WO2015016583A1 - 무선 통신 시스템에서 NIB CoMP 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 NIB CoMP 방법 및 장치 Download PDF

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김기준
박한준
서한별
김병훈
김형태
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Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing or supporting NIB CoMP in a wireless communication system.
  • MIMO Multiple input / output
  • channel status information is received from the MIM0 receiver and used by the MIMO transmitter.
  • the receiving end may determine the CSI by performing channel measurement using a predetermined reference signal (RS) from the transmitting end.
  • RS reference signal
  • CoMP Coordinated Mult i-Point
  • JP joint processing
  • adjacent processing in which multiple adjacent cells are grouped into a group, regarded as a virtual MIMO system, and a joint operation processing is performed between adjacent cells.
  • OBF cooperating beamforming
  • An object of the present invention is to provide a method for performing or supporting CoMP operations accurately and efficiently.
  • At least one first CoMP hypothesis set (hypothesi s set) And transmitting a first type signaling from the first network node to the second network node, the first type signaling comprising at least one first benefit metric; And receiving, from the second network node at the first network node, a second type signaling comprising at least one second CoMP hypothesis set and at least one second benefit metric.
  • One or more of the first type signaling or the second type signaling may further include one or more sets of CSI information for one or more user equipments (UEs), wherein the one or more sets of CSI information may include channel state information (CSI). )- May include CSI information generated for each process index.
  • the CSI—process index may be defined as a value that is uniquely identified in the wireless communication network.
  • a processor wherein the processor is further configured to send a first type signaling from the network node to another network node including at least one first CoMP hypothesis is set and at least one first benefit metric. Transmit using the transceiver;
  • a second type signaling comprising at least one second CoMP hypothesis set and at least one second benefit metric may be configured to receive at the network node from the other network node using the transceiver.
  • Each of the one or more first or second CoMP hypothesis sets may include information about each transmission hypothesis of CoMP network nodes, for each channel state information (CSI) -process index.
  • the CSI-process index may be defined as a value that is uniquely identified in the wireless communication network. In the embodiments of the present invention, the following matters may be applied.
  • the CSI-process index is based on a combination of a non zero power (NZP) reference ignition (NZP) index and an interference measurement (CSI-IM) index, and the NZP CSI-RS index is the wireless communication.
  • NZP non zero power
  • CSI-IM interference measurement
  • the CSI-IM index may be defined as a value uniquely identified in the network, and the CSI-IM index may be defined as a value uniquely identified in the wireless communication network.
  • Each of the at least one first or second CoMP hypothesis set is associated with one benefit metric, and the benefit metric quantifies the expected benefit for CoMP transmission scheduling when assuming the associated CoMP hypothesis set ( Quant i zed) value.
  • Each of the at least one first or second CoMP hypothesis set may include ID of each of the CoMP network nodes and information about each transmission hypothesis of the CoMP network nodes.
  • Each transmission hypothesis of the CoMP network nodes may include one or more of muting, transmission power level, and precoding information.
  • At least one of the first type signaling and the second type signaling may include information indicating one or more of a time interval or a frequency band increase related to the CoMP transmission.
  • At least one of the first type signaling and the second type signaling includes at least one measurement report for the UE set, an SRS received power for the ⁇ set, a UPT Jser Perceived Throughput for the UE set, or the For one or more of the CoMP network nodes, it may include one or more of transmit power information defined on one or more domains of frequency, time, power or spatial domain.
  • the link between the CoMP network nodes may be a non-ideal backhaul link (NIB).
  • the interface between the CoMP network nodes may be an X2 interface.
  • a method for performing or supporting CoMP operation accurately and efficiently may be provided.
  • 1 is a diagram for explaining the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram showing a resource grid in a downlink pilot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an exemplary pattern of CRS and DRS on one RB pair.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a situation where CoMP is not applied.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a situation where CoMP is not applied.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an SSPM technique.
  • Figure 13 shows the benefits signaled with the CoMP hypothesis for the frequency / time resource map A diagram for explaining the metric.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an improved RNTP map (or an improved ABS map) signaled for frequency / time resources.
  • FIG. 15 illustrates a benefit metric signaled with a CoMP hypothesis for a frequency / time resource map.
  • 16 is a diagram for explaining a CB technique.
  • 17 is a flowchart for explaining a signaling method according to the present invention.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-L (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, the steps or parts which are not described in order to clarify the technical spirit of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • 0FDMA may be implemented by a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the UMTSOJniversal Mobile Telecommuni- cation Systems.
  • 3GPP (3rd Generat ion Partnership Project) LTEdong term evolut ion is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wireless ⁇ -0FDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wireless ⁇ -0FDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • Wi relessMAN-OFDMA Advanced system Wi relessMAN-OFDMA Advanced system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of QFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols, and thus, one subframe includes 14 0FDM symbols.
  • the first two or three 0FDM symbols of each subframe are allocated to a physical downl ink control channel (PDCCH), and the remaining 0FDM symbols are allocated to a physical downl ink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downl ink control channel
  • PDSCH physical downl ink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which is composed of five subframes, Down Ink Pi Lot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP), and UpPTS (Upl Ink). Pi lot Time Slot) and one subframe consists of two slots.
  • a subframe consisting of DwPTS, GP, and UpPTS may be referred to as a special subframe.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the procedure may be variously changed.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) includes 12 subcarriers in the frequency domain, the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of Cyclic Pref ix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the extended CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource specific contains 12 X7 resource elements. The number of? ⁇ of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as that of the downlink slot.
  • Resource allocation of a higher layer control message such as a random access response transmitted to a mobile station, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of VoIPCVoice over IP). It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • RNTKSI-RNTI For the transmission of the random access preamble of the terminal
  • a random access-RNTKRA-RNTI can be masked to the CRC.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of multi-antenna systems was proved in the mid 90's, various techniques to actively lead to the actual data rate improvement have been actively studied. In addition, some technologies are already being reflected in various wireless communication standards such as 3G mobile communication and next generation WLAN.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and the improvement of transmission reliability. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology for improving data rate.
  • the transmission signal when there are N ⁇ transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is ⁇ ⁇ .
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information N r may have a different transmission power. If each transmission power is r "WN T , the transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • S may be expressed as follows using the diagonal matrix ⁇ of the transmit power.
  • V denotes a weight between the i th transmit antenna and the j th information.
  • W is also called a precoding matrix.
  • channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes.
  • the channel from the transmitting antenna j to the receiving antenna i will be denoted by. Note that in the order of the index, the receive antenna index is first, and the index of the transmit antenna is later.
  • FIG. 5 (b) is a diagram illustrating a channel to receive antenna i in ⁇ ⁇ transmit antennas.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from the total N T transmit antennas to the receive antenna i may be represented as follows.
  • Gaussi n Noise is added.
  • the received signal may be expressed as follows through the above-described equation modeling.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank (ra / zA: (H)) of the channel matrix H is limited as follows. [11] [Equation 11]
  • a tank can be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • another definition of a tank can be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • rank in the channel matrix Physical Meaning is the maximum number of different information that can be sent in a given channel.
  • 'tank' for MIM0 transmission refers to the number of paths that can independently transmit a signal at a specific time point and a specific frequency resource, and 'number of layers' It represents the number of signal streams transmitted through each path.
  • the transmitting end since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of tanks used for signal transmission, the rank has the same meaning as the number of layers unless otherwise specified.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted during transmission because a transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is referred to as a pilot signal or a reference signal.
  • CRS common RS
  • DRS dedicated RS
  • CRS obtains information about channel status and It may be used for measurement such as handover and the like, and may be referred to as ce-specific RS.
  • DRS is used for data demodulation and may be referred to as UE-specific RS.
  • DRS is used only for data demodulation, and CRS can be used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the CRS is a cell-specific RS and is transmitted every subframe for a wideband.
  • the CRS may be transmitted for up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an exemplary pattern of CRS and DRS on one resource block pair.
  • a base station supports four transmit antennas on one resource-specific pair (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a regular CP).
  • the pattern of CRS and DRS is shown.
  • resource elements RE denoted by 'R0', 'Rl', 'R2', and 'R3' indicate positions of CRSs with respect to antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of the DRS defined in the LTE system.
  • RS for up to eight transmit antennas should also be supported. Since the downlink RS in the LTE system is defined for up to four antenna ports only, if the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, the RS for these antenna ports must be additionally defined. do. Both RS for RS channel measurement and RS for data demodulation should be considered for up to eight transmit antenna ports.
  • Backward compatibility means that the existing LTE terminal supports to operate correctly in the LTE-A system. From the point of view of RS transmission, if RS is added for up to eight transmit antenna ports in the time-frequency domain where CRS defined in the LTE standard is transmitted every subframe over the entire band, the RS overhead becomes excessively large. do. Thus, for up to 8 antenna ports In designing new RSs, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • RS newly introduced in LTE-A system can be classified into two types. One of them is the RS-channel state information-reference signal (RS) for channel measurement purposes for selection of transmission tanks, Modulation and Coding Schemes (MCS), Precoding Matrix Index (PMI), etc. Channel State Informat ion RS (CSI-RS), and the other is a demodulation-reference signal (DMRS) for RS for demodulating data transmitted through up to eight transmit antennas.
  • MCS Modulation and Coding Schemes
  • PMI Precoding Matrix Index
  • CSI-RS Channel State Informat ion RS
  • DMRS demodulation-reference signal
  • CSI-RS for channel measurement purposes is designed for channel measurement-oriented purposes, whereas CRS in the existing LTE system is used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover, etc. There is a characteristic.
  • the CSI-RS may also be used for the purpose of measuring handover. Since the CSI-RS is transmitted only for obtaining the channel state information, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. Thus, to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS may be designed to be transmitted intermittently (eg, periodically) on the time axis. '
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DMRS pattern defined in an LTE-A system.
  • DMRSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (i.e., may be multiplexed by the CDM scheme).
  • resource elements (REs) denoted as DMRS CDM group 1 have an antenna.
  • DMRSs for ports 7 and 8 can be located and they can be multiplexed by orthogonal codes.
  • DMRSs for antenna ports 9 and 10 may be located in resource elements indicated as DMRS group 2 in the example of FIG. 7, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI—RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIGS. 8 (a) to 8 (e) show the location of a resource element on which a CSI-RS is transmitted on one resource block pair in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequency in time in case of a regular CP). .
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port syntax 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • CSI-RSs for different antenna ports may be divided into being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (ie, may be multiplexed in FDM and / or TDM schemes).
  • CSI-RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, multiplexed in the CDM scheme).
  • CSI-RSs for antenna ports 15 and 16 may be located in resource elements (REs) denoted as CSI—RS CDM group 1, and the idol may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 17 and 18 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 2, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RS CDM group 2 which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 19 and 20 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • Figure 8 (a) In the example of CSI-RS CDM group 4 resource elements indicated in the CSI-RS for the antenna port 21 and 22 may be located, they can be multiplexed by the orthogonal code. The same principle described with reference to FIG. 8 (a) may be applied to FIGS. 8 (b) to 8 (e).
  • FIGS. 6 to 8 are merely exemplary, and are not limited to specific RS patterns in applying various embodiments of the present invention. That is, even when RS patterns different from those of FIGS. 6 to 8 are defined and used, various embodiments of the present invention may be equally applied.
  • the base station should transmit CSI-RS for all antenna ports. Transmitting CSI-RS for each subframe for up to 8 transmit antenna ports has a disadvantage in that the overhead is too large. Therefore, CSI-RS is not transmitted every subframe but is transmitted intermittently on the time axis. Can be reduced. Accordingly, the CSI 'RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe or may be transmitted in a specific transmission pattern.
  • a plurality of CSI-RS configuration can be used at any base station, and the base station will inform the CSI—RS configuration to be used for the terminal (s) in the cell in the plurality of CSI-RS configuration certificates. Can be.
  • the plurality of CSI-RS configurations may include or may not include one CSI-RS configuration in which the terminal assumes that the transmission power of the CSI-RS is non-zero. It may or may not include one or more CSI-RS settings that assume a transmit power of zero.
  • the CSI-RSs for each antenna port need to be distinguished, resources to which CSI-RSs are transmitted for each antenna port should be orthogonal to each other.
  • the CSI-RSs for each antenna port may be multiplexed in FDM, TDM and / or CDM scheme using orthogonal frequency resources, orthogonal time resources, and / or orthogonal code resources. have.
  • the base station informs the terminals in the cell about the CSI-RS information (CSI-RS configuration)
  • information about a time-frequency to which the CSI-RS is mapped to each antenna port is mapped. You have to tell.
  • the CSI-RS resource element (RE) of a specific antenna for the subframe numbers in which the CSI-RS is transmitted, the period in which the CSI-RS is transmitted, and the subframe offset in which the CSI-RS is transmitted are transmitted. OFDM symbol number may be included.
  • the information on the frequency may include a frequency spacing through which the CSI-RS resource element (RE) of a specific antenna is transmitted, an offset or shift value of the RE on the frequency axis, and the like.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is periodically transmitted.
  • the CSI-RS is periodically transmitted with an integer multiple of one subframe (for example, 5 subframe periods, 10 subframe periods, 20 subframe periods, 40 subframe periods, or 80 subframe periods). Can be.
  • a transmission period of a CSI-RS of a base station is 10 ms (ie, 10 subframes) and a CSI-RS transmission offset (Of fset) is 3.
  • the offset value may have a different value for each base station so that the CSI-RSs of several cells may be evenly distributed in time.
  • the offset value may have one of 0 to 9.
  • the UE may measure a channel through the received CSI—RS and report information such as CQI, PMI and / or Rank Indi cator (RI) to the base station as a result. Except where CQI, PMI, and RI are distinguished from each other in the document, these may be collectively referred to as CQI (or CSI)
  • CQI or CSI
  • CSI—the above information related to RS may be terminal specific information. Can be applied in common.
  • CSI— RS transmission period and offset may be separately specified for each CSI-RS configuration (for example, CSI-RS configuration indicating CSI-RS transmitted with a transmission power of 0 as described below). Separate CSI-RS transmission periods and offsets may be set for the CSI-RS configuration (conf igurat ion) indicating CSI-RS transmitted with conf igurat ion and non-zero transmission power.
  • the CSI-RS may be set to be transmitted only in some subframes.
  • the CSI subframe set C CSI , 0 and C CSI , i may be set by the higher layer.
  • the CSI reference resource ie, the predetermined resource region upon which the CSI calculation is based
  • the UE may trigger on a CSI reference resource existing in a subframe not belonging to any of the CSI subframe sets (or CSI calculation). Expecting to receive) is not allowed.
  • the CSI reference resource may be configured on a valid downlink subframe.
  • the valid downlink subframe may be configured as a subframe satisfying various requirements.
  • One of the requirements is, in the case of periodic CSI reporting, if a CSI subframe set is configured for the terminal, it will be a subframe belonging to the CSI subframe set linked to the periodic CSI report.
  • the UE may derive the CQI index in consideration of the following assumptions (see 3GPP TS 36.213 for details): [129]-The first three OFDM symbols of one subframe are occupied by control signaling
  • DMRS overhead is matched to the most recently reported tank.
  • the DMRS overhead is 12 REs for one resource block pair in the case of two or more antenna ports (ie, tank 2 or less) as described in FIG.
  • the CQI index can be calculated assuming the DMRS overhead corresponding to the most recently reported tank value.
  • the PDSCH transmission scheme depends on the transmission mode currently configured for the terminal (may be the default mode)
  • the base station may inform the UE using RRC (Radio Resource Control) signaling. That is, information on the CSI-RS configuration may be provided to each of the terminals in the cell using dedicated cat RRC signaling. For example, in the process of establishing a connection ion with a base station through initial access or handover (establ i sh), the base station configures CSI-RS through the RRC signaling to the corresponding terminal (conf igurat i on). You can let them know.
  • RRC Radio Resource Control
  • the time position in which the CSI-RS exists that is, the cell-specific subframe setting period and the Sal-specific subframe offset, can be summarized as shown in Table 1 below, for example. [141] [Table 1]
  • the parameter / CSI RS may be separately configured for the CSI-RS that the UE assumes a non-zero transmission power and the CSI-RS that assumes the transmission power of zero.
  • the subframe including the CSI-RS may be expressed as in Equation 12 (where n f is a system frame number and n s is a slot number).
  • the MIM0 method may be divided into an open-loop method and a closed-loop method.
  • the open-loop MIM0 scheme means that the transmitter performs MIM0 transmission without feedback of channel state information from the MIM0 receiver.
  • the closed-loop MIM0 scheme means that the MIM0 transmission is performed by the transmitter by receiving the channel state information from the MIM0 receiver.
  • each of the transmitter and the receiver may perform beamforming based on channel state information in order to obtain a multiplexing gain of the MIM0 transmit antenna.
  • the receiving end eg, the terminal
  • the transmitting end eg, the base station
  • the UE may perform estimation and / or measurement on the downlink channel using CRS and / or CSI—RS.
  • the channel state information (CSI) fed back to the base station by the terminal may include a tank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI) and a channel quality indicator (CQI).
  • RI is information about a channel tank.
  • the rank of a channel determines the maximum number of layers (or streams) that can send different information over the same time-frequency resource. it means.
  • the tank value is mainly determined by the long term fading of the channel, so it can generally be fed back over a longer period (ie less frequently) compared to PMI and CQI.
  • the PMI is information on a precoding matrix used for transmission from a transmitter and is a value reflecting spatial characteristics of a channel.
  • Precoding means mapping a transmission layer to a transmission antenna, and a layer-antenna mapping relationship may be determined by a precoding matrix.
  • the PMI corresponds to a precoding matrix index of a base station preferred by the terminal based on metrics such as signal-to-interference plus noise rat (SINR).
  • SINR signal-to-interference plus noise rat
  • a scheme in which the transmitting end and the receiving end share a codebook including various precoding matrices in advance, and a method of feeding back only an index indicating a specific precoding matrix in the corresponding codebook may be used. .
  • the PMI may be determined based on the most recently reported RI.
  • the CQI is information indicating channel quality or channel strength.
  • CQI may be expressed as a predetermined MCS combination. That is, the fed back CQI index indicates a corresponding modulation ion scheme and code rate.
  • the CQI sets a specific resource region (eg, a region specified by a valid subframe and / or a physical resource block) as a CQI reference resource, and assumes that a PDSCH transmission exists in the corresponding CQI reference resource. It can be calculated assuming that the PDSCH can be received without exceeding the probability (eg, 0.1).
  • the CQI is a value that reflects the received SINR that can be obtained when the base station configures the spatial channel using the PMI.
  • the CQI may be calculated based on the most recently reported RI and / or PMI.
  • a system supporting an extended antenna configuration eg, LTE-A system
  • it is considered to acquire additional multiuser diversity using a multi-user -MIM0 (MU-MIM0) scheme.
  • MU-MIM0 multi-user -MIM0
  • the MU-MIM0 scheme since interference channels exist between terminals multiplexed in an antenna domain, when a base station performs downlink transmission using channel state information fed back by one terminal among multiple users, the terminal is transmitted to another terminal. It is necessary to prevent interference from occurring. Accordingly, in order for the MU-MIM0 operation to be performed correctly, the channel state information with higher accuracy than the single user -MIM0 (SU-MIM0) method must be fed back.
  • SU-MIM0 single user -MIM0
  • the CQI reported by the UE corresponds to a specific index value.
  • the CQI index is a value indicating a modulation technique, a code rate, and the like corresponding to a channel state.
  • the CQI indexes and their interpretation may be given as in Table 2 below.
  • the UE Based on the observation that is not limited in time and frequency, the UE has the highest CQI satisfying a predetermined requirement among the CQI indexes 1 to 15 of Table 2 for each CQI value reported in uplink subframe n.
  • the index can be determined.
  • the predetermined requirement is that a single PDSCH transmission has a combination of modulation scheme (eg, MCS) and transport block size (TBS) corresponding to the corresponding CQI index and occupies a group of downlink physical resource blocks called CQI reference resources. It can be determined that a block can be received with a transport block error probability that does not exceed 0.1 (ie 10%). If the CQI index 1 also does not satisfy the above requirement, the UE may determine that the CQI index 0 is zero.
  • MCS modulation scheme
  • TBS transport block size
  • a combination of a modulation scheme and a transport block size may correspond to one CQI index.
  • the combination is determined according to the associated transmission block size table.
  • An effective channel that can be signaled, and the modulation scheme is indicated by the corresponding CQI index, and then a combination of transport block size and modulation scheme is applied to the reference resource, as close as possible to the code rate indicated by the corresponding CQI index. Having a code rate corresponds to the above requirement. If two or more combinations of transport block sizes and modulation schemes are close to the same rate as the code rate indicated by the corresponding CQI index, the transport block size may be determined to be the smallest combination.
  • the CQI reference resource is defined as follows.
  • the CQI reference resource is defined as a group of downlink physical resource blocks corresponding to a band related to the derived CQI value.
  • the CQI reference resource is defined as a single downlink subframe n-nCQI_ref.
  • nCQI_ref is determined to be the smallest value among 4 or more values and the downlink subframe n-nCQI_ref corresponds to a valid downlink subframe.
  • nCQI_ref is a valid downlink corresponding to a CQI request (or a CQI request received) in an uplink DCI format (ie, a PDCCH DCI format for providing uplink scheduling control information to the UE).
  • the same downlink subframe as the subframe is determined as the CQI reference resource.
  • nCQI_ref 4 and downlink subframe n-nCQb ref corresponds to a valid downlink subframe, where the downlink subframe n-nCQI_ref is a random access response grant. It may be received after a subframe corresponding to the CQI request (or the CQI request received) in the grant).
  • () sec) or less it means a downlink subframe that does not include a DwPTS field and does not belong to a measurement gap configured for a corresponding UE. If there is no valid downlink subframe for the CQI reference resource, CQI reporting may be omitted in uplink subframe n.
  • the CQI reference resource is defined as any RI and PMI predicated by the CQI.
  • the UE may assume the following: (1) The first 3 OFDM symbols of the downlink subframe are controlled. Used for signaling purposes. (2) There is no resource element used by the main synchronization signal, the floating signal or the physical broadcast channel. (3) has the CP length of the non-MBSFN subframe. (4) The redundancy version is zero. (5) When CSI-RS is used for channel measurement, the ratio of PDSCH Energy Per Resource Element (PDRE EPRE) to CSI-RS EPRE has a predetermined value signaled by a higher layer.
  • PDRE EPRE PDSCH Energy Per Resource Element
  • PDSCH transmission schemes defined for each transmission mode are currently configured for the corresponding UE (may be the default mode).
  • PDSCH EPRE vs. CRS EPRE can be determined according to certain requirements. For more details regarding the definition of CQI, refer to 3GPP TS36.213.
  • the downlink receiving end (eg, the UE) sets a specific single subframe in the past as a CQI reference resource based on a time point of performing a current CQI calculation, and transmits the PDSCH from the base station in the corresponding CQI reference resource.
  • the CQI value can be calculated to satisfy the condition that the error probability does not exceed 10%.
  • One or more CSI processes may be configured for the terminal.
  • Each CSI process may be associated with a CSI-RS resource for channel measurement and a CSI-IM measurement resource (CSI-IM resource).
  • CSI-IM resource CSI-IM resource
  • one CSI process is defined as an association of one NZP CSI-RS resource for measuring a desired signal and one interference measurement resource (IMR) for interference measurement.
  • IMR interference measurement resource
  • Each CSI process has an independent CSI feedback setting.
  • Independent CSI feedback setting means the feedback mode (what kind of CSKRI, PMI, CQI, etc. to be transmitted in what order), feedback period, and offset round.
  • one or more ZP CSI-RS resource configuration may be given to the UE.
  • the ZP CSI-RS configuration list ie, 16-bit bitmap information for the ZP CSI-RS
  • the ZP CSI-RS subframe configuration ie, ZP CSI-RS
  • Upper layer parameters such as setting information about the period and offset that occur
  • a cell may be understood as a combination of downlink resources and uplink resources.
  • the uplink resource is not an essential element, and thus a cell may be composed of only downlink resources or downlink resources and uplink resources.
  • the downlink resource may be referred to as a downlink component carrier (DL CC) and the uplink resource may be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC may be expressed as a carrier frequency (carrier frequency), the carrier frequency means a center frequency (center frequency) in the cell.
  • a cell may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal may perform an initial connection establishment (initial connection establishment) process, or the cell indicated in the connection reset process or handover process may be a PCell. That is, the PCell may be understood as a cell that is a control-related center in a carrier aggregation environment to be described later.
  • the UE may receive and transmit a PUCCH in its PCell.
  • the SCell is configurable after the Radio Resource Control (RRC) connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the remaining serving cells except the PCell may be viewed as SCells.
  • SCells In the case of UE which is in RRC.CONNECTED state but carrier aggregation is not set or carrier aggregation is not supported, there is only one serving cell configured with PCell.
  • the network may configure one or more SCells in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • Carrier aggregation is a technique introduced to use a wider band in order to meet the demand for a high fast data rate.
  • Carrier aggregation may be defined as an aggregation of two or more component carriers (CCs) or two or more seals having different carrier frequencies. Where each CC is continuous in frequency It may or may not be continuous
  • the UE may simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • the linkage (l inkage) between each DL CC and UL CC may be indicated by system information.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell specific (ceU-speci f i c), a UE group specific (UE group-speci f i c), or a UE specific (UE-speci f ic) scheme.
  • the cross-carrier scheduling includes, for example, including all downlink scheduling allocation information of another DL CC in a control region of one DL CC among a plurality of serving cells, or any one of a plurality of serving cells. This means that the uplink scheduling grant information for the plurality of UL CCs linked with the DL CC is included in the control region of the DL CC.
  • Cross-carrier with respect to the scheduling and, describe a carrier indicator field (carr ier indicator f ield, CIF).
  • the CIF may or may not be included (e.g., defined as 3 bit size) or included (e.g., defined as 0 bit size) in the DCI format transmitted over the PDCCH, and if included, cross-carrier scheduling Indicates that the ring is applied. If cross-carrier scheduling is not applied, downlink scheduling allocation information is valid on a DL CC through which current downlink scheduling allocation information is transmitted.
  • the uplink scheduling grant is also valid for one UL CC linked with the DL CC through which the downlink scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF indicates a CC related to downlink scheduling allocation information transmitted through a PDCCH in one DL CC.
  • downlink allocation information about DL CC B and DL CC C that is, information about PDSCH resources, is transmitted through a PDCCH in a control region on DL CC A.
  • the UE monitors the DL CC A to know the resource region of the PDSCH and the corresponding CC through the CIF.
  • Whether or not CIF is included in the PDCCH may be set semi-statically and may be activated by a terminal-specifically by higher layer signaling.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate a PDSCH resource on a corresponding DL CC and allocate a PUSCH resource on a UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme CCE-based resources as the existing PDCCH structure Mapping, DCI format, etc. may be applied.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH / PUSCH resource on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged ⁇ :(:
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format, or may be defined as a fixed 3-bit long field, or the CIF position may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the same coding scheme as the PDCCH structure, CCE-based resource mapping, DCI format, etc. may be applied.
  • the base station may allocate a DL CC set for monitoring the PDCCH. Accordingly, the burden of blind decoding of the terminal can be reduced.
  • PDCCH monitoring CC set is a part of the total merged DL CC and the UE can perform the detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding (X set.
  • the base station monitors the PDCCH PDCCH monitoring DL CC set may be configured as UE-specific or UE group-specific or cell-specific, for example, when three DL CCs are merged, DL CC A is PDCCH monitoring may be set to a DL CC
  • the PDCCH on each DL CC may only schedule PDSCH in DL CC A.
  • the PDCCH on DL CC A is DL CC A.
  • PDSCH in other DL CCs may also be scheduled.
  • PDCCHs may not be transmitted to DL CC B and DL CC C.
  • the QC or QCL (Quasi Co-Located) relationship may be described in terms of a signal or a channel.
  • the large-scale characteristics of the signal include the delay spread, the Doppler shift, the frequency shift, the average received power, and the received timing. Can contain one or more.
  • the large-scale characteristics of the channel on which a symbol is transmitted on one antenna port can be inferred from the characteristics of the channel on which the symbol on the antenna port is transmitted, it can be said that these two antenna ports are QCLed.
  • the characteristics may include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shi ft, average gain, and average delay.
  • the specific CSI-RS antenna port, the specific downlink DMRS antenna port, and the specific CRS antenna port may be set to be QCLed. This may be the case when a specific CSI-RS antenna port, a specific downlink DMRS antenna port, and a specific CRS antenna port are from one serving cell.
  • the CSI-RS antenna port and the downlink DMRS antenna port may be set to be QCL.
  • the UE may be informed that the specific CSI—RS antenna port and the specific DMRS antenna port are QCLed. This may be the case when the specific CSI-RS antenna port and the specific DMRS antenna port are from any one TP. '
  • the UE may increase performance of channel estimation through DMRS using large-scale characteristic information of a channel acquired using CSI-RS or CRS.
  • the delay spread of the channel estimated through the CSI-RS can be used to suppress the interference of the channel estimated from the DMRS.
  • the UE may perform power-delay-profile, delay spreading and Doppler spectrum, and Doppler spreading estimation result for any one antenna port.
  • the terminal may perform time and frequency synchronization with respect to one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port.
  • two terminals Reference signal received power (RSRP) measurements may be averaged for the above antenna ports.
  • RSRP Reference signal received power
  • the UE may receive DL scheduling 5 information through a specific DMRS-based DL-related DCI format through PDCCH or Enhanced-PDCCH (EPDCCH).
  • the terminal performs data demodulation after performing channel estimation on the scheduled PDSCH through the configured MRS sequence.
  • the DMRS port configuration received from the DL scheduling information by the UE is QCLed with a specific RS (eg, a specific CSI-RS, a specific CRS, or its own DL serving cell CRS, etc.) port. If there is, the UE can improve the performance of DMRS-based reception by applying large-scale characteristic estimates such as delay spread estimated from the 0 specific RS port when channel estimation through the corresponding DMRS port.
  • the CSI-RS or the CRS is a cell-specific signal transmitted over the entire band in the frequency domain, and thus it is possible to more accurately grasp the large-scale characteristics of the channel than the terminal-specific DMRS.
  • the CRS is a reference signal that is broadcast at a relatively high density over all five bands in every subframe, an estimate of a large-scale characteristic of a channel can be generally obtained more stably from the CRS.
  • the DMRS is UE-specifically transmitted only in a specific scheduled RB, the accuracy of the large characteristic estimate of the channel is inferior to that of the CRS or CSI-RS. Also, even when the terminal is scheduled for a plurality of PRBGs.
  • the precoding matrix used for transmission by the base station may be changed in units of physical resource block groups (PRBGs)
  • the effective channel received by the terminal may vary in units of PBRGs. Therefore, even when estimating large channel characteristics based on DMRS over a wide band, the accuracy may be degraded.
  • PRBGs physical resource block groups
  • the UE cannot assume that the APs have the same large channel characteristics.
  • the terminal may acquire timing and estimate the frequency offset, estimate the frequency offset and compensate the delay, estimate the delay, and estimate the Doppler. (Doppler est imat ion) should be treated independently for each NQC AP.
  • the QCL is downlink control information (for example, the PQI field of the DCI format 2D (PDSCH) RE mapping and QCL indicator fields)).
  • parameter sets e.g., up to four parameter sets
  • QCL setting are preset by a higher layer and a specific one of the QCL parameter sets through the PQI field of DCI format 2D. Can be given.
  • one or more QCL type A or type B enhancements may be transmitted to a UE by an upper layer ( For example, according to the upper layer parameter qc ⁇ Operat ion).
  • the UE has an antenna port index 0 to 3 (ie, CRS antenna port), 7 to 14 (ie, UE-speci f ic RS antenna port), and 15 to 22 (ie, antenna port indexes of a serving cell).
  • CSI-RS antenna port is an operation method that assumes QCL for delay spread, doppler spread, Doppler shift, and average delay.
  • a terminal is assigned to a CSI-RS resource configuration identified by non-zero power (NZP) CSI-RS configuration information (qcl-CSI—RS-ConfigNZPId-rll) given by a higher layer.
  • NZP non-zero power
  • Corresponding antenna port indexes 15 to 22 (i.e., CSI-RS antenna ports) and antenna ports 7 to 14 (i.e., UE-specific RS antenna ports) associated with PDSCH are associated with Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread. It can be said that the operation method is assumed to be QCL.
  • the UE configured as the QCL type B may determine the PDSCH RE mapping using the parameter set indicated by the PQI field of the DCI format 2D of the detected PDCCH / EPDCCH and may also determine the PDSCH AP QCL. Table 3 below shows a PQI field of DCI format 2D.
  • Each of the parameter sets for determining PDSCH RE mapping and PDSCH AP QCL configured by higher layer signaling includes CRS port count information (crs-PortsCount-rll) and CRS frequency shift information (crs-FreqShi ft-rll).
  • MSFN Modult icast Broadcast Single Frequency Network
  • subframe configuration information mbsfn-SubframeConf igList-rll
  • ZP Zero Power Channel State Informat ion-Reference Signal (CSI-RS) configuration information cs i- RS-Conf igZPId-rll
  • PDSCH start symbol value pdsch-Start-rll
  • NZP Non-Zero Power
  • a UE configured to QCL Type B detects PDCCH / EPDCCH of DCI format 1A having CRC masked with C-RNTI and performs PDSCH decoding transmitted on antenna port index 7 using Parameter Set 1 of Table 3 above. Can work.
  • PDSCH RE mapping may be determined using ZP CSI-RS resources.
  • the UE has an antenna port index of 0 to 3 (ie, a CRS antenna port) of a serving shell, delay spread delay spread, Doppler spread, Doppler shi ft, and average gain. It can be assumed that QCL is applied for average gain) and average delay.
  • the antenna port indexes 7 to 14 are QCL for delay spread, doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay in a specific subframe. Can be assumed.
  • the UE may have antenna port indexes 0 to 3 (ie, CRS antenna ports) of the serving cell, 5 (ie, UE-Specific RS antenna ports defined in 3GPP LTE Release 8) 7 to 14 (ie, 3GPP LTE releases). It can be assumed that UE-Speci f ic RS antenna ports defined after 9) and 15 to 22 (ie, CSI-RS antenna ports) are QCLed for Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread.
  • One or more CSI-RS resource configuration may be given to the UE by an upper layer.
  • the CSI-RS resource configuration includes the CSI-RS resource configuration identification information, the number of CSI—RS ports, the CSI-RS configuration (that is, the configuration for the RE location to which the CSI-RS is mapped), the CSI-RS subframe configuration, and the CSI.
  • the CSI-RS resource configuration For each CSI process UE assumptions about the transmit power of the reference PDSCH, pseudo-random sequence generator parameters, or higher layer parameters for assumptions about the CRS antenna port and CSI-RS antenna port for QCL Type B (qcl-CRS-Info-rll) It may include one or more pieces of information.
  • the qcl-CRS-Info-rll parameter includes a pseudo-random sequence generator parameter (qc ⁇ Scramblingldentity-rll), a CRS port count parameter (crs-PortsCount-llll), and MBSFN subframe configuration information (mbsfn-SubframeConfigList-rll). It may include.
  • the UE may assume that CSI-RS antenna ports of one CSI—RS resource configuration are QCLed for delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay.
  • the terminal configured with the QCL type B includes the CRS antenna port indexes 0 to 3 related to the qcl-CRS-Info- rll parameter corresponding to the CSI-RS resource configuration, and the CSI-RS corresponding to the CSI-RS resource configuration. It can be assumed that antenna port indexes 15 to 22 are QCL for Doppler shift and Doppler spread.
  • CoMP transmission / reception technology (co—MIM0, collaborative MIMO or network MIM0, etc.) has been proposed.
  • CoMP technology can increase the performance of the terminal located at the cell edge (edge) and increase the average sector throughput (throughput).
  • the MP scheme which can be applied in the case of downlink, is largely a joint processing (JP) technique and coordinated scheduling / beamforming. schedul ing / bearaforming; CS / CB) technique.
  • the JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell select ion technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission scheme, the quality of a received signal may be improved coherent or non-coherent ly and may also actively cancel interference to other terminals. have. ,
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one point (of CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one point, and other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal at that time point, and a point for transmitting data to the corresponding terminal is dynamically selected.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform a broadforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in a serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • CoMP schemes applicable to uplink can be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR technique means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • a PUSCH is received only at one point, but user scheduling / bumforming is coordination of cells of a CoMP cooperation unit. Means to be determined by.
  • the terminal can be jointly supported data from a multi-cell base station (Mul t i-cel l base stat ion).
  • each base station is provided to one or more terminals using the same radio frequency resource. Simultaneous support can improve system performance.
  • the base station may perform a 3 ⁇ 6 Division Multiple Access (SDMA) method based on the channel state information between the base station and the terminal.
  • SDMA Division Multiple Access
  • the serving base station and one or more cooperative base stations are connected to a scheduler through a backbone network.
  • the scheduler may operate by receiving feedback of channel information on the channel state between each terminal and the cooperative base station measured by each base station through the backbone network.
  • the scheduler may schedule information for cooperative MIM0 operation for the serving base station and one or more cooperative base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIM0 operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIM0 system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIM0 system using multiple antennas may be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a downlink CoMP operation.
  • a UE is located between eNBl and eNB2, and two eNBs are JTC Joint Transmission (DAC), Dynamic Cel l Select ion (DCS), Dynamic Point Blanking (DPB), Perform appropriate CoMP operations such as coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the UE performs appropriate CSI feedback to assist in CoMP operation, which includes RI information, PMI information, and CQI information for each eNB, and additionally, channel information between two eNBs for JT (eg, phase offset information between a channel from eNBl to a UE and a channel from eNB2 to a UE).
  • the UE reports CSI feedback to eNBl, which is its serving cell, but according to circumstances, the UE may report CSI feedback to eNB2 or both eNBs may receive CSI feedback.
  • the UE may feed back DL CSI information of the neighbor eNB / TP participating in CoMP as well as DL (SI) CSI information of the serving eNB / TP.
  • the UE can generate and feed back CSIs for multiple CSI processes reflecting various data transmission eNB / TPs and various interference environments.
  • an interference resource is used to measure interference.
  • the UE may be configured with one or more IMRs, and each IMR has an independent configuration. That is, the occurrence period, subframe offset, and resource configuration (ie, RE mapping location) of each IMR are independently given, and this information may be signaled to the UE from the network through a higher layer (eg, an RRC layer). have.
  • CSI-RS is used for measuring a desired channel or signal.
  • the UE may be configured with one or more CSI-RSs, and each CSI-RS has an independent configuration. That is, the transmission periods, subframe offsets, resource settings (ie, RE mapping positions), assumptions about transmission power (ie, parameter Pc), and the number of antenna ports of each CSI-RS are independently given.
  • the information may be signaled to the UE from the network via a higher layer (eg an RRC layer). This may be referred to as a signal measurement resource (SMR).
  • SMR signal measurement resource
  • One CSI process is defined by associating (or combining) one CSI-RS resource for signal measurement and one IMR for interference measurement among one or more CSI—RS and one or more IMRs configured for the UE. .
  • CSI information calculated or derived for different CSI processes may be fed back from the UE to the network according to independent periods and subframe offsets. That is, each CSI process may have an independent CSI feedback setting.
  • the information on the association (or combination) of the CSI-RS resource and the IMR and the CSI feedback configuration information may be provided to the UE from the network through higher layer signaling for each CSI process.
  • three CSI processes as shown in Table 4 below may be configured for a UE.
  • CSI-RS 0 and CSI-RS 1 indicate CSI-RSs received from eNB2, which is a neighbor eNB participating in coordination with CSI—RSs, respectively, received from eNBl, which is a serving eNB of a UE.
  • IMR 0 is set to a resource where eNBl performs muting (or null signal transmission) and eNB2 is a resource for performing data transmission, and UE receives interference from other eNBs other than eNBl from IMR 0.
  • Measure IMR 1 is eNB2 performs muting and eNBl is data It is set to the resource to perform transmission, the UE measures the interference from Darron e B except for eNB2 from IMR 1.
  • IMR 2 is set as a resource for performing muting for both eNBl and eNB2, and the UE measures interference from other eNBs except eNBl and eNB2 from IMR 2.
  • CSI information of CSI process 0 represents optimal RI, PMI, and CQI information for the case of receiving data from eNBl.
  • CSI information of the CSI process 1 represents optimal RI, PMI, and CQI information for the case of receiving data from the eNB2.
  • CSI information of CSI process 2 represents optimal RI, PMI, and CQI information for the case of receiving data from eNBl and not receiving any interference from eNB2.
  • Non-ideal backhaul (NIB) network refers to a network in which there is some delay (eg, 5 to 30 ms) in transmitting and receiving signals in backhaul links between geographically separated CoMP points. do.
  • the conventional CoMP operation is designed under the assumption that it is an ideal state that can transmit and receive control information without delay on the backhaul link between CoMP points, so that dynamic scheduling of subframes can be determined between CoMP points.
  • a dynamic point switching (DPS) scheme in which a transmission point of a PDSCH is changed every subframe may be supported.
  • a 2-bit PQI field in DCI format 2D is specified.
  • the PDSCH can dynamically provide PDSCH RE mapping information for the transmission TP and QCL information between RSs.
  • the existing CoMP operation cannot be applied to the) MP operation in the NIB network.
  • a point is transmitted from another point in that subframe by providing the UE with a DCI format 2D including a PQI field in the current subframe.
  • the PDSCH scheduling must be predetermined and shared between two points before the transmission and reception delay on the NIB. Since this is more a static PDSCH scheduling operation according to a predefined pattern than a dynamic point selection, there is a limitation in that the NIB cannot support the existing CoMP scheme.
  • the present invention proposes a method for correctly or efficiently performing or supporting CoMP in an NIB network.
  • CoMP between base stations is mainly described as an example, but the principles of the present invention include a transmission point (TP), a reception point (RP), a remote radio head (RRH), and a repeater. It can also be applied to CoMP between (rel ay). That is, any one of the terms base station, TP, RP, RRH, relay should be understood to represent other terms.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a situation where CoMP is not applied.
