KR20220057618A - 무선 통신 시스템에서 포트 선택을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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엠디. 사이퍼 라만
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삼성전자주식회사
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Abstract

사용자 기기(UE)를 동작시키는 방법은 CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 설정 정보는 N3 (N3
Figure pct00205
1)개의 프리코딩(precoding) 행렬들을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함한다. 그 방법은 설정 정보에 기반하여 CSI 보고를 결정하되, CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함하는 단계, 및 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송하는 단계를 더 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 포트 선택을 위한 방법 및 장치
본 개시는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서의 채널 상태 정보(CSI) 파라미터 설정에 관한 것이다.
제4 세대(4G) 통신 시스템들의 배치 이후 증가되고 있는 무선 데이터 트래픽에 대한 수요를 만족시키기 위해 향상된 제5세대(5G) 또는 예비 5G 통신 시스템을 개발하려는 노력들이 있어왔다. 5G 또는 예비 5G 통신 시스템은 '비욘드 4G(4G 이후) 네트워크' 또는 '포스트 LTE(long term evolution) 시스템'이라고도 불린다. 5G 통신 시스템은 보다 높은 데이터 레이트를 달성하기 위해 보다 높은 주파수(mmWave) 대역들, 가령 60 기가 헤르쯔(Ghz) 대역들에서 구현되는 것으로 간주된다. 무선파의 전파 손실을 줄이고 전송 거리를 늘리기 위해, 빔포밍, 대규모 MIMO(multiple-input multiple-output), 전차원(full dimensional) MIMO(FD-MIMO), 어레이 안테나, 아날로그 빔포밍, 대규모 스케일의 안테나 기법들이 5G 통신 시스템과 관련하여 논의되고 있다. 또한, 5G 통신 시스템들에서는 어드밴스드 소형 셀들, 클라우드 무선 액세스 네트워크(RAN)들, 초밀집 네트워크들, D2D(device-to-device) 통신, 무선 백홀(backhaul), 이동 네트워크, 협력 통신, CoMP(Coordinated Multi-Points), 수신단 간섭 제거 등에 기반하여 시스템 네트워크 개선을 위한 개발이 진행 중이다. 5G 시스템에서, 어드밴스드 코딩 변조(ACM)로서 하이브리드 FSK(frequency shift keying) 및 FQAM(Feher's quadrature amplitude modulation) 변조(FQM) 및 슬라이딩 윈도우 중첩 코딩(SWSC), 및 어드밴스드 액세스 기술로서 필터 뱅크 멀티 캐리어(FBMC), 비직교 다중화 액세스(NOMA), 및 SCMA(sparse code multiple access)가 개발되어 왔다.
사람이 정보를 생성 및 소비하는 사람 중심의 접속 네트워크인 인터넷은 현재, 사물들과 같은 분산된 개체들이 사람의 개입 없이 정보를 교환 및 처리하는 사물 인터넷(IoT)으로 진화하고 있는 중이다. 클라우드 서버를 통한 IoT 기술과 빅 데이터 처리 기술의 결합인 만물 인터넷(IoE)이 등장하였다. 사람이 정보를 생성하고 소비하는 기술 연결 네트워크 같은 기술 요소들이 현재, 클라우드 서버가 IoT 구현을 하는 IoT로 진화함에 따라, 센서 네트워크, M2M(machine-to-machine) 통신, MTC(machine type communication) 등이 최근들어 연구되고 있다. 그러한 IoT 환경은 연결된 사물들 사이에서 생성된 데이터를 수집 및 분석함으로써 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 인터넷 기술 서비스를 제공할 수 있다. IoT는 기존 정보 기술(IT)과 다양한 산업적 응용예들 간의 융합 및 결합을 통해 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 및 선진 의료 서비스를 포함하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이와 함께, 5G 통신 시스템을 IoT 네트워크에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어져 왔다. 예를 들어, 센서 네트워크, MTC, 및 M2M 통신과 같은 기술들이 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나들에 의해 구현될 수 있다. 상술한 빅 데이터 처리 기술로서 클라우드 RAN의 적용 또한, 5G 기술 및 IoT 기술 간 융합의 한 예로서 간주될 수 있다.
본 개시의 실시예들은 무선 통신 시스템에서의 채널 상태 정보(CSI) 보고를 가능하게 하는 방법들 및 장치들을 제공한다.
일 실시예에서, 무선 통신 시스템에서 CSI 보고를 하기 위한 UE가 제공된다. UE는 CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신하도록 구성된 송수신기를 포함하고, 상기 설정 정보는 N3(N3
Figure pct00001
1) 개의 프리코딩(precoding) 행렬들을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고; PMI를 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함하되, 제1 PMI 부분집합은 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하고 제2 PMI 부분집합은 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시한다. UE는 송수신기와 통신 가능하게 연결된 프로세서를 더 포함한다. 프로세서는 상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI 보고를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함한다. 송수신기는 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송하도록 더 구성된다.
본 개시 및 그 이점들에 대한 보다 완전한 이해를 위해, 지금부터 유사 참조부호들이 유사 구성요소들을 나타내는 첨부된 도면들과 함께 취해진 이하의 설명을 참조한다.
도 1은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 무선 네트워크를 도시한다.
도 2는 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 gNB를 도시한다.
도 3은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 UE를 도시한다.
도 4a는 본 개시의 실시예들에 따른 직교 주파수 분할 다중화 액세스 전송 경로의 상위 레벨 도면을 도시한다.
도 4b는 본 개시의 실시예들에 따른 직교 주파수 분할 다중화 액세스 수신 경로의 상위 레벨 도면을 도시한다.
도 5는 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PDSCH에 대한 송신기 블록도를 도시한다.
도 6은 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PDSCH에 대한 수신기 블록도를 도시한다.
도 7은 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PUSCH에 대한 송신기 블록도를 도시한다.
도 8은 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PUSCH에 대한 수신기 블록도를 도시한다.
도 9은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 네트워크 구성을 도시한다.
도 10는 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 두 슬라이스들의 다중화를 도시한다.
도 11은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 안테나 블록들을 도시한다.
도 12는 본 개시의 실시예들에 따른 안테나 포트 레이아웃을 도시한다.
도 13은 본 개시의 실시예들에 따른 오버샘플링된 DFT 빔들의 3D 그리드를 도시한다.
도 14는 본 개시의 실시예들에 따라 UE에 의해 수행될 수 있는, 무선 통신 시스템 내 CSI 보고를 위해 UE를 동작하는 방법의 흐름도를 도시한다.
도 15는 본 개시의 실시예들에 따라 BS에 의해 수행될 수 있는, CSI 피드백을 수신하는 방법의 흐름도를 도시한다.
도 16은 본 개시의 실시예들에 따른 기지국을 도시한다.
도 17은 본 개시의 실시예들에 따른 사용자 기기(UE)를 도시한다.
본 개시의 실시예들은 무선 통신 시스템 내 기지국(BS), 채널 상태 정보(CSI) 보고를 위한 설정 정보를 생성하되, 상기 설정 정보는 N3 개의 프리코딩(precoding) 행렬들(N3
Figure pct00002
1)을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함하는 프로세서, 및 상기 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, CSI 보고를 위한 설정 정보를 전송하고 업링크(UL) 채널을 통해 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함하는 CSI 보고를 수신하도록 구성된 송수신기를 제공한다.
일 실시예에서, N3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지며, N3 개의 프리코딩 행렬들 중 l 번째 열은
Figure pct00003
의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1, ??, v}이고 v
Figure pct00004
1은 랭크(rank) 값이고, A = [a0 a1
Figure pct00005
aL-1]이고, ai는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 (P/2) X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고, B l = [b0 b1
Figure pct00006
b l , M -1]이고, b l,f 는 Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고, c l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
Figure pct00007
, 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
Figure pct00008
, M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이며, 성분들의 집합(S)은 성분 1
Figure pct00009
(L개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
Figure pct00010
, v}에 대해, 성분 2
Figure pct00011
(M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시); 성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*)); 성분 4 (c l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f }); 성분 5 (c l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및 성분 6 (c l 의 NZ 계수들의 위상들
Figure pct00012
)을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 1, 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분들 1 및 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, b l,f 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 FD 포트 선택 벡터이다.
일 실시예에서, L 개의 SD 벡터들은 (P/2) 개의 후보 SD 벡터들에서 자유롭게 선택되며, 선택된 벡터들은 CSI 보고에 포함되는
Figure pct00013
비트 지시자를 통해 보고된다.
그에 따른 본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI) 보고를 위한 사용자 기기(UE) 동작 방법을 제공하며, 상기 방법은 CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신하되, 상기 설정 정보는 N3 개의 프리코딩(precoding) 행렬들(N3
Figure pct00014
1)을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI 보고를 결정하되, 상기 CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함하는 단계, 및 상기 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, N3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지며, N3 개의 프리코딩 행렬들 중 l 번째 열은
Figure pct00015
의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
Figure pct00016
, v}이고, v
Figure pct00017
1은 랭크(rank) 값이고, A = [a0 a1
Figure pct00018
aL-1] 이고, ai은 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 (P/2) X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고, B l = [b0 b1
Figure pct00019
b l , M -1]이고, b l,f 는 Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고, c l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
Figure pct00020
, 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
Figure pct00021
, M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이며, 성분들의 집합(S)은 성분 1
Figure pct00022
(L개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
Figure pct00023
, v}에 대해, 성분 2
Figure pct00024
(M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시); 성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*)); 성분 4 (c l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f }); 성분 5 (c l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및 성분 6 (c l 의 NZ 계수들의 위상들
Figure pct00025
)을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 1, 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
이하의 상세한 설명에 착수하기 전에, 이 특허 문서 전체에 걸쳐 사용된 소정 단어들과 어구들의 정의를 설명하는 것이 바람직하다. "연결(결합)한다"는 말과 그 파생어들은 둘 이상의 구성요소들이 서로 물리적 접촉 상태에 있든지 그렇지 않든지, 그들 간의 어떤 직접적이거나 간접적인 통신을 일컫는다. "전송한다", "수신한다", 그리고 "통신한다" 라는 용어들뿐 아니라 그 파생어들은 직간접적 통신 모두를 포함한다. "포함하다" 및 "구비한다"는 용어들 및 그 파생어들은 제한 없는 포함을 의미한다. "또는"이라는 말은 '및/또는'을 의미하는 포괄적인 말이다 "~와 관련된다" 및 그 파생어들은 포함한다, ~ 안에 포함된다, ~와 상호 연결한다, 내포한다, ~안에 내포된다, ~에/와 연결한다, ~에/와 결합한다, ~와 통신할 수 있다, ~와 협력한다, 개재한다, 나란히 놓는다, ~에 근사하다, ~에 속박된다, 가진다, ~의 특성을 가진다, ~와 관계를 가진다는 등의 의미이다. "컨트롤러"라는 용어는 적어도 한 동작을 제어하는 어떤 장치, 시스템, 또는 그 일부를 의미한다. 그러한 컨트롤러는 하드웨어나 하드웨어와 소프트웨어 및/또는 펌웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 어떤 특정 컨트롤러와 관련된 기능은 국지적으로나 원격으로 중앙 집중되거나 분산될 수 있다. "적어도 하나의~"라는 말은 항목들의 리스트와 함께 사용될 때, 나열된 항목들 중 하나 이상의 서로 다른 조합들이 사용될 수 있고, 그 리스트 내 오직 한 항목만이 필요로 될 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어, "A, B, 및 C 중 적어도 하나"는 다음과 같은 조합들 중 어느 하나를 포함한다: A, B, C, A 및 B, A 및 C, B 및 C, 및 A와 B와 C.
또한, 이하에 기술되는 다양한 기능들은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램들에 의해 구현되거나 지원될 수 있으며, 그 프로그램들 각각은 컴퓨터 판독가능 프로그램 코드로 구성되고 컴퓨터 판독가능 매체에서 실시된다. "애플리케이션" 및 "프로그램"이라는 용어는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 성분, 명령어 집합, 절차, 함수, 객체, 클래스, 인스턴스, 관련 데이터, 또는 적합한 컴퓨터 판독가능 프로그램 코드의 구현에 적합한 그들의 일부를 일컫는다. "컴퓨터 판독가능 프로그램 코드"라는 말은 소스 코드, 객체 코드, 및 실행 코드를 포함하는 모든 타입의 컴퓨터 코드를 포함한다. "컴퓨터 판독가능 매체"라는 말은 ROM(read only memory), RAM(random access memory), 하드 디스크 드라이브, 컴팩트 디스크(CD), 디지털 비디오 디스크(DVD), 또는 어떤 다른 유형의 메모리와 같이, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 모든 유형의 매체를 포함한다. "비일시적" 컴퓨터 판독가능 매체는 일시적인 전기 또는 기타 신호들을 전송하는 유선, 무선, 광학, 또는 기타 통신 링크들을 배제한다. 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체는 데이터가 영구적으로 저장될 수 있는 매체, 및 재기록가능 광학 디스크나 삭제가능 메모리 장치와 같이 데이터가 저장되고 나중에 덮어 쓰여질 수 있는 매체를 포함한다.
다른 소정 단어들 및 어구들에 대한 정의가 이 특허 문서 전체에 걸쳐 제공된다. 당업자는 대부분의 경우들은 아니어도 많은 경우, 그러한 정의들이 그렇게 정의된 단어들 및 어구들의 이전 뿐 아니라 이후 사용에도 적용된다는 것을 알 수 있을 것이다.
이하에 논의되는 도 1 내지 15, 및 이 특허 문서의 본 개시의 원리를 기술하는데 사용되는 다양한 실시예들은 단지 예일 뿐이며, 어떤 식으로도 본 개시의 범위를 한정하는 것으로 간주되어서는 안될 것이다. 당업자는 본 개시의 원리들이 어떤 적절하게 구성된 시스템이나 장치로 구현될 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다.
이하의 문서들과 규격 내용들이 본 명세서에 전체적으로 기술된 것과 같이 본 개시 안에 참조 형태로 포함된다: 3GPP TS 36.211 v16.2.0, "E-UTRA, Physical channels and modulation(물리 채널들 및 변조)"(이후, "REF 1"라 칭함); 3GPP TS 36.212 v16.2.0, "E-UTRA, Multiplexing and Channel coding(다중화 및 채널 코딩)"(이후, "REF 2"라 칭함); 3GPP TS 36.213 v16.2.0, "E-UTRA, Physical Layer Procedures(물리 계층 절차들)"(이후, "REF 3"라 칭함); 3GPP TS 36.321 v16.2.0, "E-UTRA, Medium Access Control (MAC) protocol specification(MAC 프로토콜 사양)"(이후, "REF 4"라 칭함); 3GPP TS 36.331 v16.2.0, "E-UTRA, Radio Resource Control (RRC) protocol specification(RRC 프로토콜 사양)"(이후, "REF 5"라 칭함); 3GPP TR 22.891 v14.2.0 (이후 "REF 6"라 칭함); 3GPP TS 38.212 v16.2.0, "E-UTRA, NR, Multiplexing and channel coding(다중화 및 채널 코딩)"(이후 "REF 7"라 칭함); 3GPP TS 38.214 v16.2.0, "E-UTRA, NR, Physical layer procedures for data(데이터의 물리 계층 절차들)"(이후, "REF 8"라 칭함); 및 3GPP TS 38.213 v16.2.0, "E-UTRA, NR, Physical Layer Procedures for control(제어를 위한 물리 계층 절차들)"(이후 "REF 9"라 칭함).
본 개시를 실행하기 위해 고찰된 바람직한 실시예를 포함하는 다수의 특정한 실시예들과 구현예들을 예시함으로써, 이하의 상세 설명으로부터 본 개시의 양태들, 특징들 및 이점들을 명확히 알 수 있다. 본 개시는 또한 다른 상이한 실시예들을 수용할 수도 있으며, 그 여러 세부사항들은 본 개시의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 여러가지 분명한 점에 있어서 변경될 수 있다. 그에 따라 도면들과 내용은 본질 상 예시적인 것으로 간주되어야 하며 한정하는 것으로서 간주되어서는 안된다. 본 개시는 예로서 예시된 것이며 첨부된 도면의 형태에 국한되는 것이 아니다.
이하에서는 간단하게 FDD 및 TDD 둘 모두가 DL 및 UL 시그널링 모두를 위한 듀플렉스 방식이라고 간주된다.
