WO2015183035A1 - 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

다중 안테나 무선 통신 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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박한준
박종현
김기준
김봉회
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    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a signal transmission method and apparatus therefor in a multi-antenna wireless communication system.
  • Multi-input / output (Mult i-Output, MIMO) technology improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas, eliminating the use of one transmission antenna and one reception antenna. It is a technique to let. If a single antenna is used, the receiving side receives data through a single antenna path, but if multiple antennas are used, the receiving end receives data through multiple paths. Therefore, the data transmission speed and the transmission amount can be improved, and the coverage can be increased.
  • Single-cell MIMO operation includes a single user-MIMO (SU-MIM0) scheme in which one UE receives a downlink signal in one cell and two or more UEs perform a single-cell MIMO operation. It can be divided into multi-user receiving a "down-link signal from the cell -MIMO (multi-user MIMO, MU-MIM0) method.
  • SU-MIM0 single user-MIMO
  • MU-MIM0 multi-user MIMO
  • Channel estimation refers to a process of restoring a received signal by compensating for distortion of a signal caused by fading.
  • fading refers to a phenomenon in which the strength of a signal is rapidly changed due to a multi path-time delay in a wireless communication system environment.
  • RS reference signal
  • the reference signal may simply be referred to as a pilot (Pi lot) according to a reference signal (RS) or a standard applied.
  • the downlink reference signal is a coherent such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICHCPhysical Hybrid Indicator CHannel (PDCCHCPhysical Downlink control channel), etc. Pilot signal for demodulation.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) for a specific terminal only.
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated reference signal
  • LTE-based systems with extended antenna configurations e.g. LTE-supporting 8 transmit antennas
  • conventional communication systems supporting 4 transmit antennas e.g., according to the LTE release 8 or 9 standard.
  • DRS-based data demodulation is considered to support efficient reference signal operation and advanced transmission scheme. That is, in order to support data transmission through an extended antenna, DRSs for two or more layers may be defined. Since the DRS is precoded by the same precoder as the data, it is possible to easily estimate channel information for demodulating the data at the receiver without additional precoding information.
  • a system according to the LTE A standard may define a reference signal for acquiring channel state information (CSI), that is, a CSI-RS Channel State Informat ion-Reference Signal (CSI), at a receiving side.
  • CSI channel state information
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for measuring channel quality in a wireless communication system.
  • a method for measuring channel quality of a base station having a two-dimensional active antenna system including a plurality of antennas includes a method for measuring some of the plurality of antennas from a terminal.
  • CSI channel state information
  • PMI received coding status indicator
  • the CQI feedback may include a CQI value calculated based on the DM-RS.
  • the CQI feedback includes a difference between the CQI value calculated based on the DM-RS and the modulation and coding scheme (MCS) level and the MQ level calculated based on the first reference signal. can do.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the method may further include transmitting information indicating whether the CQI feedback is transmitted to the user equipment by using downlink control information (DCI) associated with the PDSCH.
  • DCI downlink control information
  • the method may further include transmitting information indicating whether the CQI feedback is transmitted to the terminal using downlink control information (DCI) for uplink.
  • DCI downlink control information
  • a method for measuring channel quality of a base station having a two-dimensional active antenna system including a plurality of antennas, from a terminal to a portion of the plurality of antennas Receiving channel state information (CSI) for the plurality of antennas generated based on the first reference signal for the plurality of antennas; Selecting a precoding and a tank based on the received PMI and a tank indicator of the channel state information; Creating a port to which the selected precoding is applied according to the selected tank; Transmitting a CSI-Reference Signal (CSI-RS) to the terminal through the generated port; And receiving, from the terminal, a CQI feedback for reducing a Channel Quality Indicator (CQI) mismatch of the channel state information, wherein the CQI feedback is the CSI—RS.
  • CSI—RS Channel Quality Indicator
  • a more accurate channel quality measuring method and apparatus therefor may be provided in a multi-antenna system.
  • the effects obtainable in the present invention are not limited to the above-mentioned effects, and other effects not mentioned above are clearly understood by those skilled in the art from the following description. could be.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the base station 205 and the terminal 210 in the wireless communication system 200 according to the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a general multiple antenna (MIM0) communication system.
  • FIG. 4 shows an example of a general CDDCCycl Delay Diversi ty) structure in a multiple antenna system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating patterns of existing CRSs and DRSs.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating examples of a CSI—RS pattern.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is periodically transmitted.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is transmitted aperiodically.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example in which two CSI-RS configurations (conf igurat ion) are used.
  • FIG. 11 shows an active antenna system (AAS).
  • AAS active antenna system
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as UE Jser Equipment (MS), MS (Mobile Station), or AMS (Advanced Mobile Station).
  • the base station collectively refers to any node of the network terminal that communicates with the Node B, the eNode B, the base station, and the AP (Access Point) terminal.
  • a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • LTE-A LTE ⁇ Advanced
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system.
  • Evolved Universal Mobile Telecommunications System is an evolution from the existing UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System (E-UMTS), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • E—UMTS may be referred to as Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • E—UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B), and a network (E-UTRAN) and connected to an external network (access gateway). Gateway, AG).
  • the base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • At least one cell exists in one base station.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information for downlink (Downl ink, DL) data, so that time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic retransmission request are transmitted to the corresponding UE (Hybr id Automat ic Repeat and request, HARQ) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (Upl ink, UL) data to the corresponding terminal, so that the time / frequency domain, encoding, data size, hybrid automatic retransmission request information that can be used by the corresponding terminal It tells you.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may consist of an AG and a network node for the user's registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), but the demands and expectations of users and operators continue to increase.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Cost per bit is reduced, service availability is increased, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and proper power consumption of the terminal are required.
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • carrier aggregation or bandwidth aggregation which achieves broadband using multiple frequency blocks, is achieved.
  • bandwidth aggregation technology Hado talk.
  • the bandwidth of each frequency block may be defined based on the bandwidth of the system block used in the LTE system.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station 205 and a terminal 210 in a wireless communication system 200 according to the present invention.
  • the base station 205 may include one or more base stations and / or one or more terminal devices.
  • the base station 205 includes a transmit (Tx) data processor 215, a symbol modulator 220, a transmitter 225, a transmit / receive antenna 230, a processor 280, and a memory 285.
  • the terminal 210 then transmits a transmit (Tx) data processor 265, a symbol modulator 270, and a transmitter. 275, a transmit / receive antenna 235, a processor 255, a memory 260, a receiver 240, a symbol decoder 255, and a receive data processor 250.
  • Antennas 230 and 235 are shown as one at each base station 205 and terminal 210, but base station 205 and terminal 210 are multiple antennas having a plurality of antennas. Accordingly, the base station 205 and the terminal 210 according to the present invention support a MIMCKMul t iple Input Mul t ile Output () system. The base station 205 and the terminal 210 according to the present invention support both of a single user-MIMO (SU-MIMO) MU-MIM0 (Mul t User-MIMO) scheme.
  • SU-MIMO single user-MIMO
  • MU-MIM0 Mul t User-MIMO
  • the transmit data processor 215 receives traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates a symbol. ("Data symbols").
  • the symbol modulator 220 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
  • the symbol modulator 220 multiplexes the data and pilot symbols and sends it to the transmitter 225.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a zero signal value.
  • pilot symbols may be sent continuously. Pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
  • FDM frequency division multiplexed
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexed
  • TDM time division multiplexed
  • CDM code division multiplexed
  • the antenna 235 receives a downlink signal from the base station and provides the received signal to the receiver 240.
  • Receiver 240 adjusts (eg, filters, amplifies, and downconverts) the received signal and digitizes the adjusted signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 245 demodulates the received pilot symbols and provides them to the processor 255 for channel estimation.
  • the symbol demodulator 245 also receives a frequency response estimate for the downlink from the processor 255, performs data demodulation on the received data symbols, and estimates the data (which are estimates of the transmitted data symbols). Obtain a symbol estimate and provide the data symbol estimates to a receive (Rx) data processor 250.
  • Receive data processor 250 demodulates (ie, symbol de-maps), deinterleaves, and decodes the data symbol estimates to recover the transmitted traffic data.
  • the processing by the symbol demodulator 245 and the receiving data processor 250 are complementary to the processing by the symbol modulator 220 and the transmitting data processor 215 at the base station 205, respectively.
  • the terminal 210 transmits the traffic data on the uplink, and provides the data symbols.
  • the symbol modulator 270 receives the data symbols, multiplexes them together with the pilot symbols, performs modulation, and provides a stram of symbols to the transmitter 275.
  • Transmitter 275 receives and processes a stream of symbols to generate an uplink signal, which is transmitted to base station 205 via antenna 235.
  • the uplink signal from the terminal 210 is received through the antenna 230, and the receiver 290 is received by the received uplink signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 295 then processes these samples to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
  • the received data processor 297 processes the data symbol estimates to recover the traffic data sent from the terminal 210.
  • Processors 255 and 280 of the terminal 210 and the base station 205 respectively instruct (eg, control, coordinate, manage, etc.) the operation at the terminal 210 and the base station 205, respectively.
  • Respective processors 255 and 280 may be coupled with memory units 260 and 285 that store program codes and data.
  • Memory 260, 285 is coupled to processor 280 to store operating systems, applications, and general files.
  • the processors 255 and 280 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors' microcomputers, or the like.
  • the processor 255, 280 may be implemented by hardware (hardware) or firmware (firmware), software, or a combination thereof.
  • ASICs specific to integrated circuits or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) configured to carry out the present invention.
  • FPGA programmable gate arrays FPGAs
  • FPGAs may be provided in the processors 255 and 280.
  • the pipware or software may be configured to include a mode, a procedure or a function for performing the functions or operations of the present invention
  • the present invention Firmware or software configured to perform the above may be provided in the processors 255 and 280 or stored in the memory 260 and 285 and driven by the processor 255 and 280.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station between the wireless communication system (network) are based on the lower three layers of the OSKopen system interconnection model, which are well known in the communication system.
  • Layer L2 and third layer L3.