  • the serving cell of the UE is TP1
  • the UE receives DL scheduling information from TP1
  • the PDSCH is also received from TP1.
  • TP1 and TP2 may exchange signaling for cooperative transmission over an NIB link.
  • Signaling for such cooperative transmission may take the form of Xn-signal ing in that it is transmitted on an Xn link (eg, X2 link / backhaul link) that refers to a link between TPs.
  • the signaling for cooperative transmission may include one or more of loading information, one or more CSI_RS configuration information, one or more CSI-IM (or IMR) configuration information, or DMRS configuration information.
  • the loading information may include information about the number of UEs that a specific TP is accessing (ie, serving as its serving cell). In addition or instead of this, the loading information may be used as a ratio (or percentage) of the number of UEs currently connected based on the maximum number of UEs that a specific TP can access. Or information indicating extra It may include. Such loading information may be transmitted by a specific TP to another TP in an Xn-signaling manner, or may be multicasted / broadcasted to a plurality of TPs. In addition, a particular TP may request that other TP (s) enjoy the above loading information.
  • the at least one CSI-RS configuration information may include a specific TP having its own NZP CSI-RS configuration information (eg, NZP CSI-RS RE location, period, offset, etc.) and / or its ZP CSI-RS. Configuration information (eg, ZP CSI-RS RE position, period, offset, etc.) may be included.
  • the NZP CSI-RS configuration information may be for one or more NZP CSI-RS configurations, the NZP CSI-RS for which the TP is actually transmitting, or an NZP CSI-RS configured for a specific UE. It may be about.
  • the ZP CSI-RS configuration information may be for one or a plurality of ZP CSI-RS configuration, which may be ZP CSI-RS configuration information applied to PDSCH rate matching.
  • Such one or more CSI-RS configuration information may be delivered by a specific TP to another TP in an Xn-signaling manner, or multicast / broadcasted to a plurality of TPs.
  • a particular TP may request other TP (s) to provide one or more of the above CSI-RS configuration information.
  • the one or more CSI—IM (or IMR) configuration information may include at least one CSI-IM configuration information (eg, ZP CSI-RS RE position, period, offset, etc.) of a specific TP and / or corresponding CSI- For each of the IM settings, information on whether the specific TP performs muting (or whether transmission is performed) may be included in a corresponding RE location.
  • the CSI-RS configuration information of the specific TP may include CSI-IM configuration information configured by the specific TP for specific UE (s) and UE (s) of neighboring TPs although not configured for UE (s) associated with the specific TP.
  • CSI-IM configuration information (e.g., ZP CSI-RS RE location, period, offset, etc.) to be set to provide a specific interference environment for CSI calculation / generation of the UE (s). Can be.
  • Such one or more CSI-IM configuration information may be delivered by a specific TP to another TP in an Xn-signaling manner or multicast / broadcasted to a plurality of TPs.
  • a particular TP may request other TP (s) to provide one or more of the above CSI-IM configuration information.
  • a particular TP may request other TP (s) to mute (or to perform transmission) to mute at the corresponding RE location of a particular CSI-IM configuration.
  • the DMRS configuration information is determined in each TP for each UE that is a target of CoMP transmission. It is necessary to support Xn-signal ing that exchanges DMRS configuration information (e.g., sequence scrambling ini tial i zat ion parameter) information between TPs in advance when PDSCH is transmitted. have. For example, in a CoMP situation in which TP1 and TP2 switch by dividing time intervals and transmit PDSCH to a UE, DMRS configuration information used by TP2 to transmit PDSCH to the corresponding UE, and TP2 uses Xn-s to TP1. You should inform us in advance through ignal ing.
  • DMRS configuration information e.g., sequence scrambling ini tial i zat ion parameter
  • the TP1 must inform the UE of the DMRS configuration information through the RRC signaling so that the UE can correctly perform PDSCH reception.
  • the RRC signaling from the TP1 to the UE is better than the latency of Xn-signaling between the TP1 and the TP2. This is because latency can be greater. Therefore, if TP1 informs the UE of the DMRS configuration information of TP2 previously received from TP2 through RRC signaling, the UE can correctly receive the PDSCH from TP2 based on the DMRS configuration of TP2.
  • the specific CSI-IM configuration information should be able to be uniquely indicated in a network (eg, a CoMP cluster) including a plurality of TPs. That is, in the TP2 having received the information indicating the specific CSI-IM setting intended by the TP1, in order to know from the corresponding information what the CSI-setting intended by the TP1 is, the CSI- among the plurality of TPs may be used. It should be defined in advance which CSI-IM configuration the IM configuration information indicates. Accordingly, the present invention proposes to define network-wise CSI-IM configuration information (hereinafter referred to as NW-CSI-IM configuration information).
  • NW-CSI-IM configuration information network-wise CSI-IM configuration information
  • the N-CSI-IM configuration information may be defined by assigning an NW-CSI-IM index (or a C-I-SI configuration index) to each CSI-IM configuration, and Xn between TPs. You can send and receive NW-CSI-IM configuration information in the form of -s ignal ing.
  • the -CSI-IM configuration information proposed in the present invention may be referred to as information indicating directly whether or not muting is performed for each specific eNB.
  • Table 6 above is merely illustrative, and an item marked non-muting may be subdivided into a plurality of transmission power levels, in which case M may be set to a value higher than 7.
  • M may be set to a value higher than 7.
  • the M value may be set to a value lower than 7 if only a part is defined without considering the number of all cases for muting each eNB.
  • the NW-CSI-IM configuration information may further indicate whether the behavior of a particular eNB is independent of whether each eNB mutes (power level in the case of non-muting). have.
  • the NW-CSI-IM configuration information may be defined to indicate “muting,” “non-muting,” or “don't care” for each eNB in the CoMP cluster.
  • NW-CSI-IM index 8 may be added to the example of Table 6 to define NW-CSI-IM configuration information as shown in Table 7 below.
  • an operation on a corresponding NW-CSI-IM resource of eNB2 may be set to “don't care”, which means that eNB2 muts a corresponding NW-CSI-IM resource document.
  • the eNB2 can determine arbitrarily.
  • other eNBs e.g., eNBl and eNB3 cannot predict what action eNB2 will take on its NW-CSI-IM resource and cannot guarantee that the interference caused by eNB2 is constant. it means.
  • each Nf—CSI-IM index may be determined for each eNB by ⁇ muting, a predetermined maximum or minimum power level value, specific precoding information (eg, beam direction, precoding coefficient, or precoding).
  • Set information), "don't care " ⁇ may be defined to explicitly indicate one or more elements of the set, and backhaul signaling may be performed using a specific ⁇ -CSI-IM index.
  • the W— CSI-IM configuration information may be used for signaling between eNBs or may be used as information on a CoMP hypothesis that the eNB instructs the UE.
  • eNBl may set some (or all) of the NW ′ CSI-IM index 1 ′ 2, 3, 4 to the UEs connected to the eNB through a higher layer signal such as RRC.
  • CoMP UE1 connected to eNBl has two NW—CSI-IM index 4 (reflecting non-CoMP interference environment) and NW-CSI—IM index 2 (reflecting CoMP environment mutated by eNB2).
  • Branch NW-CSI-IM indexes can be set by the RRC, and NW-CSI-IM indexes 2 and 4 are included in separate CSI processes, thereby providing different CoMP hypotheses (eg, different interference environments).
  • CoMP UE1 may calculate / generate CSI and feed back to eNBl.
  • the csi-IM-Conf igld-rll value of the individual UE is ⁇ 1,. . . . maxCSI-IM-rll ⁇ may be specified and set, but from a network (eg, CoMP cluster) perspective, this may correspond to the NW-CSI-IM index 1 7 uniquely assigned in the network.
  • a network eg, CoMP cluster
  • eNB2 may set some (or all) of the NW-CSI-IM index 1, 2, 5, or 6 to a UE doll connected to it through an upper layer signal such as RRC.
  • the UEs may calculate and feed back CSI in consideration of different CoMP environments corresponding to respective NW-CSI-IM indexes.
  • NZP CSI-RS configuration information or ZP CSI-RS configuration information.
  • NW—NZP-CSI-RS configuration within a specific scale network eg CoMP cluster
  • NW-ZP-CSI-RS index or NW-ZP-CSI-RS index
  • the specific ⁇ -NZP-CSI—RS configuration and / Or a specific NW-ZP-CSI-RS configuration may be uniquely referred to at eNBs in the network (also UEs served by that eNB).
  • one CSI process index may be defined as a combination of (one) NZP CSI-RS index and (one) CSI-IM index.
  • the specific NW-CSI-process configuration is defined by defining NW-CSI-process configuration information (or NW-CSI-process index) in a network of a specific scale (eg, a CoMP cluster) including a plurality of eNBs. It may be uniquely referred to at eNBs in this network (also UEs served by that eNB).
  • the above-described loading information, one or more CSI-RS configuration information, one or more CSI-IM (or IMR) configuration information, or DMRS configuration information may be previously determined by Xn-s ignal ing between TPs participating in CoMP. It may be information that must be exchanged (or periodically). In other words, the TPs participating in the NIB CoMP operation must exchange such information with Xn-signaling in advance, and when and under what conditions, even when there is a Xn-signaling delay (for example, several tens of ms), For example, if there is room in the loading situation of TP1, TP1 may be used as a basis for determining muting, etc.).
  • the loading information, one or more CSI-RS configuration information, one or more CSI-IM (or IMR) configuration information, or DMRS configuration information is not limited to being used only for CoMP operation, NAICS (Network- It may also be used for other purposes, such as for supporting the operation of a terminal using an Assisted Interference Cancel Lat ion and Suppression (Suppression) method.
  • NAICS Network- It may also be used for other purposes, such as for supporting the operation of a terminal using an Assisted Interference Cancel Lat ion and Suppression (Suppression) method.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an SSPM technique.
  • SSPM semi-static point muting
  • the SSPM transmits PDSCH only for a specific TP (eg, serving TP1), and neighboring TP (s) performs muting for a predetermined band for a predetermined time interval.
  • TP (s) Information on the time interval and band for performing muting may be previously promised through Xn-signal ing between TPs. According to the SSPM scheme in which neighboring TP (s) do not transmit in a specific band in a specific time interval, interference from neighboring TP (s) is minimized from the CoMP UE's point of view, thus maximizing the performance of receiving PDSCH transmitted from the serving TP. Can be.
  • Xn-signal ing for SSPM may be defined as a particular TP broadcasting in one direction (1-way) (or unicast or multicast to one or more other TPs).
  • the information provided by the TP transmitting the Xn-signal ing indicates that the user or other TP (s) will perform muting for the "specific band" 'during a "specific time interval" (or Message).
  • the “specific time interval” may be a value expressed by a predetermined time unit (eg, a subframe).
  • a “specific time interval” is a time information (for example, in the form of a subframe bitmap) that indicates when to start and end muting based on a reference time between TPs that are known to each other. Time information).
  • the subframe bitmap type as described above, it may be explicitly indicated at which point (for example, a specific subframe index, etc.) a corresponding "specific time interval" is started, and the subframe bitmap After several cycles, it may explicitly indicate at which point (eg, a particular subframe index round) the "specific time interval" ends.
  • a frame number (eg, a system frame number (SFN)) to which CoMP operations (muting / non-muting, etc.) are applied (or started) to represent such a "specific time interval". )
  • SFN system frame number
  • This may indicate that CoMP operation is applied to a radio frame explicitly indicated by SFN included in Xn-signal ing.
  • the frame number (in this case, SFN) at this time may be defined based on the timing of the TP transmitting Xn-signal ing.
  • the SFN value is a value based on the timing of the TP receiving the Xn-signal ing. You can also set and send.
  • the "specific band” may be a value expressed by a predetermined frequency unit (eg, RB unit).
  • a predetermined frequency unit eg, RB unit.
  • the Xn-s ignal ing for SSPM is the amount of form where TP1 will request muting to TP2 (ie, resource coordinat ion) and TP2 will respond to TP1 about it. It can be defined as two-way signaling.
  • the response message transmitted by TP2 may be delivered to TP1 and other TPs (for example, TP3, TP4,...) In a multicast / broadcast manner, or TP2 is transmitted to TP1 and other TP (s). It can also be delivered in a unicast fashion.
  • the information included in the request message transmitted by the TP1 may be a message requesting that the TP2 perform muting for the “specific band” during the “specific time interval”.
  • a "specific condition" 'for the TP1 to transmit a request message may be defined.
  • a plurality of CSI processes may be configured in advance to UEs associated with TP1 through RRC signaling (assuming RRC signaling may incur a delay of 100 ms or more).
  • ⁇ TP1 may send the request message when the difference of the CQI fed back for different CSI processes is more than a predetermined reference value while continuously receiving feedback for each CSI process.
  • the plurality of CSI processes may include CSI process 1 and CSI process 2, for example, CSI process 1 is set to a combination of CSI-IM1 reflecting when NZP CSI-RS1 and TP2 are non-muting.
  • CSI process 2 may be set to a combination of CSI-IM2 reflecting when NZP CSI-RS1 and TP2 are mutated.
  • Such "specific conditions" may also consider loading information between TP1 and TP2. For example, it may be defined that the request is allowed only when the loading situation of TP2 is more than a predetermined reference value. Alternatively, if the loading situation of TP2 is more than predetermined, the TP2 may be rejected even if the request is delivered.
  • TP1 is a master and TP2 is a slave. It may be defined in such a way that TP2 must follow when TP1 sends the request according to this priority.
  • the above request is made by the TP2 through information exchanged in advance with Xn-signaling such as the loading information, one or more CSI-RS configuration information, one or more CSI-IM (or IMR) configuration information, or DMRS configuration information. If the information corresponding to the prior confirmation (conf irm) to accept the TP1 is provided in advance, the SSPM operation can be initiated only by the muting request for the SSPM that the TP1 sends to the TP2 (that is, without the TP2 answer).
  • the TP2 receiving the request message may accept the request message as it is.
  • the case where the TP2 must comply with the request of the TP1 (or when the TP2 follows the request without sending a reply message to the TP1) may be expressed as a conditional 1-way Xn-signal ing. .
  • the SSPM When the SSPM is started in a specific band during a specific time interval through 1-way or 2-way Xn-s gnaling as described above, the SSPM is automatically terminated when the corresponding time interval ends. Can be. Alternatively, extension of the time interval may be established through additional Xn-signal ing (eg, 1-way or 2-way) before the time interval ends.
  • the information on the extended time interval may be updated with a new type of time information, and the band information may be updated with a new type of band information.
  • CSI process 1 is set to a combination of CSI-IM1 reflecting when NZP CSI-RS1 and TP2 are non-muting, and CSI process 2 is to be mutated by NZP CSI RS1 and TP2. It may be set to a combination of CSI-IM2 reflecting time.
  • the TP1 may perform PDSCH transmission to the UE by scheduling (eg, setting to MCS1 reflecting the CQI 1) based on the feedback report of the UE for the CSI process 1.
  • TP1 is set to scheduling based on the UE's feedback report on CSI process 2 (i.e., set to MCS2 (eg, MCS higher than MCS1) reflecting CQI2 reflecting muting of TP2)
  • MCS2 e.g, MCS higher than MCS1 reflecting CQI2 reflecting muting of TP2
  • SSPM-PDSCH transmission may be performed to the UE.
  • MCS2 e.g, MCS higher than MCS1 reflecting CQI2 reflecting muting of TP2
  • the degree of increase in resources e.g., resources defined by one or more of the frequency, time, power, and spatial domains
  • Usage feedback information indicating whether (eg a percentage ratio) was used for scheduling for the UE (or CoMP UE) in need of such adjustment may be exchanged between TPs in the form of Xn-s ignal ing. have.
  • it indicates how much (eg, percentage ratio) of resources indicated by inter-TP coordination participating in the SSPM was used for scheduling for UEs (or non-CoMP UEs) that do not require coordination.
  • Usage feedback information can be exchanged between TPs in the form of Xn-sign ⁇ ling.
  • the CoMP UE usage feedback information and the non-CoMP UE usage feedback information may be transmitted together, and Xn-signal ing may be defined.
  • CoMP UE usage feedback information and non-CoMP UE usage feedback information should be provided together to determine how much the resources indicated by the inter-TP coordination have been used for the UE (ie CoMP UE) enjoying the benefit. This can be used as a basis for the next SSPM resource configuration. Accordingly, by identifying the utilization of the time interval and band in which the adjacent TP (s) have performed muting is actually used to schedule the CoMP UE, to prevent unnecessary consumption of the muting resources and to discuss the resources It can be used to transmit data to the network, thereby improving the performance of the entire network.
  • the subject performing coordinat ion decis ion and delivering coordinat ion result is a plurality of TPs participating in CoMP. It may be one of them, or may be a specially defined central control node (CCN). Multiple Participating in CoMP
  • the CCN-free form that controls the TPs can be called a distributed coordinat ion architecture, and the form of CCN can be called a centralized coordinat ion architecture.
  • Xn-signal ings between specific TPs may mean Xn-signal ings between TPs of distributed coordination structure and CCN and TP of centralized coordination structure. It can also mean Xn-signal ing.
  • Xn—signaling for indicating the resource coordination request or resource coordination result is a transmitting side TP (or sender eNB) as shown in Table 8 below. ) May be designed in a manner of indicating a specific index (s) of the NW-CSI-IM index known to the specific frequency-time resource unit (for example, PRB unit and / or subframe unit).
  • ⁇ — CSI-IM index (es) indicated by Xn-signal ing may be interpreted as follows.
  • the sender eNB sending the NW-CSI-IM indication information informs the receiver eNB (s) receiving it that the W-CSI—IM indication information is for a resource coordination notification / result or in a resource coordination request.
  • the C- IM indication information may be interpreted as information indicating a resource coordination notification / result, or as a resource coordination request. Might be have.
  • the NW-CSI-IM indication information may be interpreted as a resource coordination notification / result unless otherwise indicated (that is, information indicating the resource coordination notification / result as default).
  • ⁇ -CSI-IM indication information shall include special indication information to indicate that it is for a resource coordination request (for example, if a particular field has a special value, it is interpreted as a resource coordination request, In all cases, this may be interpreted as a resource coordination notice / result.
  • special indication information for example, if a particular field has a special value, it is interpreted as a resource coordination request, In all cases, this may be interpreted as a resource coordination notice / result.
  • separate Xn-signaling formats may be designed for the case of resource coordination notification / results and the case of resource coordination requests.
  • the NW-CSI-IM indication information is transmitted (interfered) by the sender eNB at the RE position (time / frequency resource location) set in the NW-CSI-IM index (es) listed in the NW-CSI-IM indication information.
  • Characteristics for the signal e.g., transmit power and / or precoding information
  • the signal e.g. PDSCH, etc.
  • It can be interpreted to indicate that it can be assumed to be the same as the characteristic.
  • NW-CSI-IM indication information can be applied mainly to the distributed coordination structure.
  • the sender eNB performs signal transmission on a specific NW-CSI-IM resource in "non-muting".
  • the sender eNB indicates that the signal characteristic applied for the corresponding NW-CSI-IM resource is the same as the signal characteristic applied for a specific frequency / time resource (or another frequency / time resource map). (S) may be notified.
  • the NW-CSI informed by the sender eNB as information linked with the specific frequency / time resource.
  • a precoder, an MCS, etc. to be applied to downlink transmission may be determined or selected based on the CSI feedback information of the UE.
  • a receiver eNB receives X-CSI-IM indication information from multiple transmitter eNBs for a specific frequency / time resource map through Xn-signaling
  • the information provided by each transmitter eNB It is possible to determine the commonly indicated specific NW-CSI-IM index (es) corresponding to the intersection of the indicated NW-CSI-IM index (es). Therefore Accordingly, the CSI process index (es) including the commonly indicated specific NW-CSI-IM index (stone) is determined, and the receiver eNB is configured to perform CSI feedback by receiving the CSI process index (es).
  • the UE may be considered to be an object of scheduling.
  • UE scheduling should be performed for a specific time / frequency resource map that has received the NW-CSI-IM indication information from as many eNBs as indicated.
  • the channel information obtained from the CSI feedback report based on the interference characteristic measured by the corresponding UE in s) becomes as close as possible to the channel state in a specific time / frequency resource used for UE scheduling.
  • the NW-CSI-IM indication information may be defined or configured to be transmitted in the form of multicast / broadcast to eNBs belonging to a specific eNB set (eg, CoMP cluster).
  • the specific eNB set may be previously defined or may be determined or set through negotiation between specific eNBs (or eNB set) in advance by separate Xn-signaling. That is, the NW—CSI—IM indication information is not unicast signaling delivered to one receiver eNB, but delivers information elements as shown in Table 8 by multicast / broadcast signaling directed to multiple eNBs in a CoMP cluster.
  • the receiver eNB receiving the NW-CSI-IM indication information first provides the Xn-s ignal ing.
  • the frequency / time resource map of the sender eNB It is desirable to refer to the frequency / time resource map of the sender eNB and select the same NW—CSI-IM index (es) as much as possible, so that the receiver eNB sends Xn-s ignal ing to another eNB (stone). Do. For example, in the example of Table 6 or Table 7, if eNB2 first indicated "NW-CSI-IM index 3, 4, 7" for a specific frequency / time resource map, eNB3 receiving this is as much as possible frequency It follows a form similar to the "time / time resource map" (for example, some frequency / time resources may overlap or differ from one another, but by setting the frequency / time resource map to overlap as many frequency / time resources as possible).
  • eNBl Instruct the eNBl Xn- by indicating -CSI-IM index 2, 4, 6 ". Can signal ing Receiving NW-CSI-IM indication information from eNB2 and eNB3, eNBl may take an intersection with this to select NW-CSI-IM index 4 and preferentially consider a UE having a specific CSI process including the UE as the scheduling target. have.
  • the CoMP-capable region and the non-CoMP-capable region are pre-divided and negotiated between eNBs by separate Xn-signaling for the frequency / time resource map in advance, so that an area capable of CoMP is possible between eNBs.
  • Al ign can be effective. That is, in each eNB, a specific frequency / time resource to which CoMP is not to be applied may be determined in advance for a GBR (Guaranteed Bit Rate) bearer, and the like.
  • GBR Guard Bit Rate
  • the NW-CSI-IM index can be configured / set in advance a detailed set of eNBs that greatly affect the corresponding CSI-IM resource (for example, a subset of geographically adjacent eNBs is configured in advance as a subset).
  • / negotiation negotiation for the alignment of the frequency / time resource map between these eNBs can be mainly performed. For example, even if the Xn-signal ing for frequency / time resource map negotiation is multicast / broadcasted to a specific set of eNBs such as MP clusters, which eNBs are subject to higher priority negotiation? You can also specify.
  • Xn-signal ing as described above should not overlap each other in a specific eNB set such as the CoMP cluster.
  • a scheme in which eNBs in the specific eNB transmit the Xn-signal ing while being sequentially rotated (or chained) according to a predetermined cycle and / or offset in advance is provided.
  • the NW-CSI-IM indication information is transmitted (interfered) by the receiver eNB at the RE position (time / frequency resource location) set in the NW-CSI-IM index (es) listed in the NW-CSI-IM indication information.
  • Characteristics for the signal e.g., transmit power and / or precoding information
  • the signal e.g. PDSCH, etc.
  • It can be interpreted as asking to be equal to a characteristic.
  • -CSI-IM indication information indicates a resource coordination request
  • the NW-CSI-IM indication information indicates a resource coordination notification / result
  • the receiver eNBs are interchanged.
  • examples of the present invention proposed for the case in which the NW—CSI—IM indication information indicates a resource coordination notification / result exchange the sender e NB and the receiver eNB, and the NW—CSI-IM indication information is a resource coordination request. It can be applied as examples in the case of indicating.
  • the receiver eNB receiving the NW-CSI-IM indication information indicating the resource coordination request may answer the signaling indicating acceptance or rejection for this request.
  • the Xn-signal ing for "decline” may be replaced with OT-CSI-IM indication information indicating the resource coordination notification / result.
  • the receiver eNB that has received the resource coordination request is XN-signal ing to the sender eNB that sent the resource coordination request to the sender eNB that sent the resource coordination request to the sender eNB. Can be understood.
  • the Xn-signal ing for “accept” may be set to include a case where the receiver eNB does not transmit a voice answer signaling to the sender eNB (that is, when the voice answer is omitted).
  • NW—CSI—IM indication information indicating a resource coordination request to the receiver eNB the request may be defined or set as being accepted as a default unless there is a separate voice answer from the receiver eNB.
  • a CCN or a specific eNB (e.g., Macro-eNB) serving as a CCN role, hereinafter referred to collectively as CCN) is another eNB (
  • the receiver eNB which receives it is set not to signal a voice message or the receiver eNB transmits the message.
  • the primary eNB may be configured to signal a response message indicating acceptance, in which case the Xn-signal ing transmitted by the sender eNB may be resource coordination.
  • the Xn-signal ing transmitted by the sender eNB may be resource coordination.
  • it is in the form of a request, it will actually function as a resource coordination command, resulting in a centralized coordination structure comprising a sender eNB (eg CCN) and other receiver eNBs (eg non-CQ). have.
  • the receiver eNB receiving the NW-CSI-IM indication information indicating the resource coordination request returns a message acknowledging this
  • Sending the resource adjustment NW-CSI-IM index information indicating the request sender is eNB
  • the precoder, MCS, etc. to be applied to downlink transmission may be determined or selected based on the CSI feedback information.
  • a benefit metric will be described below, as additional Xn-signaling that can be advantageously used, particularly in a centralized adjustment structure.
  • the benefit metric may explain that each eNB is its UE scheduling metric or utility metric for a particular frequency / time resource map.
  • utility metric is mainly used, but it should be understood as a term representing a UE scheduling metric or a beefit metric thereof.
  • the utility metric is a data rate or throughput that can be expected when scheduling a specific UE on a specific frequency / time resource (for example, a resource defined in units of PRBs and / or subframe indexes). It can be defined as a value for. As a specific example, the utility metric may be defined as a value obtained by dividing the expected data rate (or throughput) for a particular UE by the average data rate (or average throughput) of the corresponding UE.
  • the utility metric determines the data rate (or throughput) that can be expected for a particular UE by a value derived by reflecting the QoS of that UE (eg, a specific predefined or set in accordance with the QoS of the UE, etc.). Value calculated by a function).
  • the sender eNB transmits data (eg, PDSCH) rather than performing muting on a frequency / time resource having a large utility metric value. May be interpreted as providing information to the CCN.
  • a plurality of utility metrics may be Xn-signed for a specific frequency / time resource.
  • each utility metric has a different CoMP It may be a value calculated by assuming hypothesis.
  • different CoMP hypotheses may mean different interference environments, may be defined as a pattern indicating whether each of a plurality of eNBs muting as shown in Table 6 or Table 7, or may mean different CSI process units. have.
  • CSI-IM or IMR configuration information as shown in Table 6 or Table 7 may be used.
  • Xn-signaling by calculating a utility metric value per " CSI-process index (es) " or " NW-NZP-CSI-RS index (s) and / or NW-CSI-IM indexes ( We propose the Xn-signaling method by calculating the utility metric value for each ").
  • a corresponding UE according to the Talking NW-CSI -process index (es) for a specific frequency / time resource unit for example, a PRB unit and / or a subframe index unit.
  • data eg, PDSCH
  • the utility metric at this time can be calculated and its value can be signaled.
  • the utility metric may have a U bit size and Xn—signal in the form of a pair consisting of the utility metric and the NW-CSI-process index (es). Can be.
  • the metric can be Xn-signaled. That is, as described in Table 9, one pair or a plurality of pairs of ⁇ utility metric, -CSI-process syntax (es) ⁇ may be Xn-signaled.
  • one W-CSI-process index is composed of a combination of one W-NZP-CSI-RS index and one f-CSI-IM index, as described above, the NW-CSI-process index.
  • Computing the utility metric per (s) measures the channel (or desired signal) based on the NW-NZP-CSI-RS indicated by the NW-CSI-process index, and indicates it by the NW-CSI—process index.
  • the PDSCH is transmitted based on the CSI feedback information (eg, RI, PMI, CQI) calculated / generated based on the measurement result stone based on the measured W-CSI-IM. It can be interpreted as calculating the utility metric of.
  • a CCN receiving Xn-signaling including such a utility metric from a plurality of eNBs may include a specific e NB set including a plurality of eNBs in consideration of the received information (eg, a CoMP cluster). Global optimization within the Accordingly, by transmitting Xn-signaling including information indicating a resource coordination request at each eNB to the eNBs (for example, as described in the foregoing example, NW-CSI- indicating a resource coordination request).
  • NW-CSI- indicating a resource coordination request for example, as described in the foregoing example, NW-CSI- indicating a resource coordination request.
  • IM indication information substantially a resource coordination command
  • the CCN selects the highest utility metric value for a particular frequency / time resource as a result of resource adjustment, the CCN is -CSI-process index (es) on which the calculation of the selected utility metric is based. Since we know what this is (i.e. we know a pair of ⁇ utility metric, NW-CSI-process index (es) ⁇ as shown in Table 9 above), we know that the specific NW- associated with the corresponding -CSI-process index (es) Know the CSI-IM index (es). Accordingly, the CCN may configure Xn-signaling in the form of NW-CSI-IM indication information indicating a resource coordination request (or resource coordination command) and transmit it to eNBs.
  • NW-CSI-IM indication information indicating a resource coordination request (or resource coordination command)
  • ⁇ -CSI-process index (es) means "" -NZP-CSI-RS index (s) and / or NW-CSI-IM index (s). Can be replaced with ".
  • the utility metric IE may be defined as shown in Table 10 below.
  • UE scheduling metric in subframe index
  • ⁇ utility metric U bits
  • benefit metric NW-NZP-CSI-RS index (es) and / or IW—CSI-IM
  • W-CSI -process index (es) is referred to as "NW-NZP-CSI”.
  • each eNB measures a channel (or desired signal) based on the indicated Li-NZP-CSI-RS, and measures the interference based on the indicated NW-CSI-IM, such measurement. Based on the results, it can be interpreted to calculate a utility metric when assuming that PDSCH is transmitted based on calculated / generated CSI feedback information (eg, RI, PMI, CQI).
  • a utility metric when assuming that PDSCH is transmitted based on calculated / generated CSI feedback information (eg, RI, PMI, CQI).
  • the information indicating the NZP—CSI-RS index (es) is omitted, and in ⁇ utility metric (U bits), NW-CSI-IM index (es) ⁇ Xn 'signaling may be configured only in the form of one or more pairs.
  • the NW-NZP-CSI-RS index (es) on which the utility metric calculation is based may be interpreted as separately informed by the sender eNB transmitting the utility metric, and specified by the sender eNB.
  • -NZP-CSI—RS index (s) may be interpreted as being implied.
  • the utility metric (or UE scheduling metric, described in the above examples, or The Xn-signaling operation for benefit metric can also be applied as an Xn-signaling operation of other similar information (eg, preference rating or priority map).
  • preference rating or priority map e.g., preference rating or priority map
  • the utility metric is a value representing a data rate or a throughput that can be expected when a specific UE is scheduled in a specific frequency / time resource (for example, in a PB unit and / or a subframe index unit). Is defined.
  • the utility metric may be expressed as a value mapped to a calculated value according to a predefined quantization criterion.
  • the eNB implementation schemes are not completely identical for each network vendor, utility metric calculation schemes are not likely to be the same for each eNB. If a network operator configures one CoMP cluster by e NBs implemented by different network vendors, utility metric values calculated by each eNB and Xn-signaled may be values represented by different criteria. It may be impossible to compare them with each other. Thus, a similar comparison criterion may be used that is similar to the utility metric.
  • the preference rating or priority map may be set to a simplified level (for example, defined as indicating one of four levels) unlike the utility metric.
  • the preference rating or priority map may be paired with the NW CSI index similar to the utility metric described in Table 9 or Table 10 above. Specifically, in Xn-signaling, one or more pairs of ⁇ preference rating (or priority map), NW-CSI-process index (es) ⁇ , ⁇ preference rating (or priority map), NW-CSI-IM index (stone) ⁇ Or one or more pairs of ⁇ preference rating (or priority map), NW-NZP-CSI-S index (s) and / or NW-CSI-IM index (s) ⁇ .
  • This preference rating (or priority map) need not be a metric that depends on the scheduler algorithm, which may differ depending on the eNB implementation, and can be utilized in the form of indicating a simplified preference or priority.
  • a network operator not a network vendor, can directly insert into a software-based algorithm, so that the preference or priority can be compared between eNBs implemented by different network vendors.
  • Priority may be utilized within any CoMP cluster.
  • the aforementioned signaling of the utility metric, the UE scheduling metric, the benefit metric, the preference rating, the priority map, etc. may be performed using a specific CoMP hypothesis (ie, a W-CSI-IM index) represented by an NW-CS I-process index (or W-CSI-IM index).
  • the sender eNB informs the other eNB of its utilization / benefit / preferred degree, assuming the operation of each eNB (e.g. muting, transmission assumptions, etc.) in the CoMP cluster, This may be interpreted as indicating the operation of other preferred eNBs from the perspective of the sender eNB when the specific CoMP hypothesis is applied.
  • the signaling of the utility metric, UE scheduling metric, benefit metric, preference rating, priority map, etc. proposed in the present invention is a basic principle of signaling between eNBs in the prior art (i.e., the sender eNB may change its operation from another eNB). Beyond notifying the user and not involved in the identification of other eNBs, the sender eNB is not only responsible for its own operation, but also for other eNBs in the CoMP cluster (ie, from the perspective of the sender eNB in terms of optimizing network performance). Are known from the conventional inter-eNB signaling in that it is signaling that the desired operation and / or operation of other eNBs the sender eNB desires).
  • element information for calculating such a utility metric is exchanged between eNBs through Xn-signalin in units of frequency / time resources. Can be.
  • eNBs other than the CCN may be designed to transmit element information capable of calculating a utility metric to the CCN.
  • the element information may include one or more of the following examples.
  • one or more sets of measurement reports (eg, RSRP) of the UE (s) to be scheduled
  • UE (s) to be scheduled is defined to be interpreted to mean that information on ' specific UE (s) that the eNB intends to schedule in the corresponding frequency / time resource is included in the element information. Or ie, not transmitting the element information about all individual UEs served by the sender eNB to the receiver eNB, but providing the element information about the best UE or the representative UE. It can be understood to convey. Accordingly, Xn-s ignaling overhead can be greatly reduced, and even if CCN collects only element information for some UE (s) but not all UEs, there is no problem in performing overall optimization in the corresponding CoMP cluster.
  • UE (s) to be scheduled may be interpreted as “a set of (activated) UEs.” This is an element for all UEs in an active state. Information can also be interpreted as being signaled, or can also be interpreted as elemental information for some of the UEs in the activated state (some UEs can be selected by the sender eNB).
  • the lower limit of the number of UEs of the “set of UEs” may be set to 1. That is, the sender eNB necessarily signals element information for at least one UE. For example, when requested or instructed to transmit such element information on the Xn-signaling protocol (e.g., by a certain invoke message from another network node) Request / indication), or when the sender eNB first wants to transmit the element information in inter-eNB Xn-signal ing, the lower limit of the number of UEs in the "set of UE" may be set to one.
  • the lower limit of the number of UEs of the "set of UE” on the Xn-s ignaling protocol may allow setting to 0 for each type of element information.
  • the number is defined as at least 1 and belongs to one or more sets of measurement reports (e.g., RSRP) of the UE (s) to be scheduled '(' RSS) to be scheduled (ie "set of UEs").
  • the number of UEs may be defined as a minimum of 0.
  • CSI information should be provided to another eNB for at least one UE, but RSRP information may be selectively provided. It can be interpreted as being able to. Or, in the case of not providing RSRP information (ie, providing RSRP information for 0 UEs), RSRP information for a specific UE (s) previously provided does not change and does not update its value. You may.
  • a UE belonging to “UE (s) to be scheduled” or “set of UE” may be selected from among UE (s) that meet the minimum requirement.
  • a UE capable of setting CoMP for example, a UE configured in transmission mode 10 and higher
  • a UE in which two or more CSI processes are configured and a maximum number of CSI processes that can be supported in the UE capability information is 2 or more.
  • the UE may be defined to be included in the "set of UE".
  • transmission buffer information (eg, "Status of transmission queues") may be Xn-signaled.
  • Status of transmission queues information may be used to minimize packet propagation delay. For example, the longer the queue, the higher the utility metric value can be set. For example, by Xn-signaling the length information of the transmission queue 0 3 ⁇ 33 ⁇ queue of the eNB, the longer the queue length can be assigned to the higher value of the utility metric as determined by the CCN (this is the maximum value). It may be expressed as following a delay scheduling algorithm).
  • the sender eNB may transmit the status of transmission queues information to Xn-signal ing at T ms intervals.
  • the Status of transmission queues may include one or more of the following information.
  • the network node which receives this information by Xn-signaling, grasps the amount of data accumulated in the sender eNB transmitting the information, and adjusts the resource.
  • the eNB having a large amount of data accumulated can be given a higher weight.
  • the profit metric (“ benefit " Xn-signaling information, referred to as a “metric” or a “preference rating value”
  • the transmission buffer and queue status information (“Transmission buffer and queue status information”).
  • Examples included in the information may be defined or set to be transmitted in the form of "Transmit buffer and queue status information”.
  • "transmit buffer status” information in “Transmit buffer and queue status information”'means”information indicating the current transmission buffer status for each specific UE"', and the queue status (“queue information may mean "information indicating queue status accumulated in a transmission queue up to the current time point".
  • some or a plurality of combinations of detailed examples of the "Status of transmission queues” may be Xn-signaled as contents of a message for transmitting various buffer status related information.
  • the following information may be signaled on an Xn interface (eg, an X2 interface) between eNBs for NIB CoMP.
  • an Xn interface eg, an X2 interface
  • the CoMP hypothesis may include hypothetical resource allocation for at least the receiving node in the time / frequency domain.
  • one or more sets of CSI information (RI, PMI, CQI) for a set of UEs.
  • RSRP measurement reports
  • RNTP Enhanced Relative Narrowband Tx Power
  • the information granularity of the improved RNTP can be extended to the frequency / time domain.
  • the information in the enhanced RNTP may include a transmit power threshold only for the transmitting eNB, which may be set to multi-level.
  • a previously defined status report may be signaled between eNBs in order to exchange status of the indicated frequency / time resource.
  • the CoMP hypothesis contains a hypothetical resource allocation for at least the receiving node in the time / frequency domain, which supports centralized coordination. For sake.
  • the signaling of this CoMP hypothesis may be used to indicate the resource coordination result determined by the CCN, or may be used as a hypothetical condition assumed for benefit metric signaling (without time / frequency setting unit).
  • the time / frequency domain setting unit and signaling period required for the CoMP hypothesis may be set in PRB and subframe units, and the subframe may be indicated by a subframe bitmap having an L ⁇ bit size. Also, considering the different NIB delays and signaling periods, we suggest that L be given at most 10. Since the L value, which is an appropriate signaling period for the CoMP hypothesis, may be different depending on the sender node, the L value may be included in the CoMP hypothesis signaling information, or the receiving node may request the period value (that is, the L value).
  • the CoMP hypothesis information may include cell-specific power allocation information (information indicating whether to mute, information indicating power level, etc.), which may be identified by a cell ID.
  • the benefit metric (benef it metr i c) may be defined as follows.
  • the benefit metric is associated with the CoMP hypothesis, and is information that quant i fying the benefits the cell of the sender node expects in its scheduling, assuming the associated CoMP hypothesis.
  • the cell-specific benefit metric is calculated as the maximum value in the result of a function defined by the operator from element information given per UE, for all active UEs in that cell.
  • the element information includes a set of CSI reports (RI, PMI, CQI), one or more measurement reports (RSRP), average user throughput, transmission buffer and queue status informat ion that correlate with the associated CoMP hypothesis. ), QCI can be floating.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a benefit metric signaled with a CoMP hypothesis for a frequency / time resource map.
  • the CoMP hypothesis may be indicated by a power allocation list for individual eNBs.
  • the power allocation list includes a power allocation value for eNBl, a power allocation value for eNB2, and. , may be configured in a form that explicitly indicates the power allocation value for the eNBN.
  • the CoMP hypothesis can be expressed in a simpler form, such as the NW CSI-IM index. It may be. That is, one index value may indicate the operation of individual e NBs.
  • the benefit metric may be signaled with an associated CoMP hypothesis, without a time / frequency granular i ty.
  • the benefit metric to be signaled is the quantified benefit value that the cell of the sender expects in its scheduling, assuming an associated CoMP hypothesis (eg, assuming mut ing / non-muting patterns of neighboring cells). Means.
  • the sender node may signal a plurality of benefit metrics, each benefit metric being associated with a different CoMP hypothesis. Accordingly, the benefit metric may represent a preference in the sender eNB perspective for each CoMP hypothesis (information representing the operation of the other eNB as well as the sender eNB).
  • the transmission period of the benefit metric may be set equal to the transmission period of the CoMP hypothesis (for example, the period value L).
  • the benefit metric may be calculated using a PF metric derived from at least one CSI report set and an average user throughput based on the associated CoMP hypothesis.
  • one or more measurement reports (RSRP) may also be used for the calculation of the CQI. Since this calculation is performed at the sender eNB rather than the CCN, additional information such as QCI or transmit buffer and queue status information may be used.
  • the CCN may make resource coordination decisions using all of the information provided from member eNBs.
  • the benefit metric may not need to be signaled. That is, since the CCN functions to perform resource coordination determination in consideration of the benefit metric expected by the member eNB, it is not necessary for the member eNB to be provided with the benefit metric expected by the CCN.
  • the benefit metric information may determine resource coordination that the signaling transmits to the member eNB by the CCN.
  • the notification / instruction type that set to a particular value or omitted or may represent (omitted), or (reserved) is reserved. " [389]
  • Such CoMP hypothesis and benefit metric signaling can be applied to the centralized coordination structure as well as to the distributed coordination structure.