예시적 내용 및 이하의 실시예들은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 또는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 가정하지만, 본 개시는 F-OFDM(filtered OFDM)과 같은 다른 OFDM 기반 전송 파형들 또는 다중화 액세스 방식들로 확장될 수 있다.
4G 통신 시스템들의 배치 이후 증가되고 있는 무선 데이터 트래픽에 대한 수요를 만족시키기 위해 향상된 5G 또는 예비 5G 통신 시스템을 개발하려는 노력들이 있어왔다. 그에 따라 5G 또는 예비 5G 통신 시스템을 '비욘드 4G(4G 이후) 네트워크' 또는 '포스트 LTE 시스템'이라고도 부른다.
5G 통신 시스템은 보다 높은 데이터 속도를 달성하기 위한 60GHz 대역들 등의 보다 높은 주파수(mmWave) 대역들이나, 강력한 커버리지 및 이동성 지원을 가능하게 하기 위한 6GHz 미만 등의 하위 주파수 대역들에서 구현된다고 간주된다. 무선파의 전파 손실을 줄이고 전송 범위를 늘리기 위해, 빔포밍, 대규모 MIMO(multiple-input multiple-output), 전차원(full dimensional) MIMO(FD-MIMO), 어레이 안테나, 아날로그 빔포밍, 대규모 스케일의 안테나 기법들이 5G 통신 시스템에서 논의되고 있다.
또한, 5G 통신 시스템들에서는 어드밴스드 소형 셀들, 클라우드 무선 액세스 네트워크(RAN)들, 초밀집 네트워크들, D2D(device-to-device) 통신, 무선 백홀(backhaul) 통신, 이동 네트워크, 협력 통신, CoMP(Coordinated Multi-Points) 전송 및 수신, 수신단 간섭 제거 등에 기반하여 시스템 네트워크 개선을 위한 개발이 진행 중이다.
효율적이고도 효과적인 무선 통신을 위해서는, 사용자 기기(UE)와 기지국(BS)(예를 들어, gNode B(gNB)) 사이의 채널을 파악하여 올바로 추정하는 것이 중요하다. DL 채널 상태를 정확하게 추정하기 위해, gNB는 DL 채널 측정을 위해 UE에게 기준 신호, 예컨대 CSI-RS를 전송할 수 있고, UE는 gNB에게 채널 측정에 관한 정보, 예컨대 CSI를 보고(가령, 피드백)할 수 있다. 이러한 DL 채널 평가를 통해, gNB는 적절한 통신 파라미터들을 선택하여 UE와의 무선 데이터 통신을 효율적이고도 효과적으로 수행할 수 있다.
이하의 도 1 내지 도 4b는 무선 통신 시스템에서 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 또는 직교 주파수 분할 다중화 액세스(OFDMA) 통신 기법들의 사용을 통해 구현되는 다양한 실시예들을 나타낸다. 도 1 내지 3의 내용들은 다른 실시예들이 구현될 수 있는 방식에 대해 물리적이거나 구조적인 한계를 내포하도록 되어 있는 것은 아니다. 본 개시의 다른 실시예들은 어떤 적절히 구성된 통신 시스템들에서 구현될 수 있다. 본 개시는 서로 연계하거나 조합하여 사용되거나, 단독 방식들로서 동작할 수 있는 여러 구성요소들을 포괄한다.
도 1은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 무선 네트워크를 도시한다. 도 1에 도시된 무선 네트워크의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 본 개시물의 범위로부터 벗어나지 않는 무선 네트워크(100)의 다른 실시예들이 사용될 수도 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선 네트워크는 gNB(101), gNB(102), 및 gNB(103)를 포함한다. gNB(101)는 gNB(102) 및 gNB(103)와 통신한다. gNB(101)는 또한, 인터넷, 사설 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크, 또는 다른 데이터 네트워크와 같은 적어도 하나의 네트워크(130)와 통신한다.
gNB(102)는 gNB(102)의 적용 영역(120) 내에 있는 제1 복수의 사용자 장치들(UEs)에게 네트워크(130)에 대한 무선 광대역 액세스를 제공한다. 제1 복수의 UE들은 작은 사업장 안에 위치할 수 있는 UE(111); 기업체(E) 내에 위치할 수 있는 UE(112); WiFi 핫스팟(HS) 안에 위치할 수 있는 UE(113); 제1 주거지(R) 안에 위치할 수 있는 UE(114); 제2 주거지(R) 안에 위치할 수 있는 UE(115); 및 셀 폰, 무선 랩탑, 무선 PDA 등과 같은 모바일 장치(M)일 수 있는 UE(116)를 포함한다. gNB(103)는 gNB(103)의 커버리지 영역(125) 내에 있는 제2 복수의 UE들에게 네트워크(130)에 대한 무선 광대역 액세스를 제공한다. 제2 복수의 UE들은 UE(115) 및 UE(116)를 포함한다. 일부 실시예들에서 gNB들(101-103) 중 하나 이상은 5G, LTE, LTE-A, WiMAX, WiFi, 또는 다른 무선 통신 기법들을 이용하여 서로, 그리고 UE들(111-116)과 통신할 수 있다.
네트워크 유형에 따라, "기지국" 또는 "BS"이라는 용어는 송신 포인트(TP), 송수신 포인트(TRP), 인핸스드 기지국(eNodeB 또는 eNB), 5G 기지국(gNB), 매크로셀, 펨토셀, WiFi 액세스 포인트(AP), 또는 다른 무선 가능 장치들과 같이, 네트워크로의 무선 액세스를 제공하도록 구성된 임의의 구성요소(또는 구성요소들의 집합)를 일컬을 수 있다. 기지국들은 하나 이상의 무선 통신 프로토콜들, 예컨대 3GPP 뉴 라디오 인터페이스/액세스(NR), LTE(long term evolution), LTE 어드밴스드(LTE-A), 고속 패킷 액세스(HSPA), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 등에 따라 무선 액세스를 제공할 수 있다. 편리함을 도모하기 위해, 원격 단말들에 대한 무선 액세스를 제공하는 네트워크 인프라 구성요소들을 일컫기 위해 "BS" 및 "TRP"라는 용어들이 이 특허 문서 안에서 사용된다. 또한 네트워크 유형에 따라, "사용자 기기" 또는 "UE"란 "이동국", "가입자국", "원격 단말", "무선 단말", "수신 포인트", 또는 "사용자 장치"와 같은 임의의 구성요소를 일컬을 수 있다. 편리함을 위해, "사용자 장치" 및 "UE"라는 용어는 이 특허 문서에서, UE가 (모바일 전화나 스마트폰과 같은) 모바일 장치이든 (데스크탑 컴퓨터나 벤딩 머신과 같이) 일반적으로 고정 장치로서 간주되든, 무선으로 BS를 액세스하는 원격 무선 장치를 일컫기 위해 사용된다.
점선들은 오직 예시와 설명을 목적으로 대략적인 원 모양으로 보여진 커버리지 영역들(120 및 125)의 대략적인 정도를 보여준다. 커버리지 영역들(120 및 125)과 같이 gNB들과 관련된 커버리지 영역들은 자연적이고 인위적인 장애물들과 관련된 무선 환경 내 변동들 및 gNB들의 구성에 따라, 불규칙적 모양들을 포함하는 다른 모양들을 가질 수 있다는 것을 명확히 이해할 수 있다.
이하에서 보다 상세히 기술하는 바와 같이, UE들(111-116) 중 하나 이상은 무선 통신 시스템에서 CSI 피드백에 대한 설정 정보를 수신하고, CSI 피드백을 생성하고, CSI 피드백을 전송하기 위한 회로, 프로그래밍, 또는 그 조합을 포함한다. 소정 실시예들에서, gNB들(101-103) 중 하나 이상은 무선 통신 시스템에서 CSI 피드백을 위한 설정 정보를 생성하고, 그 설정 정보를 전송하고, CSI 피드백을 수신하기 위한 회로, 프로그래밍, 또는 그 조합을 포함한다.
도 1은 무선 네트워크의 일례를 도시하고 있으나, 도 1에 대해 다양한 변형이 있을 수 있다. 예를 들어, 무선 네트워크는 어떤 적절한 배치를 통해 임의 개의 gNB들 및 임의 개의 UE들을 포함할 수 있다. 또한 gNB(101)는 임의 개의 UE들과 직접 통신하여 그 UE들에게 네트워크(130)으로의 무선 광대역 액세스를 제공할 수 있다. 마찬가지로, 각각의 gNB(102-103)는 네트워크(130)와 직접 통신하여 UE들에게 네트워크(130)으로의 직접 무선 광대역 액세스를 제공할 수 있다. 또한, gNB들(101, 102, 및/또는 103)은 외부 전화망이나 다른 타입의 데이터 네트워크와 같은 다른, 혹은 부가적 외부 네트워크들로의 액세스를 제공할 수 있다.
도 2는 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 gNB(102)를 도시한다. 도 2에 도시된 gNB(102)의 실시예는 예시적인 것일 뿐이며, 도 1의 gNB들(101 및 103)이 동일하거나 유사한 구성을 가질 수도 있다. 그러나, gNB들은 광범위한 구성들로 나타나며, 도 2은 본 개시의 범위를 gNB의 어떤 특정 구현예로 한정하지 않는다.
도 2에 도시된 바와 같이, gNB(102)는 다중 안테나들(205a-205n), 다중 RF 송수신기들(210a-210n), 송신(TX) 처리 회로(215), 및 수신(RX) 처리 회로(220)를 포함한다. gNB(102)는 또한 컨트롤러/프로세서(225), 메모리(230), 및 백홀이나 네트워크 인터페이스(235)를 포함한다.
RF 송수신기들(210a-210n)은 안테나들(205a-205n)로부터 네트워크(100) 내 UE들에 의해 전송된 신호와 같이 들어오는 RF 신호들을 수신한다. RF 송수신기들(210a-210n)은 들어오는 RF 신호들을 하향 변환하여 IF나 기저대역 신호들을 생성한다. IF 또는 기저대역 신호들은 RX 처리 회로(220)로 보내지고, RX 처리 회로(220)는 기저대역 또는 IF 신호들을 필터링, 디코딩 및/또는 이진화함으로써, 처리된 기저대역 신호들을 생성한다. RX 처리 회로(220)는 처리된 기저대역 신호들을 추가 처리하기 위해 컨트롤러/프로세서(225)로 전송한다.
TX 처리 회로(215)는 컨트롤러/프로세서(225)로부터 아날로그나 디지털 데이터(음성 데이터, 웹 데이터, 이메일, 또는 인터랙티브 비디오 게임 데이터 등)를 수신한다. TX 처리 회로(215)는 나가는 기저대역 데이터를 인코딩, 다중화 및/또는 이진화하여, 처리된 기저대역 또는 IF 신호를 생성한다. RF 송수신기들(210a-210n)은 처리된 나가는 기저대역 또는 IF 신호를 TX 처리 회로(215)로부터 수신하고, 안테나들(205a-205n)을 통해 전송되는 기저대역 또는 IF 신호들을 RF 신호들로 상향 변환한다.
컨트롤러/프로세서(225)는 gNB(102)의 전반적 동작을 제어하는 하나 이상의 프로세서들 또는 다른 처리 장치들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러/프로세서(225)는 잘 알려진 원리들에 따라 RF 송수신기들(210a-210n), RX 처리 회로(220), 및 TX 처리 회로(215)에 의해 포워드 채널 신호들의 수신 및 리버스 채널 신호들의 송신을 제어할 수 있다. 컨트롤러/프로세서(225)는 보다 진보한 무선 통신 기능들과 같은 추가 기능들 역시 지원할 수 있을 것이다.
예를 들어, 컨트롤러/프로세서(225)는 여러 안테나들(205a-205n)로부터 나가는 신호들을 원하는 방향으로 효과적으로 조종하기 위해 나가는 신호들을 서로 다르게 가중시키는 빔포밍 또는 방향성 라우팅 동작들을 지원할 수 있다. 광범위한 다른 기능들 중 어느 하나가 컨트롤러/프로세서(225)에 의해 gNB(102) 내에서 지원될 수 있을 것이다.
컨트롤러/프로세서(225)는 또한 OS와 같이 메모리(230)에 상주하는 프로그램들 및 다른 프로세스들을 실행할 수도 있다. 컨트롤러/프로세서(225)는 실행 프로세스에 의해 요구될 때, 메모리(230) 안이나 밖으로 데이터를 이동할 수 있다.
컨트롤러/프로세서(225)는 백홀 또는 네트워크 인터페이스(235)에도 연결된다. 백홀 또는 네트워크 인터페이스(235)는 gNB(102)가 백홀 접속이나 네트워크를 통해 다른 장치들 또는 시스템들과 통신할 수 있게 한다. 인터페이스(235)는 어떤 적절한 유선 또는 무선 연결(들)을 통해 통신을 지원할 수 있다. 예를 들어, gNB(102)가 셀룰라 통신 시스템(5G, LTE, 또는 LTE-A를 지원하는 것과 같은 시스템)으로서 구현될 때, 인터페이스(235)는 gNB(102)가 유선 또는 무선 백홀 연결을 통해 gNB들과 통신할 수 있게 한다. gNB(102)가 액세스 포인트로서 구현될 때, 인터페이스(235)는 gNB(102)가 유선 또는 무선 로컬 영역 네트워크를 통하거나 (인터넷과 같은) 보다 큰 네트워크로의 유선 또는 무선 연결을 통해 통신하게 할 수 있다. 인터페이스(235)는 이더넷이나 RF 송수신기와 같이 유선 또는 무선 연결을 통한 통신을 지원하는 어떤 적절한 구조들을 포함한다.
메모리(230)는 컨트롤러/프로세서(225)와 결합된다. 메모리(230)의 일부는 RAM을 포함할 수 있고, 메모리(230)의 다른 일부는 플래쉬 메모리나 다른 ROM을 포함할 수 있다.
도 2는 gNB(102)의 일례를 도시하고 있으나, 도 2에 대해 다양한 변형이 있을 수 있다. 예를 들어, gNB(102)는 도 2에 도시된 소정 개수의 각각의 구성요소를 포함할 수 있다. 특정 예로서, 액세스 포인트는 다수의 인터페이스들(235)을 포함할 수 있고, 컨트롤러/프로세서(225)는 서로 다른 네트워크 어드레스들 사이에 데이터를 라우팅하는 라우팅 기능들을 지원할 수 있다. 다른 특정 예로서, TX 처리 회로(215)의 한 경우와 RX 처리 회로(220)의 한 경우를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, gNB(102)는 각각에 대해 여러 경우들을 포함할 수 있다(RF 송수신기 당 하나 등). 또한, 도 2 내 여러 구성요소들이 결합되거나, 더 세부 분할되거나, 생략될 수 있고, 특정 수요에 따라 추가 구성요소들이 추가될 수 있다.
도 3은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 UE(116)를 도시한다. 도 3에 도시된 UE(116)의 실시예는 예시적인 것일 뿐이며, 도 1의 UE들(111-115)이 동일하거나 유사한 구성을 가질 수 있다. 그러나, UE들은 광범위한 구성들로 나타나며, 도 3은 본 개시의 범위를 UE의 어떤 특정 구현예로 한정하지 않는다.
도 3에 도시된 바와 같이, UE(116)는 안테나(305), 무선 주파수(RF) 송수신기(310), TX 처리 회로(315), 마이크로폰(320), 및 수신(RX) 처리 회로(325)를 포함한다. UE(116)는 또한 스피커(330), 프로세서(340), 입출력(I/O) 인터페이스(IF)(345), 터치스크린(350), 디스플레이(355), 및 메모리(360)를 포함한다. 메모리(360)는 운영체제(OS)(361)와 하나 이상의 애플리케이션들(362)을 포함한다.
RF 송수신기(310)는 안테나(305)로부터, 네트워크(100)의 gNB에 의해 전송되는 들어오는 RF 신호를 수신한다. RF 송수신기(310)는 들어오는 RF 신호를 하향 변환하여 중간 주파수(IF)나 기저대역 신호를 생성한다. IF 또는 기저대역 신호는 RX 처리 회로(325)로 보내지고, RX 처리 회로(325)는 기저대역 또는 IF 신호들을 필터링, 디코딩 및/또는 이진화함으로써, 처리된 기저대역 신호들을 생성한다. RX 처리 회로(325)는 처리된 기저대역 신호를 스피커(330)(음성 데이터 등의 경우)로, 혹은 프로세서(340)(웹 브라우징 데이터와 같은 경우)로 전송한다.