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
  • the term base station used in the present invention may be referred to as a cell or a sector when used in a regional concept.
  • a serving base station (or cell) can be viewed as a base station that provides existing main services to a terminal, and transmission and reception of control information on a coordinated multiple transmission point (CoMP). Can be performed.
  • the serving base station (or cell) may be referred to as an anchor base station (or cell).
  • a neighbor base station may be referred to as a neighbor cell used in a regional concept.
  • the multiple antenna (MIM0) technique is a technique for gathering and completing fragmented pieces of data received from multiple antennas without relying on a single antenna path to receive a message.
  • Multi-antenna technology is a next-generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters because it can improve the data transmission speed in a specific range or increase the system range for a specific data transmission speed. As a result, it is attracting attention as a next-generation technology that can overcome the transmission limit of mobile communication, which reached a limit situation.
  • FIG. 3 (a) is a configuration diagram of a general multi-antenna (MIM0) communication system.
  • the number of transmit antennas as shown in Figure 3 (a) ⁇ ⁇ open-circuit, if the increased when the number of receive antennas dogs N R copper, the antenna can be different from that only in the transmitter or the receiver to use a plurality of antennas
  • the channel transmission capacity theoretically increases. Therefore, it is possible to improve the transmission rate and to significantly improve the frequency efficiency.
  • the transmission rate according to the increase in the channel transmission capacity may theoretically increase the maximum transmission in the case of using one antenna as R0 multiplied by the increase rate Ri of Equation 1 below.
  • the weight matrix W is applied to the information vector S whose transmission power is adjusted.
  • the signal 7 may be represented by Equation 5 below using the vector X.
  • Wij means a weight between the i th transmission antenna and the j th information.
  • W is called a weight matrix ix or a precoding matrix ix.
  • a channel when modeling a channel in a multi-antenna communication system, a channel can be distinguished according to a transmit / receive antenna index, and a channel passing from a transmit antenna j to a receive antenna i is denoted by hij. Note that the order of the index of hij is that the receiving antenna index is first, and that of the transmission antenna is leprosy.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a channel from N T transmit antennas to a receive antenna i.
  • a channel arriving at a reception antenna i from a total of ⁇ transmit antennas can be expressed as follows.
  • Equation 7 In addition, from ⁇ ⁇ transmit antennas through a matrix representation as shown in Equation (7).
  • Equation 8 When all the channels passing through the NR reception antennas are represented, Equation 8 may be represented.
  • AWGN White Gaussian noisy
  • Losing white noise as a vector is expressed by Equation 9 below.
  • n [n lf n 2t ..., n NR ]
  • Equation 10 A received signal obtained by using the above equations is shown in Equation 10 below.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H representing the channel condition is determined by the number of transmit antennas and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receiving antennas (N R ), and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas ( ⁇ ⁇ ). That is, the channel matrix ⁇ can be represented by the N R X N ⁇ matrix.
  • the rank of a matrix is defined by the smaller of the number of rows and columns independent of each other. Therefore, the tank of a matrix cannot have a value larger than the number of rows or columns of the matrix.
  • the tank of the channel matrix ⁇ can be represented by the following equation (11). [Equation 11] rank (H) ⁇ min (N T> N R )
  • the multi-antenna transmit / receive scheme used for the operation of a multi-antenna system includes frequency switched transmit diversity (FST), space frequency block code (SFBC), space time block code (STBC), and CDD. Cyclic Delay Diversity, TSTD, etc. may be used. In tank 2 or more, spatial multiplexing (SM), generalized cyclonic diversity (GCDD), selective ive virtual antenna permutat ion (S-VAP), and the like may be used.
  • the FSTD obtains diversity gain by allocating subcarriers having different frequencies for each signal transmitted to each of the multiple antennas.
  • SFBC is a technique that can secure both diversity gain and multi-user scheduling gain in the corresponding dimension by efficiently applying selectivity in spatial domain and frequency domain.
  • STBC is a technique for applying selectivity in space and time domains.
  • CDD is a technique of obtaining diversity gain by using path delay between transmission antennas.
  • TSTD is a technique of classifying signals transmitted through multiple antennas by time.
  • Spatial multiplexing is a technique that increases transmission by transmitting different data for each antenna.
  • GCDD is a technique for applying selectivity in the time domain and the frequency domain.
  • S-VAP is a technique that uses a single precod matrix, and MCT (Mult i Codeword) that mixes multiple codewords between antennas in spatial diversity or spatial multiplexing and SCW (Single) Codeword) S-VAP.
  • the STBC scheme is a scheme in which the same data symbol is repeated in a manner of supporting orthogonality in the time domain to obtain time diversity.
  • the SFBC technique is a method in which the same data symbol is repeated in a manner of supporting orthogonality in the frequency domain to obtain frequency diversity. Examples of the time block code used for STBC and the frequency block code used for SFBC are shown in Equations 12 and 13 below. Equation 12 shows a block code in case of two transmission antennas, and equation 13 in case of four transmission antennas.
  • the rows of the matrices of equations (12) and (13) represent antenna ports, and the column represents time (for STBC) or frequency (for SFBC).
  • the CDD scheme increases frequency diversity by artificially increasing delay spread.
  • 4 shows an example of a typical CDD structure in a multi-antenna system.
  • 4 (a) shows a method of applying a cyclic delay in the time domain.
  • the CDD technique applying the cyclic delay of FIG. 4 (a) may be implemented by applying phase-shift diversity as shown in FIG. 4 (b).
  • Reference Signal Reference Signal
  • a signal When transmitting a packet in a wireless communication system, a signal may be distorted during the transmission process because the 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 method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side to find the channel information with the degree of distortion when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is referred to as a pilot signal or a reference signal.
  • RSs can be classified into two types according to their purpose.
  • One is RS used for channel information acquisition, and the other is RS used for data demodulation.
  • the UE transmits downlink channel information. Since it is an RS for acquiring, it should be transmitted over a wide band, and even a terminal which does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure the corresponding RS.
  • Such RS is also used for measurement for handover and the like.
  • the latter is an RS that is transmitted together with the corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can estimate the channel by receiving the corresponding RS, thus demodulating data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated reference signal
  • the CRS is used for measurement of channel state information, measurement for handover, and the like, and may be referred to as cell-specific RS.
  • the DRS is used for data demodulation and may be called UE-specific RS.
  • DRS is used only for data demodulation
  • 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 transmit 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. 5 is a view illustrating patterns of CRSs and DRSs on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a general CP) in a system in which a base station supports four transmit antennas. to be.
  • resource elements RE denoted by 'R0', 'R1', 'R2' and 'R3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 5 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 is additionally added. Should be defined. As RS for up to eight transmit antenna ports, both RS for channel measurement and RS for data demodulation should be considered.
  • 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, the time when the CRS defined in the LTE standard is transmitted every subframe over the entire band—when adding RS for up to eight transmit antenna ports in the frequency domain, the RS overhead becomes excessively large. do. Therefore, in designing RS for up to 8 antenna ports, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • RS newly introduced in the LTE-A system can be classified into two types.
  • One of them is the channel state information, RS, which is the RS for channel measurement purposes for the selection of transmission tanks, Modulation and Coding Schemes (MCS) and precoding matrix indexes (PMIs).
  • MCS Modulation and Coding Schemes
  • PMIs precoding matrix indexes
  • Signal Channel State Informat ion RS; CSI-RS
  • CSI-RS Channel State Informat ion RS
  • DM RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS for channel measurement 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.
  • a dedicated DM RS is transmitted to a terminal scheduled for data transmission.
  • the DM RS dedicated to a specific terminal may be designed to be transmitted only in a resource region to which the terminal is scheduled, that is, in a time-frequency region in which data for the terminal is transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 6 shows the position of a resource element in which a DM RS is transmitted on one resource block in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 0FDM symbol X frequencies in time in the case of a general CP).
  • DM RS is additionally used in LTE-A system. It can be transmitted for four antenna ports (antenna port indexes 8, 9 and 10) defined.
  • DM 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).
  • DM RSs 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).
  • DM RSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DM RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • DM RSs for antenna ports 9 and 10 may be located in resource elements indicated as DM RS group 2 in the example of FIG. 6, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 7 shows the location of a resource element in which CSI—RS is transmitted on one resource block to which downlink data is transmitted (12 subcarriers over 14 0FDM symbol X frequencies in time in the case of a general CP).
  • One CSI-RS pattern of FIGS. 7A to 7E may be used in a downlink subframe.
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port indexes 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 distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (0 FDM 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) indicated as CSI-RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • REs resource elements
  • 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-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.
  • Resource elements indicated as CSI-RS CDM group 4 in the example of FIG. 7 (a) include antenna ports 21 and 22.
  • CSI-RSs for may be located, which may be multiplexed by orthogonal codes. The same principle described with reference to FIG. 7A may be applied to FIGS. 7B through 7E.
  • the RS patterns of FIGS. 5 to 7 are merely exemplary and are not limited to a specific RS pattern in applying various embodiments of the present invention. That is, even when RS patterns different from those of FIGS. 5 to 7 are defined and used, various embodiments of the present invention may be equally applied.
  • one association CSI processes can be defined.
  • the UE feeds back CSI information derived from different CSI processes to a network (eg, a base station) with independent periods and subframe offsets (subframe of fset).
  • a network eg, a base station
  • each CSI process has an independent CSI feedback setting.
  • the base station may inform the UE through higher layer signaling such as RRC for each CSI process. For example, it is assumed that the UE receives (sets) three CSI processes as shown in Table 1 below.
  • CSI-RS 0 and CSI-RS 1 indicate CSI-RSs received from Cell 2, which is a neighboring cell participating in cooperation with CSI-RS, which is received from Cell 1, which is a serving cell of a UE. If it is assumed that the IMR set for each CSI process of Table 1 is set as shown in Table 2,
  • IMR 0 cell 1 performs mut ing, cell 2 performs data transmission, and the terminal is configured to measure interference from other cells except cell 1 from IMR 0.
  • IMR 1 cell 2 performs muting and cell 1 performs data transmission, and the terminal is also configured to measure interference from other cells except cell 2 from IMR 1.