  • the benefit metric signaling is a resource coordination request (or resource coordination recommendation) signaling when considering the CoMP hypothesis indicated in terms of eNBl. It can be understood as.
  • eNB2 may consider the information received from eNBl in its scheduling decision. Specifically, from the eNB2's point of view, the information on the operation of the transmitter eNBl may be considered as guaranteeing that the eNBl will apply in the future, and accordingly, the receiver eNB2 may utilize the CSI feedback report of the related UE. Information about the operation of the receiver eNB2 may be considered when the eNB2 operates in the best effort manner.
  • the receiver e NB2 since such signaling can be exchanged very much, information on the operation of other eNBs may also be considered by the receiver e NB2 in its scheduling.
  • the CoMP hypothesis that is most commonly preferred among the various CoMP hypotheses i.e., where a large number of eNBs have given a relatively high benefit metric value compared to other CoMP hypotheses
  • RSRP information for one or more sets of CSI information and / or a set of UEs may be Xn-signaled for CoMP operation in both the centralized and distributed coordination structures.
  • This type of cell-specific benefit metric does not include explicit UE-specific information such as CSI reported with UE identification (ID) and W-CSI-process identification (ID) assumed for this type,
  • ID CSI reported with UE identification
  • ID W-CSI-process identification
  • the information of may be used for CoMP as additional information based on signaling of benefit metric information.
  • the receiver eNB may include CoMP including Coordinated Beamforming (CB) based on the CSI information. You can consider the behavior.
  • CB Coordinated Beamforming
  • UE-specific information causes more overload for Xn—signaling between eNBs, since element information such as QCI, buffer status, and average user throughput may not be simultaneously Xn-signaled, Such UE-specific signaling may be treated as supplementary or optional ional information.
  • Improved R TP improves the signaling of the improved RNTP is recognized as a notification of its operation related to the power level and / or beamforming information of the sender eNB on the indicated frequency / time resource map, so that it may support a distributed coordination structure in NIB CoMP. Can be.
  • the difference from the conventional RNTP / ABS (Almost Blank Subframe) signaling is that the resource configuration unit (granulari ty) is extended to the two-dimensional domain of the frequency-time resource map, multi-level power allocation information is indicated, Indicative information (eg, precoding information) in the spatial domain.
  • the improved RNTP may include a transmit power threshold and a frequency / time domain two-dimensional bitmap.
  • Each bit of the two-dimensional bitmap may indicate that it is or does not guarantee a power level below that threshold.
  • the resource configuration unit may be defined in units of RB in frequency and in units of subframes in time.
  • the bitmaps for the K RB and L subframes may be designed as K-bit bitmaps and L-bit bitmaps.
  • the bitmap of the K-bit may be interpreted as valid only in the subframe indicated in the bitmap of the L-bit (eg, corresponding to the bit set to 1).
  • the signaling indicating the result of the coordination / notification / request / recommendation / command etc. can be designed as a single unified Xn-signaling format
  • the signaling format via the CoMP coordination CSI-IM map (CoMP Coordinat ion) CSI-IM map) that is, a CCC map
  • Table 11 shows an example of a CCC map.
  • Transmission assumptions (including transmit power and / or precoding information) for the other eNBs in the CoMP cluster on the (meaning strongly recommended) are assumed to be the same as on the indicated PRB (and / or subframe index). .
  • N -CSI-IM index (es) are l isted, meaning
  • NW-CSI-IM indexes can be assumed the same on the indicated PRB (and / or subframe index), and
  • the transmission assumpt ions for other e Bs wi thin the CoMP cluster (including transmi tted power and / or precoding informat ion) on the REs corresponding to the l isted NW-CSI-IM indexes are (highly)
  • an integrated CCC map as shown in Table 11 it is characterized in that all operations of a sender eNB, a receiver eNB (s), and other eNBs in a CoMP cluster are simultaneously displayed. That is, the transmission assumption (transmission power (including muting) and / or precoding information) of each eNB may be known through NW-CSI-IM index (s) information listed for each specific frequency / time resource in the CCC map. . Among them, the transmission assumption for the sender eNB may be interpreted as a notification that the sender eNB keeps the transmission assumption the same on the indicated frequency / time resource.
  • the transmission hypothesis for the receiver eNB may be interpreted to mean that the sender eNB (strongly) recommends that the receiver eNB keep the transmission assumption the same on the indicated frequency / time resource.
  • the transmission assumptions for other eNBs i.e., the remaining e NBs in the CoMP cluster
  • the transmission assumptions for other eNBs may indicate that the eNB keeps the transmission assumptions the same on the indicated frequency / time resources. Can be interpreted to mean (strongly) recommended.
  • the receiver eNB may assume that the operations of other eNBs will be performed according to the CCC map with a high probability, and in scheduling the UE that has performed CSI feedback reporting for the corresponding NW-CSI-IM index (es). In this case, the final scheduling decision may be made in consideration of the corresponding CSI feedback information.
  • CCC map signaling as shown in Table 11 is specified Only eNBs (eg, CCN or M arco - e NB) may be defined or configured to transmit.
  • the receiver eNB assumes that the operations of other eNBs will be performed according to the CCC map as described above, and in scheduling the UE which has performed CSI feedback reporting for the corresponding NW—CSI—IM index (es), The final scheduling decision may be made in consideration of the corresponding CSI feedback information.
  • the transmission assumptions for the receiver eNB may differ between the indicated plurality of NW-CSI-IM indexes.
  • the operation of the receiver eNB may be defined or set to interpret as "don't care”.
  • the operation of the receiver eNB is defined based on the higher number of identical transmission assumptions indicated by the C-I-SISI indexes. Or may be set.
  • the usability metric (or preference level, priority map, or benefit metric) information as shown in Table 9 or Table 10 is included together to form an integrated Xn-s ignal ing format. It can also be configured.
  • An example thereof is shown in Table 12 below, and the above-mentioned usefulness metric, preference grade, or priority map is collectively referred to as a benefit metric (benef i t metr i c) in the following examples.
  • the transmission assumpt ions for other e Bs wi thin the CoMP cluster (including transmi tted power and / or precoding informat ion) on the REs corresponding to the l isted NW-CSI -IM indexes are (highly)
  • Table 11 may be applied to Table 12 as it is, and in addition, "benefit metric" information may be provided for each indicated NW-CSI-IM index (es).
  • the integrated signaling of Table 12 informs the behavior of each eNB in a CoMP cluster (i.e., CoMP hypothesis) that the transmitting eNB recommends / circulates in its own position, while the CoMP hypothesis is the transmitting eNB. It can be interpreted as an additional indication of how profitable the position is.
  • the integrated signaling of Table 12 commands / notifies the actions (ie, CoMP hypothesis) that each eNB in a corresponding CoMP cluster should maintain if the transmitting eNB is a CCN or Macro-eNB. It can be interpreted that, each eNB that receives it can apply the same transmission assumption applied to the corresponding NW-CSI-IM index (s) for the indicated frequency / time resources.
  • the "benefit metric" information of the unified signaling format transmitted by the CCN has no original meaning and may be reserved (or not included) in the unified signaling format or used as a selector bit proposed by the present invention.
  • the integrated signaling functions as a resource coordination command / notification; otherwise, the member network node (s) is directed to the CCN.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and includes other examples in which the information other than the benefit metric information in the unified signaling format functions as the selector bit.
  • FIG. 14 is a diagram to describe an improved RNTP map (or an improved ABS map) signaled for frequency / time resources.
  • the Ml value of FIG. 14 is interpreted to mean that eNBl notifies that its power allocation does not exceed the Ml value.
  • the M2 value is interpreted to mean that eNBl recommends to eNB2 that eNB2's power allocation will not exceed the M2 value.
  • Candidate values or ranges that may be set may be defined or set in advance. For example, a possible range of power allocation values can be set from Pjiin to P—max, with each value representing a maximum power threshold value (ie, indicating one of the ranges indicates that indication). Means power allocation that does not exceed this value.
  • the improved R TP or improved ABS as shown in FIG. 14 extends signaling for the existing RNTP or ABS to signaling for multiple levels, and other information as well as information on the power allocation of the sender eNB itself. It is characterized in that it includes a power allocation recommendation / request for eNBs.
  • the identification of a specific eNB such as... May be defined or set in the form of a specific eNB aggregation such as a CoMP cluster in advance. Accordingly, Ml, M2,. .
  • the values of. May be predefined for which eNB, or pair an identifier (eg, cell ID of that eNB) with a power allocation value indicating which eNB is for each power allocation value. It may be signaled in the form of (pai r).
  • a predetermined selector bit may be defined in order to more clearly indicate that the above various interpretations are applied to one unified signaling. That is, depending on what the value of the selector bit is, the integrated signaling may indicate what meaning should be interpreted.
  • Xn-signal ing as shown in Table 13 may be limited to being able to transmit only a specific eNB (eg, CCN or Macro-eNB) in the enhanced coordination structure. .
  • eNB eg, CCN or Macro-eNB
  • the integrated signaling format including the benefit metric information of Table 12 in the example of Table 13 may be defined as shown in Table 14 below.
  • Table 15 below shows an example of an integrated general signaling format generalizing the example stones of Tables 7 to 14 described above.
  • the resource map may reuse the elCKX Enhanced Inter-Cel l Interference Coordinat ion ABS pattern signaling format (for example, a 40-bit ABS pattern designed for elCIC).
  • the "related parameter set '' may include the ⁇ NW-CSI-IM index (es), the NW-CSI-RS index (s), the NW-CS1 -process index (es), Precoding information including improved RNTP map (s) (or improved ABS map (s)), benefit metrics (or usability metrics, preference ratings, priority maps), and direction / coefficients, used for NIB CoMP operation Parameters (eg, CSI reporting, RSRP, SRS power, UPT, PF metric, QCI) ⁇ may be configured to list one or more of the elements.
  • elCIC Enhanced Interference Mitt ion & Traff ic
  • eIMTA Enhanced Interference Mitt ion & Traff ic
  • the parameters associated with the application eg, CoMP application type related parameters, precoding information Parameter set including one or more elements from multiple level power information and modulation order information
  • CoMP application type related parameters e.g., CoMP application type related parameters, precoding information Parameter set including one or more elements from multiple level power information and modulation order information
  • the "related parameter set” may include CSI measurement parameters and CSI—IM mapping related information.
  • the "relevant parameter set” may be modulation order, CFI, PMI, RI, MCS, resource allocation, DMRS port, n DMRS ID , transmission mode (TM), RS configuration information, etc.
  • the related parameters may be interpreted as information applied to the indicated frequency / time resource map.
  • the "application type” information is indicated by a predetermined index (for example, 00, 01, 7), and what information is included in the "related parameter set” depending on what the index value is. May be designed in the form indicated.
  • the "application type” information may be defined as opt ional, in which case the information related to the "related parameter set '" or how to interpret it may be set by default. May be defined or set as being implicitly indicated with a particular "application type” (or a specific index indicating the application type), depending on the type of information configuration of the "related parameter set”.
  • the Xn-signaling formats proposed in the above examples may also be applied as a format for higher layer signaling (eg, RRC signaling) exchanged between a base station and a terminal.
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • the UE when it receives such R C signaling, it can know the operation (or transmission assumption) of the eNBs in the CoMP cluster, and can perform the CoMP reception operation in consideration of this.
  • the following information may be signaled on an Xn interface (eg, an X2 interface) between eNBs for NIB CoMP.
  • an Xn interface eg, an X2 interface
  • RSRP measurement reports
  • a predetermined prerequisite in the CoMP cluster eg, information on a configuration used for a reference signal, a CSI process, and a CSI-IM configuration
  • reference signal setup, CSI process and CSI-IM setup are ultimately given to the UE through UE-specific RRC signaling, CSI-RS and CSI-IM setup, etc., are supported by 0 & M (operat ion and maintenance) or backhaul signaling support. It is desirable to make network-wise (NW) adjustments in advance.
  • NW network-wise
  • the NW CSI-IM index set may be predefined in the CoMP cluster, which may indicate mut ing / non-muting or “don't care” operation of each eNB for each CSI-IM resource.
  • some indexes among these NW CSI-IM index sets may be selected by an eNB and configured by RRC signaling to a UE associated with the eNB.
  • multiple-level power allocation and / or setting of precoding information for CB may be signaled in a CoMP cluster.
  • NW RS configuration index Similar to the example for CSI-IM, NW CSI process configuration index may be set in the CoMP cluster.
  • the information required for NIB CoMP resource coordination may be a common purpose (eg, for the purpose of requesting / recommending resource coordination within a CoMP cluster, or for resource coordination). Given the purpose of the results / notifications, it is desirable to simplify and unify the signaling of these information.
  • a resource coordination request / recommendation is to provide element information from a member eNB to a CCN for CoMP scheduling, eg, one or more sets of CSI reporting (RI, PMI, CQI) for individual UEs, individual One or more measurement reports (RSRP) for UEs, SRS received power for individual UEs, UPT Jser Perceived Throughput for individual UEs, resource utilization information per cell, QCI, PF metrics for individual UEs, resource coordination Indication of request (resource allocation on the frequency / time / power / spatial domain), indication of coordination request for reference signal setting / CSI process / CSI-IM setting, and the like.
  • CSI reporting e.g, PMI, CQI
  • RSRP measurement reports
  • SRS received power for individual UEs
  • UPT Jser Perceived Throughput for individual UEs
  • resource utilization information per cell e.g., QCI, PF metrics for individual UEs, resource coordination Indication of request (resource allocation on
  • the resource coordination result / notification is to notify the member eNB (s) of the coordination result from the CCN, for example, the indication of the resource coordination result (resource allocation on the frequency / time / power / spatial domain). It may include adjustment result indication for signal setting / CSI process / CSI-IM setting. ⁇
  • signaling for resource coordination request / recommendation does not need to define various different signaling formats, but it is preferable to define a unified signaling format.
  • information about individual UEs may not necessarily be shared within a cluster. Instead, information about a UE to be scheduled" on a particular frequency / time resource map from the sender eNB's point of view.
  • the final scheduling decision at each eNB i.e., the final determination of the UE to be scheduled
  • the final scheduling decision at each eNB is for the individual eNB to take care of, and share information about all its schedulable UEs with other eNBs. Since doing so may incur overhead for unnecessary information exchange, it is sufficient to share information about the optimal (or representative) UE (s).
  • the frequency / preference rating value for the optimum representative UE (stone) to be scheduled by time resources or usefulness metric (ut ili ty metr ic), or PF metr ic, or profit metric) that share • layer can be divided have. This is because sharing information within a CoMP cluster is only for resource coordination between eNBs, and not for making final scheduling decisions of individual eNBs. Therefore, simplify the preference rating value (or profit metric value) Consider using it.
  • Simplified preference class information (or benefit metric information) for a particular frequency / time resource map is preferably signaled with an indication of the hypothesized CoMP hypothesis.
  • the CoMP hypothesis is an assumption about the behavior of the eNB stones in the CoMP cluster (e.g., eNBl mutes, eNB2 mutes, etc.), which is defined in a predefined NW-CSI-IM index or in individual eNBs. It can be simply expressed using an explicit power allocation list.
  • FIG. 15 illustrates a benefit metric signaled with a CoMP hypothesis for a frequency / time resource map.
  • the CoMP hypothesis may be indicated by a power allocation list for individual eNBs.
  • the power allocation list may be configured in the form of explicitly indicating a power allocation value for eNBl, a power allocation value for eNB2,..., And a power allocation value for eNBN.
  • the CoMP hypothesis may be indicated in a simpler form, such as the NW CSI-IM index. That is, one index value may indicate the operation of individual eNBs.
  • the preference class value may be expressed as a level of preference in consideration of the scheduling benefit expected by the sender eNB when the indicated CoMP hypothesis is applied. Alternatively, the benefit metric value described in FIG. 13 may be applied instead of the preference grade value.
  • the sender eNB when the sender eNB is not a CCN and is a member eNB, the integrated signaling of FIG. 15 is interpreted to indicate resource coordination request / recommendation from the perspective of the member eNB. Accordingly, the CCN may perform the coordination decision based on all the information provided from the member eNBs.
  • Each member eNB may provide a plurality of signaling, each signaling with a different preference class value (or benefit metric value) for different CoMP hypotheses (hypotheses for the operation of the sender eNB as well as the operation of other e NBs). You can include information that displays.
  • each receiving eNB has an operation content (e.g., transmit power value, muting status, precoding, etc.) on the CSI-IM resource indicated by the NW_CSI-IM index indicating the CoMP hypothesis assumed in FIG. Equal to), it must maintain operation on the indicated frequency / time resource.
  • an operation content e.g., transmit power value, muting status, precoding, etc.
  • each eNB assumes that the operations of the other eNBs are assured as indicated, and directly applies the most recent CSI feedback report of the UE based on the corresponding CSI-IM resource, thereby directly on the indicated frequency / time resource.
  • the UE scheduling decision of may be finally made.
  • each eNB can freely select the type of signal transmitted on the CSI-IM resource, and thus, a CB type CoMP scheme may be used in the NIB condition.
  • the transmit power of the corresponding e NB in the indicated frequency / time resource property is , It should not exceed the value indicated by the power threshold value of the eNB.
  • This power threshold can be set to a different level, and when such signaling is sent from the CCN, it can be interpreted as improved RNTP / ABS signaling involving the operation of multiple eNBs.
  • the preference grade information (or benefit metric information) may be omitted or set to a fixed value. This is because signaling from the CCN in the deepening coordination structure is interpreted as the resource coordination result / notification. That is, since the CCN has a function of performing resource coordination decisions in consideration of the preference rating information (or benefit metric information) expected by the member eNB, the member eNB is provided with the preference rating information (or benefit metric information) expected by the CCN. It is not necessary.
  • the preference class information may indicate that the corresponding signaling is the CCN member eNB. It may be set to a fixed / special value that indicates the type of notification / command of the resource coordination decision sent to the user, or may be omitted or reserved.
  • the description of the case where the sender eNB is not the CCN in the centralized coordination structure among the above examples may be applied as it is.
  • the coordination signaling of FIG. 15 may include resource coordination from an eNBl perspective that includes the eNB's preference class value. Interpreted as a request / recommendation.
  • the receiver eNB2 may consider the received information for its scheduling decision. Specifically, the operation of the sender e NBl is
  • the eNB2 may consider the information on the operation of the sender eNBl to be guaranteed to apply to the eNBl in the future, and accordingly, the receiver eNB2 may use the CSI feedback report of the related UE. Information about the operation of the receiver eNB2 may be considered when the eNB2 operates in the best effort manner. In a distributed coordination architecture, since such signaling can be exchanged very much, information on the operation of other eNBs may also be considered by the receiver eNB2 in its scheduling.
  • the CoMP hypothesis which is the most commonly preferred among the various CoMP hypotheses (ie, where a large number of eNBs have given a relatively high preference class value relative to other CoMP hypotheses), may be used as the assumption of the final scheduling decision of the receiver eNB2. Can be.
  • Improved RNTP-type information eg, frequency / time / power / space domain
  • improved ABS information eg, power / space domain
  • the information is recognized as a notification of its operation in relation to the power ratio and / or panforming information of the sender eNB on the indicated frequency / time resource.
  • the difference from the existing RNTP / ABS (Almost Blank Subframe) signaling is that the resource configuration unit (granulari ty) is extended to the two-dimensional domain of the frequency-time resource map, multi-level power allocation information Is indicated, and includes indication information (e.g., precoding information) in the spatial domain.
  • the resource configuration unit granulari ty
  • indication information e.g., precoding information
  • the integrated signaling format of FIG. 15 may be applied to both an augmented coordination structure (for example, when the sender eNB is a CCN and not a CCN) or a distributed coordination structure, and notify the operation of the sender eNB. As it can be used for purposes, it may also include improved RNTP / ABS signaling. In addition, the integrated signaling format of FIG. 15 may also be used for the purpose of requesting / recommending the operation of other eNBs. Accordingly, the improved RNTP / ABS type information may be viewed as signaling for subset information of the unified signaling format.
  • the improved RNTP / ABS type information signaling as described above is separately defined, and the integrated signaling format as shown in FIG. 15 represents the centralized coordination structure of the NIB CoMP. It can also be defined as appropriately supported.
  • status report signaling ie feedback information from the receiver e NB
  • usage on the indicated frequency / time resource may be needed.
  • This feedback information similar to the existing ABS status report, can be used by each eNB to determine the next backhaul signaling message in view of feedback information from other eNBs.
  • the benefit metric may be? -Signaled in association with the) MP hypothesis.
  • the CoMP hypothesis includes a hypothetical resource allocation for at least a receiving node in the time / frequency domain.
  • the receiving eNB may send feedback (eg, YES / N0) to the transmitting node, respectively indicating accept / ignore for it. .
  • the granularity and rate required for the CoMP hypothesis in the time / frequency domain may be given as follows.
  • the CoMP hypothesis may be signaled in the form of a bitmap as a setting unit of.
  • the signaling configuration unit may be viewed as an embodiment of a specific time interval and / or a specific band described in the examples of 1-way signaling and 2-way signaling for the SSPM.
  • the CoMP hypothesis may be signaled in the form of a bitmap as a configuration unit for one subband instead of one RB. This is the minimum of CSI feedback of the UE Considering that the setting unit is a subband unit.
  • the subband as a setting unit for the Xn s ignal ing of the CoMP hypothesis, the transmitting node (i.e., the sender e NB) may set its system bandwidth along with the Xn-signal ing to which the CoMP hypothesis is delivered. Can be delivered as a separate Xn-signal ing.
  • the subband size defined according to the system bandwidth may be defined as shown in Table 16 or Table 17 below.
  • Table 16 defines the subband size (RB unit) according to the system bandwidth
  • Table 17 shows the relationship between the downlink system bandwidth, the bandwidth portion and the subband size (RB unit) in case of periodic CSI reporting.
  • the subband size defined according to the system bandwidth may be defined as shown in Table 18 below.
  • Table 18 defines a relationship between downlink system bandwidth, bandwidth portion, and subband size (in RB). Compared with the example of Table 16 or Table 17, since the size of the subband is set smaller for the same system bandwidth, it can be understood that the setting unit of the subband is more detailed.
  • a frequency domain setting unit of the CoMP hypothesis may be defined using the subband setting unit as in the above example.
  • CSI information about the UE set may be Xn—ignaling, and a setting unit for this may be defined as a subband setting unit as shown in Table 16, Table 17, or Table 18 above.
  • one or more sets of CSI information may be Xnigned for a set of UEs.
  • the required rate for the exchange of one or more sets of CSI information can be given as follows. For example, it may have a signaling period of up to 5 ms, and in addition, an aperiodic scheme for providing CSI reporting by request of an eNB may also be supported.
  • the subband identified by the subband index in the unit of cell identified by the cell ID, the subband identified by the subband index (here, the subband The size of C may be in accordance with Table 16, Table 17 or Table 18 above, in units of UEs identified by UE IDs, associated with one or more sets of CSI information (up to four sets) and each set of CSI information. Assumptions for the CSI process, which is identified by the cell-specific CSI process ID, may be signaled.
  • information included for each CSI process ID set in the corresponding UE (eg, one NZP CSI-RS resource, one CSI-IM resource, etc.). ) May be signaled together or separately with Xn-s ignal ing for the CSI information set.
  • the CSI process setting information and the corresponding CSI process ID for each UE are previously exchanged or known among the plurality of eNBs (for example, 0AM (0perat ion And Management) or the like, the "cell-specific CSI process ID 1 ").
  • the C MP hypothesis signaling period (that is, T ms) may be set in consideration of the feedback period set for each UE.
  • the T value is not predefined, but may be determined and signaled by the sender eNB (along with or separately from the signaling of the CoMP hypothesis and benefit metric).
  • the sender eNB is informed of the T value whenever it transmits a signaling including a CoMP hypothesis and a benefit metric (or once per plural signaling)
  • the CoMP hypothesis and the benefit metric etc. are changed in a period of T ms changed every time the T value is changed. It may represent that signaling including the is transmitted.
  • the same T value as the previously signaled T value may be applied.
  • a changed T2 value is signaled after the T1 value is signaled, it means that signaling including a CoMP hypothesis and a benefit metric is transmitted according to the period T2 until another changed T3 value is signaled from this point onward. do.
  • the period ⁇ value of the signaling including the [490] or) MP hypothesis, a benefit metric, and the like may be signaled by requesting / specifying at the receiver eNB.
  • the receiver eNB informs the period in which it wants to receive signaling including a CoMP hypothesis and a benefit metric, and the sender eNB may transmit the signaling by reflecting the T value.
  • the transmitter eNB may not necessarily reflect the T1 value desired by the receiver eNB, and may transmit signaling according to a period T2 desired by the transmitter eNB in consideration of the T1 value.
  • the receiver eNB may be informed of the information about the signaling period T2.
  • the CSI information set includes information about a set of UEs
  • the signaling set includes information on the set of UEs at each signaling transmission time point.
  • the UEs involved may be different. This is because the feedback period may be different for each UE.
  • T 5ms is transmitted to transmit signaling including the CSI information set, but the "UEs" related to the CSI information set at a specific transmission time point are transmitted.
  • the set “includes only UE1, and the" set of UEs "related to the CSI information set at the time of transmission after 5ms may include only UE2.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a CB technique.
  • CB is a technique for minimizing the interference of a TP participating in CoMP to a UE served by another TP.
  • a precoder capable of beam avoidance is minimized so as to minimize the amount of interference affecting UE1 served by TP1.
  • select for example, select PMI2.
  • TP1 and TP2 are required to exchange channel state information such as PMI through Xn-ignaling in an NIB environment.
  • Xn-s ignal ing for CB is defined as a particular TP (eg, TP2 in FIG. 16) broadcasting in one way (or unicast or multicast to one or more other TPs). Can be.
  • TP eg, TP2 in FIG. 16
  • the information provided by the TP transmitting the Xn-signal ing may be a message indicating what PMI to apply for the “specific band” during the “specific time interval”.
  • the PMI information included in the Xn-s ignal ing may be a single PMI or a PMI set including two or more PMIs.
  • the other TP (s) receiving the PMI information may select and schedule the UE (s) that will receive as little interference as possible by the beam formed by the PMI set.
  • the PMI2 which is the most orthogonal to the "PMI set"
  • the optimal PMI2 measured by the UE (s) for the TP2.
  • UE (s) reporting By selecting the scheduling target, the UE that minimizes the interference from TP2 can be scheduled. Accordingly, it is possible to expect the effect of improving the signal quality by avoiding the beam beam.
  • the “specific time interval” may be a value expressed by a predetermined time unit (eg, a subframe).
  • the "specific time interval” is a time information (for example, in the form of a subframe bitmap, continuous or discontinuous) indicating when to start and end CB based on the reference time between TPs that are known to each other. Time information).
  • the subframe bitmap may be explicitly indicated at which point in time (eg, a specific subframe index, etc.) to start the corresponding "talk time interval". After several cycles, you may explicitly indicate at what point (eg, a particular subframe index, etc.) the "specific time interval" ends.
  • a frame number (eg, a system frame number (SFN)) to which CoMP operations (muting / non-muting, etc.) are applied (or started) to represent this “specific time interval”. ) Can be used. For example, this may indicate that CoMP operation is applied to a radio frame explicitly indicated by SFN included in Xn-signal ing. In this case, the frame number (eg, SFN) may be defined based on the timing of the TP transmitting Xn-signal ing.
  • SFN system frame number
  • the SFN value is a value based on the timing of the TP receiving the Xn-signal ing. You can also set and send.
  • the "specific band" ' may be a value expressed by a predetermined frequency unit (eg, RB unit).
  • Xn-signal ing for CB is a form in which TP1 requests TP2 to perform CB using a specific PMI set (information on one or more PMIs), and TP2 responds to TP1. It may be defined as two-way signaling.
  • the response message transmitted by TP2 may be delivered to TP1 and other TPs (for example, TP3, TP4,...) In a multicast / broadcast manner, or TP2 may be transmitted to TP1 and other TP (s). It can also be delivered in a unicast fashion.
  • the information included in the request message transmitted by the TP1 may be configured by using a specific PMI set (information on one or more PMIs) for a specific band during a specific time interval. It may be a message requesting to perform CB.
  • the description in the 1-way Xn-signing scheme for the CB may be equally applied to the “specific time interval” and “specific band”.
  • a “specific condition” for transmitting a request message by the TP1 may be defined.
  • the loading situation differs by more than a predetermined reference value. It can be said that the condition is satisfied.
  • TP2 may be defined as allowing the request only when the loading situation of TP2 is more than a predetermined reference value.
  • TP2 may refuse even if the request is delivered.
  • TP1 can be set to master and TP2 to slave.
  • TP2 may be defined in a manner that must be followed.
  • the request as described above is performed by the TP2 through information exchanged in advance with Xn-signaling such as the loading information, the one or more CSI-RS configuration information, the one or more CSI-IM (or IMR) configuration information, or the DMRS configuration information.
  • the CB operation may be initiated only by a muting request for the CB that the TP1 sends to the TP2 (that is, without a TP2 answer).
  • the TP2 receiving the request message may accept the request as it is.
  • the case where the TP2 must comply with the request of the TP1 (or when the TP2 follows the request without sending a response message to the TP1) may be expressed as a conditional 1-way Xn-signal ing. .
  • CB may be automatically terminated when the corresponding time interval ends. .
  • the time can be set via additional Xn-signaling (eg, 1-way or 2-way) before the time interval ends. It may be possible to extend the interval.
  • the information on the extended time interval may be updated with a new type of time information, and the band information may be updated with a new type of band information.
  • a PMI to which a TP transmitting a PDSCH is fixed (eg, TP1 of FIG. 16) is fixed and beam avoidance by CB is applied at an adjacent TP (s) (eg, TP2).
  • TP adjacent TP
  • SSPS Semi-statistic Point Switching
  • TP2 may be extended to apply a CB in adjacent TP (s) (eg, TP1).
  • TP1 and TP2 The role of TP2 can be switched with each other.
  • 17 is a flowchart illustrating a signaling method according to the present invention.
  • the first network node and the second network node are network nodes participating or participating in CoMP in the NIB network.
  • the first and second network nodes may be network nodes participating in CoMP in a distributed coordination structure and each of the first and second network nodes may correspond to a member node and a CCN in an augmented coordination structure.
  • the first network node may transmit first type signaling to the second network node.
  • the first type signaling may include one or more CoMP hypotheses (ie, the first CoMP hypothesis) from the point of view of the first network node and may additionally include a benefit metric for each CoMP hypothesis.
  • This first type signaling may be understood as resource coordination request / recommendation signaling.
  • the first network node is of the second type from the second network node.
  • Signaling may be received.
  • the second type signaling may include one or more CoMP hypotheses (ie, a second CoMP hypothesis) from the point of view of the second network node and may additionally include a benefit metric for each CoMP hypothesis.
  • the second type signaling may be resource coordination request / recommendation signaling from the second network node point of view, or may be resource coordination result / notification signaling for the first network node.
  • the first type signaling may be a resource coordination request / recommendation signaling sent by the member node to the CCN
  • the second type signaling may be a resource coordination result / notification signaling sent by the CCN to the member node.
  • the first and second types of signaling may be configured by the unified signaling format (or information element format) proposed in the present invention. That is, while using the same signaling format, the first and second types can be identified / differentiated by their signaling contents. For example, certain bits of the unified signaling format may function to identify first type / second type signaling (eg, in the centralized coordination structure, since the benefit metric information is meaningful only in the first type signaling). In the second type signaling, it may indicate that the second type is signaling by setting a bit corresponding to the benefit metric information to a special value).
  • each of the first or second CoMP hypotheses may include information about transmission assumptions of CoMP network nodes for each CSI-process index. That is, the transmission power level (including muting or not) and precoding information of each of the CoMP network nodes under the assumption of a specific CSI-process may constitute CoMP hypothesis information.
  • the CSI-process index may be defined as a value uniquely identified in the network (ie, defined as a network-wise (W) index).
  • W network-wise index
  • each of the NZP CSI-RS index and the CSI-IM index constituting the CSI-process may also be defined as the NW-NZP-CSI-RS index and the W-CSI-IM index.
  • each of the CoMP hypotheses may be defined as a "CoMP hypothesis set" along with ID (eg, Sal ID) information identifying corresponding CoMP network nodes. That is, information indicating which cell is a CoMP hypothesis may be included in the first or second type signaling.
  • ID eg, Sal ID
  • FIG. 18 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a network node device according to the present invention.
  • the network node apparatus 100 may include a transceiver 110, a processor 120, a memory 130, and a plurality of antennas.
  • the transceiver 110 may exchange various signals, data, and information with an external device (eg, a terminal or another network node device).
  • the processor 120 may control operations of the network node device 100 in general.
  • the plurality of antennas means that the network node device 100 supports MIM0 transmission and reception.
  • the network node device 100 may be configured to perform or support CoMP transmission in a wireless communication network.
  • the processor 120 may be configured to transmit a first type signaling, including one or more first CoMP hypothesis sets, from the first network node to the second network node using the transceiver 110.
  • the processor 120 may be configured to receive a second type signaling including one or more second CoMP hypothesis sets from the second network node using the transceiver 110 at the first network node. .
  • the processor 120 of the network node device 100 performs a function of processing the information received from the outside, the information to be transmitted to the outside, etc., in addition to the memory node 130.
  • the processed information may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the network node device 100 may correspond to a base station, a TP, and the like, participating in a CoMP operation.
  • the specific configuration of the network node apparatus 100 as described above may be implemented so that the above-described matters described in various embodiments of the present invention may be independently applied or two or more embodiments may be applied at the same time. Omit.
  • a downlink entity or an uplink receiver mainly describes a base station as an example.
  • the downlink receiving entity or uplink transmitting entity mainly describes a terminal as an example, but the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the description of the base station includes a cell, an antenna port, an antenna port group, an RRH, a transmission point, a reception point, an access point, a repeater, etc. as a downlink transmission entity to a terminal or an uplink reception entity from a terminal.
  • the present invention also when the repeater becomes a downlink transmission entity to the terminal or an uplink reception entity from the terminal, or when the repeater becomes an uplink transmission entity to the base station or a downlink reception entity from the base station.
  • the principles of the present invention described through various embodiments of may be applied equally.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (f i r ⁇ are), software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Application Speci fic Integrated Circuits), Digital Signal Processors (DSPs), and Digital Signal Processing (DSPDs). Devi ces), PLDs (Pr ogr ammab 1 e Logic Devi ces), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Speci fic Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing
  • Devi ces PLDs (Pr ogr ammab 1 e Logic Devi ces)
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 NIB CoMP를 수행 또는 지원하기 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 네트워크에서 CoMP(Coordinated Multi-Point) 전송을 수행하는 방법에 있어서, 하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트(hypothesis set) 및 하나 이상의 제 1 이익 메트릭(benefit metric)을 포함하는 제 1 타입 시그널링을 제 1 네트워크 노드로부터 제 2 네트워크 노드로 전송하는 단계; 및 하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트 및 하나 이상의 제 2 이익 메트릭을 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 제 1 네트워크 노드에서 상기 제 2 네트워크 노드로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2 타입 시그널링 중의 하나 이상은, 하나 이상의 UE(user equipment)에 대한 CSI 정보의 하나 이상의 세트를 더 포함할 수 있고, 상기 CSI 정보의 하나 이상의 세트는 채널상태정보(CSI)-프로세스 인덱스 별로 생성된 CSI 정보를 포함할 수 있다. 상기 CSI-프로세스 인덱스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게(unique) 식별되는 값으로 정의될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 NIB CoMP 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다상세하게는 무선 통신 시스템에서 NIB CoMP를 수행 또는 지원하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다. 【배경기술】
[2] 다중 입출력 (Mul t i-Input Mult i-Output ; MIMO) 기술은 한 개의 송신 안테나와 한 개의 수신 안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율올 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용하면 수신단은 데이터를 단일 안테나 경로 (path)를 통해 수신하지만, 다증 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지 (coverage)를 증대시킬 수 있다.
[3] MIM0 동작의 다중화 이득을 높이기 위해서 MIM0 수신단으로부터 채널상태정보 (Channe l Status Informat ion; CSI)를 피드백 받아 MIMO 송신단에서 이용할 수 있다. 수신단에서는 송신단으로부터의 소정의 참조신호 (Reference Signal ; RS)를 이용하여 채널 측정을 수행함으로써 CSI를 결정할수 있다.
[4] 다증 셀 환경에서 개선된 MIM0 전송을 적용함으로써 셀 경계에 있는 사용자의 처리량을 개선하기 위한 협력 멀티 포인트 (Coordinated Mult i-Point : CoMP) 시스템에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. MP 시스템을 적용하면 다중 4 환경에서 셀 간 간섭 ( Inter-Cel l Interference)을 줄일 수 있고 시스템 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, CoMP 기법에는, 여러 개의 인접 셀들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 다중 안테나 시스템 (virtual MIMO system)으로 간주하고 인접 셀들간에 공동 연산 처리를 하는 연합 프로세싱 (joint process ing; JP) , 인접 셀 간의 빔 패턴을 조절하여 셀간 간섭 문제를 해결할 수 있는 협력 빔포밍 (cooperat ive beamforming; OBF) 등의 기법이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[5] 본 발명에서는 CoMP에 참여하는 포인트들 간의 신호 송수신에 지연이 존재하는 경우에 (예를 들어, NIB(non-ideal backhaul l ink) 네트워크에서) 정확하고 효율적으로 CoMP 동작을 수행 또는 지원할 수 있는 방안을 제공하는 것을 목적으로 한다.
[6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[7] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 네트워크에서 CoMP(Coordinated Mul t i-Point ) 전송을 수행하는 방법에 있어서 하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트 (hypothesi s set ) 및 하나 이상의 제 1 이익 메트릭 (benef i t metr i c)을 포함하는 제 1 타입 시그널링을 제 1 네트워크 노드로부터 제 2 네트워크 노드로 전송하는 단계; 및 하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트 및 하나 이상의 제 2 이익 메트릭을 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 제 1 네트워크 노드에서 상기 제 2 네트워크 노드로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2 타입 시그널링 중의 하나 이상은, 하나 이상의 UE(user equipment )에 대한 CSI 정보의 하나 이상의 세트를 더 포함할 수 있고, 상기 CSI 정보의 하나 이상의 세트는 채널상태정보 (CSI )-프로세스 인덱스 별로 생성된 CSI 정보를 포함할 수 있다. 상기 CSI—프로세스 인텍스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 (uni que) 식별되는 값으로 정의될 수 있다.
[8] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 네트워크에서 CoMP(Coordinated Mul t i -Point ) 전송을 수행하는 네트워크 노드 장치에 있어서 송수신기; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트 (hypothes i s set ) 및 하나 이상의 제 1 이익 메트릭 (benef i t metr i c)을 포함하는 제 1 타입 시그널링을 상기 네트워크 노드로부터 다른 네트워크 노드로 상기 송수신기를 이용하여 전송하고; 하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트 및 하나 이상의 제 2 이익 메트릭을 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 네트워크 노드에서 상기 다른 네트워크 노드로부터 상기 송수신기를 이용하여 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP 가설 세트의 각각은, 채널상태정보 (CSI )-프로세스 인덱스 별로, CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 CSI-프로세스 인텍스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 (unique) 식별되는 값으로 정의될 수 있다. [9] 상기 본 발명에 따론 실시예들에 있어서 이하의 사항이 적용될 수 있다.
[10] 상기 CSI-프로세스 인덱스는, NZP(non zero power ) CSI-RS(reference s ignal ) 인덱스 및 CSI-IM( Interference Measurement ) 인덱스의 조합에 대웅하고, 상기 NZP CSI-RS 인덱스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 식별되는 값으로 정의되고, 상기 CSI-IM 인텍스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 식별되는 값으로 정의될 수 있다.
[ 11] 상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP 가설 세트의 각각은 하나의 이익 메트릭에 연관되고, 상기 이익 메트릭은 연관된 CoMP 가설 세트를 가정한 경우의 CoMP 전송 스케줄링에 대해서 기대되는 이익을 정량화한 (Quant i zed) 값을 가질 수 있다.
[12] 상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP 가설 세트의 각각은, 상기 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 ID, 및 상기 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정에 대한 정보를 포함할 수 있다.
[13] 상기 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정은, 뮤팅 (mut ing) 여부, 전송 전력 레벨, 또는 프리코딩 정보 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
[14] 상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2 타입 시그널링 중의 하나 이상은, 상기 CoMP 전송에 관련된 시간 구간 또는 주파수 대역 증의 하나 이상을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
[15] 상기 시간 구간을 지시하는 정보는 상기 CoMP 전송이 시작되는 프레임 번호에 대한 정보를 포함할 수 있다.
[16] 상기 주파수 대역을 지시하는 정보는 상기 CoMP 전송이 수행되는 서브대역에 대한 정보를 포함하며, 하나의 서브대역은 복수개의 자원블록 (RB)을 포함하고, 하나의 서브대역의 크기는 시스템 대역폭이 증가함에 따라 증가하는 값을 가질 수 있다.
[17] 상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2 타입 시그널링 중의 하나 이상은, 상기 UE 세트에 대한 하나 이상의 측정 보고, 상기 φ 세트에 대한 SRS 수신 전력, 상기 UE 세트에 대한 UPT Jser Perceived Throughput ) , 또는 상기 CoMP 네트워크 노드들 중의 하나 이상에 대해서, 주파수, 시간, 전력 또는 공간 도메인 중의 하나 이상의 도메인 상에서 정의되는 전송 전력 정보 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
[18] 상기 CoMP 네트워크 노드들 간의 링크는 비-이상적인 백홀 링크 (NIB)일 수 있다. [19] 상기 CoMP 네트워크 노드들 간의 인터페이스는 X2 인터페이스일 수 있다.
[20] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과후술하는 상세한설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명에 따르면 CoMP에 참여하는 포인트들 간의 신호 송수신에 지연이 존재하는 경우에 (예를 들어, NIB 네트워크에서) 정확하고 효율적으로 CoMP 동작을 수행 또는 지원할 수 있는 방안이 제공될 수 있다.
[22] 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.
