(1410)는, 다중 안테나 전송에 대한 CSI-RS를 전송하도록 구성될 수 있다. 기지국 장치(1410)의 프로세서(1413)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 전송 모듈(1412)을 통하여 단말(1420)에게 전송하도록 구성될 수 있다. 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보는, CSI-RS 가 0이 아닌(non-zero) 전송 전력으로 전송됨을 나타내는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함할 수 있다. 또한, 기지국 장치(1410)의 프로세서(1413)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 0의 전송 전력으로 전송됨을 나타내는 CSI-RS 설정(configuration)이 무엇인지를 지시하는 정보를 전송 모듈(1412)을 통하여 단말에게(1420) 전송하도록 구성될 수 있다. 또한, 기지국 장치(1410)의 프로세서(1413)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS를 하향링크 서브프레임의 자원요소들에 매핑하도록 구성될 수 있다. 또한, 기지국 장치(1410)의 프로세서(1413)는, CSI-RS 가 매핑된 하향링크 서브프레임을 전송 모듈(1412)을 통하여 단말(1420)에게 전송하도록 구성될 수 있다.
기지국 장치(1410)의 프로세서(1413)는 그 외에도 기지국 장치(1410)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(1414)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
도 14를 참조하여 본 발명에 따른 단말 장치(1420)는, 수신모듈(1421), 전송모듈(1422), 프로세서(1423), 메모리(1424) 및 복수개의 안테나(1425)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(1425)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모듈(1421)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 수신모듈(1422)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(1423)는 단말 장치(1420) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치(1420)는, 다중 안테나 전송을 지원하는 기지국으로부터의 CSI-RS를 이용하여 채널상태정보를 전송하도록 구성될 수 있다. 단말 장치(1420)의 프로세서(1423)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보를 수신 모듈(1421)을 통하여 기지국(1410)으로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 대한 정보는, CSI-RS가 0 이 아닌 전송 전력으로 전송됨을 나타내는 하나의 CSI-RS 설정(configuration)을 포함할 수 있다. 또한, 단말 장치(1420)의 프로세서(1423)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration) 중에서 0의 전송 전력으로 전송됨을 나타내는 CSI-RS 설정(configuration)이 무엇인지를 지시하는 정보를 수신 모듈(1421)을 통하여 기지국(1410)으로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 또한, 단말 장치(1420)의 프로세서(1423)는, 하나 이상의 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 CSI-RS 가 자원요소들에 매핑된 하향링크 서브프레임을 수신 모듈(1421)을 통하여 기지국(1420)으로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 또한, 단말 장치(1420)의 프로세서(1423)는, CSI-RS를 이용하여 채널상태정보를 측정하고, 그 결과를 전송 모듈(1422)을 통하여 기지국(1410)에게 전송하도록 구성될 수 있다.
단말 장치(1420)의 프로세서(1423)는 그 외에도 단말 장치(1420)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(1424)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 기지국 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 14에 대한 설명에 있어서 기지국 장치(1410)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치(1420)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
1410 eNB 1420 UE
1411, 1421 수신 모듈
1412, 1422 전송 모듈
1413, 1423 프로세서
1414, 1424 메모리

Claims (20)

  1. 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 CSI (channel state information) 피드백을 수신하는 방법으로서,
    상기 단말로 RRC (radio resource control) 시그널링을 통하여, 둘 이상의 CSI-RS (channel state information-reference signal) 설정들과 하나 이상의 널 (Null) RE (resource element) 설정을 송신하는 단계;
    상기 단말로 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들에 기반하여 CSI-RS들을 송신하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 CSI-RS들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 기반하여 측정된 상기 CSI 피드백을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은 상기 CSI 피드백의 채널 품질 측정을 위하여 사용되고,
    상기 CSI-RS들은 서로 독립적으로 빔포밍되어 송신되며,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은 상기 CSI 피드백의 간섭 측정을 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은,
    상기 CSI-RS들이 맵핑되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 수신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은,
    인접 기지국의 CSI-RS가 송신되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 수신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말로 상기 RRC 시그널링을 통하여, 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정을 송신하는 단계는,
    상기 단말로 상기 RRC 시그널링을 통하여, 적어도 하나의 서브프레임 설정을 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 서브프레임 설정은,
    상기 CSI-RS들과 널 RE들이 맵핑되는 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 관한 기 결정된 주기와 기 결정된 오프셋을 지시하며,
    상기 널 RE들은 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 CSI-RS들은.
    1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트들을 통하여 송신되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 수신 방법.