  • IMR 2 both cell 1 and cell 2 are mutated, and the UE is configured to measure interference from other cells except for cell 1 and cell 2 from IMR 2.
  • CSI information of CSI process 0 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 1.
  • CSI information of CSI process 1 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 2.
  • CSI information of CSI process 2 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 1 and no interference is received from cell 2.
  • a plurality of CSI processes configured (configured) for one UE share a mutually dependent value.
  • the channels in cell 1 and cell 2 are considered signal parts by considering the channels in cell 1 as signal parts.
  • the CSI process 2 is configured (configured) in one UE, the tanks of the CSI process 1 and the CSI process 2 and the selected subband index are the same to facilitate JT scheduling.
  • the period or pattern in which the CSI-RS is transmitted may be configured by the base station (conf igurat ion).
  • the UE In order to measure the CSI-RS, the UE must know the CSI-RS configuration (conf igurat ion) for each CSI-RS antenna port of the cell to which it belongs.
  • the CSI-RS configuration includes a downlink subframe index in which the CSI-RS is transmitted and a time-frequency position of the CSI-RS resource element (RE) in the transmission subframe (for example, FIGS. 7A to 7E).
  • CSI-RS pattern), and CSI-RS sequence (a sequence used for CSI-RS purposes), which are pseudo-random according to a predetermined rule based on slot number, cell ID, CP length, etc.
  • a plurality of CSI-RS configuration can be used in any (given) base station, the base station can inform the CSI-RS configuration to be used for the terminal (s) in the sal among the plurality of CSI-RS configuration have.
  • the CSI-RS for each antenna port needs to be distinguished, resources to which the CSI-RS is transmitted for each antenna port should be orthogonal to each other.
  • the CSI-RSs for each antenna port may be multiplexed in an FDM, TDM and / or CDM scheme using orthogonal frequency resources, orthogonal time resources, and / or orthogonal code resources. have.
  • the base station informs UEs in a cell of information about CSI-RS (CSI-RS configuration (conf igurat i on))
  • information about time-frequency to which CSI-RS is mapped for each antenna port is first indicated.
  • the information about time includes subframe numbers through which CSI-RSs are transmitted, periods during which CSI-RSs are transmitted, subframe offsets through which CSI-RSs are transmitted, and CSI-RS resource elements of specific antennas
  • the information on the frequency may include the frequency spacing in which the CSI-RS resource element (RE) of a specific antenna is transmitted, the offset or shift value of the RE on the frequency axis. Etc. may be included.
  • the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe (eg, 5 subframe periods, 10 subframe periods, 20 subframe periods, 40 subframe periods, or 80 subframe periods).
  • the transmission period of the CSI-RS of the base station is 10 ms (ie, 10 subframes), and the CSI—RS transmission offset (Of f set) is 3.
  • the offset value may have a different value for each base station so that CSI-RS of several cells may be evenly distributed in time.
  • the offset value may have one of 0 to 9.
  • the offset value may have one of 0 to 4
  • the offset value is one of 0 to 19.
  • the offset value When CSI-RS is transmitted in a period of 40ms, the offset value may have one of 0-39. If CSI-RS is transmitted in a period of 80ms, the offset value is one of 0 ⁇ 79. It can have a value of. This offset value indicates the value of the subframe where the base station transmitting the CSI-RS in a predetermined period starts the CSI-RS transmission.
  • the terminal may receive the CSI-RS of the base station at the corresponding subframe location by using the value.
  • the UE receives CSI-
  • the channel can be measured via RS and as a result information such as CQI, PMI and / or RKRank Indicator) can be reported to the base station. Except where CQI, PMI, and RI are distinguished from each other in this document, these may be collectively referred to as CQI (or CSI).
  • CQI or CSI
  • the CSI-RS transmission period and offset may be separately designated for each CSI-RS configuration (conf igurat ion).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method in which CSI-RS is transmitted aperiodically.
  • one radio frame is composed of 10 subframes (subframe numbers 0 to 9).
  • the subframe in which the CSI-RS is transmitted may appear in a specific pattern.
  • the CSI-RS transmission pattern may be configured in units of 10 subframes, and whether or not to transmit CSI—RS in each subframe may be designated as a 1-bit indicator.
  • a CSI-RS pattern transmitted at subframe indexes 3 and 4 within 10 subframes (subframe indexes 0 to 9) is illustrated. Such an indicator may be provided to the terminal through higher layer signaling.
  • CSI-RS set to i in the transmission is to perform channel measurements to receive may be variously configured, the terminal is properly CSI-RS as described above, the base station CSI-RS It is necessary to inform the terminal of the setting.
  • Embodiments of the present invention for informing the UE of the CSI-RS configuration will be described below.
  • the following two methods may be considered as a method of informing the UE of CSI-RS configuration (conf igurat ion).
  • the first method is a method in which a base station broadcasts information on a CSI-RS configuration (conf igurat ion) to UEs using dynamic broadcast channel (DBCH) signaling.
  • a CSI-RS configuration conf igurat ion
  • DBCH dynamic broadcast channel
  • a base station when a base station informs UEs about system information, corresponding information can be transmitted through a BCH (Broadcasting Channel). If there is a lot of information about the system information to inform the terminal, the base station transmits the system information in the same manner as the general downlink data, but the BDC alone, but the PDCCH CRC of the data to the specific terminal identifier (for example, C — System information may be transmitted by masking using a system information identifier (SI-RNTI) rather than an RNTI. In this case, the actual system information is PDSCH like normal unicast data. Transmitted on the area.
  • SI-RNTI system information identifier
  • DBCH Densami c BCH
  • PBCH Physical BCH
  • SIB Master Informat Ion Block
  • DMA SIBCSystem Informat ion Block
  • SIB1 to SIB8 SIB1 to SIB8
  • SIB1 to SIB8 SIB1 to SIB8
  • CSI-RS configuration conf igurat ion
  • the second method is a method in which a base station informs each terminal of information on a CSI-RS configuration ((: 011 ⁇ ⁇ " ⁇ 1011) using RRC (Radio Resource Control) signaling. dedicated) Information about CSI—RS configuration may be provided to each of terminals in a cell using RRC signaling, for example, a terminal establishes a connection ion with a base station through initial access or handover.
  • CSI-RS configuration ((: 011 ⁇ ⁇ " ⁇ 1011) using RRC (Radio Resource Control) signaling. dedicated)
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station may inform the terminal by informing the CSI-RS configuration (conf igurat ion) through the RRC signaling, or the base station to request the channel state feedback based on the CSI-RS measurement to the terminal
  • the CSI-RS configuration conf igurat ion
  • the CSI-RS configuration may be informed to the UE through the corresponding RRC signaling message.
  • a plurality of CSI-RS configuration may be used in any base station, and the base station may transmit CSI-RS according to each CSI-RS configuration to the UE on a predetermined subframe.
  • the base station informs the terminal of a plurality of CSI-RS configuration (conf igurat ion), and the CSI-RS to be used for channel state measurement for CQKChannel Quality Informat ion or CSKChannel State Informat ion feedback It may inform the terminal.
  • a plurality of CSI-RS configuration conf igurat ion
  • the base station instructing CSI-RS to be used in the terminal (conf igurat ion) and CSI-RS to be used for channel measurement (indicat ion) will be described below.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example in which two CSI-RS configurations (conf igurat i on) are used.
  • one radio frame includes 10 subframes (subframe numbers 0 to 9).
  • the first CSI-RS configuration (conf igurat ion) that is, the CSI-RS1 has a CSI-RS transmission period of 10 ms and a CSI-RS transmission offset of 3.
  • the second CSI-RS configuration (conf igurat ion) that is, the CSI-RS2 has a transmission period of 10 ms and a CSI-RS transmission offset of 4 for the CSI-RS.
  • the base station informs the user equipment of two CSI-RS configuration (conf igurat ion), and can be informed of which CSI-RS configuration (conf igurat ion) to use for CQI (or CSI) feedback.
  • the terminal may perform channel state measurement using only the CSI-RS belonging to the corresponding CSI-RS configuration (conf igurat ion).
  • the channel condition is determined as a function of the CSI-RS reception quality, the amount of noise / interference, and the correlation coefficient.
  • the CSI-RS reception quality measurement is performed using only the CSI-RS belonging to the corresponding CSI-RS configuration (conf igurat ion).
  • the UE when the UE receives a request for feedback from the base station from the first CSI-RS configuration (CSI-RS1), the UE receives a fourth subframe (subframe index 3 of one radio frame).
  • CSI-RS1 is performed using CSI-RS transmitted from the Rx), and it may be designated to use an odd-numbered subframe separately to measure the amount of noise / interference and the correlation coefficient.
  • the CSI-RS reception quality measurement and the amount of noise / interference and the correlation coefficient measurement may be specified to be limited to a specific single subframe (eg, subframe index 3).
  • the received signal quality measured using the CSI-RS is simply S / (I + N) as a Signal-to-Interference plus noisy se Rat io (SINR).
  • S is the strength of the received signal
  • I is the amount of interference
  • N is the amount of noise.
  • S is in the subframe including the signal transmitted to the terminal It can be measured through the CSI-RS in a subframe including the CSI-RS. Since I and N change according to the amount of interference from the neighboring cell, the direction of the signal from the neighboring cell, etc., it can be measured through a CRS transmitted in a subframe for measuring S or a subframe designated separately.
  • the measurement of the amount of noise / interference and the correlation coefficient may be made in a resource element (RE) to which the CRS or CSI-RS is transmitted in the corresponding subframe, or to easily measure the noise / interference. This may be done through a null resource element (Nul l RE) configured to do so.
  • the UE In order to measure noise / interference in the CRS or CSI-RS RE, the UE first recovers the CRS or CSI-RS, and then subtracts the result from the received signal, leaving only noise and interference signals. Statistics of noise / interference can be obtained.
  • Nul l RE means a RE which the base station is empty without transmitting any signal (that is, the transmission power is zero), and facilitates signal establishment from other base stations except the base station.