【도면의 간단한설명】
[23] 본 명세서에 첨부뒤는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
[24] 도 1은 무선 프레임의 구조에 대하여 설명하기 위한도면이다.
[25] 도 2는 하향링크 술롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)를 나타내는 도면이다.
[26] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는도면이다.
[27] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[28] 도 5는 다증안테나를 갖는무선 통신 시스템의 구성도이다.
[29] 도 6은 하나의 자원블록 쌍 상에서의 CRS 및 DRS의 예시적인 패턴을 나타내는 도면이다.
[30] 도 7은 LTE-A시스템에서 정의되는 DMRS패턴의 일례를 나타내는도면이다.
[31] 도 8은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI— RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[32] 도 9는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[33] 도 10은 하향링크 CoMP동작의 예시를 나타내는 도면이다.
[34] 도 11은 CoMP가 적용되지 않는상황에 대해서 설명하기 위한도면이다.
[35] 도 12는 SSPM 기법을 설명하기 위한도면이다.
[36] 도 13은 주파수 /시간 자원 맵에 대해서 CoMP 가설과 함께 시그널링되는 이익 메트릭을 설명하기 위한도면이다.
[37] 도 14는 주파수 /시간 자원에 대해서 시그널링되는 개선된 RNTP 맵 (또는 개선된 ABS 맵)을 설명하기 위한도면이다.
[38] 도 15는 주파수 /시간자원 맵에 대해서 CoMP가설과 함께 시그널링되는 이익 메트릭을 설명하기 위한도면이다.
[39] 도 16은 CB 기법을 설명하기 위한도면이다.
[40] 도 17은 본 발명에 따른 시그널링 방법을 설명하기 위한흐름도이다.
[41] 도 18은 본 발명에 따른 네트워크 노드 장치의 바람직한 실시예의 구성을 도시한도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[42] 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 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[43] 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.
[44] 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 Stat ion) '은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNode B(e B) , 액세스 포인트 (AP: Access Point ) , 원격 무선 해드 (Remote Radio Head; RRD) , 전송 포인트 (TP) , 수신 포인트 (RP) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Stat ion(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal ) '은 UE Jser Equipment ) , MS(Mobi le Stat ion) , MSS(Mobi le Subscr iber Stat ion) , SS (Subscr iber Stat ion) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[45] 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.
[46] 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 부호를사용하여 설명한다.
[47] 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 증 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.
[48] 이하의 기술은 CDM Code Divi sion Mul t iple Access) , FDMA(Frequency Divi sion Mult iple Access) , TDMA(Time Divi sion Mult iple Access) , 0FDMA(0rthogonal Frequency Divi sion Mul t iple Access) , SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Mul t iple 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 Mobi le communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolut ion)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802. 11 (Wi-Fi ) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802-20 , E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTSOJniversal Mobi le Telecommunicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generat ion Partnership Project ) LTEdong term evolut ion)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE- A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (Wireless薩- 0FDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[49] 도 1은 무선 프레임의 구조에 대하여 설명하기 위한 도면이다.
[50] 샐를라 OFDM 무선 패¾ 통신 시스템에서ᅳ 상 /하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 QFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD (Time Division Duplex)에 적용 가능한타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[51] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2개의 슬롯 (slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmi ssion t ime interval )이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬릇은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 0FDM 심볼이 하나의 심불 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심블 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬릇에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할수 있다.
[52] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP Cycl ic Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 정규 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 정규 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우에는 하나의 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심불의 수는 정규 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[53] 정규 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 0FDM 심블을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 0FDM 심볼은 PDCCH(physical downl ink control channel )에 할당되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH(physical downl ink shared channel )에 할당될 수 있다.
[54] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (hal f frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downl ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Period; GP) , UpPTS (Upl ink Pi lot Time Slot )로 구성되며, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS, GP 및 UpPTS 로 구성되는 서브프레임은 특별 서브프레임 (special subframe)이라고 칭할 수 있다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로구성된다.
[55] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 술릇에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[56] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)를 나타내는 도면이다.
[57] 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 정규 CP(Cycl ic Pref ix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended— CP)의 경우에는 하나의 술롯이 6 OFDM 심블을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element )라 한다. 하나의 자원블특은 12 X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 ? ᅳ의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 술롯의 구조와 동일할수 있다.
[58] 도 3은 하향링크서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[59] 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬릇의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심블은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downl ink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. [60] 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리廳 Q지시자채널 (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 웅답으로서 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, VoIPCVoice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있고, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할수 있다.
[61] PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포떳과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다.
[62] 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 ceU-R TI(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 RNTKSI- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속— RNTKRA— RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[63] 도 4는상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[64] 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Phys i cal Upl ink Cont rol Channe l ; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical upl ink shared channe l ; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pai r)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.
[65] 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[66] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[67] 도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Ντ개로, 수신 안테나의 수를 NR 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 (R0)에 레이트 증가율 (Ri )이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[68] 【수학식 1】
R{ = min(NT, NR )
[69] 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 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 다양한무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[70] 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.
[71] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Ντ개의 송신 안테나와 ^개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
[72] 송신 신호를 살펴보면, Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 Ντ개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[73] 【수학식 2】
[74] 각각의 전송 정보 Nr 는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을 r"W NT 라고 하면 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[75] 【수학식 3】
1 = [S„S2,---,SNt] =[ΡΛ8χ282,···,ΡΝΤ8ΝΤ
[76] 또한, S는 전송 전력의 대각행렬 Ρ 를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[77] 【수학식 4】
Figure imgf000013_0001
[78] 전송전력이 조정된 정보 백터 S 에 가증치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 Ντ개의 송신신호 χ\,χι,'.',χΝτ 가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다. ^1,^2'''^ ^는 백터 X 를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
[79] 【수학식 5】 ^ll w12 · Si
X = = Ws = WPs
wi2 . ' . ^iNT SJ
r _ _WNT1 WNT 2 . , WNTNT SNr
[80] 여기에세 V는 i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다. W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[81] 수신신호는 NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 y^ y^- - ^ yNR은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
[82] 【수학식
Figure imgf000014_0001
[83] 다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을 로 표시하기로 한다. 에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인텍스가 먼저, 송신 안테나의 인텍스가 나중임에 유의한다.
[84] 한편, 도 5(b)은 Ντ개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 Ντ 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[85] 【수학식 7】
[86] 따라서, Ντ 개의 송신 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[87] 【수학식 8】
Figure imgf000015_0001
[88] 실제 채널에는 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음 (AWGN; Additive White
Gaussi n Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 f ^2,'--,nNR은 다음과 같이 표현될 수 있다 [89] 【수학식 9】 n = [n12,.--,/iVs]r
[90] 상술한수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[91] 【수학식 10】
Figure imgf000015_0003
Figure imgf000015_0002
[92] 한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 NT와 같다. 즉, 채널 행렬 Η는 행렬이 NRXNT된다.
[93] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 탱크 (ra/zA:(H))는 다음과 같이 제한된다. - [94] 【수학식 11】
rank(H)≤ ηύη(Ντ, NR )
[95] 탱크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해 (Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 탱크의 또 다른 정의는 특이치 분해 (singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
[96] 본 문서의 설명에 있어서, MIM0 전송에 대한 '탱크 (Rank) ' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 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 탱크 수에 대웅하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
[97] 참조 신호 (Reference Signal ; RS)
[98] 무선 통신 시스템에서 패¾을 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 (Pi lot Signal ) 또는 참조 신호 (Reference Signal )라고 한다.
[99] 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 신호가존재하여야 한다.
[100] 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.
[101] 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8) 시스템에서는 유니캐스트 (uni cast ) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 중 하나는 공용 참조신호 (Co讓 on 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 샐 -특정 (ceU-speci f i c) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위해 사용되고, 단말—특정 (UE— speci f i c) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용될 수 있다.
[102] 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 CRS가각각 전송된다.
[103] 도 6은 하나의 자원블록 쌍 상에서의 CRS 및 DRS의 예시적인 패턴을 나타내는 도면이다.
[104] 도 6의 참조신호 패턴의 예시에서는, 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블특 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타낸다. 도 6에서 ' R0 ' , ' Rl ' , ' 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 LTE시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[105] 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 RS로세 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS두 가지가모두 고려되어야 한다.
[106] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성 (backward compat ibi l i ty)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 RS를새롭게 설계함에 있어서 RS오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[107] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩기법 (Modulat ion and Coding Scheme ; MCS) , 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI ) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS인 채널상태정보-참조신호 (Channel State Informat ion RS; CSI— RS)이고, 다른 하나는 최대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조-참조신호 (DeModulat ion RS; DMRS)이다.
[108] 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. '
[109] 만약 어떤 하향링크서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로 (dedicated) DMRS가 전송된다. 즉, DMRS는 단말—특정 (UE— speci f ic) RS라고 칭할 수도 있다. 특정 단말 전용의 DMRS는, 해당 단말이 스케즐링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
[110] 도 7은 LTE— A시스템에서 정의되는 DMRS패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[111] 도 7에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DMRS가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DMRS는 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 DMRS는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (0FDM 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 DMRS들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 7 의 예시에서 DMRS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DMRS들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마찬가지로, 도 7 의 예시에서 DMRS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DMRS들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[112] 기지국에서 DMRS를 전송함에 있어서, 데이터에 대해서 적용되는 프리코딩과 동일한 프리코딩이 DMRS에 적용된다. 따라세 단말에서 DMRS (또는 단말 -특정 RS)를 이용하여 추정되는 채널 정보는 프리코딩된 채널 정보이다. 단말은 DMRS를 통하여 추정한 프리코딩된 채널 정보를 이용하여, 데이터 복조를 용이하게 수행할 수 있다. 그러나, 단말은 DMRS에 적용된 프리코딩 정보를 알 수 없으므로, DMRS로부터는 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득할 수 없다. 단말은, DMRS 이외의 별도의 참조신호, 즉 전술한 CSI-RS를 이용하여 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득할 수 있다.
[113] 도 8은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI— RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[114] 도 8에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심블 X 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 인택스 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 안테나포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이돌은 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 다증화될 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 다증화될 수 있다. 도 8(a)를 기준으로 설명한동일한 원리가도 8(b) 내지 8(e)에 적용될 수 있다.
[115] 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.
[116] CSI-RS설정 (configurat ion)
[117] 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, CSIᅳ RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거나, 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다.
[118] 이 때 CSI— RS가 전송되는 주기나 패턴은 네트워크 (예를 들어, 기지국)가 설정 (conf igure) 할 수 있다. CSI— RS에 기초한 측정을 수행하기 위해서 단말은 반드시 자신이 속한 셀 (또는 송신 포인트 (TP))의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 (conf iguration)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 시뭔스 (CSI-RS 용도로 사용되는 시원스로서, 슬롯 번호, 셀 ID, CP 길이 등에 기초하여 소정의 규칙에 따라 의사 -랜덤 (pseudo-random)하게 생성됨) 등이 포함될 수 있다. 즉, 임의의 (given) 기지국에서 복수개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이 사용될 수 있고, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 증에서 셀 내의 단말 (들)에 대해 사용될 CSI— RS 설정을 알려줄 수 있다.
[119] 복수개의 CSI-RS 설정들은, 단말이 CSI-RS의 전송 전력이 0이 아닌 (non-zero) 것으로 가정하는 CSI-RS 설정을 하나를 포함하거나 포함하지 않을 수 있고, 또한, 단말이 0의 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS 설정을 하나 이상을 포함하거나 포함하지 않을수 있다.
[120] 또한, 상위 계층에 의해서 0의 전송전력의 CSI-RS 설정에 대한 파라미터 (예를 들어, 16-비트 비트맵 ZeroPowerCSI-RS 파라미터)의 각각의 비트는 CSI-RS 설정 (또는 CSI-RS 설정에 따라 CSI-RS가 할당될 수 있는 RE들)에 대웅할 수 있고, 단말은 해당 파라미터에서 1로 설정되는 비트에 대응하는 CSI-RS 설정의 CSI-RS RE들에서의 전송 전력이 0인 것으로 가정할수 있다.
[121] 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 CDM방식으로 다중화될 수 있다.
[ 122] CSI-RS에 관한 정보 (CSI-RS 설정 (conf igurat ion) )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 심블 번호 등이 포함될 수 있다. 주파수에 대한 정보에는 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 주파수 간격 (spac ing) , 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 시프트 값 등이 포함.될 수 있다.
[ 123] 도 9는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[ 124] 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.
[125] 도 9에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 9 에서는ᅳ 예를 들어, 기지국의 CSI-RS의 전송 주기가 10ms (즉, 10 서브프레임) 이고, CSI-RS 전송 오프셋 (Of fset )은 3 인 경우를 도시한다. 여러 샐들의 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 내지 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, 8(¾13의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~79 증 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 Indi cator) 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 샐ᅳ특정 정보로서, 셀 내의 단말들에게 공통으로 적용될 수 있다. 또한, CSI— RS 전송 주기 및 오프셋은 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 별로 별도로 지정될 수 있다. 예를 들어, 후술하는 바와 같이 0의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 및 0이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 에 대해서 별도의 CSI-RS 전송 주기 및 오프셋이 설정될 수 있다.
[126] PDSCH가 전송될 수 있는 모든 서브프레임에서 전송되는 CRS와 달리, CSI- RS는 일부 서브프레임에서만 전송되는 것으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상위 계층에 의해서 CSI 서브프레임 세트 CCSI,0 및 CCSI,i 이 설정될 수 있다. CSI 레퍼런스 자원 (즉, CSI 계산의 기준이 되는 소정의 자원 영역)은 CCSI,o 또는 Ccsu 중 하나에 속할 수 있고, Ccsi ,0 및 Ccsu 의 모두에 동시에 속하지는 않을 수 있다. 이에 따라 CSI 서브프레임 세트 CCSI ,0 및 Ccsu 이 상위 계층에 의해서 설정되는 경우에, 단말은 CSI 서브프레임 세트 중 어디에도 속하지 않는 서브프레임에 존재하는 CSI 레퍼런스 자원에 대한 트리거 (또는 CSI 계산에 대한 지시)를 받을 것으로 예상하는 것이 허용되지 않는다.
[127] 또한, CSI 레퍼런스 자원은 유효한 하향링크 서브프레임 상에서 설정될 수 있다. 유효한 하향링크 서브프레임은 다양한 요건을 만족하는 서브프레임으로서 설정될 수 있다. 그 요건들 중 하나는, 주기적 CSI 보고의 경우에, 단말에 대해서 CSI 서브프레임 세트가 설정된다면 주기적 CSI 보고에 연결 ( l ink)되는 CSI 서브프레임 세트에 속하는서브프레임일 것이다.
[128] 또한, CSI 레퍼런스 자원에서, 단말은 다음과 같은 가정들을 고려하여 CQI 인텍스를 도출할수 있다 (자세한사항은 3GPP TS 36.213을 참조한다) : [129] - 한서브프레임의 처음 3 개의 OFDM심볼들은 제어 시그널링에 의해 점유됨
[130] - 주 동기신호 (primary synchroni zat ion s ignal ) , 부 (secondary) 동기 신호 또는 물리방송채널 (PBCH)에 의해 사용되는 자원요소는 없음
[131] - ΰ] -MBSFN(non-Mu 11 i cast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임의 CP길이
[132] - 리던던시 버전 (Redundancy Vers i on)은 0 임
[133] - 채널 측정을 위해 CSI-RS가 사용되는 경우, PDSCH EPRE(Energy Per
Resource Element ) 대 CSI-RS EPRE의 비 (rat io)는 소정의 규칙에 따름
[134] - 전송모드 9(즉, 최대 8 레이어 전송을 지원하는 모드)에서의 CSI 보고의 경우에, 단말에 대해 PMI/RI 보고가 설정되면, DMRS 오버헤드는 가장 최근에 보고된 탱크에 일치하는 것으로 가정함 (예를 들어, DMRS 오버헤드는 도 7에서 설명한 바와 같이 2개 이상의 안테나 포트 (즉, 탱크 2 이하)의 경우에는 하나의 자원블록 쌍 상에서의 DMRS 오버해드가 12 RE이지만, 3개 이상의 안테나 포트 (즉 탱크 3 이상)의 경우에는 24 RE이므로, 가장 최근에 보고된 탱크 값에 대응하는 DMRS오버헤드를 가정하여 CQI 인덱스를 계산할 수 있다. )
[135] - CSI-RS 및 으전력 CSI-RS에 대해서 RE가 할당되지 않음
[136] - PRS(Pos i t ioning RS)에 대해서는 RE가할당되지 않음
[137] - PDSCH 전송 기법은 단말에 대해 현재 설정된 전송 모드 (디폴트 모드일 수 있음)에 따름
[138] - PDSCH EPRE 대 셀 -특정 참조신호 EPRE의 비 (rat io)는 소정의 규칙에 따름
[139] 이러한 CSI-RS 설정은, 예를 들어, RRC(Radi o Resource Control ) 시그널링을 이용하여 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다. 즉, 전용 (dedi cated) 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 (connect ion)을 확립 (establ i sh)하는 과정에서, 기지국이 해당 단말에게 RRC 시그널링올 통해 CSI-RS 설정 (conf igurat i on)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 (conf igurat ion)을 해당 단말에게 알려 주도록 할 수도 있다.
[140] 한편, CSI-RS가 존재하는 시간 위치, 즉, 셀 -특정 서브프레임 설정 주기 및 샐 -특정 서브프레임 오프셋은, 예를 들어, 다음의 표 1과 같이 정리할 수 있다. [141] 【표 1】
Figure imgf000024_0001
[142] 전술한 바와 같이, 파라미터 /CSI RS는 단말이 0이 아닌 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS와 0의 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS에 대해서 별도로 (separately) 설정될 수 있다. CSI-RS를 포함하는 서브프레임은 다음의 수학식 12와 같이 표현할 수 있다 (수학식 12에서 nf는 시스템 프레임 번호이고, ns는 슬롯 번호임) .
[143] 【수학식 12】
(10"f +L"S /2_|- A CSI-RS )mod rcsi_RS = 0
[144] 채널상태정보 (CSI )
[145] MIM0 방식은 개 -루프 (open— loop) 방식과 폐—루프 (closed-loop) 방식으로 구분될 수 있다. 개 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 채널상태정보의 피드백이 없이 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 채널상태정보를 피드백 받아 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식에서는 MIM0 송신 안테나의 다중화 이득 (mult iplexing gain)을 얻기 위해서 송신단과 수신단의 각각이 채널 상태정보를 바탕으로 빔포밍을 수행할 수 있다. 수신단 (예를 들어, 단말)이 채널상태정보를 피드백할 수 있도특 송신단 (예를 들어, 기지국)은 수신단 (예를 돌어, 단말)에게 상향링크 제어 채널 또는상향링크 공유 채널을 할당할수 있다.
[146] 단말은 CRS 및 /또는 CSI— RS를 이용하여 하향링크 채널에 대한 추정 및 /또는 측정을 수행할 수 있다. 단말에 의해서 기지국으로 피드백되는 채널상태정보 (CSI )는 탱크 지시자 (RI) , 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI) 및 채널품질지시자 (CQI)를 포함할수 있다.
[147] RI는 채널 탱크에 대한 정보이다. 채널의 랭크는 동일한 시간-주파수 자원을 통해서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 레이어 (또는 스트림 )의 최대 개수를 의미한다. 탱크 값은 채널의 장기간 ( long term) 페이딩에 의해서 주로 결정되므로, PMI 및 CQI 에 비하여 일반적으로 더 긴 주기에 따라 (즉, 덜 빈번하게) 피드백될 수 있다.
[148] PMI는 송신단으로부터의 전송에 이용되는 프리코딩 행렬에 대한 정보이며, 채널의 공간 특성을 반영하는 값이다. 프리코딩이란 전송 레이어를 송신 안테나에 매핑시키는 것을 의미하며, 프리코딩 행렬에 의해 레이어-안테나 매핑 관계가 결정될 수 있다. PMI 는 신호대잡음및간섭비 (Signal-to-Interference plus Noise Rat io; SINR) 등의 측정값 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 (preferred) 기지국의 프리코딩 행렬 인텍스에 해당한다. 프리코딩 정보의 피드백 오버헤드를 즐이기 위해서, 송신단과 수신단이 여러 가지 프리코딩 행렬을 포함하는 코드북을 미리 공유하고 있고, 해당 코드북에서 특정 프리코딩 행렬을 지시하는 인텍스만을 피드백하는 방식이 사용될 수 있다. 예를 들어, PMI는 가장 최근에 보고된 RI에 기초하여 결정될 수 있다.
[149] CQI는 채널 품질 또는 채널 세기를 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합으로서 표현될 수 있다. 즉, 피드백되는 CQI 인덱스는 해당하는 변조기법 (modulat ion scheme) 및 코드 레이트 (code rate)를 나타낸다. CQI는 특정 자원 영역 (예를 들어, 유효한 서브프레임 및 /또는 물리자원블록에 의해 특정되는 영역)을 CQI 레퍼런스 자원으로 설정하고, 해당 CQI 레퍼런스 자원에서 PDSCH 전송이 존재하는 것으로 가정하여, 소정의 에러확률 (예를 들어, 0.1)을 넘지 않고 PDSCH가 수신될 수 있는 경우를 가정하여 계산될 수 있다. 일반적으로, CQI 는 기지국이 PMI 를 이용하여 공간 채널을 구성하는 경우에 얻을 수 있는 수신 SINR 을 반영하는 값이 된다. 예를 들어, CQI는 가장 최근에 보고된 RI 및 /또는 PMI에 기초하여 계산될 수 있다.
[150] 확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템 (예를 들어, LTE-A 시스템)에서는 다중사용자 -MIM0 (MU-MIM0) 방식을 이용하여 추가적인 다증사용자 다이버시티를 획득하는 것을 고려하고 있다. MU-MIM0 방식에서는 안테나 영역 (domain)에서 다중화되는 단말들 간의 간섭 채널이 존재하므로, 다중사용자 중 하나의 단말이 피드백하는 채널상태정보를 기지국에서 이용하여 하향링크 전송을 수행하는 경우에 다른 단말에 대해서 간섭이 발생하지 않도록 하는 것이 필요하다. 따라서, MU-MIM0 동작이 올바르게 수행되기 위해서는 단일사용자 -MIM0 (SU-MIM0) 방식에 비하여 보다높은 정확도의 채널상태정보가 피드백되어야 한다. [151] 이와 같이 보다 정확한 채널상태정보를 측정 및 보고할 수 있도톡, 기존의 RI , PMI 및 CQI 로 구성되는 CSI 를 개선한 새로운 CSI 피드백 방안이 적용될 수 있다. 예를 들어, 수신단이 피드백하는 프리코딩 정보가 2 개의 PMI (예를 들어, i l 및 i2)의 조합에 의해서 지시될 수 있다. 이에 따라 보다 정교한 PMI가 피드백될 수 있으며, 이러한 정교한 P 에 기초하여 보다 정교한 CQI가 계산 및 보고될 수 있다.
[152] 한편, CSI는 주기적으로 PUCCH를 통하여 전송되거나, 비주기적으로 PUSCH를 통하여 전송될 수 있다. 또한, RI , 제 1 PMI (예를 들어, W1) , 제 2 PMI (예를 들어, W2) , CQI 증에서 어느 것이 피드백되는지와, 피드백되는 PMI 및 /또는 CQI가 광대역 (WB)에 대한 것인지 또는 서브대역 (SB)에 대한 것인지에 따라, 다양한 보고 모드가 정의될 수 있다ᅳ
[153] CQI 계산
[154] 이하에서는 하향링크 수신단이 단말인 경우를 가정하여 CQI 계산에 대하여 구체적으로 설명한다. 그러나, 본 발명에서 설명하는 내용은 하향링크 수신 주체로서의 중계기에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[155] 단말이 CSI를 보고할 때 CQI를 계산하는 기준이 되는 자원 (이하에서는, 레퍼런스 자원 (reference resource)라 칭함)을 설정 /정의하는 방안에 대하여 설명한다. 먼저, CQI의 정의에 대하여 보다구체적으로 설명한다.
[156] 단말이 보고하는 CQI는 특정 인덱스 값에 해당한다. CQI 인덱스는 채널 상태에 해당하는 변조기법, 코드 레이트, 등을 나타내는 값이다. 예를 들어, CQI 인덱스들 및 그 해석은 다음의 표 2와 같이 주어질 수 있다.
[157] 【표 2】
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[158] 시간 및 주파수에서 제한되지 않는 관찰에 기초하여, 단말은 상향링크 서브프레임 n에서 보고되는 각각의 CQI 값에 대해서 상기 표 2의 CQI 인덱스 1 내지 15 중에서 소정의 요건을 만족하는 가장 높은 CQI 인덱스를 결정할 수 있다. 소정의 요건은, 해당 CQI 인덱스에 해당하는 변조 기법 (예를 들어, MCS) 및 전송 블록 크기 (TBS)의 조합을 가지고, CQI 레퍼런스 자원이라고 칭하여지는 하향링크 물리 자원 블록들의 그룹을 차지하는 단일 PDSCH 전송 블록이 0.1(즉, 10%)을 넘지 않는 전송 블록 에러 확률로 수신될 수 있는 것으로 정해질 수 있다. 만약 CQI 인텍스 1도 상기 요건을 만족하지 않는 경우에는 단말은 CQI 인텍스 0으로 결정할 수 있다.
[159] 전송 모드 9(최대 8 레이어 전송에 해당함) 및 피드백 보고 모드의 경우에ᅳ 단말은 CSI— RS에만 기초해서 상향링크 서브프레임 n에서 보고되는 CQI 값을 계산하기 위한 채널 측정을 수행할 수 있다. 다른 전송 모드 및 해당하는 보고 모드들의 경우에, 단말은 CRS에 기초하여 CQI 계산을 위한 채널 측정을 수행할 수 있다.
[160] 아래의 요건이 모두 만족하는 경우에, 변조 기법 및 전송 블록 크기의 조합은 하나의 CQI 인텍스에 해당할 수 있다. 관련된 전송 블톡 크기 테이블에 따라서 CQI 레퍼런스 자원에서의 PDSCH 상에서의 전송에 대해서 상기 조합이 시그널링될 수 있고, 변조 기법이 해당 CQI 인덱스에 의해서 지시되고, 그리고, 전송 블록 크기 및 변조 기법의 조합이 상기 레퍼런스 자원에 적용되는 경우에, 해당 CQI 인덱스에 의해 지시되는 코드 레이트에 최대한 가까운 유효 채널 코드 레이트를 가지는 것이 위 요건에 해당한다. 만약 전송 블록 크기 및 변조 기법의 조합의 2 개 이상이 해당 CQI 인덱스에 의해 지시되는 코드 레이트에 동일한 정도로 가까운 경우에는, 전송 블록 크기가 최소인 조합으로 결정될 수 있다.
[161] CQI 레퍼런스 자원은 다음과 같이 정의된다.
[162] 주파수 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, 도출된 CQI 값이 관련된 대역에 해당하는 하향링크 물리 자원 블록들의 그룹으로 정의된다.
[163] 시간 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, 단일 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 로 정의된다. 여기서, 주기적 CQI 보고의 경우에는, nCQI_ref 는 4 이상의 값 중에서 가장 작은 값이면서, 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 가 유효한 하향링크 서브프레임에 해당하는 값으로 결정된다. 비주기적 CQI 보고의 경우에는, nCQI_ref 는 상향링크 DCI 포맷 (즉, 상향링크 스케줄링 제어 정보를 단말에게 제공하기 위한 PDCCH DCI 포맷)에서의 CQI 요청에 해당하는 (또는 CQI 요청이 수신된) 유효한 하향링크 서브프레임과 동일한 하향링크 서브프레임이 CQI 레퍼런스 자원으로 결정된다. 또한, 비주기적 CQI 보고의 경우에, nCQI_ref 는 4이고 하향링크 서브프레임 n-nCQᄂ ref 는 유효한 하향링크 서브프레임에 해당하며, 여기서 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 는 임의접속웅답그랜트 (random access response grant )에서의 CQI 요청에 해당하는 (또는 CQI 요청이 수신된) 서브프레임 이후에 수신될 수 있다. 여기서, 유효한 하향링크 서브프레임이란, 해당 단말에 대해서 하향링크 서브프레임으로 설정되고, 전송 모드 9를 제외하고는 MBSFN 서브프레임이 아니고, DwPTS의 길이가 7680*Ts (Ts=l/( 15000 X 2048)초)이하인 경우에 DwPTS 필드를 포함하지 않으며, 그리고, 해당 단말에 대해서 설정된 측정 갭에 속하지 않는 하향링크 서브프레임을 의미한다. 만약 CQI 레퍼런스 자원을 위한 유효한 하향링크 서브프레임이 없는 경우에는, 상향링크 서브프레임 n에서 CQI 보고는 생략될 수 있다.
[164] 레이어 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, CQI가 전제로 하는 임의의 RI 및 PMI로 정의된다.
[165] CQI 레퍼런스 자원에서 단말이 CQI 인텍스를 유도하기 위해서 다음의 사항들을 가정할 수 있다: (1) 하향링크 서브프레임의 처음 3 OFDM 심볼은 제어 시그널링의 용도로 사용된다. (2) 주동기신호, 부동기신호 또는 물리방송채널에 의해서 사용되는 자원 요소는 없다. (3) 비 -MBSFN 서브프레임의 CP 길이를 가진다. (4) 리던던시 버전은 0이다. (5) 채널 측정을 위해서 CSI-RS가 사용되는 경우, PDSCH EPRE(Energy Per Resource El ement ) 대 CSI-RS EPRE의 비율은 상위 계층에 의해 시그널링되는 소정의 값을 가진다. (6) 전송 모드 별로 정의된 PDSCH 전송 기법 (단일 안테나 포트 전송, 전송 다이버시티, 공간 다중화, MU-MIM0 등)이 해당 단말에 대해서 현재 설정되어 있다 (디폴트 모드일 수 있음) . (7) 채널 측정을 위해서 CRS가 사용되는 경우에, PDSCH EPRE 대 CRS EPRE는 소정의 요건에 따라서 결정될 수 있다. CQI 정의에 관련된 보다 구체적인 사항은 3GPP TS36.213을 참조할 수 있다.
[ 166] 요컨대, 하향링크 수신단 (예를 들어, 단말)은 현재 CQI 계산을 수행하는 시점을 기준으로 과거의 특정한 단일 서브프레임을 CQI 레퍼런스 자원으로 설정하고, 해당 CQI 레퍼런스 자원에서 기지국으로부터 PDSCH가 전송되었을 때 그 에러 확률이 10%를 넘지 않을 조건을 만족하도록 CQI 값을 계산할수 있다.
[ 167] CSI 프로세스
[168] 단말에 대해서 하나 이상의 CSI 프로세스가 설정될 수 있다. 각각의 CSI 프로세스는, 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원 및 CSI-간섭 측정 자원 (CSI-IM resource)에 연관될 수 있다. 구체적으로 하나의 CSI 프로세스는 원하는 신호 측정을 위한 하나의 NZP CSI-RS 자원과, 간섭 측정을 위한 하나의 간섭 측정 자원 ( IMR)의 연관으로 정의된다. 각각의 CSI 프로세스는 독립적인 CSI 피드백 설정을 가진다. 독립적인 CSI 피드백 설정은, 피드백 모드 (어떤 종류의 CSKRI , PMI , CQI 등)를 어떤 순서로 전송할지), 피드백 주기 및 오프셋 둥을 의미한다.
[ 169] 단말에 대해서 하나 이상의 CSI-IM 자원 설정이 주어질 수 있다. 각각의 CSI-IM 자원 설정에 대해서, ZP(zero power) CSI-RS 설정 (즉, ZP CSI-RS가 매핑되는 RE 위치에 대한 설정 정보) 및 ZP CSI-RS 서브프레임 설정 (즉, ZP CSI- RS가 발생 (occur )하는 주기 및 오프셋에 대한 설정 정보)과 같은 상위계층 파라미터들이 설정될 수 있다.
[170] 또한, 단말에 대해서 하나 이상의 ZP CSI-RS 자원 설정이 주어질 수 있다. 각각의 ZP CSI-RS 자원 설정에 대해서, ZP CSI-RS 설정 리스트 (즉, ZP CSI-RS에 대한 16 비트 크기의 비트맵 정보) 및 ZP CSI-RS 서브프레임 설정 (즉, ZP CSI-RS가 발생하는 주기 및 오프셋에 대한 설정 정보)과 같은 상위계층 파라미터들이 설정될 수 있다.
[171] 반송파 병합
[172] 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE— A에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cell)의 개념에 대해 먼저 설명한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이투어질 수 있다. 하향링크 자원은 하향링크 구성반송파 (Downlink component carrier; DL CC)로 상향링크 자원은 상향 ¾크 구성반송파 (Uplink component carrier; UL CC)로 지칭될 수 있다. DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 샐에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
[173] 셀은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 셀 (primary cell , PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 셀 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 셀이 PCell이 될 수 있다. 즉, PCell은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 중심이 되는 샐로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCell에서 PUCCH를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRC.CONNECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 샐이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 구성할 수 있다.
[174] 반송파 병합은 높은 고속 전송률에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도록 도입된 기술이다. 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2개 이상의 구성반송파 (component carrier, CC)들 또는 2 개 이상의 씰들의 병합 (aggregation)으로 정의될 수 있다. 여기서 각 CC는 주파수 상에서 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다
[175] 단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC를 통해 동시에 수신하고 모니터링할 수 있다. 각 DL CC와 UL CC 사이의 링키지 ( l inkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (ceU-speci f i c) , 단말 그룹 특정 (UE group-speci f i c) 또는 단말특정 (UE-speci f ic) 방식으로 설정될 수 있다.
[176] 크로스-반송파스케줄링이란, 예를 들어, 복수의 서빙 샐 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 다른 DL CC의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 그 DL CC와 링크되어 있는 복수의 UL CC에 대한 상향링크 스케줄링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
[177] 크로스-반송파 스케줄링과 관련하여, 반송파 지시자 필드 (carr ier indicator f ield , CIF)에, 대해 설명한다. CIF는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 (예를 들어, 3 비트 크기로 정의됨) 또는 포함되지 않을 수 있으며 (예를 들어, 0 비트 크기로 정의됨) , 포함된 경우 크로스-반송파 스케즐링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스-반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케줄링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케즐링 할당 정보가 전송되는 DL CC와 링크된 하나의 UL CC에 대해 유효하다.
[178] 크로스-반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC를 지시한다. 예를 들어 , DL CC A 상의 제어 영역 내 PDCCH를 통해 DL CC B 및 DL CC C에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH 자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DL CC A를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
[179] PDCCH에 CIF가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반-정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말—특정으로 활성화될 수 있다.
[180] CIF가 비활성화 (di sabled)된 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 해당 등일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하고, 특정 DL CC에 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식 CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[181] 한편, CIF가 활성화 (enabled)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 복수개의 병합된 <:(:들 중에서 CIF가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나 CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반자원 매¾, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[182] CIF가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC의 일부분이고 단말은 PDCCH의 검출 /디코딩을 해당 (X 세트에서만 수행할 수 있다. 즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위해서, 기지국은 PDCCH를 PDCCH 모니터링 CC 세트 상에서만 전송할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 또는 단말 그룹 -특정 또는 셀-특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 3 개의 DL CC가 병합되는 경우에, DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정될 수 있다. CIF가 비활성화되는 경우, 각각의 DL CC 상의 PDCCH는 DL CC A에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편 , CIF가 활성화되면 DL CC A 상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH도 스케즐링할 수 있다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDCCH가전송되지 않을 수 있다.
[183] QCL (Quas i Co-locat ion)
[184] QC또는 QCL (Quasi Co-Located) 관계는 신호에 대한 관점 또는 채널에 대한 관점에서 설명할 수 있다.
[185] 하나의 안테나 포트 상에서 수신되는 신호의 대규모 특성 ( large scal e propert i es)이 다른 안테나 포트 상에서 수신되는 신호로부터 유추 ( infer )될 수 있는 경우에, 이들 두 안테나 포트가 QCL된 것이라고 할 수 있다. 여기서, 신호의 대규모 특성이란, 지연 확산 (delay spread) , 도플러 시프트 (Doppl er shi ft ) , 주파수 시프트 ( f requency shi ft ) , 평균 수신 전력 (average received power ) , 수신 타이밍 (received t iming) 중의 하나 이상을포함할수 있다.
[186] 또는, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 대규모 특성이 다론 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 유추될 수 있는 경우에, 이들 두 안테나 포트가 QCL된 것이라고 할 수 있다. 여기서, 채널의 대규모 특성이란 지연 확산 (delay spread) , 도폴러 확산 (Doppler spread) , 도플러 시프트 (Doppler shi ft ) , 평균 이득 (average gain) , 및 평균 지연 (average delay) 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
[187] 본 발명에서 QC 또는 QCL 이라는 용어를 사용함에 있어서, 위에서 설명하는 신호 관점 또는 채널 관점의 정의를 구분하지는 않는다.
[188] 단말의 입장에서 QCL에 대한 가정이 성립하는 안테나 포트들 간에는, 실제로는 두 안테나 포트가 a)— located 되어 있지 않더라도 마치 co-located 되어 있는 것으로 가정할 수 있다. 예를 들어 , 단말은 QCL 가정이 성립하는 두 안테나 포트들이 동일한 전송 포인트 (TP)에 존재하는 것으로 가정할 수 있다.
[189] 예를 들어, 특정 CSI-RS 안테나포트와, 특정 하향링크 DMRS 안테나포트와, 특정 CRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것으로 설정될 수 있다. 이는, 특정 CSI-RS 안테나 포트와 특정 하향링크 DMRS 안테나 포트와, 특정 CRS 안테나 포트가 하나의 서빙셀 (serving-cel l )로부터의 것인 경우일 수 있다.
[190] 또한, CSI-RS 안테나 포트와 하향링크 DMRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것으로 설정될 수도 있다. 예를 들어, 복수개의 TP가 참여하는 CoMP 상황에서, 어떤 CSI-RS 안테나 포트가 실제로 어떤 TP로부터 전송되는 것인지는 단말에게 명시적으로 알려지지 않는다. 이 경우에, 특정 CSI— RS 안테나 포트와 특정 DMRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것을 단말에게 알려줄 수 있다. 이는 상기 특정 CSI- RS 안테나 포트와 특정 DMRS 안테나 포트가 어떤 하나의 TP로부터의 것인 경우일 수도 있다. '
[191] 이러한 경우, 단말은 CSI-RS 또는 CRS를 이용하여 획득한 채널의 대규모 특성 정보를 이용해서, DMRS를 통한 채널 추정의 성능을 높일 수 있다. 예를 들어, CSI— RS를 통해서 추정된 채널의 지연 확산을 이용해서, DMRS로부터 추정된 채널의 간섭을 억제하는 등의 동작을 할수 있다.
[192] 예를 들어, 지연 확산 및 도플러 확산에 대하여 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 전력-지연-프로파일 (power-del ay-prof i le) , 지연 확산 및 도플러 스펙트럼, 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터 (Wiener f i lter) 등에 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 주파수 시프트 및 수신 타이밍에 대해서, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 (synchronizat ion)를 수행한 후, 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다. 또한, 평균 수신 전력에 대해서, 단말은 2 개 이상의 안테나 포트들에 대해서 참조신호수신전력 (reference signal received power; RSRP) 측정을 평균화할 수 있다.
[193] 예를 들어, 단말이 PDCCH 또는 Enhanced-PDCCH(EPDCCH)를 통해 특정 DMRS 기반 DL 관련 DCI 포맷 (DMRS-based DL-related DC I format )을 통하여 DL 스케즐링 5 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 설정된 MRS 시뭔스를 통해 해당 스케줄링된 PDSCH에 대한 채널 추정을 수행한 후 데이터 복조를 수행한다. 예를 들어, 만일 단말이 이러한 DL 스케줄링 정보로부터 받은 DMRS 포트 설정이 특정 RS (예를 들어, 특정 CSI-RS , 특정 CRS , 또는 자신의 DL 서빙셀 CRS , 등) 포트와 QCL된 것으로 가정할 수 있다면, 단말은 해당 DMRS 포트를 통한 채널 추정시 상기0 특정 RS의 포트로부터 추정했던 지연 확산 등의 대규모 특성 추정치를 그대로 적용하여 DMRS-기반수신의 성능을 향상시킬 수가 있다.
[194] 이는, CSI-RS 또는 CRS는 주파수 도메인에서 전대역에 걸쳐서 전송되는 셀- 특정 신호이므로, 단말—특정으로 전송되는 DMRS에 비하여 채널의 대규모 특성을 보다 정확하게 파악할 수 있기 때문이다. 특히, CRS는 매 서브프레임에서 전5 대역에 걸쳐서 상대적으로 높은 밀도로 브로드캐스트되는 참조신호이기 때문에, 일반적으로 채널의 대규모 특성에 대한 추정치는 CRS로부터 안정적으로 보다 정확하게 획득할 수 있다. 반면에 DMRS는 스케줄링된 특정 RB에서만 단말-특정으로 전송되므로 채널의 대규모 특성 추정치의 정확도가 CRS 또는 CSI-RS에 비하여 떨어진다. 또한, 단말이 다수의 PRBG를 스케줄링 받은 경우라고 하더라도.0 기지국이 송신에 사용한 프리코딩 행렬은 물리 자원 블록 그룹 (PRBG) 단위로 변할 수도 있으므로 단말에게 수신되는 유효 채널은 PBRG 단위로 달라질 수 있다. 따라서, 넓은 대역에 걸쳐 DMRS를 기반으로 대규모 채널 특성을 추정하더라도 그 정확성이 떨어질 수 있다.
' [195] 한편, 단말은 QCL 되어 있지 않은 (non-quasi -co- located; NQC) 안테나5 포트 (AP)들에 대해서는, 해당 AP들이 동일한 대규모 채널 특성을 가지는 것으로는 가정할 수 없다. 이 경우에 단말은 타이밍 획득 및 추적 ( t iming acquis i t ion and tracking) , 주파수 오프셋 추정 및 보상 ( frequency of fset est imat ion and compensat ion) , 지연 추정 (de l ay est imat ion) , 및 도플러 추정 (Doppler est imat ion) 등에 대하여 NQC AP별로 독립적으로 처리해야 한다.