  6. 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 CSI (channel state information) 피드백을 송신하는 방법으로서,
    상기 기지국으로부터 RRC (radio resource control) 시그널링을 통하여, 둘 이상의 CSI-RS (channel state information-reference signal) 설정들과 하나 이상의 널 (Null) RE (resource element) 설정을 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들에 기반하여 CSI-RS들을 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로, 상기 CSI-RS들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 기반하여 측정된 상기 CSI 피드백을 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은 상기 CSI 피드백의 채널 품질 측정을 위하여 사용되고,
    상기 CSI-RS들은 서로 독립적으로 빔포밍되어 상기 기지국으로부터 송신되며,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은 상기 CSI 피드백의 간섭 측정을 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 송신 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은,
    상기 CSI-RS들이 맵핑되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 송신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은,
    인접 기지국의 CSI-RS가 송신되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 송신 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 RRC 시그널링을 통하여, 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정을 수신하는 단계는,
    상기 기지국으로부터 상기 RRC 시그널링을 통하여, 적어도 하나의 서브프레임 설정을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 서브프레임 설정은,
    상기 CSI-RS들과 널 RE들이 맵핑되는 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 관한 기 결정된 주기와 기 결정된 오프셋을 지시하며,
    상기 널 RE들은 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 송신 방법.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 CSI-RS들은.
    1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트들을 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는,
    CSI 피드백 송신 방법.
  11. 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 기지국으로서,
    단말로부터 상향링크 신호를 수신하기 위한 수신기;
    상기 단말로 하향링크 신호를 송신하기 위한 송신기; 및
    상기 수신기 및 상기 송신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 단말로 RRC (radio resource control) 시그널링을 통하여 둘 이상의 CSI-RS (channel state information-reference signal) 설정들과 하나 이상의 널 (Null) RE (resource element) 설정을 송신하고, 상기 단말로 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들에 기반하여 CSI-RS들을 송신하며, 상기 단말로부터 상기 CSI-RS들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 기반하여 측정된 CSI 피드백을 수신하도록 상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하고,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은 상기 CSI 피드백의 채널 품질 측정을 위하여 사용되고,
    상기 CSI-RS들은 서로 독립적으로 빔포밍되어 송신되며,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은 상기 CSI 피드백의 간섭 측정을 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는,
    기지국.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은,
    상기 CSI-RS들이 맵핑되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    기지국.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은,
    인접 기지국의 CSI-RS가 송신되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    기지국.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 단말로 상기 RRC 시그널링을 통하여 적어도 하나의 서브프레임 설정을 송신하도록 상기 송신기를 제어하고,
    상기 적어도 하나의 서브프레임 설정은,
    상기 CSI-RS들과 널 RE들이 맵핑되는 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 관한 기 결정된 주기와 기 결정된 오프셋을 지시하며,
    상기 널 RE들은 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
    기지국.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 CSI-RS들은.
    1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트들을 통하여 송신되는 것을 특징으로 하는,
    기지국.
  16. 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 단말로서,
    기지국으로 상향링크 신호를 송신하기 위한 송신기;
    상기 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하기 위한 수신기; 및
    상기 수신기 및 상기 송신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 기지국으로부터 RRC (radio resource control) 시그널링을 통하여 둘 이상의 CSI-RS (channel state information-reference signal) 설정들과 하나 이상의 널 (Null) RE (resource element) 설정을 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들에 기반하여 CSI-RS들을 수신하며, 상기 기지국으로, 상기 CSI-RS들과 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 기반하여 측정된 CSI 피드백을 송신하도록 상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하고,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은 상기 CSI 피드백의 채널 품질 측정을 위하여 사용되고,
    상기 CSI-RS들은 서로 독립적으로 빔포밍되어 상기 기지국으로부터 송신되며,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은 상기 CSI 피드백의 간섭 측정을 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는,
    단말.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 둘 이상의 CSI-RS 설정들은,
    상기 CSI-RS들이 맵핑되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    단말.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 널 RE 설정은,
    인접 기지국의 CSI-RS가 송신되는 RE들의 위치를 지시하는 것을 특징으로 하는,
    단말.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기지국으로부터 상기 RRC 시그널링을 통하여 적어도 하나의 서브프레임 설정을 수신하도록 상기 수신기를 제어하고,
    상기 적어도 하나의 서브프레임 설정은,
    상기 CSI-RS들과 널 RE들이 맵핑되는 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 관한 기 결정된 주기와 기 결정된 오프셋을 지시하며,
    상기 널 RE들은 상기 하나 이상의 널 RE 설정에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
    단말.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 CSI-RS들은.
    1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트들을 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는,
    단말.
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