  • CRS RE, CSI-RS RE and Nul l RE may all be used to measure the amount of noise / interference and the correlation coefficient, but the base station may designate to the terminal as to which of these REs to measure the noise / interference. It may be. This is because it is necessary to appropriately designate the RE to be measured by the corresponding UE according to whether the signal of the neighbor cell transmitted to the RE location where the UE performs measurement is a data signal or a control signal, and the neighbor cell transmitted from the RE location. The signal of is dependent on whether the synchronization between cells is correct and the CRS configuration (conf igurat ion) and the CSI-RS configuration (conf igurat ion), etc., so that the base station can determine the RE to perform the measurement. . That is, the base station can designate the terminal to measure the noise / interference using all or part of the CRS RE, CSI-RS RE and Nul l RE.
  • the base station may use a plurality of CSI-RS configuration (conf igurat ion) and the base station informs the terminal of one or more CSI-RS configuration (conf igurat ion), and among them, CSI to be used for CQI feedback -RS configuration (conf igurat ion) and Nul l RE location can be informed.
  • CSI-RS setting to be used for CQI feedback by the terminal ((:! ⁇ is distinguished from Nul l RE which is transmitted with 0 transmission power), CSI-RS transmitted with non-zero transmission power.
  • the base station informs one CSI-RS configuration (conf igurat ion) for the terminal to perform channel measurement, and the terminal informs the one CSI- In the RS configuration, it may be assumed that the CSI-RS is transmitted with a non-zero transmission power.
  • the base station informs about the CSI-RS configuration (that is, about the Null RE location) transmitted at a transmission power of 0, and the terminal is located at the resource element (RE) location of the corresponding CSI-RS configuration. It can be assumed that the transmission power of 0 for (assume).
  • the base station informs the user equipment of one CSI-RS configuration of a non-zero transmission power, and if the CSI-RS configuration of the transmission power of 0 exists, the terminal indicates the corresponding null RE location. You can let them know.
  • the base station informs the terminal of a plurality of CSI-RS configurations, and among them, all or part of the CSI-RS to be used for CQI feedback. It can tell you about RS configuration. Accordingly, the UE, which has received CQI feedback on a plurality of CSI-RS configurations, measures CQIs using CSI-RSs corresponding to the CSI-RS configurations, and measures the measured CQIs. Information can be sent together to the base station.
  • the base station presets uplink resources required for transmitting the CQI of the terminal for each CSI—RS configuration.
  • the information on the uplink resource designation may be provided to the terminal in advance through RRC signaling.
  • the base station may dynamically trigger the terminal to transmit CQI for each of a plurality of CSI-RS configurations to the base station. Dynamic triggering of CQI transmission may be performed over the PDCCH. Which CSI-RS configuration (CQI measurement) to be performed may be known to the UE through the PDCCH. The terminal receiving the PDCCH may feed back a CQI measurement result for the CSI-RS configuration specified in the corresponding PDCCH to the base station.
  • a transmission time of a CSI-RS corresponding to each of a plurality of CSI-RS configurations may be designated to be transmitted in another subframe or may be designated to be transmitted in the same subframe.
  • transmission of CSI-RSs according to different CSI-RS configurations is designated in the same subframe, it is necessary to distinguish them from each other.
  • Different CSI— CSI- depending on RS configuration In order to distinguish RSs, one or more of time resources, frequency resources, and code resources of the CSI-RS transmission may be differently applied. For example, in the corresponding subframe, the transmission RE position of the CSI-RS is different for each CSI-RS configuration (conf igurat ion) (for example, CSI-RS according to one CSI-RS configuration is shown in FIG.
  • the CSI-RS transmitted in the RE position and the CSI-RS according to another CSI-RS configuration may be designated to be transmitted in the RE position of FIG. 7 (b) in the same subframe (division using time and frequency resources).
  • CSI-RSs according to different CSI-RS configurations conf igurat ion
  • they can be distinguished from one another (using code resources).
  • the terminal may receive data from a plurality of transmission points (TPs), for example, TP1 and TP2, and thus the terminal may transmit channel state information on the plurality of TPs.
  • TPs transmission points
  • RSs may also be transmitted from the plurality of TPs to the terminal.
  • the LTE-A system proposes a method of sharing characteristics for channel estimation between RS ports.
  • the LTE-A system introduced the concept of "quasi Co-located (QCL)".
  • QCL quadrature Co-located
  • the wide range characteristics include one or more of a delay spread, a Doppler spread, a Doppler shift, an average gain, and an average delay.
  • the pseudo co-located will be referred to simply as QCL.
  • two antenna ports are QCLed, indicating that the broad characteristics of the wireless channel from one antenna port are different from those of the other antenna port. It means the same as the wide range property. If QCLs of antenna ports on which two different types of RSs are transmitted may replace the broad characteristics of the radio channel from one type of antenna port with the broad characteristics of the radio channel from another type of antenna port.
  • the UE may not assume the same broad characteristics among the radio channels from the corresponding antenna ports for non-QCL antenna ports. That is, in this case, the terminal should perform independent processing for each set non-QCL antenna port for timing acquisition and tracking frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation.
  • the UE may perform the following operations. First, the terminal may use the delay spread, the Doppler spectrum, and the Doppler spread estimation results for the radio channel from one antenna port when channel estimation for the radio channel from another antenna port. Next, with respect to the frequency shift and the received timing, the terminal may perform time and frequency synchronization for one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port. Next, with respect to the average received power, the terminal may average RSRP (Reference Signal Received Power) measurements for two or more antenna ports.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the terminal When the terminal receives a DMRS-based downlink-related DCI format through a control channel (PDCCH or ePDCCH), the terminal performs data demodulation after performing channel estimation for the corresponding PDSCH through a DMRS sequence. For example, if the configuration of the DMRS port (conf igurat ion) received from the downlink scheduling grant (grant) can make a QCL assertion with the CRS port, the terminal may estimate the channel through the corresponding DMRS port. The estimation of the broad characteristics of the radio channel estimated from the CRS port can be applied as it is.
  • the CRS is a reference signal broadcasted at a relatively high density (densi ty) over every subframe and the entire band, it is generally possible to obtain a more stable estimate from the CRS.
  • the DMRS is UE-specifically transmitted for a specific scheduled RB, and since the precoding matrix used for transmission by the base station may be changed in units of PRG, the effective channel received by the UE may vary in units of PRG. Therefore, performance degradation may occur when DMRS is used to estimate a wide range of characteristics of a radio channel over a wide band.
  • MS active antenna system
  • MS is a technology that each antenna is composed of an active antenna including an active circuit, and can reduce interference or support efficient performance of the bump forming by changing the antenna pattern in a wireless communication environment.
  • the antenna main side of the antenna lobe can be adjusted not only with the existing horizontal plane but also with respect to the vertical direction. This allows for beam adaptat ions more efficiently in three dimensions. Therefore, based on this, it is possible to change the transmission beam more actively according to the position of the UE.
  • This 2D-MS can also install antennas in the vertical and horizontal directions to build an antenna system that includes a large number of antennas.
  • RS reference signal
  • feedback overhead may increase linearly or exponentially with increasing number of antennas.
  • CSI-RSs are allocated to as many resource elements (REs) as the number of antenna ports per PRB pair (Phys i Resource Resource Block).
  • REs resource elements
  • PRB pair Physical i Resource Block
  • 64 resource elements per PRB pair should be allocated for the CSI-RS.
  • control channels and other reference signals can be In doing so, there are too few resource elements available to send the actual data.
  • reference signal design using a kronecker product For example, in the antenna array of 8 rows and 8 columns as shown in FIG. 11, only the antennas forming one row and the antennas forming one column transmit a reference signal, and the terminal transmits the reference signal based on the received reference signals.
  • a method of restoring a channel for the remaining antennas that do not transmit the reference signal by performing a Kronecker product on the overheated antenna channels may be used.
  • a method of estimating channel states of other antennas from reference signals received for some antennas using a method other than the Kronecker product may be used.
  • CQI channel quality indicator
  • CQI measurement was performed for 1000 subframes for four UEs.
  • the CQI mismatch value is represented as a CQI error (dB).
  • dB CQI error
  • a high level of CQI mismatch is shown between the channel restored by the Kronecker product and the actual channel.
  • the CQI mismatch with respect to the first terminal UE1 may exceed 30 dB. This CQI mismatch can affect the gold scheduling and the selection of the Modular Ion and Coding Scheme (MCS) level as the base station, and can cause degradation of the overall communication system.
  • MCS Modular Ion and Coding Scheme
  • a new reference signal may be used to reduce the above-described CQI mismatch.
  • a new reference signal can be designed to correct CQI mismatch.
  • the base station may receive a channel state indicator (CSI) report from the terminal.
  • the channel state information report received from the terminal may be state information of all channels restored from reference signals for some of all antennas.
  • the base station receiving the channel status information report may select a tank and precoding to be transmitted to the terminal in consideration of the PMK Precoding Matrix Indicator and the Tank Indi cator (RI).
  • the base station may apply the selected precoding to generate ports as many as the number of selected tanks.
  • the base station may transmit a new reference signal using the generated port.
  • the new reference signal according to the present invention consists of a plurality of vertical antennas and a plurality of horizontal antennas.
  • a reference signal used on a wireless communication system supporting 2D-MS it may be defined to reduce CQI mismatch.
  • a new reference signal according to the present invention can be defined to prevent CQI mismatch of the selected port.
  • the port may also be an identification number of the antennas or a logical or physical group of antennas.
  • the selected port may be a horizontal antenna port constituting one row or a vertical antenna port constituting one column.
  • the selected port may consist of at least one horizontal antenna port and at least one vertical antenna port included in a predetermined range.
  • the base station can inform the terminal of the number of ports (for example, the same value as the tank currently selected by the base station) through which the new reference signal is transmitted.
  • the base station may inform the terminal which CSI-RS the new reference signal is associated with.
  • the base station informs the mobile station to the mobile station by informing the mobile station of the CSI-RS identifier that has been quasi co-located (QCL) with the PQKPDSCH resource element mapping and Quasi co-locat ion indicator of the current LTE. It may indicate which CSI-RS is associated with the new reference signal.