0 [196] PDSCH자원 매핑 파라미터
[197] QCL 여부는 하향링크 제어 정보 (예를 들에 DCI 포맷 2D의 PQI 필드 (PDSCH RE 매핑 및 QCL 지시자 필드))를 통해서 단말에게 제공될 수 있다. 구체적으로, QCL 설정에 대한 파라미터 세트들 (예를 들어, 최대 4개의 파라미터 세트들)이 상위계층에 의해서 미리 설정되어 있고 DCI 포맷 2D의 PQI 필드를 통해서 상기 QCL 파라미터 세트들 중에서 특정 하나의 파라미터 세트가지시될 수 있다.
[198] 또한, 안테나 포트 인텍스 7 내지 14(즉, IE-speci f ic RS 안테나 포트) 상에서 전송되는 PDSCH의 디코딩을 위해서, 단말에게 QCL 타입 A 또는 타입 B 증의 하나 이상이 상위 계층에 의해서 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 qc卜 Operat ion에 따라서) 설정될 수 있다.
[199] QCL 타입 A는, 단말이, 서빙 셀의 안테나 포트 인텍스 0 내지 3 (즉, CRS 안테나 포트), 7 내지 14 (즉, UE-speci f ic RS 안테나 포트) 및 15 내지 22 (즉, CSI-RS 안테나 포트)가 지연 확산, 도폴러 확산, 도플러 시프트 및 평균 지연에 대해서 QCL 되어 있다고 가정하는 동작 방식이라고 할수 있다.
[200] QCL 타입 B는, 단말이, 상위 계층에 의해서 주어지는 NZP(Non-Zero Power) CSI-RS 설정 정보 (qcl-CSI— RS-Conf igNZPId-rll)에 의해 식별되는 CSI-RS 자원 설정에 해당하는 안테나 포트 인덱스 15 내지 22 (즉, CSI-RS 안테나 포트) 및 PDSCH에 연관된 안테나 포트 7 내지 14 (즉, UE-speci fic RS 안테나 포트)가 도플러 시프트, 도플러 확산, 평균 지연 및 지연 확산에 대해서 QCL 되어 있다고 가정하는 동작 방식이라고 할수 있다.
[201] QCL 타입 B로 설정된 단말은 검출된 PDCCH/EPDCCH의 DCI 포맷 2D의 PQI 필드가 지시하는 파라미터 세트를 이용하여 PDSCH RE 매핑을 결정하고 또한 PDSCH AP QCL을 결정할 수 있다. 아래의 표 3은 DCI 포맷 2D의 PQI 필드를 나타낸다.
[202] 【표 3】
Figure imgf000035_0001
[203] 상위 계층 시그널링에 의해서 설정되는 PDSCH RE 매핑 및 PDSCH AP QCL을 결정하기 위한 파라미터 세트의 각각은, CRS 포트 개수 정보 (crs-PortsCount-rll) , CRS 주파수 시프트 정보 (crs-FreqShi ft-rll) , MBSFN(Mult icast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframeConf igList-rll) , ZP CSI-RS(Zero Power Channel State Informat ion-Reference Signal ) 설정 정보 (cs i- RS-Conf igZPId-rll) , PDSCH 시작 심볼 값 (pdsch-Start-rll), 또는 NZP(Non-Zero Power) CSI-RS 설정 정보 (qcl-CSI-RS-Conf igNZPId-rll) 중에서 하나 이상의 파라미터를 포함할수 있다.
[204] QCL 타입 B로 설정된 단말이 C-RNTI로 CRC 마스킹되어 있는 DCI 포맷 1A의 PDCCH/EPDCCH를 검출하는, 상기 표 3의 파라미터 세트 1을 이용하여 안테나 포트 인덱스 7상에서 전송되는 PDSCH디코딩을수행하는 것으로 동작할수 있다.
[205] 단말이 DCI 포맷 1A의 PDCCH/EPDCCH에 따라 스케줄링되는 PDSCH를 디코딩함에 있어서, 상기 PDSCH가 안테나 포트 인텍스 0 내지 3 (즉, CRS 안테나 포트) 상에서 전송되는 경우에는, 단말은 가장 낮은 인텍스의 ZP CSI-RS 자원을 이용하여 PDSCH RE 매핑을 결정할수 있다.
[206] PDSCH에 대한 안테나 포트 QCL
[207] 단말은 서빙 셸의 안테나 포트 인덱스 0 내지 3(즉, CRS 안테나 포트)가, 지연 확산 지연 확산 (delay spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 시프트 (Doppler shi ft ) , 평균 이득 (average gain) 및 평균 지연 (average delay)에 대해서 QCL되어 있다고 가정할수 있다.
[208] 단말은 서빙 셀의 안테나 포트 인텍스 7 내지 14(즉, UE-speci f ic RS안테나 포트)가, 특정 서브프레임에서 지연 확산, 도폴러 확산, 도플러 시프트, 평균 이득 및 평균 지연에 대해서 QCL되어 있다고 가정할수 있다.
[209] 단말은 서빙 셀의 안테나 포트 인덱스 0 내지 3(즉, CRS 안테나 포트) , 5 (즉, 3GPP LTE 릴리즈 8에서 정의된 UE-Speci f i c RS 안테나 포트) 7 내지 14 (즉, 3GPP LTE 릴리즈 9 이후에 정의된 UE-Speci f ic RS 안테나 포트) 및 15 내지 22(즉, CSI-RS 안테나 포트)가, 도플러 시프트, 도플러 확산, 평균 지연 및 지연 확산에 대해서 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
[210] QCL을 고려한 CSI-RS 정의
[211] CSI-RS 설정에 대해서 전술한 내용에 추가적으로, QCL을 고려한 CSI-RS 정의에 대해서 설명한다.
[212] 상위 계층에 의해서 단말에게 하나 이상의 CSI-RS 자원 설정 (resource conf igurat ion)이 주어질 수 있다. CSI-RS 자원 설정은, CSI-RS 자원 설정 식별정보, CSI— RS 포트의 개수, CSI-RS 설정 (즉, CSI-RS가 매핑되는 RE 위치에 대한 설정), CSI-RS 서브프레임 설정, CSI 프로세스 (CSI process) 각각에 대한 레퍼런스 PDSCH의 전송 전력에 대한 UE 가정, 의사—랜덤 시뭔스 생성기 파라미터, 또는 QCL 타입 B에 대한 CRS 안테나 포트와 CSI-RS 안테나 포트에 대한 가정에 대한 상위 계층 파라미터 (qcl-CRS-Info-rll) 중의 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 여기서, qcl-CRS-Info-rll 파라미터는, 의사 -랜덤 시퀀스 생성기 파라미터 (qc卜 Scramblingldentity-rll), CRS 포트 개수 파라미터 (crs-PortsCount- rll) 및 MBSFN 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframeConfigList-rll)를 포함할 수 있다.
[213] 단말은 하나의 CSI— RS 자원 설정의 CSI-RS 안테나 포트들이 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 이득 및 평균 지연에 대해서 QCL되어 있다고 가정할수 있다.
[214] QCL 타입 B로 설정된 단말은, CSI-RS 자원 설정에 해당하는 qcl-CRS-Info- rll 파라미터에 관련된 CRS 안테나 포트 인덱스 0 내지 3과, 상기 CSI-RS 자원 설정에 해당하는 CSI-RS 안테나 포트 인덱스 15 내지 22가 도플러 시프트 및 도플러 확산에 대해서 QCL되어 있다고 가정할수 있다.
[215] 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi-Point: CoMP)
[216] 3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (Co— MIM0, 공동 (collaborative) MIMO 또는 네트워크 MIM0 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.
[217] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-샐 환경에서, 샐-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 샐-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 샐-경계에 위치한 단말아 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.
[218] 하향링크의 경우에 적용될 수 있는 )MP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated schedul ing/bearaforming; CS/CB) 기법으로분류할수 있다.
[219] 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 Transmi ssion) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cel l select ion) 기법으로 분류할 수 있다.
[220] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되늦 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherent ly) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할수도 있다. ,
[221] 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 동적으로선택될 수 있다ᅳ
[222] 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 범포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙샐 (serving- cel l )에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[223] 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 Recept ion; JR) 및 조정 스케줄링 /범포밍 (coordinated schedul ing/beamforming; CS/CB)으로 분류할수 있다.
[224] JR기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /범포밍은 CoMP협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[225] 이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-샐 기지국 (Mul t i-cel l base stat ion)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원 (Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다증 ¾속(3 ^6 Division Mul t iple Access : SDMA) 방법을 수행할수도 있다.
[226] CoMP 시스템에서 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국들은 백본망 (Backbone Network)을 통해 스케줄러 (scheduler)에 연결된다. 스케줄러는 백본망올 통하여 각 기지국이 측정한 각 단말 및 협력 기지국 간의 채널 상태에 관한 채널 정보를 피드백 받아 동작할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러는 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국에 대하여 협력적 MIM0 동작을 위한 정보를 스케즐링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIM0 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
[227] 상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 샐들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIM0 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIM0시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다.
[228] CoMP 및 CSI 프로세스
[229] 도 10은 하향링크 CoMP동작의 예시를 나타내는 도면이다.
[230] 도 10의 예시에서 UE는 eNBl과 eNB2사이에 위치하며 , 두 eNB는 해당 UE로의 간섭 문제를 해결하기 위해서 JTCJoint Transmission) , DCS(Dynamic Cel l Select ion) , DPB(Dynamic Point Blanking) , CS/CB(coordinated schedul ing/beamforming)와 같은 적절한 CoMP 동작을 수행한다. UE는 이러한 CoMP 동작을 돕기 위하여 적절한 CSI 피드백을 수행하는데, 이 CSI 피드백에는 각 eNB에 대한 RI 정보, PMI 정보와 CQI 정보가 포함되어 있으며, 추가적으로 JT를 위한 두 eNB 사이의 채널 정보 (예를 들어 eNBl으로부터 UE로의 채널과 eNB2로부터 UE로의 채널 사이의 위상오프셋 정보)가포함될 수 있다.
[231] 도 10에서 UE는 자신의 서빙 셀인 eNBl으로 CSI 피드백을 보고하는 것으로 도시하지만, 상황에 따라 eNB2로 CSI 피드백을 보고하거나, 두 eNB가 모두 CSI 피드백을 수신할수도 있다.
[232] 네트워크에 의한 CoMP 스케줄링을 지원하기 위해서, UE는 서빙 eNB/TP의 DL( down l ink) CSI 정보뿐만 아니라 CoMP에 참여하는 이웃 eNB/TP의 DL CSI 정보도 함께 피드백할 수 있다. 이를 위해 UE는 다양한 데이터 송신 eNB/TP와 다양한 간섭 환경을 반영하는 다수 개의 CSI 프로세스에 대한 CSI를 생성 및 피드백할수 있다.
[233] CoMP CSI 계산에 있어서 간섭의 측정을 위해 간섭자원 (IMR)이 사용된다. UE는 하나 이상의 IMR을 설정 받을 수 있으며, IMR은 각각 독립적인 설정을 가진다. 즉, 각각의 IMR의 발생 주기, 서브프레임 오프셋, 자원 설정 (즉, RE 매핑 위치)은 독립적으로 주어지며, 이 정보는 상위계층 (예를 들어, RRC 계층)을 통해서 네트워크로부터 UE에게 시그널링될 수 있다.
[234] CoMP CSI 계산에 있어서 원하는 (desired) 채널 또는 신호의 측정을 위해 CSI-RS가 사용된다. UE는 하나 이상의 CSI-RS를 설정 받을 수 있으며, CSI-RS는 각각 독립적인 설정을 가진다. 즉, 각각의 CSI-RS의 전송 주기, 서브프레임 오프셋, 자원 설정 (즉, RE 매핑 위치), 전송 전력에 대한 가정 (즉, 파라미터 Pc) , 안테나 포트 개수에 대한 설정은 독립적으로 주어지며, 이 정보는 상위계층 (예를 들에 RRC 계층)을 통해서 네트워크로부터 UE에게 시그널링될 수 있다. 이를 신호 측정 자원 (SMR)이라고 칭할수도 있다.
[235] UE에게 설정된 하나 이상의 CSI— RS와 하나 이상의 IMR 중에서, 신호 측정을 위한 하나의 CSI-RS 자원과, 간섭 측정을 위한 하나의 IMR의 연관 (또는 조합)으로 하나의 CSI 프로세스가 정의된다. 서로 다른 CSI 프로세스에 대해서 계산 또는 유도된 CSI 정보는, 독립적인 주기 및 서브프레임 오프셋에 따라서 UE로부터 네트워크로 피드백될 수 있다. 즉, 각각의 CSI 프로세스는 독립적인 CSI 피드백 설정을 가질 수 있다. 이러한 CSI-RS 자원과 IMR의 연관 (또는 조합)에 대한 정보 및 CSI 피드백 설정 정보 둥은 CSI 프로세스 별로 상위 계층 시그널링을 통해서 네트워크로부터 UE에게 제공될 수 있다. 도 10의 예시에 있어서, 예를 들어, 아래의 표 4와 같은 3개의 CSI 프로세스가 UE에 대해서 설정될 수 있다.
[236] 【표 4】
Figure imgf000040_0001
[237] 상기 표 4에서 CSI-RS 0와 CSI-RS 1는 각각, UE의 서빙 eNB인 eNBl으로부터 수신하는 CSI— RS와 협력에 참여하는 이웃 eNB인 eNB2로부터 수신하는 CSI-RS를 나타낸다.
[238] 아래의 표 5는 상기 표 4의 3 개의 IMR 설정을 나타낸다. IMR 0은 eNBl은 뮤팅 (mut ing) (또는 널 (nul l ) 신호 전송)을 수행하고 eNB2는 데이터 송신을 수행하는 자원으로 설정되고, UE는 IMR 0 로부터 eNBl을 제외한 다른 eNB들로부터의 간섭을 측정한다. IMR 1은 eNB2은 뮤팅을 수행하고 eNBl는 데이터 송신올 수행하는 자원으로 설정되며, UE는 IMR 1 로부터 eNB2을 제외한 다론 e B들로부터의 간섭을 측정한다. IMR 2는 eNBl과 eNB2 모두 뮤팅을 수행하는 자원으로 설정되고, UE는 IMR 2 로부터 eNBl과 eNB2을 제외한 다른 eNB들로부터의 간섭을 측정한다.
[239] 【표 5】
Figure imgf000041_0001
[240] 상기 표 4에서 CSI process 0의 CSI 정보는 eNBl으로부터 데이터를 수신하는 경우에 대한 최적의 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다. CSI process 1의 CSI 정보는 eNB2으로부터 데이터를 수신하는 경우에 대한 최적의 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다. CSI process 2의 CSI 정보는 eNBl으로부터 데이터를 수신하고 eNB2로부터 간섭을 전혀 받지 않는 경우에 대한 최적의 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다.
[241] NIB CoMP에 대한 개선 방안
[242] 비-이상적인 백홀 (Non— Ideal Backhaul ; NIB) 네트워크는, 지리적으로 떨어진 CoMP 포인트들 간의 백홀 링크에서 신호 송수신에 어느 정도의 지연 (예를 들어, 5 내지 30ms)이 존재하는 네트워크를 의미한다. 기존의 CoMP 동작은 CoMP 포인트들 간의 백홀 링크 상에서 지연이 없이 제어 정보를 주고 받을 수 있는 이상적인 상태라는 가정하에 설계된 것이라서, CoMP 포인트들 간에 서브프레임 단위의 동적인 스케즐링 결정이 가능하며, 예를 들어, 매 서브프레임마다 PDSCH의 전송 포인트가 변경되는 동적 포인트 스위칭 (DPS) 기법이 지원될 수 있다. 예를 들어, DPS를 지원하기 위한 목적으로 전송모드 ΙΟ(ΤΜΙΟ)으로 설정된 UE에게 DCI 포맷 2D로 하향링크 할당 (DL assignment)를 제공할 때에, DCI 포맷 2D 내의 2 비트 크기의 PQI 필드를 특정 상태 값으로 지시해 줌으로써, PDSCH를 전송 TP에 대한 PDSCH RE 매핑 정보 및 RS사이의 QCL 정보를 동적으로 제공할수 있다.
[243] 그러나, 이러한 기존의 CoMP 동작은 NIB 네트워크에서의 )MP동작에 그대로 적용할 수 없는 문제가 존재한다. 예를 들어, CoMP 참여 포인트들 사이의 백홀 링크가 NIB인 경우, 어떤 포인트가 현재 서브프레임에서 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷 2D를 UE에게 제공함으로써, 해당 서브프레임에서 다른 포인트로부터 전송되는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 알려주기 위해서는, NIB 상의 송수신 지연 이전에 두 포인트들 사이에 상기 PDSCH 스케줄링이 미리 결정 및 공유되어 있어야 한다. 이는 동적 포인트 선택이라기 보다는 미리 정의된 패턴에 따른 정적인 PDSCH 스케줄링 동작에 가깝기 때문에, NIB에서는 기존의 CoMP 방식을 지원하기 어려운 한계점이 존재한다.
[244] 따라서, 본 발명에서는 NIB 네트워크에서의 CoMP를 올바르고 효율적으로 수행 또는지원할수 있는 방안에 대해서 제안한다.
[245] 이하에서는 주로 기지국 (eNB)들 사이의 CoMP를 예로 들어 설명하지만, 본 발명의 원리는 전송 포인트 (TP) , 수신 포인트 (RP) , 원격무선헤드 (remote radio head ; RRH) , 중계기 (rel ay) 사이의 CoMP에도 적용될 수 있다. 즉, 기지국, TP , RP , RRH , relay 라는 용어 중의 어느 하나는 다른 용어들을 대표하는 것으로 이해되어야 한다.
[246] 또한, 이하에서는 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명에 대해서 설명하지만 본 발명의 원리는 다른 기술에 기반한 통신 시스템에 대해서도 적용될 수 있다.
[247] NIB CoMP를 위한 Xn-signal ing 정보
[248] 도 11은 CoMP가 적용되지 않는상황에 대해서 설명하기 위한도면이다.
[249] 도 11의 예시에서 UE의 서빙 셀은 TP1이고, UE는 DL 스케줄링 정보를 TP1으로부터 수신하고, PDSCH도 TP1으로부터 받게 된다.
[250] 도 11의 예시와 같은 비— CoMP(non-CoMP) 상황에서 TP1과 TP2가 NIB 링크를 통해 협력 전송을 위한 시그널링을 교환할 수 있다. 이러한 협력 전송을 위한 시그널링은 TP들 간의 링크를 지칭하는 Xn 링크 (예를 돌어, X2 링크 /백홀 링크) 상에서 전송된다는 점에서, Xn-signal ing 의 형태를 가질 수 있다. 또한, 협력 전송을 위한 시그널링은, 로딩 ( loading) 정보, 하나 이상의 CSIᅳ RS 설정 정보, 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보, 또는 DMRS 설정 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다.
[251] 상기 로딩 정보 (또는 흔잡 (congest ion) 정보)는, 특정 TP가 자신에게 접속 중인 (즉, 자신을 서빙 셀로 하는) UE들의 개수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이와 함께 또는 이 대신에, 상기 로딩 정보는 특정 TP가 자신에게 접속가능한 최대 UE의 개수를 기준으로 현재 접속 중인 UE의 개수에 대한 비율 (또는 퍼센트) 정보와 같이, 특정 TP가 서비스가능한 용량 대비 사용량 또는 여유분을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이러한 로딩 정보는 특정 TP가 다른 TP에게 Xn-signal ing 방식으로 전달하거나, 복수개의 TP들에게 멀티캐스트 /브로드캐스트할 수도 있다. 또한, 특정 TP는 다른 TP (들)에게 위와 같은 로딩 정보를 제공해 즐 것을 요청할 수도 있다.
[252] 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보는, 특정 TP가 자신의 NZP CSI-RS 설정 정보 (예를 들어, NZP CSI-RS RE 위치, 주기, 오프셋 등) 및 /또는 자신의 ZP CSI-RS 설정 정보 (예를 들어, ZP CSI-RS RE 위치, 주기, 오프셋 등)을 포함할 수 있다. 상기 NZP CSI-RS 설정 정보는 하나 또는 복수개의 NZP CSI-RS 설정에 대한 것일 수도 있고, 상기 TP가 실제로 전송 중인 NZP CSI-RS에 대한 것일 수도 있고, 또는 특정 UE에게 설정되어 있는 NZP CSI-RS에 대한 것일 수도 있다. 또한, 상기 ZP CSI-RS 설정 정보는 하나 또는 복수개의 ZP CSI-RS 설정에 대한 것일 수도 있고, 이는 PDSCH 레이트 매칭에 적용되는 ZP CSI-RS 설정 정보일 수도 있다. 이러한 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보는 특정 TP가 다른 TP에게 Xn-signal ing 방식으로 전달하거나, 복수개와 TP들에게 멀티캐스트 /브로드캐스트할 수도 있다. 또한, 특정 TP는 다른 TP (들)에게 위와 같은 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보를 제공해 줄 것을 요청할수도 있다.
[253] 상기 하나 이상의 CSI— IM (또는 IMR) 설정 정보는, 특정 TP의 하나 이상의 CSI-IM 설정 정보 (예를 들어, ZP CSI-RS RE위치, 주기, 오프셋 등) 및 /또는 해당 CSI-IM 설정의 각각에 대해서 해당 RE 위치에 상기 특정 TP가 뮤팅을 수행하는지 여부 (또는 전송 수행 여부)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 TP의 CSI-RS 설정 정보는, 특정 TP가 특정 UE (들)에게 설정한 CSI-IM 설정 정보, 상기 특정 TP에게 연관 (associate)된 UE (들)에게 설정하지는 않았으나 인접 TP들의 UE (들)에게 설정되어 해당 UE (들)의 CSI 계산 /생성을 위한 특정 간섭 환경을 제공하기 위한 CSI-IM 설정 정보 (예를 들어, ZP CSI-RS RE위치, 주기, 오프셋 등) 등을 포함할 수 있다. 이러한 하나 이상의 CSI-IM 설정 정보는 특정 TP가 다른 TP에게 Xn-signal ing 방식으로 전달하거나, 복수개의 TP들에게 멀티캐스트 /브로드캐스트할 수도 있다. 또한, 특정 TP는 다른 TP (들)에게 위와 같은 하나 이상의 CSI-IM 설정 정보를 제공해 줄 것을 요청할 수도 있다. 또한, 특정 TP는 다른 TP (들)에게 특정 CSI-IM 설정의 해당 RE 위치에서 뮤팅할 것을 요청 (또는 전송을 수행할 것을 요청 )할수도 있다.
[254] 상기 DMRS 설정 정보는, CoMP 전송의 대상이 되는 UE 별로 각각의 TP에서 PDSCH를 전송해줄 경우 적용할 DMRS 설정 (예를 들어, DMRS 시뭔스 스크램블링 초기화 파라미터 (sequence scrambl ing ini t ial i zat ion parameter) ) 정보를 미리 TP들 간에 교환하는 Xn-signal ing이 지원될 필요가 있다. 예를 들어, TP1과 TP2가 서로 시간 구간을 나누어 스위칭하며 UE에 대한 PDSCH 전송을 하는 CoMP상황에서, TP2가 해당 UE에게 PDSCH 전송을 하기 위해서 사용하는 DMRS 설정 정보를, TP2가 TP1에게 Xn-s ignal ing을 통해 미리 알려주어야 한다. 왜냐하면, TP1이 UE에게 DMRS 설정 정보를 RRC 시그널링을 통해서 알려주어야 해당 UE가 PDSCH 수신을 올바르게 수행할 수 있는데, TP1과 TP2 사이의 Xn-signal ing 의 레이턴시 ( latency)보다 TP1으로부터 UE로의 RRC 시그널링의 레이턴시가 더 클 수 있기 때문이다. 따라서, TP1은 TP2로부터 미리 수신한 TP2의 DMRS 설정 정보를 UE에게 RRC 시그널링을 통해 알려주면, UE는 TP2의 DMRS 설정에 기초하여 TP2로부터의 PDSCH를 올바르게 수신할 수 있다.
[255] 여기서, 특정 CSI-IM 설정 정보는 복수개의 TP들을 포함하는 네트워크 (예를 들어, CoMP 클러스터) 내에서 고유 (uni que)하게 지시될 수 있어야 한다. 즉, TP1이 의도하는 특정 CSI-IM 설정을 지시하는 정보를 수신한 TP2에서, 해당 정보로부터 TP1이 의도하는 CSI- 설정이 무엇인지를 알 수 있도톡 하기 위해서는 복수개의 TP들 사이에서 어떤 CSI-IM 설정 정보가 어떤 CSI-IM 설정을 지시하는 것인지가 미리 정의되어 있어야 한다. 따라서, 본 발명에서는 네트워크-와이즈 (network-wi se) CSI-IM 설정 정보 (이하, NW-CSI-IM 설정 정보)를 정의하는 것을 제안한다. 예를 들어, N -CSI-IM 설정 정보는, 각각의 CSI-IM 설정에 대해서 NW-CSI-IM 인덱스 (또는 丽 -CSI-IM 설정 인덱스)를 부여함으로써 정의될 수 있고, TP들 사이에서 Xn-s ignal ing의 형태로 NW-CSI-IM설정 정보를 주고 받을 수 있다.
[256] 예를 들어, 3 개의 eNB가 하나의 CoMP 클러스터를 이루고 있다고 가정하고, 이 경우 총 M 개의 NW-CSI-IM 인덱스가 정의될 수 있다. 예를 들어, 아래의 표 6에서와같이 M=7개의 NW-CSI-IM 인덱스가부여될 수 있다.
[257] 【표 6】
Figure imgf000044_0001
Figure imgf000045_0001
[258] 상기 표 6의 예시에서와 같이 , 본 발명에서 제안하는爾 -CSI-IM 설정 정보는 특정 eNB별로 뮤팅 여부를 직접적으로 지시하는 정보라고 할수도 있다.
[259] 또한, 상기 표 6은 단지 예시적인 것이며 , non-mut ing이라고 표시된 항목이 복수개의 전송 전력 레벨로 세분화될 수도 있고, 이 경우 M 은 7보다 높은 값으로 설정될 수도 있다. 이러한 다양한 간섭 가설 ( inter ference hypothesi s)을 고려하여 NW-CSI-IM 설정 정보를 정의하는 경우, M 값은 7보다 높은 값으로 설정될 수도 있다. 또는 각각의 eNB의 뮤팅여부에 대한 모든 경우의 수를 고려하지 않고 일부만을 정의하는 경우라면 M 값은 7보다낮은 값으로 설정될 수도 있다.
[260] 또한, NW-CSI-IM 설정 정보는 각 eNB의 뮤팅 여부 (non-mut ing의 경우에는 전력 레벨)를 지시하는 추가적으로 특정 eNB의 동작 (behavior)이 어떤 것이라도 무관함을 지시할 수도 있다. 예를 들어, NW-CSI-IM 설정 정보는 CoMP 클러스터 내의 각각의 eNB 별로 "mut ing, " "non-mut ing, " 또는 "don' t care" 을 지시하는 것으로 정의될 수도 있다. 예를 들에 상기 표 6의 예시에 NW-CSI-IM index 8이 추가되어 아래의 표 7과 같이 NW-CSI-IM설정 정보가정의될 수도 있다.
[261] 【표 7】
Figure imgf000045_0002
[262] 즉, NW-CSI-IM index 8에서는 eNB2의 해당 NW-CSI-IM 자원에서의 동작이 "don' t care"로 설정될 수 있고, 이는 eNB2가 해당 NW-CSI-IM 자원서 mut ing을 수행하는지, non-mut ing을 수행하는지, 또는 non-mut ing이더라도 어떠한 프리코딩 및 어떤 전력 할당이 적용된 신호가 전송되는지 등은 eNB2가 임의로 결정할 수 있음을 의미한다. 따라서, 다른 eNB들 (예를 들어, eNBl 및 eNB3)은 eNB2가 해당 NW-CSI-IM 자원에서 어떠한 동작을 취하는지에 대해서 예상할 수 없고, eNB2에 의해서 유발되는 간섭이 일정하다고 보장할 수 없음을 의미한다.
[263] 상기 예시들에서와 같이 개별 eNB의 특정 CSI— IM 자원에서의 동작의 가설을 명시적으로 나타내는 Xn-signal ing 포맷 (예를 들어, 백홀 시그널링 포맷)이 설계되고, 이에 따라 eNB들 간에 CSI-IM 설정 정보가 교환될 수 있다. 예를 들어, 각각의 Nf— CSI-IM index는, 각각의 eNB에 대해서 {뮤팅, 소정의 최대 또는 최소 전력 레벨 값, 특정 프리코딩 정보 (예를 들어, 빔 방향, 프리코딩 계수, 또는 프리코딩 세트 정보), "don' t care"} 로 구성된 집합 중의 하나 이상의 원소를 명시적으로 지시하는 것으로 정의될 수 있고, 특정 爾 -CSI-IM index를 이용하여 백홀 시그널링이 수행될 수 있다.
[264] 또한, 상기 W— CSI-IM설정 정보는 eNB들 간의 시그널링에 이용될 수도 있고 eNB가 UE에게 지시해주는 CoMP 가설에 대한 정보로서 이용될 수도 있다. 예를 들어 eNBl은 자신에게 접속되어 있는 UE들에게 RRC 등의 상위 계층 신호를 통해 상기 NWᅳ CSI-IM index 1ᅳ 2, 3, 4 중에 일부 (또는 전부)를 설정하는 것이 가능하다. 예를 들어, eNBl에 접속되어 있는 CoMP UE1에게는 상기 NW— CSI-IM index 4 (non- CoMP 간섭 환경을 반영) 및 NW-CSI— IM index 2 (eNB2가 mut ing해주는 CoMP환경을 반영)의 두 가지 NW-CSI-IM 인덱스들이 RRC에 의해 설정될 수 있고, NW-CSI-IM index 2 및 4가 별도의 CSI 프로세스에 포함되도톡 함으로써, 서로 다른 CoMP 가설 (예를 들어, 상이한 간섭 환경)에 기초하여 CoMP UE1이 CSI를 계산 /생성하고 eNBl으로 피드백할 수도 있다. 예를 들어, 해당 CoMP UE1에게, 丽 -CSI-IM index 4는 csi-IM-Conf igId-rll=l로, 丽 -CSI-IM index 2는 csi— IM-Conf igld-rll=2로 설정될 수 있다.
[265] 즉, 개별 UE에게는 csi-IM-Conf igld-rll값을 {1, . . . . maxCSI-IM-rll} 중에서 하나로 지정하여 설정할 수 있지만, 네트워크 (예를 들어, CoMP 클러스터) 관점에서는 이는 네트워크에서 고유 (unique)하게 부여되어 있는 상기 NW-CSI-IM index 1 7 에 해당할수 있다.
[266] 또 다른 예시로서, eNB2는 자신에게 접속되어 있는 UE돌에게 RRC 등의 상위 계층 신호를 통해 상기 NW-CSI-IM index 1 , 2, 5, 6 중에 일부 (또는 전부)를 설정하여 줄 수 있고, 해당 UE들은 각각의 NW-CSI-IM index에 해당하는 서로 다른 CoMP환경을 고려하여 CSI를 계산하고 피드백할 수 있다.
[267] 상기 예시들에서는 주로 CSI-IM 설정을 지시하는 정보를 네트워크-와이즈로 정의하는 방안에 대해서 설명하였지만, 이러한 원리는 NZP CSI-RS 설정 정보나 ZP CSI-RS 설정 정보에 대해서도 적용될 수 있다. 즉, 복수개의 eNB를 포함하는 특정 규모의 네트워크 (예를 들어, CoMP 클러스터) 내에서, NW— NZP-CSI-RS 설정 정보 (또는 丽 -NZP-CSI-RS 인덱스) 및 /또는 NW-ZP-CSI-RS 설정 정보 (또는 NW-ZP- CSI-RS 인텍스)를 정의함으로써, 특정 爾 -NZP-CSI— RS 설정 및 /또는 특정 NW-ZP- CSI-RS 설정이 네트워크 내의 eNB들 (또한, 해당 eNB에 의해서 서빙되는 UE들)에서 고유 (unique)하게 지칭될 수 있다.
[268] 나아가, CSI-IM설정을 지시하는 정보를 네트워크-와이즈로 정의하는 개념은 CSI 프로세스 설정 정보에 대해서도 적용될 수 있다. 예를 들어, 하나의 CSI 프로세스 index는 (하나의) NZP CSI-RS index 및 (하나의) CSI-IM index 의 조합 형태로 정의될 수 있다. 즉, 복수개의 eNB를 포함하는 특정 규모의 네트워크 (예를 들어, CoMP 클러스터) 내에서, NW-CSI-process 설정 정보 (또는 NW-CSI-process 인덱스)를 정의함으로써, 특정 NW-CSI-process 설정이 네트워크 내의 eNB들 (또한, 해당 eNB에 의해서 서빙되는 UE들)에서 고유 (unique)하게 지칭될 수 있다.
[269] 전술한 로딩 정보, 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보, 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보, 또는 DMRS 설정 정보는, CoMP에 참여하는 TP들 간에 Xn- s ignal ing 등으로 사전에 (또는, 주기적으로) 교환하여야 하는 정보일 수 있다. 즉 NIB CoMP 동작에 참여하는 TP들 간에 이와 같은 정보들을 Xn-signal ing 등으로 사전에 교환하여야, Xn-signal ing 지연 (예를 들어, 수십 ms)이 있더라도 언제 어떠한 조건에 CoMP 동작을 개시할지 (예를 들어, TP1의 로딩 상황에 여유가 있다면 TP1은 뮤팅을 수행하는 등)를 판단하는 근거로서 사용할 수 있다.
[270] 또한, 상기 로딩 정보, 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보, 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보, 또는 DMRS 설정 정보는, CoMP 동작을 위해서만 사용되는 것으로 제한되지 않으며, NAICS(Network-Assisted Interference Cancel lat ion and Suppression) 방식을 사용하는 단말의 동작을 지원하기 위한 용도 등의 다른 용도로도사용될 수 있다. [271] SSPM 기법올 위한 Xn-signal ing방안
[272] 도 12는 SSPM 기법을 설명하기 위한도면이다.
[273] NIB CoMP를 위해서 TP들 간의 Xn-signal ing을 이용하는 기법으로서, 반 -정적 포인트 뮤팅 (Semi -Stat i c Point Mut ing; SSPM) 기법이 적용될 수 있다. 이하에서는 SSPM의 경우에 추가적으로 고려되는 Xn-signal ing특징에 대해서 설명한다.
[274] SSPM은 특정 TP (예를 들어, 서빙 TP1)만 PDSCH를 전송하며, 인접 TP (들)은 소정의 시간 구간 동안 소정의 대역에 대해 뮤팅을 수행하는 방식이다. TP (들)이 뮤팅을 수행하는 시간 구간 및 대역에 대한 정보는 TP들 간에 Xn-signal ing을 통해 미리 약속될 수 있다. 특정 시간 구간에 특정 대역에서 인접 TP (들)이 전송을 하지 않는 SSPM 기법에 따르면, CoMP UE의 입장에서 인접 TP (들)로부터의 간섭이 최소화되므로 서빙 TP로부터 전송되는 PDSCH를 수신하는 성능이 최대화될 수 있다.
[275] SSPM 개시를 위한 1-way Xn-signal ing 방안
[276] SSPM을 위한 Xn-signal ing은 특정 TP가 일방향 (1-way)으로 브로드캐스트 (또는 하나 이상의 다른 TP에게 유니캐스트 또는 멀티캐스트)하는 것으로 정의될 수 있다.
[277] 이 때 Xn-signal ing을 전송하는 TP가 제공하는 정보는, "특정 시간 구간" 동안 "특정 대역' '에 대해 자신이 또는 다른 TP (들)가 뮤팅을 수행할 것임을 알려주는 (또는 약속하는) 메시지일 수 있다.
[278] 여기서, "특정 시간 구간"은 소정의 시간 단위 (예를 들어, 서브프레임)에 의해 표현되는 값일 수도 있다. 또한 "특정 시간 구간"은 TP간에 서로 확실히 알고 있는 기준 시간을 기반으로 언제부터 뮤팅을 시작하고 언제까지 끝내는지를 나타내는 시간 정보 (예를 들어, 서브프레임 비트맵의 형태로 구성되어, 연속적 또는 블연속적인 시간 정보)로 표현될 수도 있다. 또한, 위와 같은 서브프레임 비트맵 형태에 추가적으로 어느 시점 (예를 들어, 특정 서브프레임 인텍스 등)부터 해당 "특정 시간 구간"이 개시되는 것인지를 명시적으로 지시할 수도 있고, 상기 서브프레임 비트맵이 몇 번 순환한 후에 어느 시점 (예를 들어, 특정 서브프레임 인덱스 둥)에서 "특정 시간구간' '이 종료하는지를 명시적으로 지시할 수도 있다.
[279] 이러한 "특정 시간 구간"을 표현하기 위해서 CoMP 동작 (mut ing/non-mut ing 등)이 적용되는 (또는 시작되는) 프레임 번호 (frame number) (예를 들어, 시스템 프레임 번호 (SFN))가 사용될 수 있다. 예를 들어, Xn-signal ing에 포함된 SFN이 명시적으로 지시하는 무선 프레임에서 CoMP 동작이 적용되는 것을 나타낼 수 있다. 이 때의 프레임 번호 (예를 돌어, SFN)는 Xn-signal ing을 전송하는 TP의 타이밍을 기준으로 하는 것으로 정의될 수 있다. 또는, Xn-signal ing을 수신하는 TP의 타이밍에 관한 정보를 Xn-signal ing을 전송하는 TP가 알고 있는 경우에는, 상기 SFN 값을 Xn-signal ing을 수신하는 TP의 타이밍을 기준으로 하는 값으로 설정하여 전송할수도 있다.
[280] 또한, "특정 대역"은 소정의 주파수 단위 (예를 들어, RB 단위)에 의해 표현되는 값일 수도 있다. [281] SSPM 개시를 위한 2-wav Xn-s ignal ing방안
[282] SSPM을 위한 Xn-s ignal ing은 TP1이 TP2에게 뮤팅을 수행해 즐 것 (즉, 자원 조정 (resource coordinat ion) )을 요청 (request )하고, TP2가 이에 대해서 TP1에게 응답하는 형태의 양—방향 (2— way) 시그널링으로 정의될 수 있다. 이 때, TP2가 전송하는 응답 메시지는 TP1 및 다른 TP (예를 들어, TP3 , TP4 , . . . )에게도 멀티캐스트 /브로드캐스트 방식으로 전달될 수도 있고, 또는 TP2가 TP1 및 다른 TP (들)에게 개별적으로 유니캐스트 방식으로 전달할수도 있다.
[283] 이 때 TP1이 전송하는 요청 메시지에 포함되는 정보는, "특정 시간 구간" 동안 "특정 대역"에 대해 TP2가 뮤팅을 수행해 즐 것을 요청하는 메시지일 수 있다.
[284] 또한, "특정 시간 구간" 및 "특정 대역"은, 상기 SSPM을 위한 1-way Xn- s ignal ing 방안에서 설명한사항이 동일하게 적용될 수 있다.
[285] 상기 예시에서 TP1이 요청 메시지를 전송하기 위한 "특정 조건' '이 정의될 수 있다.
[286] 예를 들어, TP1이 자신에게 연관 (associ ate)된 UE들에게 각각 사전에 복수개의 CSI 프로세스들을 RRC 시그널링 (RRC 시그널링은 100ms 이상의 지연이 발생할 수 있는 것으로 가정함)을 통해서 설정하여 주고ᅳ 각각의 CSI 프로세스에 대한 피드백을 계속 수신하면서 서로 다른 CSI 프로세스에 대해서 피드백되는 CQI의 차이가 소정의 기준 값 이상으로 나는 경우에, TP1은 상기 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 복수개의 CSI 프로세스는 CSI 프로세스 1 및 CSI 프로세스 2를 포함할 수 있고, 예를 들어, CSI 프로세스 1은 NZP CSI-RS1과 TP2가 non- mut ing할 때를 반영하는 CSI-IM1의 조합으로 설정되어 있고, CSI 프로세스 2는 NZP CSI-RS1과 TP2가 mut ing할 때를 반영하는 CSI-IM2의 조합으로 설정되어 있을 수 있다. CSI 프로세스 1에 대해서 피드백되는 CQI 1과 CSI 프로세스 2에 대해서 피드백되는 CQI2가 소정의 기준 값 이상으로 차이나는 경우가, 상기 요청 메시지 전송에 대한조건이 만족되는 것이라고 할수 있다.
[287] 이러한 "특정 조건"에는 TP1과 TP2간의 로딩 정보도 또한 고려되도톡 할 수 있다. 예를 들어 TP2의 로딩 상황이 소정의 기준값보다 여유가 있는 경우에만 상기 요청을 허용하는 것으로 정의될 수 있다. 또는, TP2의 로딩 상황이 소정이 기준값보다혼잡한 경우에는, 상기 요청이 전달되더라도 TP2가거절할수도 있다.
[288] 또한, 이러한 "특정 조건"으로는 TP들간에 사전에 우선순위가 설정되도록 하고 (예를 들어 TP1이 마스터 (master )이고 TP2가 슬레이브 (s l ave) 관계로 미리 설정될 수 있음), 이 우선순위에 따라 TP1이 상기 요청을 보내면 TP2는 반드시 따라야 하는 방식으로 정의될 수도 있다.
[289] 상기 로딩 정보, 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보, 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보, 또는 DMRS 설정 정보와 같이 Xn-signal ing으로 사전에 교환되는 정보를 통해 TP2가 위와 같은 요청을 수용할 것이라는 사전 확인 (conf irm)에 해당하는 정보를 TP1에게 미리 제공한 경우, TP1가 TP2에게 보내는 SSPM을 위한 뮤팅 요청만으로 (즉, TP2의 웅답 없이도) SSPM동작이 개시될 수 있다.