TX 처리 회로(315)는 마이크로폰(320)으로부터 아날로그나 디지털 음성 데이터를, 또는 프로세서(340)로부터 다른 나가는(outgoing) 기저대역 데이터(웹 데이터, 이메일 또는 인터랙티브 비디오 게임 데이터)를 수신한다. TX 처리 회로(315)는 나가는 기저대역 데이터를 인코딩, 다중화 및/또는 이진화하여, 처리된 기저대역 또는 IF 신호를 생성한다. RF 송수신기(310)는 처리된 나가는 기저대역 또는 IF 신호를 TX 처리 회로(315)로부터 수신하고, 안테나(305)를 통해 전송되는 기저대역 또는 IF 신호를 RF 신호로 상향 변환한다.
프로세서(340)는 하나 이상의 프로세서들 또는 다른 프로세싱 장치들을 포함할 수 있고, UE(116)의 전반적 동작을 제어하기 위해 메모리(360)에 저장된 OS(361)를 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 잘 알려진 원리들에 따라 RF 송수신기(310), RX 처리 회로(325), 및 TX 처리 회로(315)에 의해 포워드 채널 신호들의 수신 및 리버스 채널 신호들의 송신을 제어할 수 있다. 일부 실시예들에서 프로세서(340)는 적어도 하나의 마이크로프로세서나 마이크로 컨트롤러를 포함한다.
프로세서(340)는 수신된 설정 정보에 기반하여 CSI 보고를 결정하기 위한 프로세스들과 같이, 메모리(360)에 상주하는 다른 프로세스들 및 프로그램들을 실행할 수도 있고, 상기 설정 정보는 N3 개의 프리코딩(precoding) 행렬들(N3
Figure pct00026
1)을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함한다. 프로세서(340)는 실행 프로세스에 의해 요구될 때, 메모리(360) 안이나 밖으로 데이터를 옮길 수 있다. 일부 실시예들에서, 프로세서(340)는 OS(361)에 기반하거나 gNB들이나 운영자로부터 수신된 신호들에 응하여 애플리케이션들(362)을 실행하도록 구성된다. 프로세서(340)는 또한, UE(116)에 랩탑 컴퓨터들 및 핸드헬드 컴퓨터들과 같은 다른 장치들로의 연결 기능을 제공하는 I/O 인터페이스(345)와 결합된다. I/O 인터페이스(345)는 이러한 액세서리들 및 프로세서(340) 사이의 통신 경로이다.
프로세서(340)는 또한 터치스크린(350) 및 디스플레이(355)와 결합된다. UE(116)의 운영자는 터치 스크린(350)을 사용하여 UE(116)로 데이터를 입력할 수 있다. 디스플레이(355)는 액정 디스플레이, 발광 다이오드 디스플레이, 또는 웹 사이트들 등으로부터의 텍스트 및/또는 적어도 제한된 그래픽을 렌더링할 수 있는 다른 디스플레이일 수 있다.
메모리(360)는 프로세서(340)와 결합된다. 메모리(360)의 일부는 RAM(random access memory)을 포함할 수 있고, 메모리(360)의 다른 일부는 플래쉬 메모리나 다른 ROM(read-only memory)을 포함할 수 있다.
도 3은 UE(116)의 일례를 도시하고 있으나, 도 3에 대해 다양한 변형이 있을 수 있다. 예를 들어, 도 3 안의 여러 구성요소들이 결합되거나, 더 세부 분할되거나, 생략될 수 있고, 특정 수요에 따라 추가 구성요소들이 추가될 수 있다. 특정 예로서, 프로세서(340)는 하나 이상의 중앙 처리 유닛(CPU)들 및 하나 이상의 그래픽 처리 유닛(GPU)들과 같은 여러 프로세서들로 분할될 수 있다. 또한, 도 3은 모바일 전화기나 스마트폰으로서 구성된 UE(116)를 도시하고 있지만, UE들은 다른 타입의 모바일 또는 고정 장치들로서 동작하도록 구성될 수도 있다.
도 4a는 전송 경로 회로의 상위 레벨 도면이다. 예를 들어, 전송 경로 회로는 직교 주파수 분할 다중화 액세스(OFDMA) 통신에 사용될 수 있다. 도 4b는 수신 경로 회로의 상위 레벨 도면이다. 예를 들어, 수신 경로 회로는 직교 주파수 분할 다중화 액세스(OFDMA) 통신에 사용될 수 있다. 도 4a 및 4b에서, 다운링크 통신을 위해 전송 경로 회로는 기지국(gNB)이나 중계국에서 구현될 수 있고, 수신 경로 회로는 사용자 기기(가령, 도 1의 사용자 기기(116))에서 구현될 수 있다. 다른 예들에서, 업링크 통신을 위해 수신 경로 회로(450)가 기지국(가령, 도 1의 gNB)이나 중계국에서 구현될 수 있고, 전송 경로 회로는 사용자 기기(가령, 도 1의 사용자 기기(116))에서 구현될 수 있다.
전송 경로 회로는 채널 코딩 및 변조 블록(405), 직렬-병렬(S-to-P) 블록(410), 사이즈 N의 역 고속 푸리에 변환(IFFT) 블록(415), 병렬-직렬(P-to-S) 블록(420), 주기적 프리픽스(cyclic prefix) 추가 블록(425), 및 상향 컨버터(UC)(430)를 포함한다. 수신 경로 회로(250)는 하향 컨버터(DC)(455), 주기적 프리픽스 제거 블록(460), 직렬-병렬(S-to-P) 블록(465), 사이즈 N의 고속 푸리에 변환(FFT) 블록(470), 병렬-직렬(P-to-S) 블록(475), 및 채널 디코딩 및 복조 블록(480)을 포함한다.
도 4a(400) 및 4b(450)의 구성요소들 중 적어도 일부는 소프트웨어를 통해 구현될 수 있고, 다른 구성요소들은 설정 가능한 하드웨어나, 소프트웨어 및 설정가능 하드웨어의 혼합을 통해 구현될 수 있다. 특히, FFT 블록들 및 IFFT 블록들은 설정가능 소프트웨어 알고리즘들로서 구현될 수 있으며, 여기서 사이즈 N의 값은 구현예에 따라 변경될 수 있다는 것을 알아야 한다.
또한, 본 개시가 고속 푸리에 변환 및 역 고속 푸리에 변환을 구현하는 실시예를 지향하고 있지만, 이것은 예시일 뿐으로 본 개시의 범위를 한정하는 것으로 해석되어서는 안 될 것이다. 본 개시의 다른 실시예에서 고속 푸리에 변환 함수들과 역 고속 푸리에 변환 함수들이 이산 푸리에 변환(DFT) 함수들 및 역 이산 푸리에 변환(IDFT) 함수들로 각기 용이하게 대체될 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다. DFT 및 IDFT 함수들에 있어서, N 변수의 값은 임의의 정수(즉, 1, 4, 3, 4 등)일 수 있다는 것을 예상할 수 있을 것이고, FFT 및 IFFT 함수들에 있어서, N 변수의 값은 2의 멱수인 임의의 정수(즉, 1, 2, 4, 8, 16 등)일 수 있다는 것을 예상할 수 있을 것이다..
전송 경로 회로(400)에서, 채널 코딩 및 변조 블록(405)은 정보 비트들의 집합을 수신하고, 코딩(가령, LDPC 코딩)을 적용하며, 입력 비트들을 변조하여(가령, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)나 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)), 주파수 도메인 변조 심볼들의 시퀀스를 생성한다. 직렬-병렬 블록(410)은 N이 BS(102) 및 UE(116)에 사용되는 IFFT/FFT 사이즈일 때, N 개의 병렬 심볼 스트림들을 생성하기 위해, 직렬 변조된 심볼들을 병렬 데이터로 변환한다(즉, 역다중화한다). 사이즈 N의 IFFT 블록(415)은 N 개의 병렬 심볼 스트림들에 IFFT 연산을 수행하여, 시간 도메인 출력 신호들을 생성한다. 병렬-직렬 블록(420)은 직렬 시간 도메인 신호를 생성하기 위해, 사이즈 N인 IFFT 블록(415)으로부터 병렬 시간 도메인 출력 심볼들을 변환한다(다중화한다). 주기적 프리픽스 추가 블록(425)은 시간 도메인 신호에 주기적 프리픽스를 삽입한다. 마지막으로, 상향 컨버터(430)는 주기적 프리픽스 추가 블록(425)의 출력을, 무선 채널을 통한 전송을 위한 RF 주파수로 변조한다(상향 변환한다). 상기 신호는 RF 주파수로 변환하기 전에 기저대역에서 필터링될 수도 있다.
전송된 RF 신호는 무선 채널을 통과한 후 UE(116)에 도달하며, gNB(102)에서의 동작들에 대해 거꾸로의 동작들이 수행된다. 하향 컨버터(455)는 수신된 신호를 기저대역 주파수로 하향 변환하고, 주기적 전치부호 제거 블록(460)은 주기적 전치부호를 제거하여 직렬 시간 도메인 기저대역 신호를 생성한다. 직렬-병렬 블록(465)은 시간 도메인 기저대역 신호를 병렬 시간 도메인 신호들로 변환한다. 사이즈 N의 FET 블록(470)은 FFT 알고리즘을 수행하여 N 개의 병렬 주파수 도메인 신호들을 생성한다. 병렬-직렬 블록(475)은 병렬 주파수 도메인 신호들을 변조된 데이터 심볼들의 시퀀스로 변환한다. 채널 디코딩 및 복조 블록(480)은 변조된 심볼들을 복조 및 디코딩하여, 원래의 입력 데이터 스트림을 복구한다.
gNB들(101-103) 각각은 사용자 기기(111-116)로 다운링크 전송과 유사한 송신 경로를 구현할 수 있고, 사용자 기기(111-116)로부터의 업링크 수신과 유사한 수신 경로를 구현할 수 있다. 마찬가지로, 사용자 기기(111-116) 각각이 gNB들(101-103)로의 업링크 전송을 위한 구조에 상응하는 송신 경로를 구현하고, gNB들(101-103)로부터의 다운링크 수신을 위한 구조에 상응하는 수신 경로를 구현할 수 있다.
5G 통신 시스템 사용 케이스들이 식별 및 기술되어 있다. 그러한 사용 케이스들은 대략적으로 3 개의 서로 다른 그룹으로 분류될 수 있다. 일 예에서, eMBB(enhanced mobile broadband)는 높은 비트율(bits/sec) 요건, 덜 엄격한 대기시간 및 신뢰도 요건과 상관이 있다고 판단된다. 다른 예에서, URLL(ultra reliable and low latency)은 덜 엄격한 비트율 요건을 가진다고 판단된다. 또 다른 예에서, mMTC(massive machine type communication)는 다수의 장치들이 평방 킬로미터 당 십만 내지 백만 개 정도 있을 수 있지만 신뢰도/처리율(throughput)/대기 시간은 덜 엄격할 수 있는 것으로 판단된다. 이러한 시나리오는 배터리 소비가 가능한 한 최소화되어야 한다는 점에서 전력 효율성 필요요건을 또한 수반할 수 있다.
통신 시스템은 기지국(BS) 또는 NodeB들과 같은 전송 지점들에서 사용자 장치(UE)들로 신호를 전달하는 다운링크(DL)와, UE들에서 NodeB들과 같은 수신 지점들로 신호를 전달하는 업링크(UL)를 포함한다. 일반적으로 단말이나 모바일 스테이션이라고도 불리는 UE는 고정되거나 이동형일 수 있으며, 휴대 전화, 퍼스널 컴퓨터 장치, 또는 자동화 장치일 수 있다. 일반적으로 고정 스테이션인 NodeB는 액세스 포인트 또는 어떤 다른 상응하는 용어로도 불려질 수 있다. LTE 시스템들에 있어서, NodeB는 흔히 eNodeB라 칭해진다.
LTE 시스템 같은 통신 시스템에서, DL 신호들은 정보 콘텐츠를 전달하는 데이터 신호, DL 제어 정보(DCI)를 전달하는 제어 신호, 및 파일럿 신호라고도 알려진 기준 신호(RS)를 포함할 수 있다. eNodeB는 물리적 DL 공유 채널(PDSCH)을 통해 데이터 정보를 전송한다. eNodeB는 물리적 DL 제어 채널(PDCCH)이나 개선된 PDCCH(EPDCCH)를 통해 DCI를 전송한다.
eNodeB는 물리적 하이브리드 ARQ 지시자 채널(PHICH)을 통해 UE로부터의 데이터 전송 블록(TB)에 답하여 승인 정보를 전송한다. eNodeB는 UE-공통 RS(CRS), 채널 상태 정보 RS(CSI-RS), 및 복조 RS(DMRS)를 포함하는 여러 유형의 RS 중 하나 이상을 전송한다. CRS는 DL 시스템 대역폭(BW)을 통해 전송되며, UE들에 의해 데이터나 제어 정보를 복조하거나 계측을 수행하기 위한 채널 추정치를 획득하는데 사용될 수 있다. CRS 오버헤드를 줄이기 위해, eNodeB는 시간 및/또는 주파수 도메인에서 CRS보다 적은 밀도를 가진 CSI-RS를 전송할 수 있다. DMRS는 각자의 PDSCH나 EPDCCH의 BW에서만 전송될 수 있고, UE(114)는 DMRS를 사용하여 PDSCH나 EPDCCH 각각에서의 데이터나 제어 정보를 복조할 수 있다. DL 채널들의 전송 시간 인터벌은 서브프레임이라 칭해지며, 예컨대 1 밀리초의 듀레이션을 가질 수 있다.
DL 신호들은 또한, 시스템 제어 정보를 운반하는 논리 채널의 전송을 포함한다. BCCH는, DL 신호들이 마스터 정보 블록(MIB)을 운반할 때는 브로드캐스트 채널(BCH)이라 칭하거나 DL 신호들이 시스템 정보 블록(SIB)을 운반할 때는 DL 공유 채널(DL-SCH)이라 칭하는 전송 채널로 매핑된다. 대부분의 시스템 정보는 DL-SCH를 이용하여 전송되는 다양한 SIB들에 포함된다. 한 서브프레임 내 DL-SCH 상의 시스템 정보의 존재는 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)와 스크램블링된 주기적 중복 체크(CRC)와 함께 코드워드를 운반하는 해당 PDCCH의 전송을 통해 지시될 수 있다. 그와 달리, SIB 전송을 위한 스케줄링 정보는 초기 SIB 안에 제공될 수 있고, 최초 SIB(SIB-1)의 스케줄링 정보는 MIB를 통해 제공될 수도 있다.
DL 자원 할당은 서브프레임 단위로 물리적 자원 블록(PRB)들의 그룹으로 수행된다. 전송 BW는 자원 블록(RB)들이라 불리는 주파수 자원 유닛들을 포함한다. 각각의 RB는
Figure pct00027
서브 캐리어들, 또는 12 자원 요소(RE)들과 같은 RE들을 포함한다. 한 서브프레임에 걸친 한 RB의 단위를 PRB라고 칭한다. UE에는 PDSCH 전송 BW에 대해 총
Figure pct00028
개의 RE들에 대한 MPDSCH 개의 RB들이 할당될 수 있다.
UL 신호들은 데이터 정보를 운반하는 데이터 신호들, UL 제어 정보(UCI)를 운반하는 제어 신호들, 및 UL RS를 포함할 수 있다. UL RS는 DMRS 및 사운딩 RS(SRS)를 포함한다. UE는 각자의 PUSCH 또는 PUCCH의 BW 안에서만 DMRS를 전송한다. eNodeB는 DMRS를 이용하여 데이터 신호들이나 UCI 신호들을 복조할 수 있다. UE는 eNodeB에 UL CSI를 제공하기 위해 SRS를 전송한다. UE는 각각의 물리적 UL 공유 채널(PUSCH)이나 물리적 UL 제어 채널(PUCCH)을 통해 데이터 정보나 UCI를 전송한다. UE가 데이터 정보 및 UCI를 동일한 UL 서브프레임을 통해 전송해야 하는 경우, UE는 그 둘을 PUSCH 안에서 다중화할 수 있다. UCI는 데이터 PDSCH를 통해 데이터 TB에 대한 올바르거나(ACK) 틀린(NACK) 검출을 가리키는 하이브리드 자동 반복 요청 확인(HARQ-ACK) 정보, UE(114)가 자신의 버퍼 안에 데이터를 가지는지 여부를 가리키는 스케줄링 요청(SR), 랭크 지시자(RI), 및 eNodeB가 UE로의 PDSCH 전송을 위한 링크 적응을 수행할 수 있게 하는 채널 상태 정보(CSI)를 포함한다. 반 영구적으로 스케줄링된 PDSCH의 해제를 나타내는 PDCCH/EPDCCH 검출에 따라, UE에 의해 HARQ-ACK 정보 또한 전송된다.