  • the terminal may calculate the CQI using the received new reference signal and feed back the calculated CQI value to the base station.
  • the base station uses the DCI (Downl Ink Control Informat ion) and
  • the tank may be informed to the terminal.
  • the base station may not transmit additional data using the DCI.
  • the CQI value based on the new reference signal described above may be transmitted through CSI feedback designed in the existing LTE.
  • the CQI value may be transmitted to the base station through a new type of feedback for CQI transmission.
  • the terminal may report the CQI value calculated through the new reference signal to the base station.
  • the terminal may report a difference between the CQI value calculated through the CSI-RS and the CQI value calculated through the new reference signal to the base station.
  • the new reference signal may be set to have a larger period than the CSI-RS associated with the new reference signal.
  • the UE may feed back only the CQI for correcting the CQI mismatch.
  • the UE encodes the CQI feedback and the existing PMI / CQI feedback together to correct the CQI mismatch. You can also give feedback.
  • the base station may indicate whether to report the CQI based on the new reference signal by using the DCI for uplink to the terminal.
  • CQI mismatch may be corrected by using a DeModul at i on Reference Signal (DM-RS) currently used in LTE.
  • DM-RS DeModul at i on Reference Signal
  • the base station receiving the channel state information report may select a rank and a precoding to be transmitted to the terminal based on the PMK Precoding Matix Indi cator) and the RKRank Indi cator) among the channel state information.
  • the base station can create as many ports as the selected tank number.
  • the base station may transmit the DM-RS and PDSCH together using the generated port.
  • the UE can know its RKRank Indi cator (MCI) information and the Mod at ion and Coding Scheme (MCS) level with reference to the Down Ink Control Informat ion (DCI) information. Therefore, in this case, the base station does not need to inform the UE which CSI-RS the reference signal is associated with.
  • the terminal may recalculate the CQI using the DM-RS and then feed back the CQI value to the base station.
  • the CQI value may be transmitted using CSI feedback used in existing LTE. However, new feedback for feeding back the CQI value may be used. In this case, the terminal may report the recalculated CQI value to the base station using the DM-RS.
  • the UE may report a difference between the CQI value and / or Modular ion and Coding Scheme (MCS) level recalculated using DM—RS and the CQI value and / or MCS level of the conventional channel state information report.
  • MCS Modular ion and Coding Scheme
  • the base station may indicate whether to report the CQI using the DM-RS to the terminal using the DCI associated with the PDSCH transmitted together. If it is indicated whether to report CQI using DCI for downlink, the resource and MCS level for CQI feedback may not be indicated to the UE. In this case, the UE may perform CQI feedback based on the most recent uplink DCI information.
  • the CQI value may be calculated using the CSI-RS. That is, using the CSI-RS currently used in LTE, CQI mismatch may be corrected.
  • the base station may receive a CSI report from the terminal, and may select a tank and a precoding to be transmitted to the terminal based on the received channel state information based on a PMI (Precoding Matix Indicator) and a RKRank Indicator (RKR).
  • PMI Precoding Matix Indicator
  • RKR RKRank Indicator
  • the base station generates a port corresponding to the number of the selected rank by applying the selected precoding, and then transmits the CSI-RS for correcting the CQI mismatch to the terminal by using the generated port.
  • the base station may inform the UE which CSI-RS is associated with the CSI-RS for correcting the CQI mismatch.
  • the base station may inform the UE of previous CQI information.
  • the UE may recalculate the CQI using the CSI-RS for correcting the newly set CQI mismatch, and may feed back the recalculated CQI value to the base station.
  • the CQI value may be transmitted through CSI feedback used in existing LTE.
  • the recalculated CQI value may be transmitted through the newly designed feedback.
  • the UE reports the CQI value calculated using the CSI-RS for the CQI mismatch correction to the base station, or uses the CSI-RS associated with the CQI value calculated using the CSI-RS for the CQI mismatch correction.
  • the difference in the calculated CQI value may be reported to the base station.
  • the CSI-RS for correction may be set to have a larger period value than the associated CSI-RS.
  • the base station may instruct the terminal whether to report to the base station the CQI calculated using the CSI-RS for the CQI mismatch correction by using the DCI for uplink [182] embodiment described above.
  • a specific operation described as performed by a base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station (f ixed stat ion), Node B, eNodeB (eNB), an access point (access point) '.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more ASICs (application integrated speci- fic integrated circuits), DSPs (digital signal processor reference signals (RSs)), and DSPDs (digital signal processing devi). ces), PLDs (programmable logi c devices), FPGAs (ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application integrated speci- fic integrated circuits
  • DSPs digital signal processor reference signals
  • DSPDs digital signal processing devi
  • ces PLDs (programmable logi c devices), FPGAs (ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 구비한 기지국의 채널 품질 측정 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 단말로부터 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제1 참조신호에 기초하여 생성된 채널상태정보(Channel State Information, CSI)를 수신하는 단계, 수신된 채널상태 정보의 PMI(Precoding Matrix Indicator) 및 랭크표시자(Rank Indicator, RI)에 기초하여 프리코딩(precoding) 및 랭크(rank)를 선택하는 단계, 상기 선택된 랭크에 따라서 상기 선택된 프리코딩이 적용된 포트를 생성하는 단계, 상기 생성된 포트를 통하여, 상기 단말에 대하여 설정된 복호-참조신호(Demodulation-Reference Signal, DM-RS) 및 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 상기 단말로 송신하는 단계 및 상기 단말로부터, 상기 채널상태정보의 채널품질표시자(Channel Quality Indicator, CQI) 부정합(mismatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백(feedback)을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 생성될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
다중 안테나 무선 통신 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
[2] 다중 입출력 (Mult 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 효율을 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용하면 수신측은 데이터를 단일 안테나 경로 (path)를 통해 수신하지만, 다중 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지 (coverage)를 증대시킬 수 있다.
[3] 단일-샐 (Single-cell) MIMO 동작은 하나의 셀에서 하나의 단말이 하향링크 신호를 수신하는 단일 사용자 -MIMO (Single User-MIMO, SU-MIM0) 방식과 두 개 이상의 단말이 한 셀에서 '하향링크 신호를 수신하는 다중 사용자 -MIMO (Multi User-MIMO, MU-MIM0) 방식으로 나눌 수 있다.
[4] 채널 추정 (channel estimation)은 페이딩 (fading)에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상함으로써 수신된 신호를 복원하는 과정을 말한다. 여기서 페이딩이란 무선통신 시스템 환경에서 다중경로 (multi path)-시간지연 (time delay)으로 인하여 신호의 강도가 급격히 변동되는 현상을 말한다. 채널추정을 위하여는 송신기와 수신기가 모두 알고 있는 참조신호 (reference signal, RS)가 필요하다. 또한, 참조 신호는 간단히 RS(Reference Signal) 또는 적용되는 표준에 따라 파일럿 (Pi lot)으로 지칭될 수도 있다.
[5] 하향링크 참조신호 (downlink reference signal)는 PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel ) , PCFICH(Physical Control Format Indicator CHanne 1 ) , PHICHCPhysical Hybrid Indicator CHannel), PDCCHCPhysical Downlink control channel) 등의 코히어런트 (coherent) 복조를 위한 파일럿 신호이다. 하향링크 참조신호는 셀 내의 모든 단말이 공유하는 공용 참조신호 (Common Reference Signal, CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호 (Dedicated Reference Signal, DRS)가 있다. 4 전송 안테나를 지원하는 기존의 통신 시스템 (예를 들에 LTE release (릴리즈) 8 또는 9 표준에 따른 시스템)에 비하여 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어, 8 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 표준에 따른 시스템)에서는, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 DRS 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. 즉, 확장된 안테나를 통한 데이터 전송을 지원하기 위하여 2 이상의 레이어에 대한 DRS를 정의할 수 있다. DRS는 데이터와 동일한 프리코더에 의하여 프리코딩되므로 별도의 프리코딩 정보 없이 수신측에서 데이터를 복조하기 위한 채널 정보를 용이하게 추정할 수 있다.
[6] 한편 하향링크 수신측에서는 DRS를 통해서 확장된 안테나 구성에 대하여 프 리코딩 (precoding)된 채널 정보를 획득할 수 있는 반면, 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득하기 위하여 DRS 이외의 별도의 참조신호가 요구된다. 이에 따라, LTE A 표준에 따른 시스템에서는 수신측에서 채널 상태 정보 (Channel State Informat ion , CSI )를 획득하기 위한 참조신호, 즉 CSI-RS Channel State Informat ion-Reference Signal )를 정의할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데에 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으몌 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
[9] 상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 일 실시형태로서, 복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 구비한 기지국의 채널 품질 측정 방법은, 단말로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호에 기초하여 생성된 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Informat ion, CSI )를 수신하는 단계; 상기 수신된 채널상태정보의 PMI (Precoding Matr ix Indicator) 및 탱크표시자 (Rank Indi cator , RI )에 기초하여 프리코딩 (precoding) 및 탱크 (rank)를 선택하는 단계; 상기 선택된 탱크에 따라서 상기 선택된 프리코딩이 적용된 포트를 생성하는 단계; 상기 생성된 포트를 통하여, 상기 단말에 대하여 설정된 복호- 참조신호 (Demodul at ion-Reference Signal , DM-RS) 및 PDSCH(Physi cal Downl ink Shared Channel)를 상기 단말로 송신하는 단계; 및 상기 단말로부터, 상기 채널상태정보의 채널품질표시자 (Channel Quality Indicator, CQI) 부정합 (mismatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백 (feedback)을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 생성된 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값을 포함할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨과 상기 제 1 참조신호에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS 레벨 사이의 차이를 포함할 수 있다.