[290] 위와 같은 요청 메시지 전송에 대한 특정 조건이 정의되어 있고, 해당 조건이 만족함으로써 TP1으로부터 상기 요청 메시지가 전송되는 경우라면, 이러한 요청 메시지를 수신하는 TP2는 이를 그대로 수용하도록 할 수도 있다. 이와 같이, 특정 조건이 만족하면 TP2가 TP1의 요청을 반드시 따라야 하는 경우 (또는 TP2가 TP1에게 웅답 메시지를 보내지 않고도 상기 요청을 따르는 경우)를 조건부 1-way 방식의 Xn-signal ing 이라고 표현할수도 있다.
[291] SSPM동작중의 Xn-s ignal ing방안
[292] 전술한 바와 같은 1-way또는 2-way Xn-s i gnal ing등을 통해 특정 시간구간 동안 특정 대역에서의 SSPM이 개시된 경우, 해당 시간 구간이 종료되면 자동으로 SSPM은 종료되는 것으로 정의될 수 있다. 또는, 해당 시간 구간이 종료되기 이전에 추가적인 Xn-signal ing (예를 들어, 1-way 방식 또는 2-way 방식)을 통해 해당 시간 구간의 연장이 성립하도록 할 수도 있다. 연장되는 시간 구간에 대한 정보는 새로운 형태의 시간 정보로 갱신될 수도 있으며, 대역 정보도 새로운 형태의 대역 정보로 갱신될 수 있다.
[293] 예를 들어, CSI 프로세스 1은 NZP CSI-RS1과 TP2가 non-mut ing할 때를 반영하는 CSI-IM1의 조합으로 설정되어 있고, CSI 프로세스 2는 NZP CSI RS1과 TP2가 mut ing할 때를 반영하는 CSI-IM2의 조합으로 설정되어 있을 수 있다. 이 경우, SSPM이 개시되기 이전에는, TP1은 CSI 프로세스 1에 대한 UE의 피드백 보고에 기반한 스케즐링 (즉, CQI 1을 반영한 MCS1으로 설정 등)으로 UE에게 PDSCH 전송을 할 수 있다. 한편, SSPM이 개시된 구간 동안에는 TP1은 CSI 프로세스 2에 대한 UE의 피드백 보고에 기반한 스케줄링 (즉, TP2의 뮤팅이 반영된 CQI2를 반영한 (예를 들어, MCS1 보다 더 높은 MCS인) MCS2로 설정 등)으로 UE에게 SSPM-PDSCH 전송을 할 수 있다. 이와 같이, UE에게 PDSCH를 전송하는 TP의 입장에서는, CSI 프로세스 1 및 CSI 프로세스 2에 대한 피드백 보고는 모두 수신하고 있지만, SSPM 구간인지 아닌지에 따라 특정 CSI 프로세스에 대한 CSI 피드백 정보에 기반하여 PDSCH스케줄링을 적용할수 있다.
[294] SSPM에 대한 피드백을 위하 Xn-signal ing 방안
[295] SSPM 시간 구간 동안에 또는 시간 구간이 종료된 이후에 , SSPM-PDSCH를 전송하는 TP가 얼마나 인접 TP (들)의 뮤팅 대역을 활용하여 CoMP UE를 스케줄링하여 SSPM-PDSCH를 전송하였는지의 활용도 정보를 피드백하는 Xn- signal ing이 추가 정의될 수 있다.
[296] 예를 들어, SSPM에 참여하는 TP간 조정 (coordinat ion)에 의해서 지시되는 자원 (예를 들어, 주파수, 시간, 전력, 공간 도메인 중의 하나 이상의 도메인에 의해 정의되는 자원) 증의 어느 정도 (예를 들어, 퍼센트 비율)가, 상기 조정을 필요로 한 UE (또는 CoMP UE)를 위한 스케줄링에 사용되었는지를 나타내는 사용도 (usage) 피드백 정보가 Xn-s ignal ing 형태로 TP 간에 교환될 수 있다. 또한, SSPM에 참여하는 TP간 조정에 의해서 지시되는 자원 중의 어느 정도 (예를 들어, 퍼센트 비율)가, 상기 조정을 필요로 하지 않은 UE (또는 non-CoMP UE)를 위한 스케줄링에 사용되었는지를 나타내는 사용도 피드백 정보가 Xn-sign^l ing 형태로 TP간에 교환될 수 있다.
[297] 상기 CoMP UE사용도 피드백 정보와 non-CoMP UE사용도 피드백 정보는 함께 전송되는 것으로 Xn-signal ing이 정의될 수도 있다. CoMP UE 사용도 피드백 정보와 non-CoMP UE 사용도 피드백 정보가 함께 제공되어야, 상기 TP 간 조정에 의해서 지시되는 자원이 이익 (benef i t )을 향유하는 UE (즉, CoMP UE)에게 얼마나 사용되었는지를 나타낼 수 있고, 다음 SSPM 자원 설정의 기초로 사용할 수 있기 때문이다. 이에 따라, 인접 TP (들)이 뮤팅을 수행한 시간 구간 및 대역이 실제 해당 CoMP UE를 스케줄링하는데에 사용되는지의 활용도를 파악함으로써, 블필요하게 많은 뮤팅 자원 소모를 방지하고 해당 자원을 다론 UE들에게 데이터 전송을 하는 데에 활용할 수 있도록 하여, 전체 네트워크의 성능을 높일 수 있다.
[298] CoMP네트워크 구조 및 자원 조정을 위한 Xn— signal ing 방안
[299] 본 발명의 다양한 예시들에서 조정 결정 (coordinat ion deci s ion)을 수행하고 및 조정 결과 (coordinat ion resul t ) (또는 자원 조정 결과)를 전달하는 주체는, CoMP에 참여하는 복수개의 TP 중의 하나일 수도 있고, 특별하게 정의되는 중심 제어 노드 (central control node ; CCN)일 수도 있다. CoMP에 참여하는 복수개의 TP들을 제어하는 CCN이 없는 형태를 분산형 조정 구조 (distributed coordinat ion archi tecture)라고 할 수 있고, CCN 존재하는 형태를 증심형 조정 구조 (central ized coordinat ion architecture)라고 할 수 있다. 본 발명의 다양한 예시들에서는 설명의 명료성을 위해서 특정 TP들 간의 Xn-signal ing이라고 통칭하지만, 이는 분산형 조정 구조의 TP들 간의 Xn-signal ing을 의미할 수도 있고 중심형 조정 구조의 CCN과 TP간의 Xn-signal ing을 의미할수도 있다.
[300] 상기 SSPM을 위한 Xn-signal ing 방안에서 제안한 사항들에 있어서, 상기 자원 조정 요청 또늠 자원 조정 결과를 지시하기 위한 Xn— signal ing은, 아래의 표 8과 같이 송신측 TP (또는 sender eNB)가 알고 있는 NW-CSI-IM 인덱스 중 특정 인덱스 (들)를 특정 주파수 -시간 자원 단위 (예를 들어, PRB 단위 및 /또는 서브프레임 단위)로 지시해주는 형태로 설계될 수 있다.
[301] 【표 8】
Figure imgf000052_0001
[302] 상기 표 8에서 나타내는 바와 같이, Xn-signal ing으로 지시되는 丽— CSI-IM 인텍스 (들)의 의미는 다음과 같이 해석될 수 있다.
[303] NW-CSI-IM 지시 정보를 송신하는 송신자 eNB가 이를 수신하는 수신자 eNB (들)에게, 상기 W-CSI— IM 지시 정보가 자원 조정 통지 /결과에 대한 것임을 알려주거나 또는 자원 조정 요청에 대한 것을 알려주기 위해서 소정의 선택자 비트 (selector bit )가 존재할 수 있다. 예를 들어, NW-CSI-IM 지시 정보에 포함된 선택자 비트의 값에 따라서 상기 丽 -CSI— IM 지시 정보가 자원 조정 통지 /결과를 나타내는 정보라고 해석될 수도 있고, 자원 조정 요청에 대한 것으로 해석될 수도 있다. 또는, 상기 NW-CSI-IM 지시 정보는 별도의 지시가 없다면 자원 조정 통지 /결과에 대한 것으로 해석되도록 (즉, 丽 -CSI-IM 지시 정보는 디폴트 (default )로 자원 조정 통지 /결과를 나타내는 정보로 해석되도록) 정의할 수도 있다. 이 경우 爾 -CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 요청에 대한 것임을 ' 나타내기 위해서 특별한 지시 정보가 포함되어야 한다 (예를 들어, 특정 필드가 특별한 값을 가지는 경우에는 자원 조정 요청으로 해석되고, 그 외의 경우에는 모두 자원 조정 통지 /결과로 해석될 수 있다) . 또는, 자원 조정 통지 /결과의 경우와 자원 조정 요청의 경우에 대해서 별도의 Xn-signal ing 포맷이 설계될 수도 있다.
[304] 丽 -CSI-IM지시 정보가자원 조정 통지 /결과를 지시하는 경우
[305] NW-CSI-IM 지시 정보는, NW-CSI-IM 지시 정보에서 리스트된 NW-CSI-IM 인텍스 (들)에서 설정된 RE 위치 (시간 /주파수 자원 위치)에서 송신자 eNB가 전송하는 (간섭 ) 신호에 대한 특성 (예를 들어, 전송 전력 및 /또는 프리코딩 정보)이, 지시된 PRB 및 /또는 서브프레임 인덱스 위치에 실제로 해당 송신자 eNB가 전송하는 신호 (예를 들어, PDSCH 등)에 대한 특성과 같다고 가정할 수 있음을 알리는 것으로 해석될 수 있다.
[306] 이와 같은 NW-CSI-IM 지시 정보의 해석은 주로 분산형 조정 구조에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 표 6 또는 표 7의 예시와 같은 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보의 형태로, 송신자 eNB가 "non-mut ing" 으로 특정 NW-CSI-IM 자원에서 신호 전송을 수행하는 경우, 상기 송신자 eNB는 해당 NW-CSI-IM 자원에 대해서 적용되는 신호 특성이, 특정 주파수 /시간 자원 (또는 다른 주파수 /시간 자원 맵)에 대해서 적용되는 신호 특성과 동일하다는 것을, 수신자 eNB (들)에게 통지하여 줄 수 있다. 이러한 통지 정보를 수신한 다른 eNB (들)은 수신된 정보에서 지시되는 특정 주파수 /시간 자원에서 UE 스케줄링을 수행할 때에, 상기 송신자 eNB가 상기 특정 주파수 /시간 자원과 연동되는 정보로서 알려준 NW-CSI-IM index에 대해서 해당 UE가 CSI 피드백한 정보를 바탕으로, 하향링크 전송에 적용될 프리코더, MCS등을 결정 또는 선택할수 있다.
[307] 또한, 어떤 수신자 eNB가 특정 주파수 /시간 자원 맵에 대해서 다수의 송신자 eNB들로부터 匿 -CSI-IM 지시 정보를 Xn-signal ing을 통해 수신한 경우, 각각의 송신자 eNB가 제공하는 정보에서 지시되는 NW-CSI-IM 인텍스 (들)의 교집합에 해당하는 공통으로 지시되는 특정 NW-CSI-IM 인덱스 (들)를 결정할 수 있다. 이에 따라, 상기 공통으로 지시되는 특정 NW-CSI-IM 인텍스 (돌)가 포함되는 CSI 프로세스 인덱스 (들)이 결정되고, 상기 수신자 eNB는, 상기 CSI 프로세스 인덱스 (들)을 설정받아서 CSI 피드백을 수행하는 UE를 스케즐링의 대상으로 고려할 수 있다. 즉, 특정 NW-CSI-IM 인덱스에 대하여 "non-mut ing" 으로 설정되어 해당 자원에서 특정 신호를 가하는 eNB들이 다수인 경우 (예를 들어, 상기 표 6 또는 표 7의 예시에서 丽 -CSI-IM 인덱스 4 , 6, 7의 경우) , 최대한 많은 eNB들로부터 상기 NW-CSI-IM 지시 정보를 수신한 특정 시간 /주파수 자원 맵에 대해서 UE 스케줄링을 수행하여야, 지시된 丽 -CSI-IM 인텍스 (들)에서의 해당 UE에 의해서 측정된 간섭 특성에 기반한 CSI 피드백 보고로부터 파악되는 채널 정보가, UE 스케줄링에 이용되는 특정 시간 /주파수 자원에서의 채널 상태와최대한유사하게 된다.
[308] 또한 이러한 NW-CSI-IM 지시 정보는 특정 eNB 집합 (예를 들어, CoMP 클러스터)에 속한 eNB들에게 멀티캐스트 /브로드캐스트 형태로 전송되도특 정의 또는 설정될 수 있다. 여기서, 상기 특정 eNB 집합은 사전에 미리 정의된 것일 수도 있고, 또는 별도의 Xn-signal ing으로 사전에 특정 eNB들 (또는 eNB 집합) 간의 교섭을 통해 결정 또는 설정될 수도 있다. 즉, 상기 NW— CSI— IM 지시 정보는 하나의 수신자 eNB에게 전달되는 유니캐스트 시그널링이 아니라, CoMP 클러스터에 속한 다수의 eNB들에게 향하는 멀티캐스트 /브로드캐스트 시그널링으로 상기 표 8과 같은 정보요소를 전달함으로써, 이를 수신하는 다수의 eNB들은 해당 송신자 eNB가 지시하는 주파수 /시간 자원 맵을 참고하여 최선의 노력 (best ef fort ) 형태로 최대한 유사한 주파수 /시간 자원 맵에 서로 연관된 NW-CSI-IM 인덱스 (들)를 지시하여 순차적으로 (또는 연쇄적으로) Xn-signal ing을 교환하도록 할 수 있다. 이는, 예를 들어, 주파수 선택성 ( frequency select ivi ty)이 큰 차이를 보이지 않는 PRB들에 대해서, 상기 NW-CSI-IM 지시 정보를 수신한 수신자 eNB는, 상기 Xn- s ignal ing을 먼저 제공한 송신자 eNB의 주파수 /시간 자원 맵을 참고하여 가능한 한 동일한 NW— CSI-IM 인텍스 (들)를 선택하여, 수신자 eNB가 또 다른 eNB (돌)를 향하는 Xn-s ignal ing을 전송하도톡 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 상기 표 6 또는 표 7의 예시에서, eNB2가 먼저 특정 주파수 /시간 자원 맵에 대하여 "NW-CSI-IM index 3 , 4 , 7"을 지시하였다면, 이를 수신한 eNB3는 최대한 해당 주파수 /시간 자원 맵과 유사한 형태를 따르면서 (예를 들에 일부 주파수 /시간 자원들은 서로 중복될 수도 있고 상이할 수도 있지만 최대한 많은 주파수 /시간 자원이 겹치도록 주파수 /시간 자원 맵을 설정하여) 여기에 "丽 -CSI-IM index 2,4,6"을 지시하여 eNBl에게 Xn- signal ing할 수 있다. eNB2 및 eNB3으로부터의 NW-CSI-IM 지시 정보를 수신한 eNBl은 여기에 교집합을 취하여 NW-CSI-IM index 4을 선택하고 이를 포함하고 있는 특정 CSI 프로세스가설정된 UE를 스케줄링 대상으로 우선적으로 고려할수 있다.
[309] 또한, 상기 주파수 /시간 자원 맵에 관하여 사전에 별도의 Xn-signal ing등에 의해서 CoMP가 가능한 영역 및 CoMP가 불가한 영역 등을 미리 나누어 eNB간에 교섭함으로써, 최대한 CoMP가 가능한 영역을 eNB간에 일치 (al ign)시켜 두는 방법이 효과적일 수 있다. 즉 각각의 eNB들에 있어서는 GBR(Guaranteed Bit Rate) 베어러 등을 위하여 CoMP를 적용하지 않을 특정 주파수 /시간 자원을 사전에 정해둘 수 있으며, 이러한 정보들을 미리 교환하여 상기 CoMP가 가능한 영역을 사전에 교섭하는 데에 활용할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 NW-CSI-IM index 별로 해당 CSI-IM 자원에 영향을 크게 주는 eNB들의 세부 집합을 사전에 구성 /설정할 수 있고 (예를 들어, 지리적으로 보다 인접한 eNB들을 사전에 서브셋으로 구성 /설정하는 둥) , 이러한 eNB들간에 상기 주파수 /시간 자원 맵의 일치 (alignment)를 위한 교섭이 주로 수행되도톡 할 수 있다. 예를 들어, 이러한 주파수 /시간 자원 맵 교섭을 위한 Xn-signal ing을 )MP 클러스터 등 특정 eNB 집합을 향하여 멀티캐스트 /브로드캐스트하더라도, 이 중에서 어떠한 eNB들이 더 높은,우선순위를 갖는 교섭대상이 되는지를 별도로 지정할 수도 있다.
[310] 이러한 동작들이 원활하게 수행되도록 하기 위해서, 상기 CoMP 클러스터와 같은 특정 eNB 집합 내에서는 전술한 바와 같은 Xn-signal ing이 서로 겹치지 않도록 해야 한다. 이를 위해서, 사전에 정꾀 또는 설정된 주기 및 /또는 오프셋에 따라서, 상기 특정 eNB 내의 eNB들이 순차적으로 돌아가면서 (또는 연쇄적으로) 상기 Xn-signal ing을 전송하는 방식을 적용할수 있다.
[311] NW-CSI-IM지시 정보가자원 조정 요청을 지시하는 경우
[312] NW-CSI-IM 지시 정보는, NW-CSI-IM 지시 정보에서 리스트된 NW-CSI-IM 인덱스 (들)에서 설정된 RE 위치 (시간 /주파수 자원 위치)에서 수신자 eNB가 전송하는 (간섭) 신호에 대한 특성 (예를 들어, 전송 전력 및 /또는 프리코딩 정보)이, 지시된 PRB 및 /또는 서브프레임 인덱스 위치에 실제로 해당 수신자 eNB가 전송하는 신호 (예를 들어, PDSCH 등)에 대한 특성과 같도록 해 줄 것을 요청하는 것으로 해석될 수 있다.
[313] 丽 -CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 요청을 지시하는 경우는, 상기 NW-CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 통지 /결과를 지시하는 경우와 비교하여, 송신자 eNB와 수신자 eNB가 서로 바뀐 형태이다. 또한, 상기 NW— CSI— IM 지시 정보가 자원 조정 통지 /결과를 지시하는 경우에 대해서 제안한 본 발명의 예시들은, 송신자 eNB와 수신자 eNB를 서로 바꾸어, NW— CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 요청을 지시하는 경우의 예시들로서 적용될 수 있다.
[314] 추가적으로, 자원 조정 요청을 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보를 수신한 수신자 eNB는 이러한 요청에 대한 수용 (accept ) 또는 거절 (reject )을 나타내는 시그널링을 웅답할수 있다.
[315] 이러한 옹답 메시지가 단순히 수용 또는 거절을 나타낼 수도 있지만, 다른 방식으로 수용또는 거절의 의미가 전달될 수도 있다.
[316] 예를 들어, "거절 "에 대한 Xn-signal ing은, 상기 자원 조정 통지 /결과를 지시하는 OT-CSI-IM 지시 정보로 대체될 수 있다. 이 경우 자원 조정 요청을 수신한 수신자 eNB는, 상기 요청에 대한 "거절 "임과 동시에 수신자 eNB가 다른 형태로 재구성한 자원 조정 통지 /결과를, 자원 조정 요청을 송신한 송신자 eNB에게 Xn-signal ing해 준 것으로 이해될 수 있다.
[317] 또한 "수용''에 대한 Xn-signal ing은, 수신자 eNB가 송신자 eNB에게 웅답 시그널링을 전송하지 않는 경우 (즉, 웅답이 생략되는 경우)를 포함하는 것으로 설정할 수 있다. 즉ᅳ 송신자 eNB가 자원 조정 요청을 지시하는 NW— CSI— IM 지시 정보를 수신자 eNB에게 Xn-signal ing하는 경우, 수신자 eNB로부터의 별도의 웅답이 없는 한 디폴트로서 상기 요청이 수용되는 것으로 정의 또는 설정될 수 있다. 이러한 동작은 중심형 조정 구조에서 효과적으로 활용될 수 있다. 예를 들어, CCN (또는 CCN 역할을 수행하는 특정 eNB (예를 들어, Macro-eNB) , 이하에서는 통칭하여 CCN이라고 함)이 다른 eNB (들)에게 자원 조정 요청을 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보를 Xn-signal ing하는 경우, 이를 수신하는 수신자 eNB가 웅답 메시지를 시그널링하지 않도록 설정하거나 또는 수신자 eNB가 송신자 eNB의 타입에 따라서 (예를 들어, 송신자 eNB가 CCN 또는 MacnD— eNB인 경우에만) 수용을 나타내는 응답 메시지를 시그널링하도록 설정할 수도 있다. 이 경우, 송신자 eNB가 전송하는 Xn-signal ing은 자원 조정 요청의 형태이지만, 실질적으로는 자원 조정 명령으로서 기능하게 되며, 결국 송신자 eNB (예를 들어, CCN)와 다른 수신자 eNB들 (예를 들어, non-CQ 을 포함하는 중심형 조정 구조가구성될 수 있다.
[318] 한편, 분산형 조정 구조에서는, 자원 조정 요청을 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보를 수신하는 수신자 eNB가 이에 대해서 수용하는 메시지를 웅답하게 되면, 자원 조정 요청을 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보를 송신한 송신자 eNB는, NW— CSI— IM지시 정보에 '서 지시된 특정 주파수 /시간 자원에 UE를 스케즐링할 때 상기 특정 주파수 /시간 자원에 연동된 특정 NW-CSI-IM index에 대해서 해당 UE가 CSI 피드백한 정보를 바탕으로, 하향링크 전송에 적용될 프리코더, MCS 등을 결정 또는 선택할수 있다.
[319] 중심형 조정 구조 Xn-signaling방안
[320] 본 발명에서 제안하는 다양한 예시들에 있어서, 특히 중심형 조정 구조에서 유리하게 이용될 수 있는 추가적인 Xn-signaling으로서, 이익 메트릭 (benefit metric)에 대해서 이하에서 설명한다. 이익 메트릭은, 각각의 eNB들이 CCN에게 특정 주파수 /시간 자원 맵에 대한 자신의 UE 스케줄링 메트릭 또는 유용성 (utility) 메트릭이라고 설명할 수 있다. 이하에서 유용성 메트릭 (utility metric)이라는 용어를 주로 사용하지만, 이는 UE 스케줄링 메트릭 (UE scheduling metric) 또는 이의 메트릭 (benefit metric)을 대표하는 용어로서 이해되어야 한다.
[321] Utility metric이란 특정 주파수 /시간 자원 (예를 들어, PRB 및 /또는 서브프레임 인덱스 단위로 정의되는 자원)에서 특정 UE를 스케줄링했을 때 기대할 수 있는 데이터 레이트 (data rate) 또는 처리율 (throughput)에 대한 값으로 정의될 수 있다. 구체적인 예시로서, utility metric은 특정 UE에 대해서 기대가능한 데이터 레이트 (또는 처리율)을 해당 UE의 평균 데이터 레이트 (또는 평균 처리율)로 나눈 값으로 정의될 수 있다. 이와 함께 또는 이 대신에, utility metric은 특정 UE에 대해서 기대가능한 데이터 레이트 (또는 처리율)을 해당 UE의 QoS를 반영하여 도출된 값 (예를 돌어, 해당 UE의 QoS 등에 따라 사전에 정의 또는 설정된 특정 함수에 의해 계산된 값)으로 정의될 수 있다.
[322] 예를 들어, utility metric 값이 클수록 해당 주파수 /시간 자원에 UE 스케줄링을 하는 것이 해당 eNB 입장에서 유리함을 의미할 수 있다. 따라서 이러한 utility metric을 CCN 등으로 Xn-signal ing하는 송신자 eNB의 경우, utility metric 값이 큰 주파수 /시간 자원에서는 상기 송신자 eNB가 뮤팅을 수행하기 보다는 데이터 (예를 들어, PDSCH) 전송을 하는 것을 선호한다는 정보를 CCN에게 제공하는 것으로 해석될 수 있다.
[323] 또한, 특정 주파수 /시간 자원에 대해 복수개의 utility metrics가 Xn- signaling될 수도 있다. 이 경우, 각각의 utility metric은 서로 다른 CoMP 가설 (hypothesis)을 가정하여 계산된 값일 수 있다. 여기서, 서로 다른 CoMP 가설이란 상이한 간섭 환경을 의미하는 것일 수도 있고, 상기 표 6 또는 표 7에서와 같이 복수개의 eNB 각각의 뮤팅 여부를 나타내는 패턴으로서 정의될 수도 있으며 , 상이한 CSI 프로세스 단위를 의미할수도 있다.
[324] 송신자 eNB가 가정하는 서로 다른 CoMP 가설을 Xn-signaling으로 표현하는 방법으로서, 상기 표 6 또는 표 7의 예시와 같은 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보의 형태가 이용될 수 있다. 예를 들어, "爾ᅳ CSI-process 인덱스 (들) " 별로 utility metric 값을 계산하여 Xn-signaling하거나, 또는 "NW-NZP-CSI-RS 인덱스 (들) 및 /또는 NW-CSI-IM 인텍스 (들) " 별로 utility metric 값을 계산하여 Xn-signaling하는 방식을 제안한다.
[325] 예를 들어, 아래의 표 9와 같이 특정 주파수 /시간 자원 단위 (예를 들어, PRB 단위 및 /또는 서브프레임 인덱스 단위)에 대해 톡정 NW-CSI -process 인덱스 (들)에 따른 해당 UE의 CSI 피드백 결과를 반영한 데이터 (예를 들어, PDSCH) 전송을 가정하여, 이 때의 utility metric을 계산하여 그 값올 Xn— signal ing할 수 있다.
[326] 【표 9】
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[327] 상기 표 9에서 설명하는 바와 같이', utility metric은 U비트의 크기를 가질 수 있고, utility metric과 NW-CSI-process 인덱스 (들)로 구성되는 쌍 (pair)의 형태로 Xn— signaling 될 수 있다.
[328] 또한, 상이한 NW-CSI-process 가정에 기초하여 계산된 또 다른 utility metric이 Xn-signal ing될 수 있다. 즉, 상기 표 9에서 설명하는 바와 같이 {utility metric, 丽 -CSI-프로세스 인택스 (들) }의 하나의 쌍 또는 복수개의 쌍이 Xn-signaling될 수 있다.
[329] 하나의 W-CSI-process 인덱스는 하나의 W-NZP-CSI-RS 인덱스와 하나의 f- CSI-IM 인텍스의 조합으로 구성되는 것을 고려하면, 전술한 바와 같이 NW-CSI- process 인덱스 (들)별로 utility metric을 계산하는 것은, NW-CSI-process 인텍스에 의해 지시된 NW-NZP-CSI-RS에 기초하여 채널 (또는 원하는 신호)을 측정하고, NW-CSI— process 인덱스에 의해 지시된 W-CSI-IM에 기초하여 간섭을 측정하여, 이러한 측정 결과돌에 기초하여 계산 /생성된 CSI 피드백 정보 (예를 들어, RI, PMI, CQI)를 기초로 PDSCH가 전송되는 것으로 가정했을 때의 utility metric을 계산한다는 의미로 해석될 수 있다.
[330] 이러한 utility metric을 포함하는 Xn-signaling을 다수의 eNB들로부터 수신하는 CCN는, 수신된 정보를 종합적으로 고려하여, 상기 다수의 eNB들이 포함되는 특정 eNB 집합 (예를 들어, CoMP 클러스터) 내에서의 전반적인 최적화 (global optimization)를 수행할 수 있다. 이에 따라, 각각의 eNB에서의 자원 조정 요청을 지시하는 정보를 포함하는 Xn-signaling을 eNB들에게 전송함으로써 (예를 들어, 전술한 예시에서 설명한 바와 같이, 자원 조정 요청을 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보 (실질적으로는 자원 조정 명령)를 Xn-signaling하여), NIB CoMP동작이 효율적으로 수행될 수 있다.
[331] 예를 들어, CCN이 특정 주파수 /시간 자원에 대해 utility metric 값이 가장 높은 것을 자원 조정 결과로서 선택하게 되면, CCN은 선택된 utility metric의 계산의 기초가 되는 -CSI-process 인덱스 (들)이 무엇인지를 알고 있으므로 (즉, 상기 표 9와 같이 {utility metric, NW-CSI-프로세스 인덱스 (들 )}의 쌍을 알고 있으므로), 해당 丽 -CSI-process 인덱스 (들)에 연관된 특정 NW-CSI-IM 인덱스 (들)을 알 수 있다. 이에 따라, CCN은 자원 조정 요청 (또는 자원 조정 명령)올 지시하는 NW-CSI-IM 지시 정보의 형태로 Xn-signaling을 구성하여 eNB들에게 전송할 수 있다.
[332] 전술한 바와 같이, 상기 표 9의 예시에서 "丽 -CSI-process 인텍스 (들) "는 "匿 -NZP-CSI-RS 인덱스 (들) 및 /또는 NW-CSI-IM 인텍스 (들) "로 대체될 수 있다. 이 경우는 아래의 표 10과 같이 utility metric IE가 정의될 수 있다.
[333] 【표 10】 정보요소 /그룹 명칭 의미 설명
(IE/Group Name) (Semantics description)
유용성 메트릭 (또는 PRB 단위로 (및 /또는 서브프레임 비트맵에 기초한
UE스케즐링 메트릭, 서브프레임 인텍스 단위로), {utility metric(U bits), 또는 이익 메트릭) NW-NZP-CSI-RS 인덱스 (들) and/or IW— CSI-IM
인덱스 (들) }의 쌍 (들)이 리스트되며, 리스트된 NW-NZP-
(Uti 1 ity metric (or CSI-RS 인텍스 (들) 및 /또는丽— CSI— IM 인텍스 (들)에 UE scheduling metric, 따른 CSI 피드백에 기초한 (PDSCH) 전송을 가정하여 or benefit metric)) 계산된 utility metric 값을 의미함.
(Per PRB (and/or per sub frame index based on a sub frame bitmap) ,
pair(s) of {utility metricO bits), NW-NZP-CSI-RS index(es) and/or NW-CSI-IM index(es)} are listed, meaning the utility metric value is calculated assuming the (PDSCH) transmission based on the CSI feedback according to the indicated NW-NZP-CSI-RS index(es) and/ or NW-CSI-IM index(es))
[334] 상기 표 9와 같이 정의되는 utility metric IE에 대한 Xn-signal ing을 이용하는 실시예는, 상기 표 8에 대한 설명에서 "W-CSI -process 인덱스 (들) "를 "NW-NZP-CSI-RS 인덱스 (들) 및 /또는 丽ᅳ CSI-IM 인덱스 (들) "로 대체한 실시예로서 적용될 수 있다.
[335] 구체적으로, 각각의 eNB는, 지시된 丽-NZP-CSI-RS에 기초하여 채널 (또는 원하는신호)을 측정하고, 지시된 NW-CSI-IM에 기초하여 간섭을 측정하여, 이러한 측정 결과들에 기초하여 계산 /생성된 CSI 피드백 정보 (예를 들어, RI, PMI, CQI)를 기초로 PDSCH가 전송되는 것으로 가정했을 때의 utility metric을 계산한다는 의미로 해석될 수 있다.
[336] 또한, 상기 표 9와 같은 예시에서, NZP— CSI-RS 인텍스 (들)을 지시하는 정보는 생략되고, {utility metric(U bits), NW-CSI-IM 인택스 (들) }에 대한 하나 이상의 쌍의 형태로만 Xnᅳ signaling이 구성될 수 도 있다. 이 경우, 해당 utility metric 계산의 기초가 되는 NW-NZP-CSI-RS 인덱스 (들)은, utility metric을 전송하는 송신자 eNB가 별도로 알려주는 것으로 해석될 수도 있고, 송신자 eNB가 설정 /전송하고 있는 특정 丽 -NZP-CSI— RS 인덱스 (들)이 묵시적으로 지시되는 것으로 해석될 수도 있다.
[337] Utility metric 유사 정보의 Xn-signaling 방안
[338] 전술한 예시들에서 설명한 utility metric (또는 UE scheduling metric, 또는 benefit metric)를 위한 Xn-signaling 동작은, 다른 유사한 정보 (예를 들어, 선호도 등급 (preference rating) 또는 우선순위 맵 (priority map))의 Xn-signaling 동작으로서도 적용될 수 있다. 이하에서는, utility metric, preference rating 및 priority map에 대해서 구체적으로 설명한다.
[339] Utility metric은, 전술한 바와 같이, 특정 주파수 /시간 자원 (예를 들어, P B 단위 및 /또는 서브프레임 인덱스 단위)에서 특정 UE를 스케줄링했을 때 기대할 수 있는 데이터 레이트 또는 처리율을 나타내는 값으로 정의된다. 나아가, utility metric은 계산된 값을 사전에 정의된 양자화 (quantization) 기준에 따라서 매핑된 값으로 표현될 수도 있다. 그러나 네트워크 판매자 (network vender) 마다의 eNB 구현 방식이 완전히 일치하지는 않기 때문에, eNB 마다 utility metric 계산 방식들이 동일하지 않을 가능성이 높다. 만약 네트워크 사업자가 상이한 네트워크 판매자에 의해서 구현된 eNB들이 하나의 CoMP 클러스터를 구성하는 경우에는, 각각의 eNB들에 의해 계산되어 Xn-signaling되는 utility metric 값들이 서로 다른 기준에 의해서 표현된 값일 수도 있고, 이를 서로 비교하기가 불가능할 수도 있다. 따라서, utility metric과 유사하지만 보다 단순화된 비교 기준을 사용할 수도 있다.
[340] 선호도 등급 (preference rating) 또는 우선순위 맵 (priority map)은 utility metric과 달리 간략화된 레벨로 설정 (예를 들어, 4단계 레벨 중 어느 하나를 지시하는 것으로 정의)될 수 있다. Preference rating 또는 priority map은 상기 표 9 또는 표 10에서 설명한 utility metric과 유사하게 NW CSI 인덱스와 페어링될 수 있다. 구체적으로, Xn-signaling 에서, {preference rating (또는 priority map) , NW-CSI-process 인덱스 (들) }의 하나 이상의 쌍, {preference rating (또는 priority map), NW-CSI-IM 인텍스 (돌) } 의 하나 이상의 쌍, 또는 {preference rating (또는 priority map), NW-NZP-CSI- S 인텍스 (들) 및 /또는 NW- CSI-IM 인덱스 (들) } 의 하나 이상의 쌍이 리스트될 수 있다. ' [341] 이러한 preference rating (또는 priority map)은, eNB 구현에 따라서 상이할 수 있는 스케줄러 알고리즘에 의존하는 메트릭일 필요가 없고, 간략화된 선호도 또는 우선순위를 표시하는 형태로 활용될 수 있다. 이와 같은 선호도 또는 우선순위 값을 표현함에 있어서, 네트워크 판매자가 아닌 네트워크 사업자가 직접 소프트웨어 기반 알고리즘으로 삽입할 수 있도록 함으로써, 상이한 네트워크 판매자에 의해 구현된 eNB 간에서도 비교가능한 값으로 상기 선호도 또는 우선순위가 임의의 CoMP클러스터 내에서 활용될 수 있다.
[342] 전술한 utility metric, UE scheduling metric, benefit metric, preference rating, priority map 등의 시그널링은, NW-CS I -process 인덱스 (또는 W-CSI-IM 인텍스)에 의해 표시되는 특정 CoMP 가설 (즉, CoMP 클러스터 내의 각각의 eNB들의 동작 (예를 들어, 뮤팅 여부, 전송 가정 (transmission assumptions) 등))을 가정한 상태에서 송신자 eNB가 자신의 활용 /이익 /선호 정도를 다른 eNB에게 알려주는 것이며, 이는 상기 특정 CoMP 가설이 적용되는 경우 상기 송신자 eNB의 입장에서 봤을 때 바람직한 다른 eNB들의 동작이 무엇인지를 알려주는 것으로 해석될 수 있다.
[343] 본 발명에서 제안하는 utility metric, UE scheduling metric, benefit metric, preference rating, priority map 등의 시그널링은, 종래 기술에서 eNB 사이의 시그널링의 기본적인 원칙 (즉, 송신자 eNB는 자신의 동작을 다른 eNB에게 알려주는 것에 그치고 다른 eNB의 등작에는 관여하지 않음)을 벗어나서, 송신자 eNB는 자신의 동작 뿐만 아니라 CoMP 클러스터 내의 다른 eNB들의 동작 (즉, 네트워크 성능의 최적화라는 관점에서 송신자 eNB가 판단하기에 다른 eNB들의 바람직한 동작 및 /또는 송신자 eNB가 희망하는 다른 eNB들의 동작)이 무엇인지를 알려주는 시그널링이라는 점에서, 종래의 eNB-간 시그널링과는 명백한 차이점을 가진다.
[344] Utility metric 관련 정보의 Xn-signaling 방안
[345] 상기 표 9 또는 표 10과 같은 utility metric을 Xn-signaling 하는 것에 추가적으로 또는 그 대신에 , 이러한 utility metric을 계산할 수 있는 요소 정보를 주파수 /시간 자원 단위로 Xn-signalin을 통해서 eNB사이에 교환될 수 있다. 또한, 중심형 조정 구조에서는, utility metric을 계산할 수 있는 요소 정보를 CCN이 아닌 eNB들이 CCN에게 전송하는 것으로 설계될 수도 ^ I다.
[346] 상기 요소 정보는 다음의 예시들 중의 하나 이상을 포함할수 있다.
[347] - 스케즐링될 ϋΕ (들)의 CSI 보고 (예를 들어, RI, ΡΜΙ, CQI)의 하나 이상의 세트
[348] - 스케줄링될 UE (들)의 측정 보고 (예를 들어, RSRP)의 하나 이상의 세트
[349] - 스케줄링될 UE (들〉의 SRS(Sounding Reference Signal) 수신 전력
[350] - 스케줄링될 UE (들)의 사용자 인지 처리율 (User perceived throughput; UPT)
[351] - 스케줄링될 UE (들)의 PF 메트릭 (Proportional Fair metric) [352] -스케줄링될 UE (들)의 QCKQoS Cl ass Ident i f ier )
[353] 상기 예시들에서 "스케줄링될 UE (들) "은, eNB가 해당 주파수 /시간 자원에서 스케줄링하고자 하는 특정 UE (들)에 '대한 정보가 상기 요소 정보에 포함되어 있다는 의미로 해석되도록 정의 또는 설정될 수 있다ᅳ 즉, 송신자 eNB가 서빙하는 모든 개별 UE들에 대한 상기 요소 정보를 수신자 eNB에게 전달한다는 것이 아니고, 최적의 (best ) UE 또는 대표자 (representat ive) UE에 대한 상기 요소 정보를 전달한다는 것으로 이해될 수 있다. 이에 따라, Xn-s ignal ing 오버헤드를 크게 줄일 수 있으며, 전체 UE들이 아닌 일부 UE (들)에 대한 요소 정보만을 CCN이 수집하더라도 해당 CoMP 클러스터에서 전반적인 최적화를 수행하는 데에 문제는 없다.
[354] 보다 구체적으로, 상기 예시들에서 "스케줄링될 UE (들) "는 " (활성화된) UE의 세트' '로 해석될 수 있다. 이는 활성화 (act ive) 상태의 모든 UE들에 대한 요소 정보가 시그널링된다는 것으로도 해석될 수 있고, 또는 활성화된 상태의 UE들 중의 일부 UE (일부 UE는 송신자 eNB가 선택할 수 있음)에 대한 요소 정보가 시그널링된다는 것으로도 해석될 수 있다.
[355] 일부 UE에 대한 요소 정보가 시그널링되더라도, "UE의 세트' '의 UE 개수의 하한은 1로 설정될 수 있다. 즉, 송신자 eNB는 반드시 적어도 하나의 UE에 대한 요소 정보를 시그널링하는 동작이 정의될 수 있다. 예를 들어, Xn-signal ing 프로토콜 상에서, 위와 같은 요소 정보를 전송하도록 요청되거나 지시를 받는 경우 (예를 들어, 다른 네트워크 노드로부터의 소정의 작동 메시지 ( invoke message)에 의해서 요청 /지시될 수 있음), 또는 송신자 eNB가 최초로 상기 요소 정보를 eNB-간 Xn-signal ing으로 전송하고자 하는 경우에, "UE의 세트"의 UE 개수의 하한은 1로 설정될 수 있다.
[356] 또는, Xn-s ignal ing프로토콜 상에서 "UE의 세트"의 UE 개수의 하한은, 요소 정보의 타입 별로 0으로 설정하는 것을 허용할 수도 있다. 예를 들어, 상기 "스케줄링될 UE (들)의 CSI 보고 (예를 들에 RI , PMI , CQI )의 하나 이상의 세트"의 스케줄링될 UE (들) (즉, "UE의 세트" )에 속한 UE 개수는 최소 1이라고 정의되고, "스케줄링될 UE (들)의 측정 보고 (예를 들어, RSRP)의 하나 이상의 세트' '의 스케즐링될 UE (들) (즉, "UE의 세트 ")에 속한 UE 개수는 최소 0이라고 정의될 수도 있다. 이는, 요소 정보에 대한 Xn-signal ing에 있어서 CSI 정보는 최소한 하나의 UE에 대한 것이 다른 eNB에게 제공되어야 하지만, RSRP 정보는 선택적으로 제공할 수 있는 것으로 해석될 수 있다. 또는, RSRP 정보를 제공하지 않는 (즉, 0 개의 UE에 대한 RSRP 정보를 제공하는) 경우는, 이전에 제공되었던 특정 UE (들)에 대한 RSRP 정보가 변동되지 않아서 그 값을 업데이트하지 않음을 의미할수도 있다.