UL 서브프레임은 두 개의 슬롯을 포함한다. 각각의 슬롯은 데이터 정보, UCI, DMRS 또는 SRS를 전송하기 위한
Figure pct00029
심볼들을 포함한다. UL 시스템 BW의 주파수 자원 단위는 RB이다. UE에는 전송 BW를 위한 총
Figure pct00030
개의 RE들에 대한 NRB 개의 RB들이 할당된다. PUCCH에 대해, NRB = 1이다. 마지막 서브프레임 심볼은 하나 이상의 UE들로부터의 SRS 전송들을 다중화하는데 사용될 수 있다. 데이터/UCI/DMRS 전송에 사용가능한 서브프레임 심볼들의 개수는
Figure pct00031
이고, 여기서 NSRS = 1는 마지막 서브프레임 심볼이 SRS를 전송하는데 사용될 경우이고 다른 경우 NSRS = 0이다.
도 5는 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PDSCH를 위한 송신기 블록도(500)를 도시한다. 도 5에 도시된 송신기 블록도(500)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 5에 도시된 구성요소들 중 하나 이상은 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 특수 회로에 의해 구현될 수 있고, 혹은 구성요소들 중 하나 이상이 주지된 기능들을 수행하기 위해 명령어들을 실행하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현될 수 있다. 도 5는 송신기 블록도(500)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
도 5에 도시된 바와 같이, 정보 비트들(510)이 터보 인코더와 같은 인코더(520)에 의해 인코딩되고, 예컨대 직교 위상 쉬프트 키잉(QPSK) 변조를 이용하는 변조기(530)에 의해 변조된다. 직렬-병렬(S/P) 변환기(540)는 M 개의 변조 심볼들을 생성하고, 이어서 그 심볼들을 매퍼(550)로 제공하여 할당된 PDSCH 전송 BW에 대해 전송 BW 선택 유닛(555)이 선택한 RE들로 매핑되도록 하고, 유닛(560)은 역 고속 푸리에 변환(IFFT)을 적용하며, 그 출력은 병렬-직렬(P/S) 변환기(570)를 통해 직렬화되어 시간 도메인 신호로 생성되며, 필터(580)에 의한 필터링이 적용된 후, 신호가 전송된다(590). 데이터 스크램블링, 순환 프리픽스 삽입, 타임 윈도윙(time windowing), 인터리빙, 및 기타 추가 기능들이 이 기술 분야에 잘 알려져 있으나 간결함을 위해 도시하지 않았다.
도 6은 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PDSCH에 대한 수신기 블록도(600)를 도시한다. 도 6에 도시된 도면(600)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 6에 도시된 구성요소들 중 하나 이상은 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 특수 회로에 의해 구현될 수 있고, 혹은 구성요소들 중 하나 이상이 주지된 기능들을 수행하기 위해 명령어들을 실행하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현될 수 있다. 도 6은 도면(600)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
도 6에 도시된 바와 같이, 수신된 신호(610)가 필터(620)에 의해 필터링되고, 할당된 수신 BW에 대한 RE들(630)이 BW 선택기(635)에 의해 선택되고, 유닛(640)이 고속 푸리에 변환(FFT)을 적용하며, 병렬-직렬 변환기(650)를 통해 출력이 직렬화된다. 이어서, 복조기(660)가 DMRS 또는 CRS(미도시)로부터 획득한 채널 추정치를 적용하여 데이터 심볼들을 일관되게 복조하고, 터보 디코더 같은 디코더(670)가 복조된 데이터를 디코딩하여 정보 데이터 비트들의 추정치(680)를 제공한다. 타임 윈도윙, 주기적 프리픽스 제거, 디스크램블링, 채널 추정, 및 디인터리빙과 같은 추가적인 기능들은 간결성을 위해 도시되지 않았다.
도 7은 본 개시의 일 실시예들에 따른 서브프레임 내 PUSCH를 위한 송신기 블록도(700)를 도시한다. 도 7에 도시된 블록도(700)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 5에 도시된 구성요소들 중 하나 이상은 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 특수 회로에 의해 구현될 수 있고, 혹은 구성요소들 중 하나 이상이 주지된 기능들을 수행하기 위해 명령어들을 실행하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현될 수 있다. 도 7은 블록도(700)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
도 7에 도시된 바와 같이, 정보 비트들(710)이 터보 인코더와 같은 인코더(720)에 의해 인코딩되고, 변조기(730)에 의해 변조된다. 이산 푸리에 변환(DFT) 유닛(740)이 변조된 데이터 비트들에 DFT를 적용하고, 할당된 PUSCH 전송 BW에 대응하는 RE들(750)이 전송 BW 선택 유닛(755)에 의해 선택되고, 유닛(760)이 IFFT를 적용하며, 주기적 프리픽스 삽입(미도시) 후, 필터(770)를 통해 필터링이 적용되고 나서 신호가 전송된다(780).
도 8은 본 개시의 실시예들에 따른 서브프레임 내 PUSCH를 위한 수신기 블록도(800)를 도시한다. 도 8에 도시된 블록도(800)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 8에 도시된 구성요소들 중 하나 이상은 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 특수 회로에 의해 구현될 수 있고, 혹은 구성요소들 중 하나 이상이 주지된 기능들을 수행하기 위해 명령어들을 실행하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현될 수 있다. 도 8은 블록도(800)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
도 8에 도시된 바와 같이, 수신된 신호(810)는 필터(820)에 의해 필터링된다. 이어서, 주기적 프리픽스가 제거된 후(미도시), 유닛(830)이 FFT를 적용하고, 할당된 PUSCH 수신 BW에 대응하는 RE들(840)이 수신 BW 선택기(845)에 의해 선택되고, 유닛(850)이 역 DFT(IDFT)를 적용하고, 복조기(860)가 DMRS(미도시)로부터 획득한 채널 추정치를 적용하여 데이터 심볼들을 일관되게 복조하며, 터보 디코더 같은 디코더(870)가 복조된 데이터를 디코딩하여 정보 데이터 비트들의 추정치(880)를 제공한다.
차세대 셀룰라 시스템에서는 LTE 시스템의 능력을 넘어서는 다양한 사용 케이스들이 고찰된다. 5G 또는 5세대 셀룰라 시스템이라 불리는, 6GHz 미만과 6GHz 이상(예를 들어, mmWave 체제)에서 작동할 수 있는 시스템이 그러한 요건들 가운데 하나가 된다. 3GPP TR 22.891에서, 74 5G 사용 케이스들이 확인되어 기술되었다; 그러한 사용 케이스들은 대략적으로 3 개의 서로 다른 그룹들로 분류될 수 있다. 제1 그룹은 'eMBB(enhanced mobile broadband, 개선된 모바일 브로드밴드)'라 불려지며, 보다 덜 엄격한 대기시간 및 신뢰성 요건을 가지는 높은 데이터 속도의 서비스들을 타깃으로 한다. 제2 그룹은 "URLL(ultra-reliable and low latency)"라 불려지며, 보다 덜 엄격한 데이터 속도 요건을 가지나 대기시간에 대해서는 관대함이 덜한 애플리케이션들을 타깃으로 한다. 제3 그룹은 "mMTC(massive MTC)"라 불려지며 보다 덜 엄격한 신뢰성, 데이터 속도, 및 대기시간 요건들을 가지는 제곱 킬로미터 당 백만 개와 같은 많은 수의 저전력 장치 연결들을 타깃으로 한다.
도 9는 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 네트워크 구성(900)을 도시한다. 도 9에 도시된 네트워크 구성(900)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 9는 구성(900)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
5G 네트워크가 그러한 다양한 서비스 품질(QoS)을 가진 다양한 서비스들을 지원하기 위해, 네트워크 슬라이싱이라 불려지는 하나의 방식이 3GPP 사양 안에서 확인되었다.
도 9에 도시된 바와 같이, 사업자의 네트워크(910)는 gNB들(930a 및 930b), 소형 셀 기지국들(femto/pico gNB들 또는 Wi-Fi 액세스 포인트들)(935a 및 935b)와 같은 네트워크 기기들과 결부되는 다수의 무선 액세스 네트워크(들)(920)(RAN(들))을 포함한다. 네트워크(910)는 다양한 서비스들을 지원할 수 있으며, 그 각각을 슬라이스라고 표현한다.
이 예에서, URLL 슬라이스(940a)는 차량들(945a), 트럭들(1145c), 스마트 와치들(1145a), 및 스마트 안경(1145d)과 같이 URLL 서비스들을 필요로 하는 UE들을 서비스한다. 두 개의 mMTC 슬라이스들(950a 및 950b)은 전력 측정기들(955a) 및 온도 제어 박스(955b)와 같은 mMTC 서비스들을 요하는 UE들을 서비스한다. 하나의 eMBB 슬라이스(960a)는 셀 폰들(965a), 랩탑들(965b), 및 태블릿들(965c)과 같은 eMBB 서비스들을 요하는 UE들을 서비스한다. 두 개의 슬라이스들이 설정된 기기 역시 고찰될 수 있다.
DL-SCH에서 PHY 자원들을 효율적으로 활용하고 (상이한 자원 할당 방식, 뉴머랄로지들(numerologies), 및 스케줄링 전략들을 가지는) 다양한 슬라이스들을 다중화하기 위해, 융통성 있고 자기 충족적인 프레임 또는 서브프레임 설계가 사용된다.
도 10은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 두 슬라이스들(1000)의 다중화를 도시한다. 도 10에 도시된 두 슬라이스들(1000)의 다중화에 대한 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 10에 도시된 구성요소들 중 하나 이상은 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 특수 회로에 의해 구현될 수 있고, 혹은 구성요소들 중 하나 이상이 주지된 기능들을 수행하기 위해 명령어들을 실행하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현될 수 있다. 도 10은 두 슬라이스들(1000)의 다중화에 대한 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
공통 서브프레임 또는 프레임 내 두 슬라이스들을 다중화하는 두 가지 예시적 인스턴스들이 도 10에 도시된다. 이러한 예시적 실시예들에서, 한 슬라이스는 하나 또는 두 개의 전송 인스턴스들로 구성될 수 있으며, 하나의 전송 인스턴스는 제어(CTRL) 성분(가령, 1020a, 1060a, 1060b, 1020b, 또는 1060c) 및 데이터 성분(가령, 1030a, 1070a, 1070b, 1030b, 또는 1070c)을 포함한다. 실시예(1010)에서 두 슬라이스들은 주파수 도메인에서 다중화되는 반면, 실시예(1050에서 두 슬라이스들은 시간 도메인에서 다중화된다.
3GPP NR 사양은 gNB가 다수(64개 또는 128개 등)의 안테나 소자들을 갖출 수 있게 하는 최대 32 개의 CSI-RS 안테나 포트들을 지원한다. 이 경우, 복수의 안테나 소자들이 하나의 CSI-RS 포트 상으로 매핑된다. 5G와 같은 차세대 셀룰라 시스템들에 대해, 최대 수의 CSI-RS 포트들은 그대로 유지되거나 증가할 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 안테나 블록들(1100)을 도시한다. 도 11에 도시된 안테나 블록들(1100)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 11은 안테나 블록들(1100)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
mmWave 대역들에 있어서, 안테나 소자들의 개수는 주어진 형태 인자(form factor)에 비해 많을 수 있지만, CSI-RS 포트들의 개수-디지털 프리코딩된 포트들의 개수에 해당할 수 있음-는 도 11에 예시된 바와 같이 하드웨어 구속요건(많은 수의 ADC들/DAC들을 mmWave 주파수대에서 설치할 가능성 등)으로 인해 제한되는 경향이 있다. 이 경우, 하나의 CSI-RS 포트가 아날로그 위상 천이기들의 뱅크에 의해 제어될 수 있는 다수의 안테나 소자들 상으로 매핑된다. 하나의 CSI-RS 포트는 아날로그 빔포밍을 통해 좁은 아날로그 빔을 생성하는 하나의 서브 어레이에 대응할 수 있다. 이러한 아날로그 빔은 심볼들 또는 서브프레임들에 걸쳐 위상 천이기 뱅크(phase shifter bank)를 가변함으로써 넓은 범위의 각도들에 걸쳐 스위핑하도록 설정될 수 있다. 서브 어레이들의 개수(RF 체인들의 개수에 해당)는 CSI-RS 포트들의 개수(NCSI-PORT)와 동일하다. 디지털 빔포밍 유닛은 프리코딩 이득을 더 높이기 위해 NCSI-PORT 개의 아날로그 빔들에 걸친 선형 조합을 수행한다. 아날로그 빔들은 광대역이지만(따라서, 주파수 선택성이 없으나), 디지털 프리코딩은 주파수 서브 대역들이나 자원 블록들에 걸쳐 가변될 수 있다.
디지털 프리코딩을 가능하게 하기 위해서는, CSI-RS에 대한 효율적 설계가 민감한 요소이다. 이러한 이유로, 세 가지 유형의 CSI-RS 측정 동작에 대응하는 세 가지 유형의 CSI 보고 메커니즘, 예를 들어 비-프리코딩된(non-precoded) CSI-RS에 대응하는 "클래스 A" CSI 보고, UE 고유의 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 K=1 CSI-RS 자원을 사용한 "클래스 B" 보고, 및 셀 고유의 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 K>1 CSI-RS 자원들을 사용한 "클래스 B" 보고가 지원된다.
비-프리코딩된(NP) CSI-RS에 대해, CSI-RS 포트 및 TXRU 사이의 셀 고유 일대일 매핑이 사용된다. 서로 다른 CSI-RS 포트들은 동일한 와이드(wide) 빔 폭과 방향을 가질 수 있고, 그에 따라 일반적으로 셀 전역에 대한 커버리지(cell wide coverage)를 가진다. 빔포밍된 CSI-RS에 있어서, 셀 고유이거나 UE 고유인 빔포밍 동작이 비제로 전력(NZP:non-zero-power) CSI-RS 자원(가령, 다수의 포트들을 포함함) 상에서 적용된다. 적어도 어떤 주어진 시간/주파수에서, CSI-RS 포트들은 좁은 빔 폭을 가지며, 그에 따라 적어도 gNB 관점에서 셀 전역에 대한 커버리지를 가지지 못한다. 적어도 일부의 CSI-RS 포트-자원 조합들은 서로 다른 빔 방향을 가진다.
서빙 eNodeB에서 UL 신호들을 통해 DL 장기(long-term) 채널 통계가 평가되는 시나리오들에서, UE 고유의 BF CSI-RS가 쉽게 사용될 수 있다. 이것은 보통, UL-DL 듀플렉스 거리가 충분히 좁을 때 실현될 수 있다. 이러한 조건이 지속되지 못할 때, eNodeB가 DL 장기 채널 통계의 추정치(또는 그에 대한 어떤 표현)를 획득하도록 어떤 UE 피드백이 필요로 된다. 그러한 절차를 용이하게 하기 위해, 제1 BF CSI-RS가 주기 T1(ms)을 가지고 전송되고, 제2 NP CSI-RS가 주기 T2(ms)를 가지고 전송되며, T1
Figure pct00032
T2이다. 이러한 접근 방식을 하이브리드 CSI-RS라 부른다. 하이브리드 CSI-RS의 구현은 CSI 프로세스 및 NZP CSI-RS 자원의 정의에 주로 의존한다.