[12] 또한, 상기 방법은 상기 PDSCH와 연관된 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 단말에 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[13] 또한, 상기 방법은 상향링크 (uplink)를 위한 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 단말에 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[14] 또한, 상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 일 실시형태로서, 복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 구비한 기지국의 채널 품질 측정 방법은, 단말로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호에 기초하여 생성된 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Information, CSI)를 수신하는 단계; 상기 수신된 채널상태정보의 PMI (Precoding Matrix Indicator) 및 탱크표시자 (Rank Indicator, RI)에 기초하여 프리코딩 (precoding) 및 탱크 (rank)를 선택하는 단계; 상기 선택된 탱크에 따라서 상기 선택된 프리코딩이 적용된 포트를 생성하는 단계; 상기 생성된 포트를 통하여, 채널상태정보-참조신호 (CSI-Reference Signal, CSI-RS)를 상기 단말로 송신하는 단계; 및 상기 단말로부터, 상기 채널상태정보의 채널품질표시자 (Channel Quality Indicator, CQI) 부정합 (mismatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백 (feedback)올 수신하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 피드백은 상기 CSI— RS에 기초하여 생성될 수 있다.
【유리한 효과】
[15] 본 발명의 실시예들에 따르면, 다중 안테나 시스템에서의 보다 정확한 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치를 제공할 수 있다. [16] 본 발명에서 얻올 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 간단한 설명】
[17] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
[18] 도 1 은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[19] 도 2 는 본 발명에 따른 무선 통신 시스템 (200)에서의 기지국 (205) 및 단 말 (210)의 구성을 도시한 블록도이다.
[20] 도 .3은 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도이다.
[21] 도 4 는 다증 안테나 시스템에서 일반적인 CDDCCycl ic Delay Diversi ty) 구조의 예시를 나타낸다.
[22] 도 5 는 기존의 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다.
[23] 도 6 은 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[24] 도 7 은 CSI— RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[25] 도 8 는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[26] 도 9 는 CSI-RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[27] 도 10 은 2 개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이 사용되는 예를 설명하기 위한 도면이다.
[28] 도 11 은 능동 안테나 시스템 (act ive antenna system: AAS)을 나타낸다.
[29] 도 12 는 종래 기술에 따른 CQI-부정합 (mi smatch)을 나타낸다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[30] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세 하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시 적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이 해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음올 안다. 예를 들어, 이하의 상세 한 설명은 이동통신 시스템이 3GPP LTE 시스템인 경우를 가정하여 구체적으로 설 명하나 3GPP LTE 의 특유한사항올 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
[31] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으 로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일 한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[32] 아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE Jser Equipment), MS (Mobile Station), AMS (Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통칭하는 것을 가정한다. 또한, 기지국은 Node B, eNode B, Base Station, AP(Access Point) 둥 단말과 통신하는 네트워크 단의 임의의 노드를 통칭하는 것 을 가정한다.
[33] 이동 통신 시스템에서 단말 (User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크 (Uplink)를 통 해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양 한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다 양한 물리 채널이 존재한다.
[34] 본 발명이 적용될 수 있는 이동통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함), LTEᅳ Advanced (이하 'LTE-A' 라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[35] 도 1 은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[36] E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로 서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다 . 일반적으로 E— UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical sped fi cat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다. [37] 도 1을 참조하면, E— UMTS는 단말 (User Equipment , UE)과 기지국 (eNode B ; eNB) , 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이 트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐 스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전 송할 수 있다.
[38] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25 , 2.5 , 5, 10 , 15, 20MHz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스 를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기 지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신올 제어한다. 하향링크 (Downl ink , DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이 터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요 청 (Hybr i d Automat i c Repeat and request , HARQ) 관련 정보 등을 알려준다.
[39] 또한, 상향링크 (Upl ink , UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요청 관련 정보 등을 알려준다. 기 지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송올 위한 인터페이스가사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network , CN)은 AG 와 단말의 사용자 등톡 둥을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
[40] 무선 통신 기술은 광대역 코드분할 다중 접속 (Wideband Code Divi s ion Mul t iple Access , WCDMA)를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자 의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구 조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
[41] 최근 3GPP는 LTE에 대한후속 기술에 대한 표준화 작업을 진행하고 있다. 본 명세서에서는 상기 기술을 "LTE— Advanced" 또는 "LTE-A"라고 지칭한다. LTE 시 스템과 LTE-A 시스템의 주요 차이점 중 하나는 시스템 대역폭의 차이다. LTE-A 시 스템은 최대 100 MHz 의 광대역을 지원할 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 복 수의 주파수 블록을 사용하여 광대역을 달성하는 캐리어 어그리게이션 또는 대역 폭 어그리게이션 (carr i er aggregat i on 또는 bandwidth aggregat ion) 기술을 사용 하도톡 하고 있다. 캐리어 어그리게이션 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하 여 복수의 주파수 블톡을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하도톡 한다 . 각 주파수 블록의 대역폭은 LTE 시스템에서 사용되는 시스템 블록의 대역폭에 기 초하여 정의될 수 있다. 각각의 주파수 블록은 컴포넌트 캐리어 (component carr ier)를 이용하여 전송된다.
[42] 도 2 는 본 발명에 따른 무선 통신 시스템 (200)에서의 기지국 (205) 및 단 말 (210)의 구성올 도시한 블톡도이다.
[43] 무선 통신 시스템 (200)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (205)과 하나의 단말 (210)올 도시하였지만, 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말 기를 포함할 수 있다.
[44] 도 2 를 참조하면, 기지국 (205)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (215), 심볼 변조기 (220), 송신기 (225), 송수신 안테나 (230) , 프로세서 (280), 메모리 (285), 수 신기 (290) , 심볼 복조기 (295) , 수신 데이터 프로세서 (297)를 포함할 수 있다. 그 리고, 단말 (210)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (265), 심볼 변조기 (270), 송신기 . (275) , 송수신 안테나 (235) , 프로세서 (255), 메모리 (260) , 수신기 (240), 심볼 복 조기 (255), 수신 데이터 프로세서 (250)를 포함할 수 있다. 안테나 (230, 235)가 각 각 기지국 (205) 및 단말 (210)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국 (205) 및 단말 (210)은 복수 개의 안테나를 구비한 다중 안테나이다. 따라서, 본 발명에 따른 기 지국 (205) 및 단말 (210)은 MIMCKMul t iple Input Mul t iple Output ) 시스템을 지원 한다. 본 발명에 따른 기지국 (205) 및 단말 (210)은 SU-MIMO(Single User-MIMO) MU-MIM0(Mul t i User-MIMO) 방식 모두를 지원한다.
[45] 하향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (215)는 트래픽 데이터를 수신하고, 수신한 트래픽 데이터를 포떳하여, 코딩하고, 코딩된 트래픽 데이터를 인터리빙하 고 변조하여 (또는 심볼 매핑하여), 변조 심볼들 ( "데이터 심볼들" )을 제공한다. 심 볼 변조기 (220)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심볼들 의 스트림을 제공한다.
[46] 심볼 변조기 (220)는, 데이터 및 파일럿 심블들을 다중화하여 이를 송신기 (225)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심볼, 또는 제 로의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM) , 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM) , 시분할 다중화 (TDM) , 또는 코드 분할 다중화 (CDM) 심볼일 수 있다. [47] 송신기 (225)는 심볼들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신 호들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여 (예를 들어, 증폭, 필터링, 및 주파수 업 컨버팅 (upconvert ing) 하여, 무선 채널을 통한 송신 에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 이어서, 하향링크 신호는 안테나 (230)를 통해 단말로 전송된다.
[48] 단말 (210)에서, 안테나 (235)는 기지국으로부터의 하향링크 신호를 수신하 여 수신된 신호를 수신기 (240)로 제공한다. 수신기 (240)는 수신된 신호를 조정 하 여 (예를 들어, 필터링, 증폭, 및 주파수 다운컨버팅 (downconvert ing) )하고, 조정 된 신호를 디지털화하여 샘플들을 획득한다. 심볼 복조기 (245) 는 수신된 파일럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서 (255)로 제공한다.
[49] 또한, 심볼 복조기 (245)는 프로세서 (255)로부터 하향링크에 대한 주파수 응답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심볼들의 추정치들인) 데이터 심볼 추정치를 획득하고, 데이터 심 볼 추정치들을 수신 (Rx) 데이터 프로세서 (250)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (250)는 데이터 심볼 추정치들을 복조 (즉, 심볼 디 -매핑 (demapping) ) 하고, 디인 터리빙 (deinter l eaving)하고, 디코딩하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[50] 심볼 복조기 (245) 및 수신 데이터 프로세서 (250)에 의한 처리는 각각 기 지국 (205)에서의 심볼 변조기 (220) 및 송신 데이터 프로세서 (215)에 의한 처리에 대해 상보적이다.
[51] 단말 (210)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (265)는 트래픽 데이 터를 처리하여, 데이터 심볼들을 제공한다. 심볼 변조기 (270)는 데이터 심볼들을 수신하여 파일럿 심볼들과 함께 다중화하여, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트람을 송신기 (275)로 제공한다. 송신기 (275)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상 향링크 신호를 발생시키고, 이러한 상향링크 신호는 안테나 (235)를 통해 기지국 (205)으로 전송된다.
[52] 기지국 (205)에서, 단말 (210)로부터 상향링크 신호가 안테나 (230)를 통해 를 수신되고, 수신기 (290)는 수신한 상향링크 신호를 체리되어 샘플들을 획득한다. 이어서, 심볼 복조기 (295)는 이 샘플들을 처리하여, 상향링크에 대해 수신된 파일 럿 심볼들 및 데이터 심볼 추정치를 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (297)는 데이 터 심볼 추정치를 처리하여, 단말기 (210)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다. [53] 단말 (210) 및 기지국 (205) 각각의 프로세서 (255, 280)는 각각 단말 (210) 및 기지국 (205)에서의 동작을 지시 (예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들 (255, 280)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리 유닛 (260, 285)들과 연결될 수 있다. 메모리 (260, 285)는 프로세서 (280)에 연결되어 오퍼레 이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일 (general files)들을 저장한다.