[357] 또한, "스케줄링될 UE (들) " 또는 "UE의 세트"에 속하는 UE는, 최소한의 요건을 만족하는 UE (들) 중에서 선택될 수도 있다. 예를 들어, CoMP 설정이 가능한 UE (예를 들어, 전송모드 10 및 그 이상으로 설정된 UE), 2 개 이상의 CSI 프로세스가 설정된 UE, UE 캐퍼빌리티 정보 상에서 최대한 지원할 수 있는 CSI 프로세스의 개수가 2 이상인 UE가, "UE의 세트' '에 포함되도록 정의될 수 있다.
[358] 상기 utility metric에 관련된 요소 정보의 예시들에 추가적으로, 전송 버퍼 정보 (예를 들어, 전송 큐의 상태 ("Status of transmission queues"))가 Xn- signaling될 수 있다.
[359] Status of transmission queues 정보는, 패¾ 전달 지연을 최소화하기 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어, 큐 (queue)의 길이가 길수록, 더 높은 utility metric 값이 설정되도록 할 수 있다. 예를 들어, eNB의 전송 큐0 3^33^ queue)의 길이 정보를 Xn-signal ing함으로써, CCN에서 판단하기에 큐 길이가 길수록 utility metric의 값을 높은 값으로 부여할 수 있다 (이를, 최대 지연 스케줄링 알고리즘에 따르는 것으로 표현할수도 있다).
[360] 또한, Status of transmission queues 정보를 T ms 간격으로 송신자 eNB가 Xn-signal ing으로 전송할 수 있다. 이 경우, 특정 시점에서 Status of transmission queues는 다음의 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다.
[361] - 특정 UE별로 현재의 전송 버퍼 상태를 나타내는 정보
[362] - 이전 Xn-signaling 시점 (예를 들어, T ms 이전 시점) 대비 얼만큼의 데이터 (패킷) 양이 이미 스케줄링됐는지를 나타내는 정보
[363] - 이전 Xn-signal ing 시점 (예를 들어 , T ms 이전 시점 ) 대비 얼만큼의 새로운 데이터 (패킷) 양이 추가로 버퍼에 쌓였는지를 나타내는 정보
[364] - 현재 시점까지 전송 큐에 적체되어 있는 큐상태를 나타내는 정보
[365] 상기 정보 중의 하나 이상의 정보를 이용하여, 이러한 정보를 Xn-signaling 받는 네트워크 노드 (예를 들어, CCN)은, 해당 정보를 송신하는 송신자 eNB에 적체되어 있는 데이터 양을 파악하여, 자원 조정 /할당 시에 많은 양의 데이터가 적체된 eNB일수록 높은 가중치를 부여할수 있다.
[366] 한편, 후술하는 "통합 Xn-signaling" 방안에 있어서, 이익 메트릭 ("benefit metric") 또는 선호도 등급 값 ("preference rating value")이라고 지칭되는 Xn- signaling 정보에 전송 버퍼 및 큐 상태 정보 ("Transmit buffer and queue status information")가 포함될 수 있다. 전술한 "Status of transmission queues" 정보에 포함되는 예시들은 "Transmit buffer and queue status information' '의 형태로 전송되도록 정의 또는 설정될 수 있다. 예를 들어, "Transmit buffer and queue status information' '에서 전송 버퍼 상태 ("transmit buffer status") 정보는 상기 "특정 UE별로 현재의 전송 버퍼 상태를 나타내는 정보' '를 의미하고, 큐 상태 ("queue status") 정보는 상기 "현재 시점까지 전송 큐에 적체되어 있는 큐 상태를 나타내는 정보"를 의미할 수 있다. 이와 같이, 상기 "Status of transmission queues"의 세부 예시들 중의 일부 또는 복수개의 조합은, 다양한 버퍼 상태 관련 정보를 전달하는 메시지의 내용물로서 Xn-signaling 될 수 있다.
[367] NIB CoMP eNB-간시그널링에 대한추가 예시 1
[368] NIB CoMP를 위해 eNB 간의 Xn 인터페이스 (예를 들어, X2 인터페이스) 상에서 다음과 같은 정보들이 시그널링될 수 있다.
[369] - CoMP가설. CoMP 가설은 시간 /주파수 도메인에서 적어도 수신 노드를 위한 가설적인 (hypothetical) 자원 할당을포함할 수 있다.
[370] ᅳ UE들의 세트에 대한 CSI 정보 (RI, PMI, CQI)의 하나 이상의 세트.
[371] - UE들의 세트에 대한 하나 이상의 측정 보고 (RSRP).
[372] - 개선된 RNTP(Enhanced Relative Narrowband Tx Power). 개선된 RNTP의 정보 설정단위 (granularity)는 주파수 /시간 도메인으로 확장될 수 있다. 또한, 개선된 RNTP 내의 정보는 송신 eNB만을 위한 전송 전력 임계치를 포함할 수 있으며, 이는 다중-레벨로 설정될 수 있다. 또한 지시된 주파수 /시간 자원의 사용도 상태를 교환하기 위해 기존에 정의되어 있는 상태 보고 (status report)가 eNB들 간에 시그널링될 수 있다.
[373] - 이익 메트릭 (benefit metric).
[374] 이하에서는 상기 Xn-signaling 정보 증에서 보다 구체적인 정의가 필요한 사항들에 대해서 설명한다.
[375] CoMP가설
[376] CoMP 가설은 시간 /주파수 도메인에서 적어도 수신 노드를 위한 가설적인 자원 할당을 포함하며, 이는 중심형 조정 (centralized coordination)을 지원하기 위함이다. 이러한 CoMP 가설의 시그널링은 CCN에 의해서 결정된 자원 조정 결과를 지시하는 것으로 사용될 수도 있고, 또는 (시간 /주파수 설정단위 없이) 이익 메트릭 시그널링을 위해서 가정되는 가설적인 조건으로서 사용될 수도 있다.
[377] 수신된 CoMP 가설 시그널링에 대해서 어떻게 반응하는지는 수신 eNB의 구현에 따르지만, 수신 eNB가 이에 대한 수용 /무시를 각각 의미하는 피드백 (예를 들어 , YES/N0)을송신 노드로 보낼 수도 있다.
[378] CoMP 가설에 대해서 필요한 시간 /주파수 도메인의 설정단위 및 시그널링 주기에 대해서는, PRB 및 서브프레임 단위로 설정하고, 서브프레임은 Lᅳ비트 크기의 서브프레임 비트맵에 의해서 지시되도록 할 수 있다. 또한, 상이한 NIB 지연 및 시그널링 주기를 고려하여, L은 최대 10으로 주어지는 것을 제안한다. CoMP가설에 대한 적절한 시그널링 주기인 L 값은 송신자 노드에 따라서 상이할 수 있으므로, CoMP 가설 시그널링 정보에 L 값을 포함시키거나, 수신 노드가 주기 값 (즉, L 값)을 요청하도록 할 수 있다. CoMP 가설 정보는, 셀 별 전력 할당 정보 (뮤팅 여부를 나타내는 정보, 또는 전력 레벨을 나타내는 정보 등)를 포함할 수 있고, 이는 셀 ID에 의해서 식별될 수 있다.
[379] CoMP가설과 연관되는 이익 메트릭
[380] 이익 메트릭 (benef it metr i c)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
[381] 이익 메트릭은 CoMP 가설과 연관되며, 연관된 CoMP 가설을 가정했을 때에 송신자 노드의 셀이 그 스케줄링에 있어서 기대하는 이익을 정량화한 (quant i fying) 정보이다.
[382] 셀 -특정 이익 메트릭은, 해당 셀 내의 모든 활성 UE들에 대해서, UE 마다 주어지는 요소 정보들로부터 사업자가 정의하는 함수의 결과에서 최대 값으로서 계산된다. 상기 요소 정보는, 연관된 CoMP 가설에 대웅하는 CSI 보고 (RI , PMI , CQI ) 세트, 하나 이상의 측정 보고 (RSRP) , 평균 사용자 처리율, 전송 버퍼 및 큐 상태 정보 (Transmi t buf fer and queue status informat ion) , QCI 둥일 수 있다.
[383] 도 13은 주파수 /시간 자원 맵에 대해서 CoMP가설과 함께 시그널링되는 이익 메트릭을 설명하기 위한도면이다.
[384] 도 13에서 CoMP 가설은 개별 eNB들에 대한 전력 할당 리스트에 의해서 지시될 수 있다. 전력 할당 리스트는 eNBl에 대한 전력 할당 값, eNB2에 대한 전력 할당 값, ··. , eNBN에 대한 전력 할당 값을 명시적으로 지시하는 형태로 구성될 수 있다. 또는, CoMP 가설은 NW CSI-IM 인덱스와 같이 보다 간단한 형태로 지시될 수도 있다. 즉, 하나의 인덱스 값이 개별 eNB들의 동작을 지시할 수 있다.
[385] 이익 메트릭은, 시간 /주파수 설정단위 (granular i ty) 없이, 연관된 CoMP 가설과 함께 시그널링될 수 있다. 구체적으로, 시그널링되는 이익 메트릭은 연관된 CoMP 가설을 가정하였을 때 (예를 들어, 이웃 셀의 mut ing/non-mut ing 패턴을 가정하여) 송신자 노드의 샐이 그 스케줄링에 있어서 기대하는 정량화된 이익 값을 의미한다.
[386] 송신자 노드는 복수개의 이익 메트릭을 시그널링할 수 있으며, 각각의 이익 메트릭은 상이한 CoMP 가설과 연관되어 있다. 이에 따라, 이익 메트릭은, CoMP 가설 (송신자 eNB의 동작뿐만 아니라 다른 eNB들의 동작을 나타내는 정보)마다에 대한송신자 eNB관점에서의 선호도를 표현할수 있다.
[387] 이익 메트릭이 CoMP 가설과 함께 시그널링되는 점을 고려하면, 이익 메트릭의 전송 주기는 전술한 CoMP 가설의 전송 주기 (예를 들어, 주기 값 L)와 동일하게 설정될 수 있다.
[388] 이익 메트릭의 정보는 0 내지 B (B>0) 사이의 정수 값으로 정의될 수 있다. 이익 메트릭이 셀 내의 모든 활성 UE들을 고려하는 정량화된 값으로 정의되는 점올 고려하면, 예를 들어, B=100으로 설정될 수 있다. 간단한 예시로서, 연관된 CoMP 가설에 대웅하는 적어도 하나의 CSI 보고 세트 및 평균 사용자 처리율로부터 도출되는 PF 메트릭을 이용하여 상기 이익 메트릭이 계산될 수 있다. 여기서, CQI의 계산을 위해서 하나 이상의 측정 보고 (RSRP)가 또한 사용될 수 있다. 이러한 계산은 CCN이 아닌 송신자 eNB에서 수행되므로, QCI나 전송 버퍼 및 큐 상태 정보와 같은 추가 정보가 이용될 수도 있다. 복수개의 송신자 노드로부터의 상이한 CoMP 가설에 연관된 이익 메트릭들이 CCN에 도달하면, CCN은 멤버 (member) eNB들로부터 제공된 정보들을 모두 이용하여 자원 조정 결정을 수행할 수 있다. 한편, CCN의 자원 조정 결정이 멤버 eNB들에게 제공되는 경우에는 이익 메트릭이 시그널링될 필요가 없을 수도 있다. 즉, CCN은 멤버 eNB가 기대하는 이익 메트릭을 고려하여 자원 조정 결정을 수행하는 기능을 하므로, 멤버 eNB에게 CCN이 기대하는 이익 메트릭이 제공될 필요는 없기 때문이다. 만약 멤버 eNB가 CCN에게 전송하는 시그널링과 CCN이 멤버 eNB에게 전송하는 시그널링이 후술하는 "통합 시그널링 포맷' '으로 정의되는 경우에는, 이익 메트릭 정보는 해당 시그널링이 CCN이 멤버 eNB에게 전송하는 자원 조정 결정의 통지 /명령 타입임을 나타내는 특별한 값으로 설정되거나 또는 생략되거나 (omitted) , 또는 유보될 (reserved) 수도 있다. ' [389] 이러한 CoMP 가설 및 이익 메트릭의 시그널링은 중심형 조정 구조는 물론 분산형 조정 구조에도 적용될 수 있다. 예를 들어 , 분산형 조정 구조에서 송신자가 eNBl이고 수신자가 eNB2인 경우, 이익 메트릭 시그널링은 지시되는 CoMP 가설을 eNBl의 관점에서 고려하였을 때의 자원 조정 요청 (또는 자원 조정 추천 (recommendat ion)) 시그널링으로 이해될 수 있다. 이 경우, eNB2는 eNBl으로부터 수신된 정보를 자신의 스케줄링 결정에 고려할 수 있다. 구체적으로, eNB2의 입장에서는 송신자 eNBl의 동작에 대한 정보는 향후 eNBl의 적용할 것으로 보장 (guarantee)하는 것으로 고려할 수 있고, 이에 따라 수신자 eNB2는 관련 UE의 CSI 피드백 보고를 활용할 수 있다. 수신자 eNB2의 동작에 대한 정보는, eNB2가 최선의 노력 (best effort ) 방식으로 동작할 때에 고려할 수도 있다. 분산형 조정 구조에서는 이러한 시그널링이 매우 많이 교환될 수 있으므로, 다른 eNB들의 동작에 대한 정보 역시 수신자 eNB2가 자신의 스케줄링에 고려할 수 있다. 예를 들어, 여러가지 CoMP 가설 중에서 가장 공통적으로 선호되는 (즉, 많은 개수의 eNB들이 다른 CoMP 가설에 비하여 상대적으로 높은 이익 메트릭 값을 부여한) CoMP 가설을, 수신자 eNB2의 최종적인 스케줄링 결정의 가정으로서 사용될 수 있다.
[390] CSI 및 RSRP 정보
[391] CSI 정보의 하나 이상의 세트 및 /또는 UE의 세트에 대한 RSRP 정보는, 중심형 조정 구조와 분산형 조정 구조 모두에서 CoMP 동작을 위해서 Xn- signal ing될 수 있다. 전술한 셀 -특정 이익 메트릭은, UE 식별정보 ( ID)와 함께 보고되는 CSI 및 이를 위해서 가정되는 W-CSI -process 식별정보 (ID)와 같은 명시적인 UE-특정 정보를 포함하지 않으므로, 이러한 타입의 정보는 이익 메트릭 정보의 시그널링을 기반으로 부가적인 정보로서 CoMP를 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 송신자 eNB에서 스케줄링될 UE들에 대한 PMI를 포함하는 CSI 정보가 다른 eNB에게 제공되는 경우, 분산형 조정 구조에서도 수신자 eNB는 상기 CSI 정보에 기초하여 CB(Coordinated Beamforming)를 포함하는 CoMP동작을 고려할수 있다.
[392] 이러한 UE-특정 정보의 시그널링은 eNB간의 Xn— signal ing을 위해서 보다 많은 오버로드를 야기하므로, QCI , 버퍼 상태, 평균 사용자 처리율 등의 요소 정보들이 동시에 Xn-signal ing되지 못할 수도 있으므로, 이러한 UE-특정 시그널링은 보조적 (supplementary) 또는 선택적 (opt ional ) 정보로서 취급될 수 있다.
[393] 개선된 R TP [394] 개선된 RNTP의 시그널링은 지시된 주파수 /시간 자원 맵 상에서의 송신자 eNB의 전력 레벨 및 /또는 빔포밍 정보에 관련된 자신의 동작에 대한 통지로서 인식되므로, NIB CoMP에서 분산형 조정 구조를 지원할 수 있다. 기존의 RNTP/ABS(Almost Blank Subframe) 방식의 시그널링과의 차이점은, 그 자원 설정단위 (granulari ty)가 주파수 -시간 자원 맵의 2 차원 도메인으로 확장되고, 다중 -레벨 전력 할당 정보가 지시되고, 공간 도메인에서의 지시 정보 (예를 들어, 프리코딩 정보)를 포함한다는 것이다.
[395] 개선된 RNTP에는, 전송 전력 임계치 및 주파수 /시간 도메인 2-차원 비트맵이 포함될 수 있다. 2-차원 비트맵의 각각의 비트는 해당 임계치 이하의 전력 레벨을 보장하거나 그렇지 않음을 나타낼 수 있다. 자원 설정단위는, 주파수 상에서는 RB 단위이고, 시간 상에서는 서브프레임 단위로 정의될 수 있다. 2-차원 자원 맵에 대해서ᅳ K 개의 RB 및 L 개의 서브프레임에 대한 비트맵은, K-비트의 비트맵과 L- 비트의 비트맵으로 설계될 수 있다. 이 경우 L-비트의 비트맵에서 지시되는 (예를 들어 , 1로 설정되는 비트에 해당하는) 서브프레임에서만 K-비트의 비트맵이 유효한 것으로 해석될 수 있다. 다증-레벨의 전력 임계치를 사용하는 대신에, 오직 하나의 전력 임계치를사용하는 것으로도층분할수도 있다.
[396] 통합 Xn-signal ing
[397] 전술한 "NW-CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 통지 /결과를 지시하는 경우" 및 "NW-CSI-IM 지시 정보가 자원 조정 요청올 지시하는 경우' '에 대한 설명에서 언급한 간섭 조정에 대한 결과 /통지 /요청 /추천 /명령 등을 지시하는 시그널링은 하나의 통합 Xn-signal ing 포맷으로서 설계될 수 있다. 이하에서는, 이러한 통한 시그널링 포맷은 CoMP 조정 CSI-IM 맵 (CoMP Coordinat ion CSI-IM map) , 즉, CCC 맵이라고 칭한다. 표 11은 CCC 맵의 일례를 나타낸다.
[398] 【표 11】
Figure imgf000069_0001
상에서의 CoMP클러스터 내의 다른 eNB들에 대한 전송 가정들 (전송 전력 및 /또는 프리코딩 정보 포함)은 지시된 PRB (및 /또는서브프레임 인텍스) 상에서와 동일하다고 가정되는 것이 (강하게) 추천됨을 의미함.
(Per PRB (and/or per subframe index based on a sub frame bi tmap) ,
N -CSI-IM index(es) are l isted, meaning
the transmission assumpt ion for the sender eNB
( including transmitted power and/or precodi g informat ion) on the REs corresponding to the l isted NW-CSI-IM indexes can be assumed the same on the indicated PRB (and/or subframe index) , and
the transmission assumpt ions for other e Bs wi thin the CoMP cluster ( including transmi tted power and/or precoding informat ion) on the REs corresponding to the l isted NW-CSI-IM indexes are (highly)
recommended to be assumed the same on the indicated PRB (and/or subframe index) )
[399] 표 11과 같은 통합 CCC map의 경우, CoMP 클러스터 내의 송신자 eNB, 수신자 eNB (들) 및 다른 eNB들의 동작들을 한꺼번에 모두 나타낸다는 특징을 가진다. 즉, CCC map에서 특정 주파수 /시간 자원별로 리스트된 NW-CSI-IM 인텍스 (들) 정보를 통해 각각의 eNB들의 전송 가정 (전송 전력 (뮤팅여부 포함) 및 /또는 프리코딩 정보)을 알 수 있다. 그 중에서 송신자 eNB에 대한 전송 가정은, 송신자 eNB가 자신이 해당 전송 가정을 상기 지시된 주파수 /시간 자원 상에서 동일하게 유지하겠다는 통지의 의미로 해석될 수 있다. 이와 함께 또는 이 대신에, 수신자 eNB에 대한 전송 가정은, 수신자 eNB가 해당 전송 가정을 상기 지시된 주파수 /시간 자원 상에서 동일하게 유지시켜 줄 것을 송신자 eNB가 (강하게) 추천한다는 의미로 해석될 수 있다. 이와 함께 또는 이 대신에, 그 외의 다른 eNB (즉, CoMP 클러스터 내의 나머지 eNB)에 대한 전송 가정은, 해당 eNB가 해당 전송 가정을 상기 지시된 주파수 /시간 자원 상에서 동일하게 유지시켜 주기를 송신자 eNB가 (강하게) 추천한다는 의미로 해석될 수 있다.
[400] 따라서 , 수신자 eNB는 다른 eNB들의 동작이 높은 확률로 CCC map에 따라서 수행될 것으로 가정할 수 있고, 해당 NW-CSI-IM 인덱스 (들)에 대한 CSI 피드백 보고를 수행한 UE를 스케줄링함에 있어서, 해당 CSI 피드백 정보를 고려한 최종 스케줄링 결정을 할 수 있다.
[401] 증심형 조정 구조에서는, 상기 표 11과 같은 CCC map 시그널링은 특정 eNB (예를 들어, CCN 또는 Marco-eNB)만이 전송하도록 정의 또는 설정될 수 있다. 이 경우, 수신자 eNB는 전술한 바와 같이 다른 eNB들의 동작이 CCC map에 따라 수행될 것으로 가정하고, 해당 NW— CSI— IM 인덱스 (들)에 대한 CSI 피드백 보고를 수행한 UE를 스케즐링함에 있어서, 해당 CSI 피드백 정보를 고려한 최종 스케줄링 결정을 할 수 있다.
[402] 만약 특정 주파수 /시간 자원에 연관되는 NW-CSI-IM 인덱스들이 여러 개가 지시되고, 수신자 eNB (또는 다른 eNB)에 대한 전송 가정이 상기 지시된 복수개의 NW-CSI-IM 인텍스들 간에 상이한 경우에는, 상기 수신자 eNB (또는 다른 eNB)의 동작은 "don ' t care"로 해석하도록 정의 또는 설정될 수 있다. 또는, 세 개 이상의 NW-CSI-IM 인텍스들이 지시되는 경우에는, 상대적으로 더 많은 수의 동일한 전송 가정이 지시된 丽 -CSI-IM 인덱스들에 기초하여 수신자 eNB (또는 다른 eNB)의 동작이 정의 또는 설정될 수도 있다.
[403] 상기 표 11과 같은 CCC map의 예시에, 상기 표 9 또는 표 10과 같은 유용성 메트릭 (또는 선호도 둥급, 우선순위 맵, 또는 이익 메트릭) 정보를 함께 포함시켜서 통합 Xn-s ignal ing 포맷을 구성할 수도 있다. 이에 대한 예시는 아래의 표 12와 같으며, 전술한 유용성 메트릭, 선호도 등급, 또는 우선순위 맵이라는 용어는 이하의 예시들에서 이익 메트릭 (benef i t metr i c)이라는 용어를 이용하여 통칭한다.
[404] 【표 12】
Figure imgf000071_0001
l isted, meaning
the transmission assumpt ion for the sender eNB
( including transmi tted power and/or precoding informat ion) on the REs corresponding to the l i sted NW-CSI- IM indexes can be assumed the same on the indi cated PRB (and/or subframe index) , and
the transmission assumpt ions for other e Bs wi thin the CoMP cluster ( including transmi tted power and/or precoding informat ion) on the REs corresponding to the l isted NW-CSI -IM indexes are (highly)
recommended to be assumed the same on the indicated PRB (and/or subframe index) )
[405] 표 12에 대해서 표 11에 대한 설명이 그대로 적용될 수 있고, 이에 추가적으로, 지시된 NW-CSI-IM 인덱스 (들) 별로 "이익 메트릭'' 정보가 함께 제공될 수 있다.
[406] 분산형 조정 구조에서는, 표 12의 통합 시그널링은 송신 eNB가 자신의 입장에서 추천 /회망하는 CoMP 클러스터 내의 각각의 eNB들의 동작 (즉, CoMP 가설)을 알려주면서, 해당 CoMP 가설이 송신 eNB의 입장에서 어느 정도로 이익이 되는지를 추가적으로 알려주는 것으로 해석될 수 있다.
[407] 중심형 조정 구조에서는, 표 12의 통합 시그널링은 송신 eNB가 CCN 또는 Macro-eNB인 경우에는, 해당 CoMP 클러스터 내의 각각의 eNB들이 유지해야 할 동작 (즉, CoMP 가설)을 명령 /통지하는 것으로 해석될 수 있으며, 이를 수신한 각각의 eNB들은 해당 NW-CSI-IM 인텍스 (들)에서 적용하는 전송 가정을 지시된 주파수 /시간 자원에 대해서 동일하게 적용하여 줄 수 있다. 이 경우, CCN이 전송하는 통합 시그널링 포맷의 "이익 메트릭'' 정보는 원래의 의미를 가지지 못하고, 통합 시그널링 포맷에서 유보되거나 (또는 포함되지 않거나), 또는 본 발명에서 제안하는 선택자 비트로서 활용될 수 있다 (예를 들어, 이익 메트릭 정보의 값이 미리 정해둔 특별한 값을 가지는 경우에, 통합 시그널링은 자원 조정 명령 /통지로서 기능하고, 그 외의 값을 가지는 경우에는 멤버 네트워크 노드 (들)이 CCN에게 알려주는 시그널링임을 식별하는 용도로 사용될 수도 있다) . 본 발명의 범위는 이에 제한되지 않고, 통합 시그널링 포맷에서 이익 메트릭 정보가 아닌 그 외의 정보가상기 선택자 비트로서 기능하는 예시들을모두 포함한다.
[408] 상기 표 11 또는 표 12의 통합 시그널링 (또는 CCC map)과 유사하지만, 이들을 대신하여 사용될 수 있는 통합 시그널링으로서, 아래의 표 13과 같은 개선된 RNTP/개선된 ABS타입의 시그널링이 정의될 수도 있다
[409] 【표 13】
Figure imgf000073_0001
[410] 표 13의 통합시그널링의 예시를 도 14를 참조하여 설명한다.
[411] 도 14는 주파수 /시간 자원에 대해서 시그널링되는 개선된 RNTP 맵 (또는 개선된 ABS 맵)을 설명하기 위한도면이다.
[412] 예를 들어, 송신자 eNB가 eNBl이고, 수신자 eNB가 eNB2인 것으로 가정한다. 도 14의 Ml 값은 eNBl이 자신의 전력 할당이 Ml 값을 넘지 않을 것을 통지하는 의미로 해석된다. M2 값은 eNB2의 전력 할당이 M2 값을 넘지 않을 것으로 eNBl이 eNB2에게 추천하는 의미로 해석된다. M3, M4, . . .의 값은, 다른 eNB들 (eNB3 , eNB4, . . . )의 전력 할당이 각각 해당 값 (M3, M4, . . . )을 넘지 않을 것을 eNBl이 다른 eNB들에게 추천하는 것으로 해석되몌 수신자 eNB2의 입장에서는 다른 eNB들이 해당 전력 할당 추천 값에 따라 동작할 것으로 가정하고 자신의 스케줄링 결정을 수행할 수 있다.
[413] 또한, 도 14의 예시에서 전력 할당 값 Ml , M2, M3, M4, . . . 으로 설정될 수 있는 후보 값 또는 범위가 사전에 정의 또는 설정될 수 있다. 예를 들어, 전력 할당 값의 가능한 범위는 Pjiin 부터 P— max 까지로 설정될 수 있고, 각각의 값은 최대 전력 임계치 값의 의미한다 (즉, 상기 범위 중의 하나의 값을 지시하는 것은, 그 지시된 값을 초과하지 않는 전력 할당을 의미한다) . 또한, 전력 할당 임계치 값이 0으로 지시되는 것은 (예를 들어, P_min=0으로 사전에 정의되어 있고, P_min이 지시되는 것) , 뮤팅하는 것을 의미할수 있다. [414] 도 14와 같은 개선된 R TP또는 개선된 ABS는, 기존의 RNTP또는 ABS에 대한 시그널링을, 다중 레벨에 대한 시그널링으로 확장한다는 특징과, 송신자 eNB 자신의 전력 할당에 대한 정보 뿐만 아니라 다른 eNB들에 대한 전력 할당 추천 /요청을 포함한다는 특징을 가진다.
[415] 전술한 본 발명의 예시들에서, eNBl , e B2 , eNB3 , . . .등의 특정 eNB에 대한 식별은, 사전에 CoMP 클러스터 등의 특정 eNB 집합 형태로 정의 또는 설정되어 있을 수 있다. 이에 따라 도 14의 Ml , M2, . . .의 값들은 어떤 eNB에 대한 값임이 미리 정의되어 있을 수도 있으며, 또는 각각의 전력 할당 값이 어떤 eNB에 대한 것인지를 지시하는 식별자 (예를 들어, 해당 eNB의 셀 ID)를 전력 할당 값과 쌍 (pai r)의 형태로 시그널링될 수도 있다.
[416] 또한, 전술한 본 발명의 예시들에서, 하나의 통합 시그널링으로 위와 같은 다양한 해석이 적용되는 것을 보다 명확하게 지시하기 위해서, 소정의 선택자 (selector) 비트를 정의할 수 있다. 즉, 선택자 비트의 값이 무엇인지에 따라, 상기 통합시그널링이 어떤 의미로 해석되어야하는지를 알려줄 수도 있다.
[417] 또한, 전술한 본 발명의 예시들에서, 증심형 조정 구조에서는 표 13과 같은 Xn-signal ing은 특정 eNB (예를 들어, CCN 또는 Macro-eNB)만 전송할 수 있는 것으로 한정할 수도 있다.
[418] 또한, 상기 표 13의 예시에 상기 표 12의 이익 메트릭 정보를 함께 포함시킨 통합시그널링 포맷을 아래의 표 14와 같이 정의할수도 있다.
[419] 【표 14】
Figure imgf000074_0001
(wi thin an eNB group, 예를 들어, CoMP cluster) )
[420] 아래의 표 15는 전술한 표 7내지 표 14의 예시돌을 일반화한통합 일반적인 시그널링 포맷의 예시를 나타낸다.
[421] 【표 15】
Figure imgf000075_0001
[422] 표 15의 예시에서 자원 맵은 elCKXEnhanced Inter-Cel l Interference Coordinat ion) ABS 패턴 시그널링 포맷을 재사용할 수도 있다 (예를 들어, elCIC를 위해서 설계된 40 비트 크기의 ABS 패턴 등)
[423] 또한, 애플리케이션 타입이 CoMP인 경우에 "관련된 파라미터 세트' '는 {NW- CSI-IM 인덱스 (들) , NW-CSI-RS 인덱스 (들), NW-CS1 -process 인텍스 (들) , 개선된 RNTP 맵 (들) (또는 개선된 ABS 맵 (들) ) , 이익 메트릭 (또는 유용성 메트릭, 선호도 등급, 우선순위 맵) , 범 방향 /계수를 포함하는 프리코딩 정보, NIB CoMP 동작에 이용되는 파라미터 (예를 들어, CSI 보고, RSRP, SRS 전력, UPT, PF 메트릭, QCI ) }의 세트의 요소들 중에서 하나 이상의 요소를 리스트하는 형태로 구성될 수 있다.
[424] 또한, elCIC, eIMTA( Enhanced Interference Mi t igat ion & Traff ic Adaptat ion) , 및 NAICS(Network-Assisted Interference Cancel lat ion and Suppression) 등의 다른 애플리케이션 타입의 경우에도, 해당 애플리케이션에 연관된 파라미터들 (예를 들어, 상기 CoMP 애폴리케이션 타입 관련 파라미터들, 프리코딩 정보, 다증 레벨 전력 정보, 변조 차수 정보) 중에서 하나 이상의 요소를 포함하는 파라미터 세트가 설정 또는 지시될 수 있다.
[425] 예를 들어 , "애플리케이션 타입' '이 CoMP또는 elCIC인 경우, "관련 파라미터 세트"는 CSI 측정 파라미터와 CSI— IM매핑 관련 정보를 포함할수 있다.
[426] "애플리케이션 타입' '이 NAICS인 경우, "관련 파라미터 세트"는 변조 차수, CFI , PMI , RI , MCS, 자원 할당, DMRS 포트, nDMRS ID, 전송 모드 (TM) , RS 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, NAICS의 경우에는 상기 관련 파라미터들이, 지시된 주파수 /시간자원 맵에 대해서 적용되는 정보라고 해석될 수 있다.
[427] 또한, "애플리케이션 타입" 정보는 미리 정해진 인덱스 (예를 들어, 00, 01, . . . )에 의해서 지시되고, 인텍스 값이 무엇인지에 따라서 "관련 파라미터 세트"에 어떤 정보들이 포함되는지가 지시되는 형태로 설계될 수도 있다. 또는, "애플리케이션 타입 " 정보는 선택적인 (opt ional ) 것으로 정의될 수도 있고, 이 경우에는 "관련 파라미터 세트' '가 어떤 정보를 포함하는지 또는 어떻게 해석해야 하는지가 디폴트로 설정되어 있을 수도 있다. 또는, "관련 파라미터 세트"의 정보 구성 형태에 따라서 묵시적으로 특정 "애플리케이션 타입" (또는 애플리케이션 타입을 지시하는 특정 인덱스)가지시되는 것으로 정의 또는 설정될 수도 있다.
[428] 전술한 예시들에서 제안하는 Xn-signal ing 포맷들은 기지국과 단말간에 교환되는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)을 위한 포맷으로도 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말이 이러한 R C 시그널링을 수신하면, CoMP 클러스터 내의 eNB들의 동작 (또는 전송 가정)을 알 수 있고, 이를 고려하여 CoMP 수신 동작을 수행할 수 있다.
[429] NIB CoMP eNB—간 시그널링에 대한추가 예시 2
[430] NIB CoMP를 위해 eNB 간의 Xn 인터페이스 (예를 들어, X2 인터페이스) 상에서 다음과 같은 정보들이 시그널링될 수 있다.
[431] - 개별 UE들에 대한 CSI 보고 (RI , PMI , CQI )의 하나 이상의 세트
[432] 개별 UE들에 대한 하나 이상측정 보고 (RSRP)
[433] - 개별 UE들에 대한 SRS 수신 전력 [434] - 개별 UE들에 대한 UPT Jser Perceived Throughput )
[435] - 셀 별 자원 활용 정보
[436] - 개별 UE들에 대한 PF 메트릭
[437] - 주파수 /시간 /전력 /공간 도메인 상에서 정의되는 개선된 RNTP 타입의 정보 [438] - 전력 및 공간 도메인 상에서 정의되는 개선된 ABS 정보
[439] - QCI
[440] - 자원 조정 결과 또는 자원 조정 요청의 지시 (주파수 /시간 /전력 /공간 도메인 상에서의 자원 할당)
[441] - 참조신호, CSI 프로세 ,스 및 CSI-IM 설정 대해서 사용된 설정을 지시하는 정보
[442] - 참조신호 설정, CSI 프로세스 및 CSI-IM 설정에 대해서 조정 결과 또는 조정 요청을 지시하는 정보
[443] CoMP를 위한 전제 조건
[444] NIB CoMP 동작을 위해서, CoMP 클러스터 내에서 소정의 전제조건에 대한 정보 (예를 들어, 참조신호, CSI 프로세스 및 CSI-IM 설정에 대해서 사용된 설정에 대한 정보)가 주어져야 한다. 비록 참조신호 설정, CSI 프로세스 및 CSI-IM 설정은 UE-전용 RRC 시그널링을 통해서 결국 UE에게 주어지지만, CSI-RS 및 CSI-IM 설정 등은, 0&M(operat ion and maintenance) 또는 백홀 시그널링 지원에 의해서 사전에 네트워크-와이즈 (NW) 조정을 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, NW CSI-IM 인덱스 세트가 CoMP 클러스터 내에서 미리 정의되고, 이는 CSI-IM 자원 별로 각각의 eNB의 mut ing/non-mut ing 또는 "don' t care" 동작을 지시하는 것일 수 있다. 또한, 이들 NW CSI-IM 인덱스 세트 중의 일부 인덱스들은 eNB에 의해서 선택되어, 해당 eNB에 연관된 UE에게 RRC시그널링에 의해서 설정해 줄 수 있다.
[445] CSI-IM 자원 별로 개별 eNB의 동작에 대한 유연성을 제고하기 위해서, 예를 들어, 다증 -레벨 전력 할당 및 /또는 CB를 위한 프리코딩 정보 설정 등이 CoMP 클러스터 내에서 시그널링되도록 할 수 있다. CSI-IM에 대한 예시와 유사하게, NW RS 설정 인텍스, NW CSI 프로세스 설정 인텍스가 CoMP 클러스터 내에서 설정될 수 있다.
[446] 자원 조정에 대한 통합 시그널링
[447] NIB CoMP 자원 조정을 위해서 필요한 정보들은 공통의 목적 (예를 들어, CoMP 클러스터 내에서의 자원 조정 요청 /추천의 목적이거나, 또는 자원 조정 결과 /통지의 목적)을 가지는 점을 고려하면, 이들 정보의 시그널링을 단순화 (simp l i fy)하고 통합화 (uni fy)하는 것이 바람직하다.
[448] 자원 조정 요청 /추천은, CoMP 스케줄링을 위한 요소 정보를 멤버 eNB로부터 CCN에게 제공하는 것이며, 예를 들어, 개별 UE들에 대한 CSI 보고 (RI , PMI , CQI )의 하나 이상의 세트, 개별 UE들에 대한 하나 이상 측정 보고 (RSRP) , 개별 UE들에 대한 SRS 수신 전력, 개별 UE들에 대한 UPT Jser Perceived Throughput ) , 셀 별 자원 활용 정보, QCI , 개별 UE들에 대한 PF 메트릭, 자원 조정 요청의 지시 (주파수 /시간 /전력 /공간 도메인 상에서의 자원 할당), 참조신호 설정 /CSI 프로세스 /CSI-IM설정에 대한조정 요청의 지시 등을포함할수 있다.
[449] 자원 조정 결과 /통지는, 조정 결과를 CCN으로부터 멤버 eNB (들)에게 통지하는 것이며, 예를 들어, 자원 조정 결과의 지시 (주파수 /시간 /전력 /공간 도메인 상에서의 자원 할당) , 참조신호 설정 /CSI 프로세스 /CSI-IM 설정에 대한 조정 결과 지시 등을포함할수 있다. ·
[450] 위와 같은 두 가지 타입의 시그널링 중에서, 자원 조정 요청 /추천을 위한 시그널링은 상이한 여러가지 시그널링 포맷을 정의할 필요가 없이, 통합 시그널링 포맷을 정의하는 것이 바람직하다.
[451] 또한, "개별 UE들에 대한 정보들은, 클러스터 내에서 반드시 공유될 필요는 없을 수도 있다. 그 대신에, 송신자 eNB의 관점에서 특정 주파수 /시간 자원 맵 상에서 "스케줄링될 UE에 대한" 정보를 포함시키는 것이 보다 효율적일 수 있다. 각각의 eNB에서의 최종 스케줄링 결정 (즉, 스케줄링될 UE를 최종적으로 결정)은 개별 eNB가 알아서 하는 것이고, 자신의 모든 스케줄링가능한 UE에 대한 정보를 다른 eNB와 공유하는 것은 블필요한 정보 교환에 대한 오버헤드를 발생시킬 수도 있기 때문에, 최적의 (또는 대표적인) UE (들)에 대한 정보를 공유하는 것으로 충분하다.
[452] 또한, 중심형 조정 구조에서도 UE 별로 CSI 보고 정보, RSRP, SRS 전력, UPT, QCI와 같은 정보가 반드시 필요하지는 않을 수도 있다. 반면, 주파수 /시간 자원 별로 스케줄링될 최적의 대표적인 UE (돌)에 대한 선호도 등급 값 (또는 유용성 메트릭 (ut i l i ty metr i c) , 또는 PF metr i c , 또는 이익 메트릭)을 공유하는 것으로 층분할 수 있다. 이는 CoMP 클러스터 내에서 정보를 공유하는 것은 eNB들 간의 자원 조정올 위한 것일 뿐, 개별 eNB들의 최종적인 스케줄링 결정을 내리기 위한 것은 아니기 때문이다. 따라서, 단순화된 선호도 등급 값 (또는 이익 메트릭 값)을 이용하는 것을 고려할수 있다.
[453] 특정 주파수 /시간 자원 맵에 대한 단순화된 선호도 등급 정보 (또는 이익 메트릭 정보)는, 가정되는 CoMP 가설에 대한 지시와 함께 시그널링되는 것이 바람직하다. 여기서, CoMP 가설은 CoMP 클러스터 내의 eNB돌의 동작에 대한 가정 (예를 들어, eNBl은 뮤팅하고, eNB2는 뮤팅을 하지 않는 등)이며, 이는 미리 정의된 NW-CSI-IM 인덱스 또는 개별 eNB들에 대한 명시적인 전력 할당 리스트를 이용하여 간단하게 표현될 수 있다.
[454] 도 15는 주파수 /시간자원 맵에 대해서 CoMP가설과 함께 시그널링되는 이익 메트릭을 설명하기 위한 도면이다.
[455] 도 15에서 CoMP 가설은 개별 eNB들에 대한 전력 할당 리스트에 의해서 지시될 수 있다. 전력 할당 리스트는 eNBl에 대한 전력 할당 값, eNB2에 대한 전력 할당 값, ··' , eNBN에 대한 전력 할당 값을 명시적으로 지시하는 형태로 구성될 수 있다. 또는, CoMP 가설은 NW CSI-IM 인텍스와 같이 보다 간단한 형태로 지시될 수도 있다. 즉, 하나의 인텍스 값이 개별 eNB들의 동작을지시할수 있다.
[456] 선호도 등급 값은 0 내지 L (L>0) 사이의 정수 값으로 정의될 수 있다. 예를 들어, L=100으로 설정될 수 있다. 선호도 등급 값은, 지시된 CoMP 가설이 적용되는 것으로 가정하였을 때의 송신자 eNB가 예상하는 스케줄링 이익을 고려한 선호도의 레벨로서 표현될 수 있다. 또는, 상기 도 13 등에서 설명하는 이익 메트릭 값이 선호도 등급 값 대신에 적용될 수도 있다.
[ 457] 도 15의 통합 시그널링 포맷의 예시에 대한 해석에 대해서 이하에서 설명한다.
[458] 중심형 조정 구조에서 송신자 eNB가 CCN이 아니고 멤버 eNB인 경우에는, 도 15의 통합 시그널링은 멤버 eNB의 관점에서의 자원 조정 요청 /추천을 나타내는 것으로 해석된다. 이에 따라, CCN은 멤버 eNB들로부터 제공된 모든 정보들에 기초하여 조정 결정을 수행할 수 있다. 각각의 멤버 eNB는 복수개의 시그널링을 제공할 수 있고, 각각의 시그널링은 상이한 CoMP 가설 (송신자 eNB의 동작뿐만 아니라 다른 eNB의 동작에 대한 가설)에 대한 상이한 선호도 등급 값 (또는 이익 메트릭 값)을 표시하는 정보를 포함할수 있다.