3GPP LTE 사양에서, MIMO는 높은 시스템 처리율 요건을 달성하기 위한 필수적 특성이라고 확인되었을 수 있고, 계속해서 NR에서도 마찬가지일 것이다. MIMO 전송 방식의 주요한 요소는 eNB(또는 TRP)에서의 정확한 CSI 포착일 수 있다. 특히 MU-MIMO에 있어서, 정확한 CSI의 이용 가능성은 높은 MU 성능을 보장하는데 필수적일 수 있다. TDD 시스템들에 있어서, CSI는 채널 상호관계(reciprocity)에 의존하는 SRS 전송을 이용하여 획득될 수 있다. 한편 FDD 시스템들에서, CSI는 eNB로부터의 CSI-RS 전송 및 UE로부터의 CSI 획득과 피드백을 이용하여 획득될 수 있다. 구 FDD 시스템들에 있어서, CSI 피드백 구조는 eNB로부터의 SU 전송을 전제하는 코드북으로부터 도출된 CQI/PMI/RI의 형식으로 '암묵적(implicit)'이다. CSI를 도출하는 동안 내재적 SU 전제로 인해, 그러한 암묵적 CSI 피드백은 MU 전송에 있어 불충분하다. 미래의(예를 들어, NR) 시스템들은 보다 MU 중심적일 가능성이 있으므로, 이러한 SU-MU CSI 불일치는 높은 MU 성능 이득을 달성함에 있어 장애가 될 수 있다. 암묵적 피드백의 다른 문제는 eNB에서의 보다 많은 수의 안테나 포트들과의 확장성이다. 많은 수의 안테나 포트들에 있어서, 암묵적 피드백을 위한 코드북 설계는 매우 복잡하며, 설계된 코드북이 실제 배치 상황들에서 정당하다고 인정될 수 있는 성능 이익을 가져오는 것이 보장되지 못한다(예를 들어, 기껏해야 낮은 비율 이득만이 보여질 수 있다).
5G 또는 NR 시스템들에서, LTE로부터의 상술한 CSI 보고 패러다임도 지원되며, 이를 타입 I CSI 보고(type 1 CSI reporting)라고 칭한다. 타입 I 외에, 고차 MU-MIMO와 같은 사용 케이스들을 위해 보다 정확한 CSI 정보를 gNB로 제공하기 위해 타입 II CSI 보고라고 불리는 고해상 CSI 보고 또한 지원된다.
도 12는 본 개시의 실시예들에 따른 예시적 안테나 포트 레이아웃(1200)을 도시한다. 도 12에 도시된 안테나 포트 레이아웃(1200)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 12는 안테나 포트 레이아웃(1200)의 어떤 특정 구현예로 본 개시의 범위를 한정하지 않는다.
도 12에 도시된 바와 같이, N1 및 N2는 제1 및 제2 차원들에서 각각 동일한 극성(polarization)을 가지는 안테나 포트들의 개수이다. 2D 안테나 포트 레이아웃에서는 N1 > 1, N2 > 1이고, 1D 안테나 포트 레이아웃에서는 N1 > 1 및 N2 = 1이다. 따라서, 쌍극성(dual-polarized) 안테나 포트 레이아웃에서 안테나 포트들의 총 수는 2N1N2가 된다.
2020년 5월 19일 발행된 미국 특허 출원 10,659,118에 서술된 바와 같이, "Method and Apparatus for Explicit CSI Reporting in Advanced Wireless Communication Systems" (진보한 무선 통신 시스템에서의 명시적 CSI 보고를 위한 방법 및 장치)라는 제목으로 공표되어, 본 명세서에 그 전체가 참조 형태로 포함된 미국 특허 출원 제10,659,118에 기술된 바와 같이, UE는 선형 조합 기반 타입 II CSI 보고 구조가 제1 및 제2 안테나 포트 차원들에 더하여 주파수 차원을 포함하도록 확장되는 고해상(예를 들어 타입 II) CSI 보고로 설정된다.
도 13은 오버샘플링된 DFT 빔들의 3D 그리드(1300)(제1 포트 차원(1st port dim.), 제2 포트 차원(2nd port dim.), 주파수 차원)을 도시한 것으로, 제1 차원은 제1 포트 차원과 관련되고, 제2 차원은 제2 포트 차원과 관련되며, 제3 차원은 주파수 차원과 관련된다.
제1 및 제2 포트 도메인 표현을 위한 기저 집합들은 각각 길이 N1 및 길이 N2, 그리고 각각 오버샘플링 팩터 O1 및 O2를 가지는 오버샘플링된 DFT 코드북들이다. 마찬가지로, 주파수 도메인 표현(즉, 제3 차원)을 위한 기저 집합은 길이 N3 및 오버샘플링 팩터 O3을 가지는 오버샘플링된 DFT 코드북이다. 일 예에서, O1 = O2 = O3 = 4이다. 다른 예에서, 오버샘플링 팩터들 Oi은 {2, 4, 8}에 속한다. 또 다른 예에서, O1, O2, 및 O3 중 적어도 하나는 상위 계층으로 (RRC 시그널링을 통해) 설정된다.
UE는 개선된 타입 II CSI 보고를 위해 'TypeII-Compression' 또는 'TypeIII'로 설정된 상위 계층 파라미터 CodebookType으로 설정되고, 이때 모든 하위밴드들(SB들) 및 주어진 계층 l = 1,
Figure pct00033
, v에 대해 프리코더들은 다음과 같이 주어지며, v는 관련된 RI 값이다:
Figure pct00034
(수학식 1)
또는
Figure pct00035
(수학식 2)
여기서, N1은 제1 안테나 포트 차원에서의 안테나 포트들의 개수이고, N2는 제2 안테나 포트 차원에서의 안테나 포트들의 개수이며, N3는 PMI 보고를 위한 SB들 또는 주파수 도메인(FD) 유닛들/성분들의 개수이며, CQI 보고를 위한 SB들의 개수와 상이할 수 있고(예컨대, 그보다 적을 수 있고), a i 는 2N1N2 X 1 (수학식 1) 또는 N1N2 X 1 (수학식 2) 열 벡터이고, b m 는 N3 X 1 열 벡터이고, c l,i,m 는 복소수 계수이다.
변형예에서, K < 2LM 계수들의 경우 (K는 고정되거나, gNB에 의해 설정되거나, UE에 의해 보고됨), 프리코더 수학식 1 또는 수학식 2에서 계수 c l,i,m K < 2LM로 치환되고, 이때 K < 2LM는 계수 c l,i,m 가 비-제로인 경우이므로 본 개시의 실시예들에 따라 UE에 의해 보고된다.
v l,i,m =0은 다른 경우(즉, c l,i,m 가 0인 경우)이므로 UE에 의해 보고되지 않는다.
v l,i,m = 1인지 0인지 여부에 대한 지시는 본 개시의 일부 실시예들에 따른다.
변형예에서, 프리코더 수학식들인 수학식 1 또는 수학식 2는 각각 다음과 같이 일반화된다:
Figure pct00036
(수학식 3)
Figure pct00037
(수학식 4),
주어진 i에 대해, 기저(basis) 벡터들의 수는 M i 이고 해당하는 기저 벡터들은 {bi,m}이다. M i 는 주어진 i에 대해 UE가 보고하는 계수들 c l,i,m =0의 개수이고, M i
Figure pct00038
M이다(여기서 M i 또는
Figure pct00039
는 고정되거나 gNB에 의해 설정되거나, UE에 의해 보고됨).
Figure pct00040
의 열들은 놈(norm) 1로 정규화된다. 랭크 R 또는 R 계층들(v = R)에 대해, 프리코딩 행렬은
Figure pct00041
로 주어진다. 수학식 2가 본 개시의 나머지에서 전제된다. 본 개시의 실시예들은 그러나 일반적인 것이므로 수학식 1, 수학식 3 및 수학식 4에도 적용될 수 있다. (L
Figure pct00042
2N1N2 및 K
Figure pct00043
N3.)
L=2N1N2이면, A는 단위 행렬이므로 보고되지 않는다. 마찬가지로 K=N3이면, B는 단위 행렬이므로 보고되지 않는다. L<2N1N2라고 가정할 때, 일 예에서 A의 열들을 보고하기 위해서는 오버샘플링된 DFT 코드북이 사용된다. 예를 들어, a i = v l,m 이며, 이때 수량 v l,m 은 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00044
마찬가지로, K<N3라고 가정할 때, 일 예에서 B의 열들을 보고하기 위해서는 오버샘플링된 DFT 코드북이 사용된다. 예를 들어, b k = w k 이며, 이때 수량 w k 는 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00045
다른 예에서, 이산 코사인 변환 DCT 기저가 제3 차원에 대한 기저 B를 구축/보고하는데 사용된다. DCT 압축 행렬의 m 번째 열은 단순히, 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00046
.
DCT가 실수값의 계수들에 적용되므로, DCT는 각각 (채널 또는 채널 고유벡터들의) 실수 성분과 허수 성분에 적용된다. 이와 달리, DCT는 각각 (채널 또는 채널 고유벡터들의) 크기 및 위상 성분들에 적용된다. DFT 또는 DCT 기저의 사용은 오직 예시적 목적을 위한 것이다. 본 개시는 A 및 B를 구축/보고하기 위해 어떤 다른 기저(basis) 벡터들에도 적용될 수 있다.
또한, 다른 예에서, 상호관계 기반의 타입 II CSI 보고를 위해, UE는 포트 선택과 함께 개선된 타입 II CSI 보고를 위한 "TypeII- PortSelection-Compression" 또는 "TypeIII-PortSelection"로 세팅된 상위 계층 파라미터 CodebookType으로 설정되고, 이때 모든 SB들 및 주어진 계층 l = 1,
Figure pct00047
, v에 대한 프리코더들은 W l = AC i B H 로 주어지고, v는 관련된 RI 값이며, N1, N2, N3c l,i,k 는 행렬 A가 포트 선택 벡터들을 포함한다는 것을 제외하면 위에서와 같이 정의된다. 예를 들어, 극성 당 L 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들이 인덱스 q1에 의해 선택되며, 여기서
Figure pct00048
이고(이것은
Figure pct00049
개의 비트들을 요함), d의 값은 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize로 설정될 수 있으며, d ∈ {1, 2, 3, 4}이고, d
Figure pct00050
min(PCSI-RS/2, L)이다. A의 열들을 보고하기 위해, 포트 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, a i = v m 이며, 수량 v m 은 원소 (m mod P CSI-RS/2)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 P CSI-RS/2 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다).
상위 레벨 상에서, 프리코더 W 1 은 다음과 같이 기술될 수 있다.
Figure pct00051
(수학식 5)
여기서 A = W 1 는 타입 II CSI 코드북 내 W 1 에 대응한다, 즉
Figure pct00052
및 B = W f 이다.
Figure pct00053
행렬은 요구되는 모든 선형 조합 계수들(가령, 진폭 및 위상 또는 실수 또는 허수)로 이루어진다.
Figure pct00054
안에서 각각 보고된 계수(
Figure pct00055
)는 진폭 계수(pl,i,m) 및 위상 계수(
Figure pct00056
)로서 양자화된다.
일 예에서, 진폭 계수(pl,i,m)는 A 비트 진폭 코드북을 이용하여 보고되며, 여기서 A는 {2, 3, 4}에 속한다. A에 대한 다수의 값들이 지원되는 경우, 한 값이 상위 계층 시그널링을 통해 설정된다. 다른 예에서, 진폭 계수(pl,i,m)는
Figure pct00057
로서 보고되며, 이때
Figure pct00058
는 A1 비트 진폭 코드북을 이용하여 보고되는 기준(레퍼런스) 또는 제1 진폭이며, 여기서 A1은 {2, 3, 4}에 속한다.
Figure pct00059
는 A1 비트 진폭 코드북을 이용하여 보고되는 차이 또는 제2 진폭이며, 여기서 A2
Figure pct00060
A1은 {2, 3, 4}에 속한다.
계층 l에 대해, 공간 도메인(SD) 기저 벡터(또는 빔) i ∈ {0, 1,
Figure pct00061
, L l -1} 및 주파수 도메인(FD) 기저 벡터(또는 빔) m ∈ {0, 1,
Figure pct00062
, M l -1}와 관련된 선형 조합(LC) 계수를 c l,i,m 로 나타내고, 가장 강한 계수를 c l,i*,m* 로 나타내도록 한다. 여기서, (L l , M l )는 계층 l의 SD 및 FD 기저 벡터들의 개수를 나타낸다. 일 예에서, L l = L이다. 길이 2L l M l 의 비트맵을 사용하여 보고되는 K NZ,l 비제로(NZ) 계수들에서 가장 강한 계수가 보고되며, 여기서
Figure pct00063
Figure pct00064
는 상위 계층으로 설정된다. 일 예에서, 랭크 1-2에 대해
Figure pct00065
이다. 일 예에서, 랭크>2에 대한
Figure pct00066
는 고정되거나(랭크 1-2에 대한
Figure pct00067
에 기반함) 상위 계층으로 설정된다. UE에 의해 보고되지 않는 나머지 2L l M l = K NZ,l 계수들은 0으로 전제된다.
일 예에서, 이하의 양자화(quantization) 방식은 각각의 계층 l마다 K NZ,l NZ 계층들을 양자화/보고하기 위해 사용된다.
UE는
Figure pct00068
내 NZ 계수들의 양자화를 위해 다음과 같은 것을 보고한다:
- 가장 강한 계수 인덱스 (i*, m*) 에 대한 X l 비트의 가장 강한 계수 지시자 (SCI l )
- 가장 강한 계수 c l, i*, m* = 1 (따라서 그 진폭/위상은 보고되지 않음)
두 안테나 극성 고유의 기준 진폭들:
가장 강한 계수 c l, i*, m* = 1과 관련된 극성에 대해, 기준 진폭은
Figure pct00069
= 1이므로, 그것은 보고되지 않는다.
다른 극성에 대해, 기준 진폭
Figure pct00070
는 4 비트로 양자화된다
4 비트 진폭 알파벳은
Figure pct00071
이다.
{c l, i*, m* , (i, m) ≠ (i*, m*) }에 대해:
각각의 극성마다, 계수들의 차동 진폭들
Figure pct00072
이 관련된 극성 고유의 기준 진폭에 대해 계산되고 3 비트로 양자화된다.
3 비트 진폭 알파벳은
Figure pct00073
이다.
주의: 최종 양자화된 진폭
Figure pct00074
Figure pct00075
로 주어진다
각각의 위상은 8PSK(N ph = 8) 또는 16PSK(N ph = 16)로 양자화된다(이것은 설정 가능하다).
본 개시의 나머지 부분에서, 인덱스 m 및 인덱스 f가 {0, 1,
Figure pct00076
, M l -1}나 {0, 1,
Figure pct00077
, M l -1}로부터 한 값을 취하는 FD/TD 인덱스를 지시하기 위해 상호 대체 가능하게 사용된다. 마찬가지로, c l,i,m c l,i,f 가 한 계수에 대해 상호 대체 가능하게 사용된다. 마찬가지로, c l,i*,m* c l,i*,f* 가 가장 강한 계수에 대해 상호 대체 가능하게 사용된다.
UE는 M 개의 FD 기저 벡터들을 보고하도록 설정될 수 있다. 일 예에서,
Figure pct00078
이고, 여기서 R은 {1, 2}로부터 상위 계층으로 설정되고, p는 {1/4, 1/2}로부터 상위 계층으로 설정된다. 일 예에서, p 값은 랭크 1-2 CSI 보고를 위해 상위 계층으로 설정된다. 랭크>2(가령, 랭크 3-4)에 대한 p 값(v 0 로 나타냄)은 상이할 수 있다. 일 예에서, 랭크 1-4에 대해 (p, v 0 )가 {(1/2, 1/4), (1/4, 1/4), (1/4, 1/8)}로부터 공동 설정된다. 즉,
Figure pct00079
는 랭크 1-2에 대한 것이고
Figure pct00080
는 랭크 3-4에 대한 것이다.
UE는 랭크 v CSI 보고의 각각의 계층 l ∈ {0, 1,
Figure pct00081
, v}마다 자유롭게(독립적으로) N3 직교 DFT 기저 벡터들로부터 원 스텝으로 M 개의 FD 기저 벡터들을 보고하도록 설정될 수 있다. 이와 달리, UE는 M 개의 FD 기저 벡터들을 다음과 같이 투 스텝으로 보고하도록 설정될 수도 있다:
스텝 1에서, N3' < N3 기저 벡터들을 포함하는 중간 집합(InS)이 선택/보고되며, 여기서 InS는 모든 계층들에 대해 공통된다.
스텝 2에서, 랭크 v CSI 보고의 각각의 계층 l ∈ {0, 1,
Figure pct00082
, v}마다, M 개의 FD 기저 벡터들이 InS 내 N3' 기저 벡터들에서 자유롭게(독립적으로) 선택/보고된다.
일 예에서, 원 스텝 방식은 N3
Figure pct00083
19일 때 사용되고, 투 스텝 방식은 N3 >19 일 때 사용된다. 일 예에서,
Figure pct00084
>1 일때, N3' = [
Figure pct00085
M]는 설정 가능하다.