[54] 프로세서 (255, 280)는 컨트를러 (control ler), 마이크로 컨트를러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor) ' 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서 (255, 280)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도톡 구성된 ASICsCap lication specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable^ gate arrays) 등이 프로세서 (255, 280)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모 들, 절차 또는 함수 등을 포함하도톡 핍웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (255, 280) 내에 구비되거나 메모리 (260, 285)에 저장되어 프로세서 (255, 280)에 의해 구동될 수 있다.
[55] 단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프 로토콜의 레이어들은, 통신 시스템에서 잘 알려진 OSKopen system interconnection) 모델의 하위 3 개 레이어를 기초로 제 1 레이어 (L1), 제 2 레이 어 (L2), 및 제 3 레이어 (L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어 에 속하며, 물리 채널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE 와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환한다.
[56] 본 발명에서 사용되는 기지국이라는 용어는 지역적인 개념으로 사용되는 경우 셀 또는 섹터로 호칭될 수 있다. 서빙 (serving) 기지국 (또는 셀)은 단말에게 기존의 주요 서비스를 제공하는 기지국으로 볼 수 있고, 협력 다중 전송 포인트 (coordinated multiple transmission point , CoMP) 상에서의 제어 정보의 송수신 을 수행할 수 있다. 이러한 의미에서 서빙 기지국 (또는 셀)은 앵커 기지국 (또는 샐) (anchor cel l )이라 칭할 수 있다. 마찬가지로 인접 기지국은 지역적인 개념으 로 사용되는 인접 셀로 호칭될 수도 있다.
[57] 다중 안테나 시스템
[58] 다중 안테나 (MIM0) 기술은, 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고 여러 안테나에서 수신된 단편적인 데이터 조각을 한데 모아 완성하 는 기술을 웅용한 것이다. 다중안테나 기술은 특정 범위에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나 특정 데이터 전송 속도에 대해 시스템 범위를 증가시킬 수 있기 때 문에 이동 통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신기술 이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 이른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술로 관심을 모으고 있다.
[59] 도 3(a)는 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도이다. 도 3(a) 에 도시된 바와 같이 전송 안테나의 수를 Ντ개로, 수신 안테나의 수를 NR개로 동 시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적으로 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서 전송 률 (transmi ssion rate)를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시키는 것이 가능하다. 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송률은 이론적으로 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송를 (R0)에 하기의 수학식 1 의 증가율 (Ri )이 곱해진 만 큼 증가할 수 있다.
[60] 【수학식 1】
[61] Ri = min (NTl NR)
[62] 예를 들어, 4 개의 전송 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통 신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 대하여 이론상 4 배의 전송률을 획득할 수 있다. 이와 같은 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위하여 다양한 기술들이 현재 까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[63] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연 구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활 발한 연구가 진행되고 있다.
[64] 다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명 하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 3(a)에 도시된 바와 같이 Ντ개의 전송 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 전송 신호에 대해 살펴보면, Ντ개의 전송 안테나가 있는 경 우 최대 전송 가능한 정보는 Ντ개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2 와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
[65] 【수학식 2】
Figure imgf000013_0001
[67] 한편, 각각의 전송 정보 에 있어 전송 전력을 다
W . . , p N
르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 7라 하면 전 송 전력이 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
[68] 【수학식 3】 s = [slf s2 f ... , %rj 二 [Psi, Ps2, -.. , PsNr
[69]
[70] 또한, s 13 를 전송 전력의 대각행렬 P 를 이용하여 나타내면 하기의 수학 식 4와 같다.
[71] 【수학식 4】
Figure imgf000013_0002
[73] 한편, 전송전력이 조정된 정보 백터 S 에 가중치 행렬 W 가 적용되어
1, 2 : X
Figure imgf000013_0003
실제 전송되는 NT 개의 전송신호 (transmi t ted s ignal ) " 가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상 황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다ᅳ 이와 같은 전송 2: X
신호 7 는 백터 X를 이용하여 하기의 수학식 5 와 같이 나타 낼 수 있다. 여기서 Wij 는 i 번째 전송안테나와 j 번째 정보 간의 가중치를 의미 한다. W 는 가중치 행렬 (Weight Matr ix) 또는 프리코딩 행렬 (Precoding Matr ix)이 라고 불린다.
[74] 【수학식 5】
Figure imgf000014_0001
[76] NR 개의 수신안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure imgf000014_0002
을 백터로 나타내면 하기의 수학식 6과 같다.
[77] 【수학식 6】
Figure imgf000014_0003
[79] 한편, 다중 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링 하는 경우, 채 널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으몌 전송 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치는 채널을 hij 로 표시하기로 한다. 여기서, hij 의 인덱스의 순 서는 수신 안테나 인덱스가 먼저, 전송안테나의 인덱스가 나증임에 유의한다.
[80] 이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 백터 및 행렬 형태로도 표시 가능하 다. 백터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 도 3(b)는 Ντ개의 전송 안테나 에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시한 도면이다.
[81] 도 3(b)에 도시된 바와 같이 총 Ντ개의 전송 안테나로부터 수신안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
[82] 【수학식 7】
Figure imgf000014_0004
[84] 또한, 상기 수학식 7 과 같은 행렬 표현을 통해 Ντ개의 전송 안테나로부터
NR 개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 하기의 수학식 8 과 같 이 나타낼 수 있다.
[85] 【수학식 8】
Figure imgf000015_0001
[87] 실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음 (Addi t ive
White Gaussian Noi se , AWGN)이 더해지게 되므로, NR개의 수신안테나 각각에 더해
Π N
지는 백색잡음 을 백터로 표현하면 하기의 수학식 9 와 같다.
[88] 【수학식 9]
τ
n = [nlf n2t ... , nNR]
[89]
[90] 상기 수학식들을 이용하여 구한 수신신호는 하기의 수학식 10과 같다.
[91] 【수학식 10】
Figure imgf000015_0003
Figure imgf000015_0004
Figure imgf000015_0002
[93] 한편, 채널 상황을 나타내는 채널 행렬 H 의 행과 열의 수는 전송안테나와 수신 안테나의 개수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H 에서 행의 수는 수신 안테나의 개수 (NR)과 동일하고, 열의 수는 전송 안테나의 개수 (Ντ)와 동일하다. 즉, 채널 행렬 Η는 NR X Ντ 행렬로 표시될 수 홧다. 일반적으로, 행렬의 랭크는 서로 독립 적인 행의 수와 열의 수 중에서 더 작은 수에 의해 정의된다. 그러므로, 행렬의 탱크는 행렬의 행의 수나 열의 수보다 더 큰 값을 가질 수 없다. 채널 행렬 Η 의 탱크는 다음의 수학식 11에 의해 표현될 수 있다. [94] 【수학식 11】 rank(H) < min (NT> NR)
[95]
[96] 다중 안테나 시스템의 운영 (operat ion)을 위해 사용되는 다중 안테나 송수 신 기법 (scheme)은 FSTD( frequency switched transmit diversity) , SFBC( Space Frequency Block Code) , STBC(Space Time Block Code) , CDD(Cycl ic Delay Diversity) , TSTD(t ime switched transmit diversity) 등이 사용될 수 있다. 탱크 2 이상에서는 공간 다중화 (Spat ial Mul t iplexing; SM) , GCDD(General ized Cycl i c Delay Diversity) , S-VAP( Select ive Virtual Antenna Permutat ion) 등이 사용될 수 있다.
[97] FSTD 는 각 다중 안테나로 전송되는 신호마다 서로 다른 주파수의 부반송 파를 할당함으로써 다이버시티 이득을 얻는 방식이다. SFBC 는 공간 영역과 주파 수 영역에서의 선택성을 효율적으로 적용하여 해당 차원에서의 다이버시티 이득과 다중 사용자 스케줄링 이득까지 모두 확보할 수 있는 기법이다. STBC 는 공간 영 역과 시간 영역에서 선택성을 적용하는 기법이다. CDD 는 각 송신안테나간의 경로 지연을 이용하여 다이버시티 이득을 얻는 기법이다. TSTD 는 다중 안테나로 전송 되는 신호를 시간으로 구분하는 기법이다. 공간 다중화는 안테나별로 서로 다른 데이터를 전송하여 전송를을 높이는 기법이다. GCDD 는 시간 영역과 주파수 영역 에서의 선택성을 적용하는 기법이다. S-VAP 는 단일 프리코당 행렬을 사용하는 기 법으로, 공간 다이버시티 또는 공간 다중화에서 다중 코드워드를 안테나 간에 섞 어주는 MCT(Mult i Codeword) S-VAP 와 단일 코드워드를 사용하는 SCW(Single Codeword) S-VAP가 있다.
[98] 위와 같은 MIM0 전송 기법들 중에서 STBC 기법은, 동일한 데이터 심볼이 시간 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 시간 다이버시티를 획득하는 방식이다. 유사하게, SFBC 기법은 동일한 데이터 심볼이 주파수 영역에서 직교성 을 지원하는 방식으로 반복되어 주파수 다이버시티를 획득하는 방식이다. STBC 에 사용되는 시간 블록 코드 및 SFBC 에 사용되는 주파수 블록 코드의 예시는 아래의 수식 12 및 13 과 같다. 수식 12 는 2 전송 안테나 경우의, 수식 13 은 4 전송 안 테나의 경우의 블록 코드를 나타낸다.
[99] 【수학식 12】
Figure imgf000017_0001
【수학식 13]
Figure imgf000017_0002
[103] 수학식 12 및 13 에서 Si ( i=l , 2ᅳ 3, 4)는 변조된 데이터 심볼을 나타낸 다. 또한, 수학식 12 및 13 의 행렬의 행 (row)은 안테나 포트를 나타내고, 열 (column)은 시간 (STBC의 경우) 또는주파수 (SFBC의 경우)를 나타낸다.
[104] 한편, 전술한 MIM0 전송 기법들 중에서 CDD 기법은 지연 확산을 인위적으 로 증가시켜 주파수 다이버시티를 증가시키는 방식이다. 도 4 는 다중 안테나 시 스템에서 일반적인 CDD구조의 예시를 나타낸다. 도 4(a)는 시간 영역에서의 순환 지연을 적용하는 방식을 나타낸다. 도 4(a)의 순환 지연을 적용하는 CDD 기법은, 도 4(b)와 같이 위상-시프트 다이버시티를 적용하는 것으로 구현될 수도 있다.