[459] 중심형 조정 구조에서 송신자 eNB가 CCN인 경우에는, 도 15의 통합 시그널링은, CCN에 의해서 결정된 자원 조정 결과 /통지를 나타내는 것으로 해석되며, 이를 수신하는 모든 멤버 eNB들은 해당 통지 내용에 따르게 된다. 구체적으로, 각각의 수신 eNB는 도 15에서 가정된 CoMP 가설을 지시하는 NWᅳ CSI-IM 인덱스가 지시하는 CSI-IM 자원 상에서의 동작 내용 (예를 들어, 전송 전력 값, 뮤팅 여부, 프리코딩 등)과 동일하게, 지시된 주파수 /시간 자원에서의 동작을 유지해야 한다. 그렇게 해야만, 각각의 eNB가 다른 eNB들의 동작이 지시된 대로 보장된 것으로 가정하고, 해당 CSI-IM자원에 기초한 UE의 가장 최근의 CSI 피드백 보고를 직접적으로 적용하여, 지시된 주파수 /시간 자원 상에서 자신의 UE 스케줄링 결정을 최종적으로 할 수 있다. 또한, 이러한 방식에 따르면, 각각의 eNB가 CSI-IM 자원 상에서 전송되는 신호의 종류를 자유롭게 선택할 수 있고, 이에 따라 CB 타입의 CoMP 기법이 NIB조건에서도 활용될 수도 있다.
[460] 도 15에서 개별 eNB들의 (개별 eNB들의 셀 ID 지시에 의해 식별되는) 명시적인 전력 할당 리스트가 이용되는 포떳의 경우에는, 지시된 주파수 /시간 자원 성에서의 해당 eNB의 전송 전력은, 해당 eNB의 전력 임계치 값으로 지시되는 값을 넘지 않아야 한다. 이러한 전력 임계치는 상이한 레벨로 설정될 수 있고, CCN으로부터 이러한 시그널링이 전송되는 경우, 이는 복수개의 eNB의 동작을 포함하는 개선된 RNTP/ABS 시그널링으로 해석될 수 있다.
[461] 또한, 도 15의 포떳의 송신자 eNB가 CCN인 경우에는, 선호도등급 정보 (또는 이익 메트릭 정보)는 생략 (omi tted)되거나 고정된 값 (f ixed value)으로 설정될 수도 있다. 이는, 증심형 조정 구조에서 CCN으로부터의 시그널링은 자원 조정 결과 /통지로서 해석되기 때문이다. 즉, CCN은 멤버 eNB가 기대하는 선호도 등급 정보 (또는 이익 메트릭 정보)를 고려하여 자원 조정 결정을 수행하는 기능을 하므로, 멤버 eNB에게 CCN이 기대하는 선호도 등급 정보 (또는 이익 메트릭 정보)가 제공될 필요는 없기 때문이다. 본 실시예에서와 같이 멤버 eNB가 CCN에게 전송하는 시그널링과 CCN이 멤버 eNB에게 전송하는 시그널링이 통합 시그널링 포맷으로 정의되는 경우에는, 선호도 등급 정보 (또는 이익 메트릭 정보)는 해당 시그널링이 CCN이 멤버 eNB에게 전송하는 자원 조정 결정의 통지 /명령 타입임을 나타내는 고정된 /특별한 값으로 설정되거나, 또는 생략되거나 (omi tted) , 또는 유보될 (reserved) 수도 있다.
[462] 분산형 조정 구조에서의 도 15의 통합 시그널링은, 상기 예시들 중에서 중심형 조정 구조에서 송신자 eNB가 CCN이 아닌 경우에 대한 설명이 대부분 그대로 적용될 수 있다. 예를 들어, 송신자가 eNBl이고 수신자가 eNB2인 경우에, 도 15의 통합 시그널링은 eNBl의 선호도 등급 값을 포함하는 eNBl 관점에서의 자원 조정 요청 /추천으로 해석된다. 수신자 eNB2는 수신한 정보를 자신의 스케줄링 결정을 위해서 고려할수 있다. 구체적으로, 송신자 eNBl의 동작은
[463] 구체적으로, eNB2의 입장에서는 송신자 eNBl의 동작에 대한 정보는 향후 eNBl의 적용할 것으로 보장 (guarantee)하는 것으로 고려할 수 있고, 이에 따라 수신자 eNB2는 관련 UE의 CSI 피드백 보고를 활용할 수 있다. 수신자 eNB2의 동작에 대한 정보는, eNB2가 최선의 노력 (best effort ) 방식으로 동작할 때에 고려할 수도 있다. 분산형 조정 구조에서는 이러한 시그널링이 매우 많이 교환될 수 있으므로, 다른 eNB들의 동작에 대한 정보 역시 수신자 eNB2가 자신의 스케줄링에 고려할 수 있다. 예를 들어, 여러가지 CoMP 가설 중에서 가장 공통적으로 선호되는 (즉, 많은 개수의 eNB들이 다른 CoMP 가설에 비하여 상대적으로 높은 선호도 등급 값을 부여한) CoMP 가설을, 수신자 eNB2의 최종적인 스케줄링 결정의 가정으로서 사용될 수 있다.
[464] 분산형 조정 구조에 적용되는 시그널링
[465] 분산형 조정 구조에서 개선된 RNTP-타입 정보 (예를 들어, 주파수 /시간 /전력 /공간 도메인) 및 개선된 ABS 정보 (예를 들어, 전력 /공간 도메인)가 시그널링될 수 있는데, 이들 정보는 지시된 주파수 /시간 자원 상에서의 송신자 eNB의 전력 레탤 및 /또는 범포밍 정보에 관련된 자신의 동작에 대한 통지로서 인식된다.
[466] 기존의 RNTP/ABS(Almost Blank Subframe) 방식의 시그널링과의 차이점은, 그 자원 설정단위 (granulari ty)가 주파수 -시간 자원 맵의 2 차원 도메인으로 확장되고, 다중 -레벨 전력 할당 정보가 지시되고, 공간 도메인에서의 지시 정보 (예를 들어ᅤ 프리코딩 정보)를 포함한다는 것이다.
[467] 상기 도 15의 통합 시그널링 포맷은 증심형 조정 구조 (예를 들어, 송신자 eNB가 CCN인 경우, CCN이 아닌 경우) 또는 분산형 조정 구조에 모두 적용될 수 있으며, 송신자 eNB의 동작을 통지하는 용도로 사용될 수 있으므로 개선된 RNTP/ABS 시그널링도 포함할 수 있다. 또한, 상기 도 15의 통합 시그널링 포맷은 다른 eNB들의 동작을 요청 /추천하는 목적으로도 사용될 수 있다. 따라서, 개선된 RNTP/ABS 타입 정보는 통합 시그널링 포맷의 서브셋 정보에 대한 시그널링으로 볼 수 있다. 즉 도 15의 통합 시그널링에서 선호도 등급 값에 대한 정보 요소 및 /또는 다른 eNB들의 동작을 요청 /추천하는 정보 요소를 선택적인 (opt ional ) 요소인 것으로 설계한다면, 네트워크 사업자가 증심형 조정 구조나 분산형 조정 구조에 모두 사용할 수 있는 유연한 시그널링 포맷을 정의할수 있다 .
[468] 그러나, 분산형 조정 구조에만 적용가능한 시그널링을 도입한다면, 위와 같은 개선된 RNTP/ABS 타입 정보 시그널링은 별도로 정의되고, 또한, 도 15와 같은 통합 시그널링 포맷은 NIB CoMP의 중심형 조정 구조를 적절하게 지원하는 것으로 정의할 수도 있다.
[469] 이 경우, 지시된 주파수 /시간 자원 상에서의 사용도 (usage)에 대한 상태 보고 시그널링 (즉, 수신자 eNB로부터의 피드백 정보)이 필요할 수도 있다. 예를 들어, 송신자 eNB가 지시한 정보가 non— )MP IE 및 CoMP UE 스케줄링을 위해서 얼마나 사용되는지를 피드백 보고할 수 있다. 이러한 피드백 정보는, 기존의 ABS 상태 보고와 유사하게, 각각의 eNB가 다른 eNB들로부터의 피드백 정보를 고려하여 다음 백홀 시그널링 메시지를 결정하는 데에 사용될 수 있다.
[470] Xn-siCTal ing에 대한설정단위 (granular ity)
[471] 전술한본 발명의 예시들에서 설명한 바와 같이, 이익 메트릭은 )MP가설과 연관되어 Χη-시그널링될 수 있다.
[472] CoMP 가설은 시간 /주파수 도메인에서 적어도 수신 노드를 위한 가설적인 자원 할당을 포함한다.
[473] 수신된 CoMP 가설 시그널링에 대해서 어떻게 반웅하는지는 수신 eNB의 구현에 따르지만, 수신 eNB가 이에 대한 수용 /무시를 각각 의미하는 피드백 (예를 들어, YES/N0)을 송신 노드로 보낼 수도 있다.
[474] 시간 /주파수 도메인 상에서 CoMP 가설에 필요한 설정단위 (granul ar i ty) 및 레이트는 다음과 같이 주어질 수 있다. 예를 들어, CoMP 가설은 최대 T(T=5) ms 의 시그널링 주기를 가질 수 있다. 또한, 시그널링 주기와 동일한 서브프레임 개수를 기반으로 정의되는 서브프레임 인텍스에 의해서 식별되는 서브프레임 단위로, 조정 영역 (예를 들어, CoMP 클러스터) 내에서 샐 ID에 의해서 식별되는 셀 단위로 하나의 RB의 설정단위로 CoMP가설이 비트맵의 형태로 시그널링될 수 있다.
[475] 여기서, 시그널링 설정단위는 상기 SSPM에 대한 1-way 시그널링, 2-way 시그널링의 예시들에서 설명한 특정 시간 구간 및 /또는 특정 대역에 대한 실시 예로 볼 수 있다.
[476] 또한, 하나의 RB가 아니라 하나의 서브대역 (subband)에 대한 설정단위로 CoMP 가설이 비트맵의 형태로 시그널링될 수도 있다. 이는 UE의 CSI 피드백의 최소 설정단위가 서브대역 단위인 점을 고려한 것이다. 또한, CoMP 가설의 Xn- s ignal ing에 대한 설정단위로서의 서브대역은, 송신 노드 (즉, 송신자 eNB)는 자신의 시스템 대역폭 (system bandwidth)를 CoMP 가설이 전달되는 Xn-signal ing과 함께 또는 별도의 Xn-signal ing으로 전달할 수 있다.
[477] 예를 들어, 시스템 대역폭에 따라 정의되는 서브대역 크기는 아래의 표 16 또는 표 17과 같이 정의될 수 있다.
[478] 【표 16】
Figure imgf000083_0001
[479] 【표 17】
Figure imgf000083_0002
[480] 표 16은 시스템 대역폭에 따른 서브대역의 크기 (RB 단위)를 정의하는 것이고, 표 17은 주기적 CSI 보고의 경우에 하향링크 시스템 대역폭, 대역폭 부분과 서브대역의 크기 (RB 단위)의 관계를 정의하는 것이다. '
[481] 또는, 시스템 대역폭에 따라 정의되는 서브대역 크기는 아래의 표 18과 같이 정의될 수도 있다.
[482] 【표 18】
Figure imgf000083_0003
[483] 표 18은 비주기적 CSI 보고의 경우에 하향링크 시스템 대역폭, 대역폭 부분과 서브대역의 크기 (RB 단위)의 관계를 정의하는 것이다. 표 16 또는 표 17의 예시와 비교하여, 동일한 시스템 대역폭에 대해서 서브대역의 크기가 더 작게 설정되므로, 서브대역의 설정단위가 좀더 세밀한 것으로 이해될 수 있다.
[484] 위와 같은 예시에서와 같은 서브대역 설정단위를 이용하여, CoMP 가설의 주파수 도메인 설정단위를 정의할 수 있다.
[485] 또한, UE 세트에 대한 CSI 정보가 Xn—s ignal ing될 수도 있는데, 이를 위한 설정단위를 상기 표 16, 표 17 또는 표 18과 같은 서브대역 설정단위로 정의할 수도 있다.
[486] 예를 들어 UE들의 세트에 대해서 CSI 정보의 하나 이상의 세트가 Xn- s ignal ing될 수 있다. 상기 CSI 정보의 하나 이상의 세트의 교환에 대한 필요한 레이트는 다음과 같이 주어질 수 있다. 예를 들어, 최대 5 ms 의 시그널링 주기를 가질 수 있으며, 추가적으로, eNB의 요청에 의해서 CSI 보고를 제공하는 비주기적 방식도 지원될 수 있다. 또한, 시그널링 주기와 동일한 서브프레임 개수를 기반으로 정의되는 서브프레임 인덱스에 의해서 식별되는 서브프레임 단위로, 셀 ID에 의해서 식별되는 샐 단위로, 서브대역 인텍스에 의해서 식별되는 서브대역 (여기서, 서브대역의 크기는 상기 표 16, 표 17 또는 표 18에 따를 수 있음) 단위로, UE ID에 의해서 식별되는 UE 단위로, CSI 정보의 하나 이상의 세트 (최대 4개의 세트) 및 각각의 CSI 정보 세트에 연관된 CSI 프로세스 (이는 셀- 특정 CSI 프로세스 ID에 의해서 식별됨)에 대한 가정이 시그널링될 수 있다.
[487] 여기서, CSI 정보에 연관된 CSI 프로세스에 대한 가정을 시그널링하기 위해서, 해당 UE에게 설정된 CSI 프로세스 ID 마다 포함된 정보 (예를 들어, 하나의 NZP CSI-RS 자원, 하나의 CSI-IM 자원 등)를 CSI 정보 세트에 대한 Xn-s ignal ing과 함께 또는 별도로 시그널링할 수 있다. 또는, 개별 UE 마다의 CSI 프로세스 설정 정보 및 해당 CSI 프로세스 ID를 복수개의 eNB들 간에 미리 교환 또는 알고 있는 상태에서 (예를 들어, 0AM(0perat ion And Management ) 등에 의해서 "셀 -특정 CSI 프로세스 ID1'와 같이 네트워크-와이즈 (NW)로 eNB들 간에 고유하게 (unique) 식별가능한 CSI 프로세스 ID가 eNB들 간에 미리 설정되어 있는 상태에서) , "연관된 CSI 프로세스에 대한 가정' '은 CSI 프로세스 ID (즉, NW— CSI-process ID) 만을 시그널링하는 것으로 층분하다.
[488] 또한, "각각의 CSI 정보 세트에 연관된 CSI 프로세스에 대한 가정"을 시그널링하기 위해서, (주파수 /시간 자원 설정단위에 무관하게) CoMP 가설에 대한 가정을 시그널링하는 포떳을 이용할 수 있다. 즉 특정 CoMP 가설에 해당하는 CSI 정보 세트임을 시그널링하는 형태로 확장될 수도 있다. 여기서, 원래 CoMP 가설은 주파수 /시간 자원 설정단위를 기반으로 정의되는 것이지만, CSI 정보 세트를 시그널링함에 있어서는 각각의 eNB의 전력 할당 상태만이 기반이 되므로 (즉, CSI 프로세스에 포함된 CSI0W-IM 설정과 같이, 어떤 샐이 뮤팅을 수행하는지 여부를 표현하는 목적으로만 )MP 가설이 필요한 것이지, 어떤 주파수 /시간 자원 상에서 각각의 셀의 동작을 표현할 필요는 없으므로), CoMP 가설에 연관된 CSI 정보 세트를 시그널링함에 있어서는 "주파수 /시간 자원 설정단위에 무관하게" 라는 정의가추가될 수 있다.
[489] 또한, CoMP가설의 설정단위 및 레이트에 대한추가 예시로서, 개별 UE 마다 설정된 피드백 주기를 고려하여 C MP 가설 시그널링 주기 (즉, T ms)가 설정될 수 있다. 예를 들어ᅳ 상기 T 값은 미리 정의된 것이 아니라, 송신자 eNB가 결정하여 시그널링 (CoMP 가설 및 이익 메트릭의 시그널링과 함께 또는 별도로)할 수 있다. 송신자 eNB가 CoMP 가설 및 이익 메트릭을 포함하는 시그널링을 전송할 때마다 (또는 복수개의 시그널링마다 한 번씩) 상기 T 값을 알려주도록 하면 T 값이 변경될 때마다 변경된 T ms의 주기로 CoMP 가설 및 이익 메트릭 등을 포함하는 시그널링이 전송된다는 것을 표현할 수 있다. 즉, T 값이 포함되지 않으면 이전에 시그널링된 T 값과 동일한 T 값이 적용되는 것으로 표현할 수 있다. 예를 들어, T1 값이 시그널링된 후에 변경된 T2 값이 시그널링되면, 이 때부터 또 다른 변경된 T3 값이 시그널링되기 전까지는, 주기 T2에 따라서 CoMP 가설 및 이익 메트릭 등을 포함하는 시그널링이 전송되는 것을 의미한다.
[490] 또는 )MP 가설 및 이익 메트릭 등을 포함하는 시그널링의 주기 Τ 값을, 수신자 eNB 측에서 요청 /지정하여 시그널링할 수도 있다. 이는 수신자 eNB의 입장에서 CoMP 가설 및 이익 메트릭 등을 포함하는 시그널링을 수신하기를 희망하는 주기를 알려주는 것을 의미하고, 송신자 eNB는 이러한 T 값을 반영하여 시그널링을 전송할 수 있다. 또는 송신자 eNB는 수신자 eNB가 원하는 T1 값을 반드시 반영할 필요는 없고, T1 값을 고려하여 송신자 eNB가 원하는 주기 T2에 따라서 시그널링을 전송할 수 있다. 만약 수신자 eNB가 원하는 T1 값과 다른 주기 T2에 따라서 시그널링을 전송하는 경우, 시그널링 주기 T2에 대한 정보를 수신자 eNB에게 알려즐 수도 있다. [491] 주기 T에 따라서 CoMP 가설, CSI 정보 세트 및 이익 메트릭 등을 포함하는 시그널링이 전송되는 상황에서, CSI 정보 세트는 UE들의 세트에 대한 정보를 포함하는데, 시그널링 전송 시점마다 상기 UE들의 세트에 포함되는 UE들이 상이할 수 있다. 이는, UE 별로 피드백 주기가 상이할 수 있기 때문이다. 예를 들에 UE1의 피드백 주기는 5ms이고 UE2의 피드백 주기는 10ms이라면, T=5 ms로 설정하여 상기 CSI 정보 세트를 포함하는 시그널링을 전송하되, 특정 전송시점의 CSI 정보 세트에 관련된 "UE들의 세트"에는 UE1만이 포함되어 있고, 그 다음 5ms 이후의 전송시점의 CSI 정보 세트에 관련된 "UE들의 세트"에는 UE2만이 포함될 수 있다. [492] CB 기법
[493] 도 16은 CB 기법을 설명하기 위한도면이다.
[494] CB는 CoMP에 참여하는 어떤 TP가 전송하는 범의 방향이 다른 TP가 서빙하는 UE에게 미치는 간섭을 최소화하는 기법이다. 예를 들어, 도 16에서와 같이, TP2가 자신에게 연관된 UE2에게 데이터 전송을 함에 있어서 사용하는 프리코더를 선택함에 있어서, TP1에 의해 서빙받는 UE1에게 미치는 간섭량을 최소화하도록 빔 회피가 가능한 프리코더를 선택하는 (예를 들어, PMI2를 선택)할 수 있다. 이를 위해서, TP1과 TP2는 NIB 환경에서 Xn-s ignal ing을 통해 PMI 등의 채널 상태 정보를 서로 주고 받는 것이 요구된다.
[495] CB 개시를 위한 1-way Xn-s ignal ing 방안
[496] CB를 위한 Xn-s ignal ing은 특정 TP (예를 들어, 도 16의 TP2)가 일방향 ( 1- way)으로 브로드캐스트 (또는 하나 이상의 다른 TP에게 유니캐스트 또는 멀티캐스트)하는 것으로 정의될 수 있다.
[497] 이 때 Xn-signal ing을 전송하는 TP가 제공하는 정보는, "특정 시간 구간" 동안 "특정 대역"에 대해 자신이 적용할 PMI가 무엇인지를 알려주는 메시지일 수 있다.
[498] 상기 Xn-s ignal ing에 포함되는 PMI 정보는 단일 PMI일 수도 있고 두 개 이상의 PMI를 포함하는 PMI 세트일 수도 있다. PMI 정보를 수신하는 다른 TP (들)은, PMI 세트에 의해서 형성되는 빔에 의해서 가능한 한 간섭을 최대한 적게 받을 UE (들)을 선택하여 스케줄링할 수 있다. 또는, TP2에 의해서 송신된 Xn- s ignal ing에 포함된 "PMI 세트' '와, UE (들)이 TP2에 대해서 측정한 최적의 PMI2를 TP1이 비교하여, "PMI 세트"와 최대한 직교하는 PMI2를 보고하는 UE (들)을 스케줄링 대상으로 선택함으로써, TP2로부터의 간섭을 최소화하는 UE를 스케줄링할 수 있다. 이에 따라ᅳ 빔 회피에 의한신호 품질 개선의 효과를 기대할수 있다.
[499] 여기서, "특정 시간 구간"은 소정의 시간 단위 (예를 들어, 서브프레임)에 의해 표현되는 값일 수도 있다. 또한, "특정 시간 구간"은 TP간에 서로 확실히 알고 있는 기준 시간을 기반으로 언제부터 CB를 시작하고 언제까지 끝내는지를 나타내는 시간 정보 (예를 들어, 서브프레임 비트맵의 형태로 구성되어, 연속적 또는 불연속적인 시간 정보)로 표현될 수도 있다. 또한, 위와 같은 서브프레임 비트맵 형태에 추가적으로 어느 시점 (예를 들어, 특정 서브프레임 인덱스 등)부터 해당 "톡정 시간 구간"이 개시되는 것인지를 명시적으로 지시할 수도 있고, 상기 서브프레임 비트맵이 몇 번 순환한 후에 어느 시점 (예를 들어 , 특정 서브프레임 인텍스 등)에서 "특정 시간구간"이 종료하는지를 명시적으로 지시할 수도 있다.
[500] 이러한 "특정 시간 구간"을 표현하기 위해서 CoMP 동작 (mut ing/non-mut ing 등)이 적용되는 (또는 시작되는) 프레임 번호 (frame number) (예를 들어, 시스템 프레임 번호 (SFN))가 사용될 수 있다. 예를 들어, Xn-signal ing에 포함된 SFN이 명시적으로 지시하는 무선 프레임에서 CoMP 동작이 적용되는 것을 나타낼 수 있다. 이 때의 프레임 번호 (예를 들어, SFN)는 Xn-signal ing을 전송하는 TP의 타이밍을 기준으로 하는 것으로 정의될 수 있다. 또는, Xn-signal ing을 수신하는 TP의 타이밍에 관한 정보를 Xn-signal ing을 전송하는 TP가 알고 있는 경우에는, 상기 SFN 값을 Xn-signal ing을 수신하는 TP의 타이밍을 기준으로 하는 값으로 설정하여 전송할 수도 있다.
[501] 또한, "특정 대역' '은 소정의 주파수 단위 (예를 들어, RB 단위)에 의해 표현되는 값일 수도 있다.
[502] CB 개시를 위한 2-way Xn-signal ing방안
[503] CB를 위한 Xn-signal ing은 TP1이 TP2에게 특정 PMI 세트 (하나 이상의 PMI에 대한 정보)를 사용하여 CB를 수행할 것을 요청 (request)하고, TP2가 이에 대해서 TP1에게 웅답하는 형태의 양 -방향 (2-way) 시그널링으로 정의될 수 있다. 이 때, TP2가 전송하는 응답 메시지는 TP1 및 다른 TP (예를 들어, TP3, TP4, . . . )에게도 멀티캐스트 /브로드캐스트 방식으로 전달될 수도 있고, 또는 TP2가 TP1 및 다른 TP (들)에게 개별적으로 유니캐스트 방식으로 전달할 수도 있다.
[ 504] 이 때 TP1이 전송하는 요청 메시지에 포함되는 정보는, "특정 시간 구간" 동안 "특정 대역' '에 대해 특정 PMI 세트 (하나 이상의 PMI에 대한 정보)를 사용하여 CB를 수행할 것을요청하는 메시지일 수 있다.
[505] 또한, "특정 시간 구간" 및 "특정 대역"은, 상기 CB를 위한 1-way Xn- signal ing방안에서 설명한사항이 동일하게 적용될 수 있다.
[506] 상기 예시에서 TP1이 요청 메시지를 전송하기 위한 "특정 조건"이 정의될 수 있다.
[507] 예를 들어, TP1과 TP2가서로의 트래픽 로드 상황을 비교하여 (서로 간의 Xn- signal ing 교환을 통해), 로딩 상황이 소정의 기준 값 이상으로 차이나는 경우가, 상기 요청 메시지 전송에 대한조건이 만족되는 것이라고 할수 있다.
[508] 여기서, TP2의 로딩 상황이 소정의 기준값보다 여유가 있는 경우에만 상기 요청을 허용하는 것으로 정의될 수 있다. 또는, TP2의 로딩 상황이 소정이 기준값보다흔잡한 경우에는, 상기 요청이 전달되더라도 TP2가 거절할수도 있다.
[509] 또한, 이러한 "특정 조건"으로는 TP들간에 사전에 우선순위가 설정되도록 하고 (예를 들어 TP1이 마스터 (master)이고 TP2가 슬레이브 (slave) 관계로 미리 설정될 수 있음) , 이 우선순위에 따라 TP1이 상기 요청을 보내면 TP2는 반드시 따라야 하는 방식으로 정의될 수도 있다.
[510] 상기 로딩 정보, 하나 이상의 CSI-RS 설정 정보, 하나 이상의 CSI-IM (또는 IMR) 설정 정보, 또는 DMRS 설정 정보와 같이 Xn-signal ing으로 사전에 교환되는 정보를 통해 TP2가 위와 같은 요청을 수용할 것이라는 사전 확인 (confirm)에 해당하는 정보를 TP1에게 미리 제공한 경우, TP1가 TP2에게 보내는 CB를 위한 뮤팅 요청만으로 (즉, TP2의 웅답 없이도) CB동작이 개시될 수 있다.
[511] 위와 같은 요청 메시지 전송에 대한 특정 조건이 정의되어 있고, 해당 조건이 만족함으로써 TP1으로부터 상기 요청 메시지가 전송되는 경우라면, 이러한 요청 메시지를 수신하는 TP2는 이를 그대로 수용하도록 할 수도 있다. 이와 같이, 특정 조건이 만족하면 TP2가 TP1의 요청을 반드시 따라야 하는 경우 (또는 TP2가 TP1에게 응답 메시지를 보내지 않고도 상기 요청을 따르는 경우)를 조건부 1-way 방식의 Xn-signal ing 이라고 표현할수도 있다.
[512] CB동작 중의 Xn-signal ing방안
[513] 전술한 바와 같은 1-way또는 2-way Xn-signal ing등을 통해 특정 시간구간 동안 특정 대역에서의 CB가 개시된 경우 해당 시간 구간이 종료되면 자동으로 CB는 종료되는 것으로 정의될 수 있다. 또는, 해당 시간 구간이 종료되기 이전에 추가적인 Xn-signal ing (예를 들어, 1-way 방식 또는 2-way 방식)을 통해 해당 시간 구간의 연장이 성립하도록 할 수도 있다. 연장되는 시간 구간에 대한 정보는 새로운 형태의 시간 정보로 갱신될 수도 있으며, 대역 정보도 새로운 형태의 대역 정보로 갱신될 수 있다.
[514] CB에 대한피드백을 위한 Xn-signal ing방안
[515] CB 시간 구간 동안에 또는 시간 구간이 종료된 이후에, 해당 CB를 고려하여 CoMP UE를 스케줄링한 (예를 들어, CB를 고려한 MCS 설정 등) PDSCH 전송이 수행되었는지에 대한 활용도 정보를 피드백하는 Xn-signal ing이 추가 정의될 수 있다.
[516] 이에 따라, 인접 TP (들)이 CB를 수행한 시간 구간 및 대역이 실제 해당 CoMP UE를 스케줄링하는데에 사용되는지의 활용도를 파악함으로써, 불필요한 CB 동작이 적용되는 것을 방지하는 효과를 기대할수 있다.
[517] SSPS와 CB의 결합
[518] 전술한 CB 동작은 기본적으로 PDSCH를 전송하는 TP는 고정 (예를 들어, 도 16의 TP1)되어 있고 인접 TP (들) (예를 들어, TP2)에서 CB에 의한 빔 회피가 적용된 PMI를 사용하는 형태일 수 있다. 여기에, SSPS(Semi-stat i c Point Swi tching) 방식이 결합되어, PDSCH를 전송하는 TP가 SSPS (예를 들어, 특정 자원에서 TP1과 TP2가 번갈아 가며 PDSCH를 전송)에 의해 변경되고 (예를 들어, TP2) , 인접 TP (들) (예를 들어, TP1)에서 CB를 적용해주는 형태로도 확장 적용될 수 있다. 이와 같이, 전술한설명에서 TP1과. TP2의 역할을서로 스위칭될 수 있다.
[519] 도 17은 본 발명에 따른 시그널링 방법을 설명하기 위한흐름도이다.
[520] 도 17에서 제 1 네트워크 노드와 제 2 네트워크 노드는 NIB 네트워크에서 CoMP에 참여하는 또는 관여하는 네트워크 노드들이다. 예를 들어, 제 1 및 제 2 네트워크 노드는 분산형 조정 구조에서 CoMP에 참여하는 네트워크 노드들일 수 있고 제 1 및 제 2 네트워크 노드 각각은 증심형 조정 구조에서 멤버 노드 및 CCN에 해당할수 있다.
[521] 단계 S1710에서 제 1 네트워크 노드는 제 2 네트워크 노드로 제 1 타입 시그널링을 전송할 수 있다. 제 1 타입 시그널링은 제 1 네트워크 노드의 입장에서의 하나 이상의 CoMP 가설 (즉, 제 1 CoMP 가설)을 포함할 수 있고, 추가적으로 각각의 CoMP 가설에 대한 이익 메트릭을 포함할 수 있다. 이러한 제 1 타입 시그널링은 자원 조정 요청 /추천 시그널링으로서 이해될 수 있다.
[522] 단계 S1720에서 제 1 네트워크 노드는 제 2 네트워크 노드로부터 제 2 타입 시그널링을 수신할 수 있다. 제 2 타입 시그널링은 제 2 네트워크 노드 입장에서의 하나 이상의 CoMP 가설 (즉, 제 2 CoMP가설)을 포함할 수 있고, 추가적으로 각각의 CoMP 가설에 대한 이익 메트릭을 포함할 수 있다. 분산형 조정 구조에서 제 2 타입 시그널링은 제 2 네트워크 노드 입장에서의 자원 조정 요청 /추천 시그널링일 수도 있고, 제 1 네트워크 노드에 대한자원 조정 결과 /통지 시그널링일 수도 있다.
[523] 중심형 조정 구조에서 제 1 타입 시그널링은 멤버 노드가 CCN에게 보내는 자원 조정 요청 /추천 시그널링일 수 있고, 제 2 타입 시그널링은 CCN이 멤버 노드에게 보내는자원 조정 결과 /통지 시그널링일 수 있다.
[524] 제 1 및 제 2 타입의 시그널링은 본 발명에서 제안하는 통합 시그널링 포떳 (또는 정보 요소 포맷)에 의해 구성될 수 있다. 즉, 동일한 시그널링 포맷을 사용하면서, 제 1 및 제 2 타입은 그 시그널링 내용물에 의해서 식별 /구분될 수 있다. 예를 들어, 통합 시그널링 포맷의 특정 비트가 제 1 타입 /제 2 타입 시그널링을 식별하는 기능을 할 수 있다 (예를 들어, 중심형 조정 구조에서는 이익 메트릭 정보는 제 1 타입 시그널링에서만 의미를 가지므로 제 2 타입 시그널링에서는 이익 메트릭 정보에 해당하는 비트를 특별한 값으로 설정함으로써 제 2 타입 시그널링임을 표시할수도 있다) .
[525] 또한, 제 1 또는 제 2 CoMP 가설의 각각은, CSI-프로세스 인텍스 별로 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 특정 CSI-프로세스를 가정하였을 때의 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 전력 레벨 (뮤팅 여부 포함) , 프리코딩 정보 등이 CoMP 가설 정보를 구성할 수 있다. 여기서, CSI-프로세스 인덱스는 네트워크 내에서 고유하게 식별되는 값으로 정의 (즉, 네트워크-와이즈 (W) 인덱스로서 정의)될 수 있다. 나아가 CSI- 프로세스를 구성하는 NZP CSI-RS 인덱스 및 CSI— IM 인덱스의 각각 역시 NW-NZP- CSI-RS 인덱스 및 W-CSI-IM 인덱스로서 정의될 수 있다.
[526] 또한, 상기 CoMP 가설의 각각은, 해당 CoMP 네트워크 노드들을 식별하는 ID (예를 들어, 샐 ID) 정보와 함께 "CoMP 가설 세트"로서 정의될 수 있다. 즉, 어떤 셀에 대한 CoMP 가설인지를 명시하는 정보가 상기 제 1 또는 제 2 타입 시그널링에 포함될 수 있다.
[527] 도 17을 참조하여 설명한 방법에 대해서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 중복되는 설명은 생략한다. [528] 도 17에서 설명하는 예시적인 방법은 설명의 간명함을 위해서 동작의 시리즈로 표현되어 있지만, 이는 단계가 수행되는 순서를 제한하기 위한 것은 아니며, 필요한 경우에는 각각의 단계가 동시에 또는 상이한 순서로 수행될 수도 있다. 또한, 본 발명에서 제안하는 방법을 구현하기 위해서 도 17에서 예시하는 모든 단계가 반드시 필요한 것은 아니다.
[529] 도 18은 본 발명에 따른 네트워크 노드 장치의 바람직한 실시예의 구성을 도시한도면이다.
[530] 도 18을 참조하여 본 발명에 따른 네트워크 노드 장치 ( 100)는, 송수신기 (110) , 프로세서 (120) , 메모리 ( 130), 복수개의 안테나를 포함할 수 있다. 송수신기 ( 110)는 외부 장치 (예를 들어, 단말, 또는 다른 네트워크 노드 장치)와 각종 신호, 데이터 및 정보를 주고 받을 수 있다. 프로세서 ( 120)는 네트워크 노드 장치 ( 100) 전반의 동작을 제어할 수 있다. 복수개의 안테나는 네트워크 노드 장치 ( 100)가 MIM0송수신을 지원하는 것을 의미한다.
[531] 본 발명의 일례에 따른 네트워크 노드 장치 (100)는, 무선 통신 네트워크에서 CoMP 전송을 수행 또는 지원하도록 설정될 수 있다. 프로세서 (120)는, 하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트 (hypothesis set )를 포함하는 제 1 타입 시그널링을 제 1 네트워크 노드로부터 제 2 네트워크 노드로 상기 송수신기 (110)를 이용하여 전송하도톡 설정될 수 있다. 또한, 프로세서 (120)는, 하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트를 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 제 1 네트워크 노드에서 상기 제 2 네트워크 노드로부터 상기 송수신기 (110)를 이용하여 수신하도록 설정될 수 있다.
[532] 네트워크 노드 장치 (100)의 프로세서 (120)는 그 외에도 네트워크 노드 장치 (100)가 외부로부터 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 ( 130)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[533] 네트워크 노드 장치 (100)는, CoMP 동작에 참여하는 기지국, TP 등에 해당할 수 있다.
[534] 위와 같은 네트워크 노드 장치 (100)의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 설명을 생략한다.
[535] 또한, 본 발명의 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, 하향링크 전송 주체 (ent ity) 또는 상향링크 수신 주체는 주로 기지국을 예로 들어 설명하였고, 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체는 주로 단말을 예로 들어 설명하지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 기지국에 대한 설명은 셀, 안테나 포트, 안테나 포트 그룹, RRH, 전송 포인트, 수신 포인트, 액세스 포인트, 중계기 등이 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 증계기가 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우, 또는 중계기가 기지국으로의 상향링크 전송 주체가 되거나 기지국으로부터의 하향링크 수신 주체가 되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예를 통하여 설명한 본 발명의 원리가동일하게 적용될 수도 있다.
[536] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예돌은 하드웨어, 펌웨어 (f i r賺 are) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합둥에 의해 구현될 수 있다.
[537] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Speci f ic Integrated Circui ts) , DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devi ces) , PLDs (Pr ogr ammab 1 e Logic Devi ces) , FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[538] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 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.
[539] 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 신규한특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[540] 본 발명은 본 발명의 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 구성하가나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[541] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 네트워크에서 CoMKCoordinated Mul t i-Point ) 전송을 수행하는 방법에 있어서,
하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트 (hypothesi s set ) 및 하나 이상의 제 1 이익 메트릭 (benef i t metr ic)을 포함하는 제 1 타입 시그널링을 제 1 네트워크 노드로부터 제 2 네트워크 노드로 전송하는 단계 ; 및
하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트 및 하나 이상의 제 2 이익 메트릭을 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 제 1 네트워크 노드에서 상기 제 2 네트워크 노드로부터 수신하는 단계를포함하고,
상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2 타입 시그널링 중의 하나 이상은, 하나 이상의 UE(user equi pment )에 대한 CSI 정보의 하나 이상의 세트를 더 포함할 수 있고, 상기 CSI 정보의 하나 이상의 세트는 채널상태정보 (CSI )-프로세스 인덱스 별로 생성된 CSI 정보를 포함하고,
상기 CSI-프로세스 인덱스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 (unique) 식별되는 값으로 정의되는, CoMP전송 수행 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 CSI-프로세스 인덱스는, NZPCnon zero power ) CSI- S(reference signal ) 인덱스 및 CSI-IM( Inter ference Measurement ) 인텍스의 조합에 대웅하고,
상기 NZP CSI-RS 인덱스는 상기 부선 통신 네트워크에서 고유하게 식별되는 값으로 정의되고,
상기 CSI-IM 인덱스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 식별되는 값으로 정의되는, CoMP 전송 수행 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP 가설 세트의 각각은 하나의 이익 메트릭에 연관되고,
상기 이익 메트릭은 연관된 CoMP 가설 세트를 가정한 경우의 CoMP 전송 스케줄링에 대해서 기대되는 이익을 정량화한 (quant i zed) 값을 가지는, CoMP 전송 수행 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP가설 세트의 각각은,
상기 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 ID, 및 상기 CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정에 대한 정보를포함하는, CoMP 전송수행 방법.
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 CoMP네트워크 노드들의 각각의 전송 가정은,
뮤팅 (mut ing) 여부 전송 전력 레벨, 또는 프리코딩 정보 중의 하나 이상을 포함하는, CoMP 전송 수행 방법 .
【청구항 6]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2타입 시그널링 중의 하나 이상은, 상기 CoMP 전송에 관련된 시간 구간 또는 주파수 대역 중의 하나 이상을 지시하는 정보를포함하는, CoMP 전송 수행 방법 .
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 시간 구간을 지시하는 정보는 상기 CoMP 전송이 시작되는 프레임 번호에 대한 정보를 포함하는, CoMP 전송수행 방법 .
【청구항 8】
제 6 항에 있어서 ,
상기 주파수 대역을 지시하는 정보는 상기 )MP 전송이 수행되는 서브대역에 대한 정보를 포함하며,
하나의 서브대역은 복수개의 자원블록 (RB)을 포함하고,
하나의 서브대역의 ¾기는 시스템 대역폭이 증가함에 따라 증가하는 값을 가지는, CoMP 전송 수행 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 타입 시그널링 또는 제 2타입 시그널링 중의 하나 이상은, 상기 UE세트에 대한 하나 이상의 측정 보고,
상기 UE세트에 대한 SRS수신 전력 , 상기 UE 세트에 대한 UPTOJser Perceived Throughput ) , 또는 상기 CoMP 네트워크 노드들 중의 하나 이상에 대해서, 주파수, 시간, 전력 또는 공간 도메인 중의 하나 이상의 도메인 상에서 정의되는 전송 전력 정보
중의 하나 이상을 포함하는, CoMP 전송 수행 방법 .
【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 CoMP 네트워크 노드들 간의 링크는 비―이상적인 백홀 링크 (NIB)인, CoMP전송 수행 방법 .
【청구항 11】
제 1 항에 있어서
상기 CoMP 네트워크 노드들 간의 인터페이스는 X2 인터페이스인, CoMP 전송 수행 방법.
[청구항 12】
무선 통신 네트워크에서 CoMP(Coordinated Mul t i -Point ) 전송을 수행하는 네트워크 노드 장치에 있어서,
송수신기; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는
하나 이상의 제 1 CoMP 가설 세트 (hypothes i s set ) 및 하나 이상의 제 1 이익 메트릭 (benef i t metr ic)을 포함하는 제 1 타입 시그널링을 상기 네트워크 노드로부터 다른 네트워크 노드로 상기 송수신기를 이용하여 전송하고;
하나 이상의 제 2 CoMP 가설 세트 및 하나 이상의 제 2 이익 메트릭을 포함하는 제 2 타입 시그널링을, 상기 네트워크 노드에서 상기 다른 네트워크 노드로부터 상기 송수신기를 이용하여 수신하도록설정되며,
상기 하나 이상의 제 1 또는 제 2 CoMP 가설 세트의 각각은, 채널상태정보 (CSI )-프로세스 인덱스 별로, CoMP 네트워크 노드들의 각각의 전송 가정에 대한 정보를 포함하고,
상기 CSI-프로세스 인덱스는 상기 무선 통신 네트워크에서 고유하게 (uni que) 식별되는 값으로 정의되는, CoMP 전송 수행 네트워크 노드 장치.
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