DFT 기반 주파수 도메인 압축(수학식 5)에서 사용되는 코드북 파라미터들은
Figure pct00086
이다. 일 예에서, 이러한 코드북 파라미터들에 대한 값들의 집합은 다음과 같다:
L: 그 값들의 집합은 랭크 1-2, 32 CSI-RS 안테나 포트들 및 R=1에 대한 L ∈ {2, 4, 6}을 제외하고, 일반적으로 {2, 4}이다.
랭크 1-2에 대해 p, 랭크 3-4에 대해 (p, v 0 )이고; p ∈ {1/4, 1/2}이고 (p, v 0 ) ∈ {(1/2, 1/4), (1/4, 1/4), (1/4, 1/8)}이다.
Figure pct00087
Figure pct00088
N ph ∈ {8, 16}
본 개시는 수학식 5의 구조에 따라 DFT-기반 (주파수 도메인) 압축을 공간 도메인 포트 선택까지 확장한다. 특히, UE는 포트 선택과 함께 개선된 타입 II CSI 보고를 위한 "TypeII- PortSelection-Compression" 또는 "TypeIII-PortSelection"로 세팅된 상위 계층 파라미터 CodebookType으로 설정되고, 이때 모든 SB들 및 주어진 계층 l = 1,
Figure pct00089
, v 에 대한 프리코더들은
Figure pct00090
로 주어지고, v 는 관련된 RI 값이며, N1, N2, N3c l,i,k 는 행렬 A가 선택된 L 안테나 포트들에 대한 포트 선택 벡터들을 포함한다는 것을 제외하면 위에서와 같이 정의된다. 일 예에서, 이러한 포트 선택은 두 안테나 극성들에 대해 공통된다. 본 개시의 나머지에서는 포트 선택에 대한 이러한 확장안에 따라 랭크 1-4 CSI 보고를 위한 여러 실시예들을 제안한다.
실시예 1에서, 랭크 1-2 CSI 보고를 위해, L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 사용하여 설정되고, P CSI-RS = 4일 때 L=2이고 P CSI-RS > 4일 때 L ∈ {2, 3, 4}이다. 이와 달리, L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 사용하여 설정되고, P CSI-RS = 4일 때 L=2이고 P CSI-RS > 4일 때 L ∈ {2, 4}이다. 이와 달리, L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 사용하여 설정되고, P CSI-RS = 4이고 P CSI-RS > 4일 때 L=2이고 P CSI-RS > 4 및 P CSI-RS
Figure pct00091
32일 때 P CSI-RS > 4이고, P CSI-RS = 32일 때 L ∈ {2, 4, 6}이다.
랭크 3-4 CSI 보고를 위해, L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 사용하여 설정되고, P CSI-RS = 4일 때 L=2이고 P CSI-RS > 4일 때 L ∈ {2, 3, 4}이다. 이와 달리, L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 사용하여 설정되고, P CSI-RS = 4일 때 L=2이고 P CSI-RS > 4일 때 L ∈ {2, 4}이다.
실시예 2에서, 랭크 1-2 CSI 보고를 위해, 극성 당 L 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들이 인덱스 q 1에 의해 선택되며, 여기서
Figure pct00092
이고(이것은
Figure pct00093
개의 비트들을 요함), d의 값은 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize로 설정되며, d ∈ {1, 2, 3, 4}이고, d
Figure pct00094
min(PCSI-RS/2, L)이다. 일 예에서, 인덱스 q 1는 PMI 인덱스 i1,l을 통해 보고된다. A의 열들을 보고하기 위해, 포트 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, a i = v m 이며, 수량 v m 는 원소 (m mod P CSI-RS/2)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 P CSI-RS/2 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다). 랭크 2에 대해, L 개의 안테나 포트 선택 벡터들은 계층마다 공통된다, 즉 이들이 랭크 2 CSI 보고의 두 계층들 0-1에 대해 공통된다. 포트 선택 행렬은 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00095
여기서
Figure pct00096
실시예 3에서, 랭크 v ∈ {3, 4} CSI 보고를 위해, 극성 당 L 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들이 다음과 같이 선택된다. 계층들 0 및 1에 대해, 극성 당 L 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들은 실시예 2와 유사하게, 인덱스 q 1에 의해 선택되며, 여기서
Figure pct00097
이고(이것은
Figure pct00098
개의 비트들을 요함), d의 값은 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize로 설정되며, d ∈ {1, 2, 3, 4}이고, d
Figure pct00099
min(PCSI-RS/2, L)이다. 일 예에서, 인덱스 q 1는 PMI 인덱스 i1,l을 통해 보고된다. A의 열들을 보고하기 위해, 포트 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, a i = v m 이며, 수량 v m 는 원소 (m mod P CSI-RS/2)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 P CSI-RS/2 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다).
계층 2 및 v-1에 대해, 극성 당 L 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들이 다음과 같은 선택사항들(Alt) 중 적어도 하나에 따라 선택된다.
한 선택사항 Alt(선택사항) 3-0에서, L과 d의 값은 모든 계층들에 대해 공통적으로 설정된다, 즉 이들은 계층 쌍 (0, 1) 및 계층 쌍 (2, 3) 모두에 대해 동일한다. 포트 선택 행렬 W 1 는 다음과 같은 하위 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다.
한 선택사항 Alt 3-0-0에서, 포트 선택 행렬 W 1은 랭크 값과 무관하게 모든 계층들에 걸쳐 공통된다(따라서, 동일하게 유지된다). PMI i1,1은 모든 계층들에 대해 이러한 공통된 W 1을 나타낸다.
한 선택사항 Alt 3-0-1에서, 포트 선택 행렬 W 1은 계층 쌍에 대해 공통된다. 즉, W 1,1이고는 계층 쌍 (0, 1)에 대해 관한 것이고, W 1,2는 계층 쌍 (2, 3)에 관한 것이며, W 1,1W 1,2와 다를 수 있다. 이 경우, PMI i1,1은 계층 0-1에 대해 W 1,1을 나타내고(Rel. 15와 동일), 별도의 PMI, 예를 들어 i1,2는 계층 2-3에 대해 W 1,2를 나타내며, k ∈ {0, 1}에 대해,
Figure pct00100
Figure pct00101
를 가진다. 이와 달리, i1,1W 1,1W 1,1 모두를 함께 나타낸다. 이와 달리, i1,1 = [i1,1,1 i1,1,2]이고, i1,1,kW 1,k를 나타낸다.
일 예에서, 포트 선택 행렬 W 1 은 L=2일 때 Alt 3-0-1에 따르며, L > 2일 때, 예컨대 L = 4 일 때 Alt 3-0-0에 따른다.
한 선택사항 Alt 3-1에서, L의 값은 모든 계층들에 대해 공통적으로 설정된다, 즉 계층 쌍 (0, 1) 및 계층 쌍 (2, 3) 모두에 대해 동일하다. 그러나, d의 값은 계층 쌍 (0, 1)에 대해 공통되도록 설정되고 다른 값 d 2가 계층 쌍 (2, 3)에 대해 사용된다. d 1 = d를 정의할 수 있다. 포트 선택 행렬 W 1은 계층 쌍에 대해 공통된다. 즉, W 1,1이고는 계층 쌍 (0, 1)에 대해 관한 것이고, W 1,2는 계층 쌍 (2, 3)에 관한 것이며, W 1,1W 1,2와 다를 수 있다. 이 경우, PMI i1,1은 계층 0-1에 대해 W 1,1을 나타내고(Rel. 15와 동일), 별도의 PMI, 예를 들어 i1,2는 계층 2-3에 대해 W 1,2를 나타내며, k ∈ {0, 1}에 대해,
Figure pct00102
Figure pct00103
를 가진다. 이와 달리, i1,1W 1,1W 1,1 모두를 함께 지시한다. 이와 달리, i1,1 = [i1,1,1 i1,1,2]이고, i1,1,kW 1,k를 지시한다. (d 1, d 2)는 이하의 선택사항들 중 적어도 하나에 따라 결정된다.
한 선택사항 Alt 3-1-0에서, d 1의 값은 Rel.15와 같은 방식으로 설정되고 (즉, 상위 계층 시그널링을 통해), d 2의 값은 d 1에 대해 설정된 값에 기반하여 결정된다. 예를 들어, d 2 = max(1, d 1 - 1)이다.
한 선택사항 Alt 3-1-1에서, d 1d 2 모두는 가령, 상위 계층 시그널링을 통해, 단일 파라미터를 사용하여 공동으로, 혹은 두 개의 별도 파라미터들을 사용하여 따로 설정된다.
한 선택사항 Alt 3-1-2에서, d 2의 값이 UE에 의해 보고된다. 그러한 보고는 기존 CSI 파라미터(가령, PMI)를 사용하여 공동으로, 혹은 새로운 별도의 CSI 파라미터를 사용하여 따로 이루어질 수 있다.
한 선택사항 Alt 3-2에서, d의 값은 모든 계층들에 대해 공통적으로 설정된다. 즉, 계층 쌍 (0, 1) 및 계층 쌍 (2, 3) 모두에 대해 동일하다. 그러나, L의 값은 계층 쌍 (0, 1)에 대해 공통되도록 설정되고 다른 값 L2이 계층 쌍 (2, 3)에 대해 사용된다. L 1 = L을 정의할 수 있다. 포트 선택 행렬 W 1은 계층 쌍에 대해 공통된다. 즉, W 1,1이고는 계층 쌍 (0, 1)에 대해 관한 것이고, W 1,2는 계층 쌍 (2, 3)에 관한 것이며, W 1,1W 1,2와 다를 수 있다. 이 경우, PMI i1,1은 계층 0-1에 대해 W 1,1을 나타내고(Rel. 15와 동일), 별도의 PMI, 예를 들어 i1,2는 계층 2-3에 대해 W 1,2를 나타내며, k ∈ {0, 1}에 대해,
Figure pct00104
Figure pct00105
를 가진다. 이와 달리, i1,1W 1,1W 1,1 모두를 함께 지시한다. 이와 달리, i1,1 = [i1,1,1 i1,1,2]이고, i1,1,kW 1,k를 지시한다. (L 1, L 2)는 이하의 선택사항들 중 적어도 하나에 따라 결정된다.
한 선택사항 Alt 3-2-0에서, L 1의 값은 Rel.15와 같은 방식으로 설정되고 (즉, 상위 계층 시그널링을 통해), L 1의 값은 L 1에 대해 설정된 값에 기반하여 결정된다. 예를 들어, L 2 = max(1, L 1 - 1)이다..
한 선택사항 Alt 3-2-1에서, L 1L 2 모두는 가령, 상위 계층 시그널링을 통해, 단일 파라미터를 사용하여 공동으로, 혹은 두 개의 별도 파라미터들을 사용하여 따로 설정된다.
한 선택사항 Alt 3-2-2에서, L 2의 값이 UE에 의해 보고된다. 그러한 보고는 기존 CSI 파라미터(가령, PMI)를 사용하여 공동으로, 혹은 새로운 별도의 CSI 파라미터를 사용하여 따로 이루어질 수 있다.
실시예 4에서, 랭크 v ∈ {3, 4} CSI 보고를 위해, 파라미터들 L 1 및 d1은 계층 쌍 (0, 1)에 대해 사용되고, 파라미터들 L 2 및 d2은 계층 쌍 (2, 3)에 대해 사용된다. k ∈ {0, 1}에 대해, 극성 당 Lk 개의 안테나 포트들 또는 A의 열 벡터들이 실시예 2와 유사하게 인덱스 q 1,k에 의해 선택되며,
Figure pct00106
이다(이것은
Figure pct00107
비트들을 필요로 한다). 인덱스 q 1 = [q 1,1 q 1,2]는 공동으로 보고되거나 개별적으로 보고된다.
이하의 대안들 중 적어도 하나가 (d 1, d 2)에 사용된다.
한 선택사항 Alt 4-0에서, d의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize를 통해 설정되며, d1 및 d2는 설정된 d 값에 기반하여 도출된다. 이하의 예들 중 적어도 하나가 사용된다.
일 예 Ex 4-0-0에서, d 1 = [d/2], d 2 = max(d - [d/2]) 또는 max(1, [d/2])
일 예 Ex 4-0-1에서, d 1 = max(1, [d/2]) , d 2 = max(d - [d/2]) 또는 [d/2]
일 예 Ex 4-0-2에서, d 2 = 2, d 1 = max(1, d - d 2 )이다.
일 예 Ex 4-0-3에서, d 2 = 1, d 1 = max(1, d - d 2 )이다.
한 선택사항 Alt 4-1에서, dd 1의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize 및 PortSelectionSamplingSize-d1 각각을 통해 설정되며, d2는 설정된 d 및 d1 값에 기반하여 도출된다. d 2의 값은 가령 d 2 = max(1, d - d 1 )으로 고정된다.
한 선택사항 Alt 4-2에서, d 및 d1의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize 및 PortSelectionSamplingSize-d2 각각을 통해 설정되며, d1는 설정된 d 및 d2 값에 기반하여 도출된다. d 1 의 값은 가령 d 1 = max(1, d - d 2 )으로 고정된다.
한 선택사항 Alt 4-3에서, d 1d 2의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 PortSelectionSamplingSize-d1 및 PortSelectionSamplingSize-d2 각각을 통해 설정된다.
이하의 선택사항들 중 적어도 하나가 (L 1, L 2)에 사용된다.
한 선택사항 Alt 4-4에서, L의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 numberOfBeams를 통해 설정되며, L1 및 L2는 설정된 L 값에 기반하여 도출된다. 이하의 예들 중 적어도 하나가 사용된다.
일 예 Ex 4-4-0에서, L 1 = [L/2], L 2 = L - L 1 또는 [L/2]이다.
일 예 Ex 4-4-1에서, L 2 = [L/2], L 1 = L - L 2 또는 [L/2]이다.
일 예 Ex 4-4-2에서, L 2 = 2, L 1 = max(2, L - L 2 )이다.
일 예 Ex 4-4-3에서, L 2 = 1, L 1 = max(1, L - L 2 )이다.
한 선택사항 Alt 4-5에서, LL 1의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 numberOfBeams 및 numberOfBeams- L 1 각각을 통해 설정되며, L 2는 설정된 LL 1 값에 기반하여 도출된다. L 2의 값은 가령 L 2 = L - L 1으로 고정된다.
한 선택사항 Alt 4-6에서, LL 2의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 numberOfBeams 및 numberOfBeams-L2 각각을 통해 설정되며, L 1는 설정된 LL 2 값에 기반하여 도출된다. L1의 값은 가령 L 1 = L - L 2 로 고정된다.
한 선택사항 Alt 4-7에서, L 1L 2의 값은 예를 들어, 상위 계층 파라미터 numberOfBeams-L1 numberOfBeams-L2 각각을 통해 설정된다.
실시예 5에서, 랭크 v ∈ {3, 4} CSI 보고는 소정 조건에 기반하여 지원된다.
일 예 Ex 5-0에서, 그 조건은 L의 값에 기반한다, 예를 들어 L의 값은 4로 고정된다.
일 예 Ex 5-1에서, 그 조건은 d의 값에 기반한다, 예를 들어 d의 값은 4 또는 {3, 4}에서의 한 값으로 한정된다.
일 예 Ex 5-2에서, 그 조건은 포트들 P CSI-RS의 수에 기반한다, 예를 들어, 랭크 3-4 포트 선택은 P CSI-RS > x에 의해서만 지원되며, x는 예를 들어 x=4 또는 8 또는 16으로 고정된다.
일 예 Ex 5-3에서, 그 조건은 L, d, 또는/및 P CSI-RS의 조합에 기반한다.
다른 예에서, 코드북 파라미터들
Figure pct00108
에 대한 값들의 집합은 다음과 같다:
Figure pct00109
=2, N ph = 16, 및
Figure pct00110
상술한 구조(수학식 5)는 2L 개의 SD 빔들 및 M 개의 FD 빔들을 통해 선형 조합(이중 합)을 이용하는 다수의 (N3) FD 유닛들에 대한 프리코딩 행렬들을 나타낸다. 이러한 구조는 또한, FD 기저 행렬 W f 을 TD 기저 행렬 W t 로 대체함으로써 시간 도메인(TD) 상의 프리코딩 행렬들을 나타내기 위해 사용될 수 있으며, W t 의 열들은 어떤 형식의 지연들 또는 채널 탭(tap) 위치들을 나타내는 M 개의 TD 빔들을 포함한다. 그에 따라, 프리코더
Figure pct00111
는 다음과 같이 기술될 수 있다:
Figure pct00112
(수학식 5A)
일 예에서, M 개의 TD 빔들(지연 또는 채널 탭 위치를 나타냄)이 N3 TD 빔들의 집합으로부터 선택된다, 즉 N3는 TD 유닛들의 최대 개수에 해당하며, 각각의 TD 유닛은 하나의 지연 또는 채널 탭 위치에 해당한다. 일 예에서, 한 TD 빔은 단일 지연 또는 채널 탭 위치에 해당한다. 다른 예에서, 한 TD 빔은 다수의 지연들 또는 채널 탭 위치들에 해당한다. 다른 예에서, 한 TD 빔은 다수의 지연들 또는 채널 탭 위치들의 조합에 해당한다.
본 개시의 나머지는 공간 주파수(수학식 5) 및 시공간(수학식 5A) 구조들 모두에 적용될 수 있다.
일반적으로, 계층 l = 0, 1,
Figure pct00113
, v-1 대해, v 가 RI를 통해 보고된 랭크 값일 때, 프리코더(수학식 5 및 수학식 5A를 비교)는 표 1(가장 강한 계수가 코드북에 포함되지 않을 때) 및 표 2(가장 강한 계수가 코드북에 포함될 때)에 정리된 코드북 구성요소들을 포함한다.
[표 1] 코드북 구성요소들
Figure pct00114
[표 2] 코드북 구성요소들
Figure pct00115
일 예에서, SD 빔들의 개수는 계층에 대해 공통적이다. 즉, 모든 l 값들에 대해 L l = L이다. 일 예에서, SD 기저의 집합은 계층에 대해 공통적이다, 즉 모든 l 값들에 대해 a l,i = a i 이다. 일 예에서, FD/TD 빔들의 개수는 계층 쌍에 대해 공통적이거나 계층 쌍에 대해 독립적이다, 즉 계층 쌍 (0, 1)에 대해 M 0 = M 1 = M이고, 계층 쌍 (2, 3)에 대해 M 2 = M 3 = M'이며, MM'는 서로 상이한 값을 가질 수 있다. 일 예에서, FD/TD 기저의 집합은 계층에 대해 독립적이다, 즉, {b l,m }는 서로 다른 l 값들에 대해 상이할 수 있다. 일 예에서, 비트맵은 계층에 대해 독립적이다, 즉,
Figure pct00116
는 서로 다른 l 값들에 대해 상이할 수 있다. 일 예에서, 계수들은 계층에 대해 독립적이다, 즉,
Figure pct00117
는 서로 다른 l 값들에 대해 상이할 수 있다.
일 예에서, SD 기저 W 1가 포트의 선택일 때, L 또는 L l 의 후보 값들은 1을 포함하며, CSI-RS 포트들 N CSI-RS 의 개수에 대한 후보 값들은 2를 포함한다.
본 개시는 수학식 (5 또는 5A)에서의 구조에 따라 DFT-기반 (주파수 도메인) 압축을 SD 포트 선택 및/또는 FD/TD 포트 선택까지 확장한다. 일 예에서, SD 포트 선택에 있어서, A l 은 (P CSI-RS CSI-RS 안테나 포트들에서) L 개의 안테나 포트들을 선택하기 위한 선택 벡터들을 포함하며, 이러한 선택은 두 개의 안테나 극성들에 대해 공통되거나 두 개의 안테나 극성들에 대해 상이할 수 있다. 일 예에서, FD/TD 포트 선택에 있어서, B l 는 (N3 개의 FD/TD 유닛들에서) M 개의 FD/TD 유닛들을 선택하기 위한 선택 벡터들을 포함한다.
실시예 6에서, UE는 (상위 계층 RRC 시그널링 또는 MAC CE 기반 시그널링 또는 DCI 기반 시그널링을 통해) 코드북 구성요소들의 부분집합(S1)을 갖도록 설정된다. UE는 코드북 구성요소들의 부분집합(S1)을 이용하여, (UE에 대해 설정되지 않은) 코드북 구성요소들의 나머지 부분집합(S2)을 도출한다. UE는 코드북 구성요소들의 나머지 부분집합(S2)을 포함하는 CSI 보고서를 보고한다. 일 예에서, 코드북 구성요소들의 부분집합(S1)은 UE로부터의 SRS 전송을 이용하여 추정된 UL 채널에 기반하여 획득된다. (UE에 대해 설정된) 코드북 구성요소들의 부분집합 S1은 이하의 선택사항들(Alt) 중 적어도 하나에 따르며, 코드북 구성요소 인덱스들은 표 1에서와 같다.
한 선택사항 Alt 6-1에서, 부분집합 S1은 인덱스 0-4에 해당하는 5 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-2에서, 부분집합 S1은 인덱스 {0, 2, 4}에 해당하는 3 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-3에서, 부분집합 S1은 인덱스 {1, 3, 4}에 해당하는 3 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-4에서, 부분집합 S1은 인덱스 0-3에 해당하는 4 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-5에서, 부분집합 S1은 인덱스 2-4에 해당하는 3 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-6에서, 부분집합 S1은 인덱스 {0, 2}에 해당하는 2 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-7에서, 부분집합 S1은 인덱스 {1, 3}에 해당하는 2 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-8에서, 부분집합 S1은 인덱스 {1, 3}에 해당하는 2 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-9에서, 부분집합 S1은 인덱스 {1, 4}에 해당하는 3 개의 코드북 구성요소들을 포함한다.
한 선택사항 Alt 6-10에서, 부분집합 S1은 인덱스 3에 해당하는 1 개의 코드북 구성요소를 포함한다.
일 예에서, (UE에 설정되지 않은) 코드북 구성요소들의 나머지 부분집합(S2) 모두가 UE에 의해 보고된다. 예를 들어, 부분집합 S1이 Alt 6-1에 따를 때, 나머지 부분집합 S2는 인덱스 5에 대응하는 코드북 구성요소를 포함하며 UE에 의해 보고된다.
다른 예에서, (UE에 대해 보고되지 않은) 코드북 구성요소들의 나머지 부분집합(S2)은 두 개의 부분집합들(S21 및 S22)로 분할되며, 부분집합 S21는 UE에 의해 보고되고 부분집합 S22는 고정된다. 예를 들어, 부분집합 S1이 Alt 6-3에 따를 때, 나머지 부분집합 S2는 인덱스들 {0, 2, 5}에 대응하는 코드북 구성요소들을 포함하며, 부분집합 S21은 인덱스 [5]를 포함할 수 있고 S22는 인덱스들 {0, 2}를 포함할 수 있다.
다른 예에서, 부분집합 S1이 SD 기저를 포함하고 FD/TD 기저를 포함하지 않을 때, 그 SD 기저에 포함되는 SD 빔들 각각의 전력 레벨을 또한 포함한다. 마찬가지로, 부분집합 S1이 FD/TD 기저를 포함하고 SD 기저를 포함하지 않을 때, 그 FD/TD 기저에 포함되는 FD/TD 빔들 각각의 전력 레벨을 또한 포함한다. 부분집합 S1이 SD 기저 및 FD/TD 기저 모두를 포함할 때, SD 및 FD 기저들에 대한 각각의 전력 레벨들, 즉 이 SD 기저에 포함되는 SD 빔들 각각에 대한 SD 전력 레벨 및 이 FD/TD 기저에 포함되는 FD/TD 빔들 각각에 대한 FD/TD 전력 레벨을 포함하거나, SD 및 FD/TD 빔 조합들의 모든 조합에 대한 합동 전력 레벨을 포함한다. 각각의 전력 레벨의 경우, 전력 레벨들의 총 수는 2L l + M l 이고, 합동 전력 레벨의 경우, 전력 레벨들의 총 수는 2L l M l 라는 것을 유의해야 한다.
실시예 6의 변형인 실시예 6A에서, 코드북 구성요소들의 부분집합(S1)은 이전 CSI 보고서를 통해 UE에 의해 보고된다(가령, 마지막으로 보고된 CSI는 코드북 구성요소들의 부분집합 S1을 포함함).
실시예 6의 변형인 실시예 6B에서, 코드북 구성요소들의 부분집합(S1)은 고정된다(따라서, UE에 대해 설정되지도 UE에 의해 보고되지도 않는다). 이 변형예에서, 집합 S1 내 코드북 구성요소들은 UE로부터의 SRS 전송을 이용하여 추정되는 UL 채널에 기반하여 gNB(NW)에 의해 획득될 수 있다. 마찬가지로, 집합 S1 내 코드북 구성요소들은 gNB로부터의 CSI-RS 전송을 이용하여 추정되는 DL 채널에 기반하여 UE에 의해 획득될 수 있다. 집합 S1 내 코드북 구성요소들이 DL 및 UL 채널 추정치들 사이에서 상호적이면, 그러한 구성요소들은 SRS 또는 CSI-RS 전송을 이용해 획득될 수 있으므로 UE에 의해 보고되거나 (gNB에 의해) UE에 대해 설정될 필요가 없다.
실시예 7에서, SD 기저에 대해, A l 의 열들을 포함하는 SD 빔들
Figure pct00118
의 집합은 이하의 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다. SD 기저는 두 개의 안테나 극성들에 대해 공통적이다. 즉, 한 SD 기저가 두 안테나 극성들 모두에 대해 사용된다.
한 선택사항 Alt 7-1에서, SD 기저는 Rel.15 Type II 포트 선택 코드북 내 W1 성분과 유사하고, 여기서 L l 개의 안테나 포트들 또는 A l 의 열 벡터들은 인덱스
Figure pct00119
(
Figure pct00120
비트들을 필요로 함)에 의해 선택되며, d
Figure pct00121
min(PCSI-RS/2, L)이다. 일 예에서, d ∈ {1, 2, 3, 4}이다. A l 의 열들을 선택하기 위해, 포트 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, a i = v m 이며, 수량 v m 은 원소 (m mod P CSI-RS/2)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 P CSI-RS/2 원소 열 벡터이다(이때, 최초 원소가 원소 0이다). 포트 선택 행렬은 이때 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00122
여기서
Figure pct00123
한 선택사항 Alt 7-2에서, SD 기저는 L l 개의 안테나 포트들을 자유롭게 선택한다. 즉, 극성 당 L l 개의 안테나 포트들 또는 A l 의 열 벡터들이 인덱스
Figure pct00124
(
Figure pct00125
비트들을 필요로 함)에 의해 자유롭게 선택된다. A l 의 열들을 선택하기 위해, 포트 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, a i = v m 이며, 수량 v m 은 원소 (m mod P CSI-RS/2)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 P CSI-RS/2 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다).
Figure pct00126
는 인덱스 q 1에 의해 선택된 선택 벡터들의 인덱스들일 수 있다. 포트 선택 행렬은 이때 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00127
여기서
Figure pct00128
이다.
한 선택사항 Alt 7-3에서, SD 기저는 오버샘플링된 DFT 코드북에서 L l 개의 DFT 빔들을 선택한다. 즉,
Figure pct00129
이며, 여기서 수량
Figure pct00130
는 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00131
일 예에서, 이러한 L l DFT 빔들의 선택은 N 1 N 2 개의 2 차원 DFT 빔들을 포함하는 직교 DFT 빔들의 집합에서 나온다.
실시예 7의 변형인 실시예 7A에서, SD 기저는 Alt 7-1 내지 Alt 7-3 중 적어도 하나에 따라 두 안테나 극성들 각각에 대해 독자적으로 선택된다.
실시예 8에서, FD/TD 기저에 대해, B l 의 열들을 포함하는 FD/TD 빔들
Figure pct00132
의 집합은 이하의 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다.
한 선택사항 Alt 8-1에서, FD/TD 기저 선택은 Alt 7-1과 유사하다, 즉 M l 개의 FD/TD 유닛 포트들이나 B l 의 열 벡터들이 (
Figure pct00133
비트들을 요하는) 인덱스 q 2 ∈ {0, 1, …, [N3/e] -1}에 의해 선택되며, e
Figure pct00134
min(N 3, M l )이다. 일 예에서, e ∈ {1, 2, 3, 4}이다. B l 의 열들을 선택하기 위해, 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, b m = v z 이며, 수량 v z 는 원소 (z modN 3)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 N 3 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다). 선택 행렬은 이때 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00135
.
한 선택사항 Alt 8-2에서, FD/TD 기저는 M l 개의 FD/TD 유닛들을 자유롭게 선택한다, 즉 M l 개의 FD/TD 유닛들이나 B l 의 열 벡터들이 인덱스
Figure pct00136
(
Figure pct00137
비트들을 필요로 함)에 의해 자유롭게 선택된다. B l 의 열들을 선택하기 위해, 선택 벡터들이 사용된다. 예를 들어, b m = v z 이며, 수량 v z 는 원소 (z modN 3)에 값 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함하는 N 3 원소 열 벡터이다(이때 최초 원소가 원소 0이다).
Figure pct00138
는 인덱스 q 2에 의해 선택된 선택 벡터들의 인덱스들일 수 있다. 선택 행렬은 이때 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00139
.
한 선택사항 Alt 8-3에서, FD/TD 기저는 오버샘플링된 DFT 코드북에서 M l 개의 DFT 빔들을 선택한다, 즉 b k = w k이며, 여기서 수량 w k는 다음과 같이 주어진다:
Figure pct00140
.
일 예에서, 이러한 M l DFT 빔들의 선택은 N 3 개의 DFT 빔들을 포함하는 직교 DFT 빔들의 집합에서 나온다. 일 예에서, O 3 = 1이다.
실시예 9에서, SD 및 FD/TD 기저는 표 3의 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다.
[표 3] SD 및 FD/TD 베이스들에 대한 선택사항들
Figure pct00141
실시예 10에서, N 3' 개의 FD/TD 빔들을 포함하는 FD/TD 기저들이 UE에게 설정될 때(실시예 6을 비교), FD/TD 기저 선택은 다음과 같은 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다.
한 선택사항 Alt 10-1에서, N 3' = M l 일 때, UE는 코드북 구성요소들의 나머지를 결정하기 위해 모든 계층들에 대해 설정된 FD/TD 기저들을 사용한다.
한 선택사항 Alt 10-2에서, N 3' > M l 일 때, UE는 설정된 FD/TD 기저들을 모든 계층들에 대해 공통된 중간 기저들로서 사용하고, 각각의 계층마다 독립적으로, N 3' 개의 베이스들 중에서 M l 개를 선택한다. UE는 다른 코드북 구성요소들과 함께, 선택된 M l 개의 FD/TD 베이스들을 CSI 보고를 통해 보고한다.
실시예 11에서, X 개의 NZ 인덱스들을 지시하는 비트맵이 UE에게 설정될 때(실시예 6을 비교), 비트맵 선택은 다음과 같은 선택사항들 중 적어도 하나에 따른다.
한 선택사항 Alt 11-1에서, 소정 조건이 만족될 때(가령, X = t, 문턱치), UE는 코드북 구성요소들의 나머지를 결정하기 위해 모든 계층들에 대해 설정된 비트맵을 사용한다.
한 선택사항 Alt 11-2에서, 소정 조건이 만족될 때(가령, X > t 문턱치), UE는 설정된 비트맵을 모든 계층들에 대해 공통되는 중간 기저들로서 사용하고, 선택된 NZ 계수들이 그 설정된 비트맵에 포함되도록 각각의 계층마다 독립적으로 비트맵들을 선택한다. UE는 다른 코드북 구성요소들과 함께, 선택된 비트맵을 CSI 보고를 통해 보고한다.
도 14는 본 개시의 실시예들에 따라 UE(116)과 같은 UE에 의해 수행될 수 있는, 무선 통신 시스템 내 채널 상태 정보(CSI) 보고를 위해 UE를 동작하는 방법(1400)의 흐름도를 도시한다. 도 14에 도시된 방법(1400)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 14는 본 개시의 범위를 어떤 특정 구현예로 한정하지 않는다.
도 14에 도시된 바와 같이, 상기 방법(1400)은 단계 1402에서 시작된다. 단계 1402에서, UE(예를 들어, 도 1에 도시된 111-116)는 CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신한다. 설정 정보는 N3 개의 프리코딩(precoding) 행렬들(N3
Figure pct00142
1)을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함한다.
단계 1404에서, UE는 상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI 보고를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함한다.
단계 1406에서, UE는 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송한다.
일 실시예에서, UE는 성분들의 제1 부분집합 S1을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 상위 계층 시그널링을 통해 수신한다.
일 실시예에서, 이전 시간 슬롯에서, UE는 성분들의 제1 부분집합 S1을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 포함하는 다른 CSI 보고를 결정하고, 그 다른 CSI 보고를 상기 이전 시간 슬롯에서 전송한다.
일 실시예에서, N 3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지며, N 3 개의 프리코딩 행렬들 중 l 번째 열은
Figure pct00143
의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
Figure pct00144
, v}이고 v
Figure pct00145
1은 랭크(rank) 값이고, A = [a0 a1
Figure pct00146
aL-1]이고, ai는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 (P/2) X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고, B l = [b0 b1
Figure pct00147
b l , M -1]이고, b l,f 는 Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고, c l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
Figure pct00148
, 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
Figure pct00149
, M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이며, 성분들의 집합(S)은 성분 1
Figure pct00150
(L개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
Figure pct00151
, v}에 대해, 성분 2
Figure pct00152
(M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시); 성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*)); 성분 4 (c l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f }); 성분 5 (c l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및 성분 6 (c l 의 NZ 계수들의 위상들
Figure pct00153
)을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 1, 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분들 1 및 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, b l,f 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 FD 포트 선택 벡터이다.
일 실시예에서, L 개의 SD 벡터들은 P/2 개의 후보 SD 벡터들에서 자유롭게 선택되며, 선택된 벡터들은 CSI 보고에 포함되는
Figure pct00154
비트 지시자를 통해 보고된다.
도 15는 본 개시의 실시예들에 따라, BS(102)와 같은 BS가 수행할 수 있는 다른 방법(1500)의 흐름도를 도시한다. 도 15에 도시된 방법(1500)의 실시예는 오직 예시를 위한 것이다. 도 15는 본 개시의 범위를 어떤 특정 구현예로 한정하지 않는다.
도 15에 도시된 바와 같이, 상기 방법(1500)은 단계 1502에서 시작된다. 단계 1502에서, BS(예를 들어, 도 1에 도시된 101-103)는 CSI 보고를 위한 CSI 피드백 설정 정보를 생성한다. 설정 정보는 N 3 개의 프리코딩(precoding) 행렬들(N 3
Figure pct00155
1)을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고, PMI를 상기 성분들의 집합(S)으로부터 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합과 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 상이한, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합인 두 개의 부분집합으로 분할하는 정보를 포함한다.
단계 1504에서, BS는 CSI 보고를 위해 CSI 피드백 설정 정보를 전송한다.
단계 1506에서, BS는 업링크(UL) 채널을 통해 CSI 보고를 수신하며, 상기 CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함한다.
일 실시예에서, BS는 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 결정하고; 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 상위 계층 시그널링을 통해 전송한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합은 이전 시간 슬롯에서 다른 CSI 보고를 통해 수신된다.
일 일 실시예에서, N 3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지며, N 3 개의 프리코딩 행렬들 중 l 번째 열은
Figure pct00156
의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
Figure pct00157
, v} 이고 v
Figure pct00158
1은 랭크(rank) 값이고, A = [a0 a1
Figure pct00159
aL-1]이고, ai는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 (P/2) X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고, B l = [b0 b1
Figure pct00160
b l , M -1]이고, b l,f 는 Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고, c l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
Figure pct00161
, 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
Figure pct00162
, M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이며, 성분들의 집합(S)은 성분 1
Figure pct00163
(L개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
Figure pct00164
, v}에 대해, 성분 2
Figure pct00165
(M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시); 성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*)); 성분 4 (c l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f }); 성분 5 (c l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및 성분 6 (c l 의 NZ 계수들의 위상들
Figure pct00166
)을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 1, 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분들 1 및 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 3, 4, 5 및 6을 포함한다.
일 실시예에서, b l,f 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 FD 포트 선택 벡터이다.
일 실시예에서, L 개의 SD 벡터들은 P/2 개의 후보 SD 벡터들에서 자유롭게 선택되며, 선택된 벡터들은 CSI 보고에 포함되는
Figure pct00167
비트 지시자를 통해 보고된다.
도 16은 본 개시의 실시예들에 따른 기지국을 도시한다.
도 16을 참조할 때, 기지국(1600)은 프로세서(1610), 송수신기(1620), 및 메모리(1630)를 포함할 수 있다. 그러나, 도시된 구성요소들 모두가 필수적인 것은 아니다. 기지국(1600)은 도 16에 도시된 것보다 많거나 적은 구성요소들로 구현될 수 있다. 또한, 프로세서(1610), 송수신기(1620) 및 메모리(1630)가 다른 실시예에 따라 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
기지국(1600)은 위에서 기술한 gNB에 해당할 수 있다. 예를 들어, 기지국(1600)은 도 2에 도시된 gNB(102)에 해당할 수 있다.
상술한 구성요소들을 이하에서 상세히 기술할 것이다.
프로세서(1610)는 제안된 기능, 프로세스, 및/또는 방법을 제어하는 하나 이상의 프로세서들 또는 다른 프로세싱 장치들을 포함할 수 있다. 기지국(1600)의 동작은 프로세서(1610)에 의해 구현될 수 있다.
송수신기(1620)는 전송되는 신호를 상향 변환 및 증폭하기 위한 RF 전송기, 및 수신된 신호의 주파수를 하향 변환하는 RF 수신기를 포함할 수 있다. 그러나, 다른 실시예에 따라, 송수신기(1620)는 도시된 구성요소들보다 많거나 적은 구성요소들로 구현될 수 있다.
송수신기(1620)는 프로세서(1610)에 연결되어, 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 송수신기(1620)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하고, 그 신호를 프로세서(1610)로 출력할 수 있다. 송수신기(1620)는 프로세서(1610)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다.
메모리(1630)는 기지국(1600)에 의해 얻어진 신호에 포함된 제어 정보나 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1630)는 프로세서(1610)에 연결되어, 제안된 기능, 프로세스, 및/또는 방법에 대한 적어도 하나의 명령어 또는 프로토콜 또는 파라미터를 저장할 수 있다. 메모리(1630)는 ROM(read-only memory) 및/또는 RAM(random access memory) 및/또는 하드 디스크 및/또는 CD-ROM 및/또는 DVD 및/또는 다른 저장 소자들을 포함할 수 있다.
도 17은 본 개시의 실시예들에 따른 사용자 기기(UE)를 도시한다.
도 17을 참조할 때, UE(1700)는 프로세서(1710), 송수신기(1720), 및 메모리(1730)를 포함할 수 있다. 그러나, 도시된 구성요소들 모두가 필수적인 것은 아니다. UE(1700)는 도 17에 도시된 것보다 많거나 적은 구성요소들로 구현될 수 있다. 또한, 프로세서(1710), 송수신기(1720) 및 메모리(1730)가 다른 실시예에 따라 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
UE(1700)는 위에서 기술한 UE에 해당할 수 있다. 예를 들어, UE(1700)는 도 3에 도시된 UE(116)에 해당할 수 있다.
상술한 구성요소들을 이하에서 상세히 기술할 것이다.
프로세서(1710)는 제안된 기능, 프로세스, 및/또는 방법을 제어하는 하나 이상의 프로세서들 또는 다른 프로세싱 장치들을 포함할 수 있다. UE(1700)의 동작은 프로세서(1710)에 의해 구현될 수 있다.
송수신기(1720)는 전송되는 신호를 상향 변환 및 증폭하기 위한 RF 전송기, 및 수신된 신호의 주파수를 하향 변환하는 RF 수신기를 포함할 수 있다. 그러나, 다른 실시예에 따라, 송수신기(1720)는 도시된 구성요소들보다 많거나 적은 구성요소들로 구현될 수 있다.
송수신기(1720)는 프로세서(1710)에 연결되어, 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 송수신기(1720)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하고, 그 신호를 프로세서(1710)로 출력할 수 있다. 송수신기(1720)는 프로세서(1710)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다.
메모리(1730)는 UE(1700)에 의해 얻어진 신호에 포함된 제어 정보나 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1730)는 프로세서(1710)에 연결되어, 제안된 기능, 프로세스, 및/또는 방법에 대한 적어도 하나의 명령어 또는 프로토콜 또는 파라미터를 저장할 수 있다. 메모리(1730)는 ROM(read-only memory) 및/또는 RAM(random access memory) 및/또는 하드 디스크 및/또는 CD-ROM 및/또는 DVD 및/또는 다른 저장 소자들을 포함할 수 있다.
본 개시는 예시적 실시예와 함께 기술되었지만, 당업자에게 다양한 변경 및 수정안이 제안될 수 있다. 본 개시는 그러한 변경 및 수정이 첨부된 청구범위 안에 드는 것으로 포괄하도록 되어 있다. 본 출원의 내용은 어떤 특정 요소, 단계, 또는 기능이 청구범위에 포함되어야 하는 필수 구성 요소를 의미한다고 해석되어서는 안된다. 본 발명의 특허 범위는 청구범위에 의해 한정된다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI) 보고를 위한 사용자 기기(UE)로서,
    CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 설정 정보는
    N3 (N3
    Figure pct00168
    1)개의 프리코딩(precoding) 행렬들을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고;
    상기 PMI를 두 개의 부분집합들로 분할하고,
    제1 PMI 부분집합이 상기 성분들의 집합(S)에서 성분들의 제1 부분집합을 지시하고,
    제2 PMI부분집합이 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 다른, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 정보를 포함하는 송수신기; 및
    상기 송수신기와 동작 가능하게 연결되고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI 보고를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI 보고는 상기 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 상기 제2 PMI 부분집합을 포함하는 프로세서를 포함하고,
    상기 송수신기는 상기 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송하도록 더 구성되는 UE.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 송수신기는 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 상위 계층 시그널링을 통해 수신하도록 더 구성되는 UE.
  3. 제1 항에 있어서, 이전 시간 슬롯에서,
    상기 프로세서는 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 포함하는 다른 CSI 보고를 결정하도록 더 구성되고,
    상기 송수신기는 상기 이전 시간 슬롯에서 상기 다른 CSI 보고를 전송하도록 더 구성되는 UE.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지고, 상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들의 l 번째 열은
    Figure pct00169
    의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
    Figure pct00170
    , v}이고 v
    Figure pct00171
    1는 랭크 값이고,
    A = [a0 a1
    Figure pct00172
    aL-1], a i 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 P/2 X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    B l = [b0 b1
    Figure pct00173
    b l , M -1], b l,f Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    C l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
    Figure pct00174
    , 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
    Figure pct00175
    , M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이고;
    상기 성분들의 집합(S)은
    성분 1
    Figure pct00176
    (L 개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
    Figure pct00177
    , v}에 대해,
    성분 2
    Figure pct00178
    (M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시);
    성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*));
    성분 4 (C l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f });
    성분 5 (C l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및
    성분 6 (C l 의 NZ 계수들의 위상들
    Figure pct00179
    )을 포함하는 UE.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 1, 3, 4, 5 및 6을 포함하는 UE.
  6. 제4 항에 있어서, 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)은 성분들 1 및 2를 포함하고, 성분들의 제2 부분집합(S2)은 성분들 3, 4, 5 및 6을 포함하는 UE.
  7. 제4 항에 있어서, b l,f 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 FD 포트 선택 벡터인 UE.
  8. 제4 항에 있어서, L 개의 SD 벡터들은 P/2 개의 후보 SD 벡터들에서 자유롭게 선택되며, 상기 선택된 벡터들은 상기 CSI 보고에 포함되는
    Figure pct00180
    비트 지시자를 통해 보고되는 UE.
  9. 무선 통신 시스템 내 기지국(BS)으로서,
    채널 상태 정보(CSI) 보고를 위한 설정 정보를 생성하도록 구성되고, 상기 설정 정보는
    N3 (N3
    Figure pct00181
    1)개의 프리코딩(precoding) 행렬들을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고,
    상기 PMI를 두 개의 부분집합들로 분할하고,
    제1 PMI 부분집합이 상기 성분들의 집합(S)에서 성분들의 제1부분집합을 지시하고,
    제2 PMI부분집합이 상기 성분들의 제1부분집합(S1)과 다른, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 정보를 포함하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 프로세서와 동작 가능하게 연결되고,
    상기 CSI 보고를 위한 상기 설정 정보를 전송하고;
    업링크(UL) 채널을 통해 상기 CSI 보고를 수신하며, 상기 CSI 보고는 상기 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2PMI 부분집합을 포함하도록 구성된 송수신기를 포함하는 BS.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 제1 PMI 부분집합을 결정하도록 더 구성되고,
    상기 송수신기는 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 상기 제1 PMI 부분집합을 상위 계층 시그널링을 통해 전송하도록 더 구성되는 BS.
  11. 제9 항에 있어서, 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 상기 제1 PMI 부분집합은 이전 시간 슬롯에서 다른 CSI 보고를 통해 수신되는 BS.
  12. 제9 항에 있어서,
    상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지고, 상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들의 l 번째 열은
    Figure pct00182
    의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
    Figure pct00183
    , v}이고 v
    Figure pct00184
    1는 랭크 값이고,
    A = [a0 a1
    Figure pct00185
    aL-1], a i 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 P/2 X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    B l = [b0 b1
    Figure pct00186
    b l , M -1], b l,f Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    C l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
    Figure pct00187
    , 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
    Figure pct00188
    , M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이고;
    상기 성분들의 집합(S)은
    성분 1
    Figure pct00189
    (L 개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
    Figure pct00190
    , v}에 대해,
    성분 2
    Figure pct00191
    (M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시);
    성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*));
    성분 4 (C l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f });
    성분 5 (C l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및
    성분 6 (C l 의 NZ 계수들의 위상들
    Figure pct00192
    )을 포함하는 UE.
  13. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI) 보고를 위한 사용자 기기(UE)를 동작하는 방법으로서,
    CSI 보고를 위한 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보는
    N3 (N3
    Figure pct00193
    1)개의 프리코딩(precoding) 행렬들을 나타내기 위한 성분들의 집합(S)을 지시하는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하는 코드북 및 상기 코드북에 대한 파라미터들을 설정하고;
    상기 PMI를 두 개의 부분집합들로 분할하고,
    제1 PMI 부분집합이 상기 성분들의 집합(S)에서 성분들의 제1부분집합을 지시하고,
    제2 PMI부분집합이 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)과 다른, 상기 성분들의 집합(S)으로부터의 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 정보를 포함하는 단계;
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI 보고를 결정하되, 상기 CSI 보고는 성분들의 제2 부분집합(S2)을 지시하는 제2 PMI 부분집합을 포함하는 단계; 및
    상기 결정된 CSI 보고를 업링크(UL) 채널을 통해 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 성분들의 제1 부분집합(S1)을 지시하는 상기 제1 PMI 부분집합을 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들 각각은 v 개의 열들을 가지고, 상기 N 3 개의 프리코딩 행렬들의 l 번째 열은
    Figure pct00194
    의 열들로 표현되고, l ∈ {0, 1,
    Figure pct00195
    , v}이고 v
    Figure pct00196
    1는 랭크 값이고,
    A = [a0 a1
    Figure pct00197
    aL-1], a i 는 한 엔트리가 1이고 나머지 엔트리들은 0인 P/2 X 1 열 벡터이고, P는 공간 도메인(SD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    B l = [b0 b1
    Figure pct00198
    b l , M -1], b l,f Q X 1 열 벡터이고, Q는 주파수 도메인(FD) 내 안테나 포트들의 개수이고,
    C l 는 행 인덱스 i ∈ {0, 1,
    Figure pct00199
    , 2L-1} 및 열 인덱스 f ∈ {0, 1,
    Figure pct00200
    , M-1} 를 가진 계수들 c l,i,f 을 포함하는 2L X M 행렬이고;
    상기 성분들의 집합(S)은
    성분 1
    Figure pct00201
    (L 개의 SD 포트 선택 벡터들을 지시); 각각의 l ∈ {0, 1,
    Figure pct00202
    , v}에 대해,
    성분 2
    Figure pct00203
    (M 개의 FD 기저(basis) 벡터들을 지시);
    성분 3 (가장 강한 계수 c l,i*,f* 의 인덱스를 지시하는 인덱스 (i*, f*));
    성분 4 (C l 의 비제로(NZ) 계수들의 인덱스들을 지시하는 비트맵 {x l,i,f });
    성분 5 (C l 의 NZ 계수들의 크기들 {p l,i,f }); 및
    성분 6 (C l 의 NZ 계수들의 위상들
    Figure pct00204
    )을 포함하는 UE.
KR1020227011681A 2019-09-09 2020-09-09 무선 통신 시스템에서 포트 선택을 위한 방법 및 장치 KR20220057618A (ko)

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