[105] 참조 신호 (Reference Signal , RS)
[106] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법올 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pi lot Signal ) 또는 참조 신호 (Reference Signal )라고 한다.
[107] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
[108] 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.
[109] 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瞧 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, 셀 -특정 (cell-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위해 사용되고, 단말 -특정 (UE-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용될 수 있다.
[110] CRS는 셀―특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역 (wideband)에 대해서 매 서브프레임마다 전송된다. CRS는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[111] 도 5 는 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 5에서 'R0' , 'R1' , 'R2' 및 'R3' 로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 5에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[112] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대해서만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS로서, 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가모두 고려되어야 한다.
[113] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성 (backward compat ibi l ity)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE- A 시스템에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간—주파수 영역에 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS를 추가하는 경우, RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS를 새롭게 설계함에 있어서 RS 오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[114] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩기법 (Modulat ion and Coding Scheme; MCS)ᅳ 프리코딩행렬인덱스 (프리코딩 Matr ix 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; DM RS)이다.
[115] 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.
[116] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로 (dedicated) DM RS가 전송된다. 특정 단말 전용의 DM RS는ᅳ 해당 단말이 스케줄링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
[117] 도 6 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다. 도 6에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DM RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 그 8, 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 6 의 예시에서 DM RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마찬가지로, 도 6 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[118] 도 7 은 LTE— A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다. 도 7에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블톡 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI— RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 7(a) 내지 7(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 15, 16 , 17 , 18, 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (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 CSI-RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 7(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 7(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 7(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 7(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 7(a)를 기준으로 설명한 동일한 원리가 도 7(b) 내지 7(e)에 적용될 수 있다.
[119] 도 5 내지 7 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실시예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 5 내지 7 과 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동일하게 적용될 수 있다.
[120] CSI-RS설정 (configuration)
[121] 단말에게 설정된 복수 개의 CSI-RS 와 복수 개의 IMR 중에서, 신호 측정을 위한 하나의 CSI-RS 자원과, 간섭 measure를 위한 하나의 Interference measurement resource ( IMR)을 연관하여 (associat ion) 하나의 CSI 프로세스가 정의될 수 있다. 단말은 서로 다른 CSI 프로세스로부터 유도된 CSI 정보는 독립적인 주기 와 서브프레임 오프셋 (subframe of fset )을 가지고 네트워크 (예를 들어, 기지국)로 피드백 된다.
[122] 즉, 각각의 CSI 프로세스는 독립적인 CSI 피드백 설정을 갖는다. 이러한 CSI-RS resource와 IMR resource associat ion 정보 및 CSI 피드백 설정등은 CSI 프로세스 별로 RRC등의 상위 계층 시그널링을 '통해 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 단말은 표 1과 같은 세 개의 CSI 프로세스를 설정 (설정)받는다고 가정한다.
[123] 【표 1】
Figure imgf000021_0001
[124] 표 1에서 CSI-RS 0와 CSI-RS 1은 각각 단말의 serving 셀인 셀 1으로부터 수신하는 CSI-RS와 협력에 참여하는 이웃 셀인 셀 2로부터 수신하는 CSI-RS를 나타낸다. 만약 표 1의 각각의 CSI 프로세스에 대하여 설정된 IMR에 대하여 표 2와 같이 설정되었다고 가정한다면,
[125] 【표 2】
Figure imgf000022_0001
[126] IMR 0에서 샐 1은 mut ing을 셀 2는 데이터 송신을 수행하며 단말은 IMR 0 로부터 셀 1을 제외한 다른 셀들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다. 마찬가지로, IMR 1에서 셀 2는 mut ing을 셀 1는 데이터 송신을 수행하며, 단말은 IMR 1 로부터 셀 2을 제외한 다른 셀들로부터의 간섭을 측정하도특 설정된다. 또한, IMR 2에서 셀 1과 셀 2 모두 mut ing을 수행하며, 단말은 IMR 2 로부터 셀 1과 셀 2을 제외한 다른 셀들로부터의 간섭을 측정하도톡 설정된다.
[127] 따라서, 표 1 및 표 2에서 나타낸 바와 같이, CSI 프로세스 0의 CSI 정보는 셀 1으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다. CSI 프로세스 1의 CSI 정보는 샐 2으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다. CSI 프로세스 2의 CSI 정보는 셀 1으로부터 데이터를 수신하고, 셀 2로부터 간섭을 전혀 받지 않는 경우 최적 RI , PMI , CQI 정보를 나타낸다.
[128] 하나의 단말에게 설정 (설정)된 복수의 CSI 프로세스는 서로 종속적인 값을 공유하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 셀 1과 셀 2의 JT( joint transmi ssion)의 경우, 샐 1의 채널을 시그널 파트 (signal part )로 간주하는 CSI 프로세스 1과 셀 2의 채널을 시그널 파트 (signal part )로 간주하는 CSI 프로세스 2가 한 단말에게 설정 (설정)되었을 경우 CSI 프로세스 1과 CSI 프로세스 2의 탱크 (rank) 및 선택된 서브밴드 인덱스가 같아야 JT스케줄링이 용이하다.
[129] CSI-RS가 전송되는 주기나 패턴은 기지국이 설정 (conf igurat ion) 할 수 있다. CSI-RS를 측정하기 위해서 단말은 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)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 7(a) 내지 7(e)와 같은 CSI-RS 패턴), 그리고 CSI-RS 시퀀스 (CSI-RS 용도로 사용되는 시퀀스로서, 슬롯 번호, 셀 ID, CP 길이 등에 기초하여 소정의 규칙에 따라 유사 -랜덤 (pseudo-random)하게 생성됨) 등이 포함될 수 있다. 즉, 임의의 (given) 기지국에서 복수개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이 사용될 수 있고, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 중에서 샐 내의 단말 (들)에 대해 사용될 CSI-RS 설정을 알려줄 수 있다. [ 130] 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 7 과 관련하여 설명한 바와 같이, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 직교하는 주파수 자원, 직교하는 시간 자원 및 /또는 직교하는 코드 자원을 이용하여 FDM , TDM 및 /또는 CDM 방식으로 다중화될 수 있다.
[ 131] CSI-RS에 관한 정보 (CSI-RS 설정 (conf igurat i on)를 기지국이 셀 내의 단말들에게 알려줄 때, 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 매핑되는 시간- 주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, 시간에 대한 정보에는, CSI- RS가 전송되는 서브프레임 번호들, CSI-RS 가 전송되는 주기, CSI-RS가 전송되는 서브프레임 오프셋, 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 OFDM 심볼 번호 등이 포함될 수 있다. 주파수에 대한 정보에는 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 주파수 간격 (spac ing) , 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 포함될 수 있다.
[ 132] 도 8 은 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다. CSI-RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기 (예를 들어, 5 서브프레임 주기, 10 서브프레임 주기 20 서브프레임 주기, 40 서브프레임 주기 또는 80 서브프레임 주기)를 가지고 주기적으로 전송될 수 있다.
[133] 도 8 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 8 에서는, 예를 들어, 기지국의 CSI-RS의 전송 주기가 10ms (즉, 10 서브프레임) 이고, CSI— RS 전송 오프셋 (Of f set )은 3 인 경우를 도시한다. 여러 셀들의 CSI-RS가 시간 상에서 고르게 분포할 수 있도록 상기 오프셋 값은 기지국마다 각각 다른 값을 가질 수 있다. 10ms의 주기로 CSI- RS가 전송되는 경우, 오프셋 값은 0~9 중 하나를 가질 수 있다. 이와 유사하게, 예를 들어 5ms의 주기로 CSI-RS가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~4 중 하나의 값을 가질 수 있고, 20ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~19 중 하나의 값을 가질 수 있고, 40ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0-39 중 하나의 값을 가질 수 있으며, 80ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~79 중 하나의 값을 가질 수 있다. 이 오프셋 값은, 소정의 주기로 CSI-RS 를 전송하는 기지국이 CSI-RS 전송을 시작하는 서브프레임의 값을 나타낸다. 기지국이 CS卜 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 RKRank Indicator) 와 같은 정보를 기지국에게 보고할 수 있다. 본 문서에서 CQI , PMI 및 RI 를 구별하여 설명하는 경우를 제외하고, 이들을 통칭하여 CQI (또는 CSI ) 라 칭할 수 있다. 또한, CSI-RS 전송 주기 및 오프셋은 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 별로 별도로 지정될 수 있다.
[134] 도 9 는 CSI— RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다. 도 9 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)으로 구성되는 것을 도시한다. 도 9 에서와 같이 CSI-RS 가 전송되는 서브프레임은 특정 패턴으로 나타날 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 전송 패턴이 10 서브프레임 단위로 구성될 수 있고, 각각의 서브프레임에서 CSI— RS 전송 여부를 1 비트 지시자로 지정할 수 있다. 도 9 의 예시에서는 10 개의 서브프레임 (서브프레임 인덱스 0 내지 9) 내의 서브프레임 인덱스 3 및 4 에서 전송되는 CSI-RS 패턴을 도시하고 있다. 이러한 지시자는 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 제공될 수 있다.
[135] CSI-RS 전송에 대한 설정 (conf igurat ion)은 전술한 바와 같이 다양하게 구성될 수 있으며, 단말이 올바르게 CSI-RS 를 수신하여 채널 측정을 수행하도록 하기 위해서는, 기지국이 CSI-RS 설정을 단말에게 알려줄 필요가 있다. CSI-RS 설정을 단말에게 알려주는 본 발명의 실시예들에 대해서 이하에서 설명한다.
[136] CSI-RS설정을 알려주는 방식
[137] 일반적으로 기지국이 단말에게 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 알려주는 방식으로 다음 두 가지 방식이 고려될 수 있다.
[138] 첫 번째 방식은, 동적 브로드캐스트 채널 (Dynamic Broadcast Channel ; DBCH) 시그널링을 이용하여 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 관한 정보를 기지국이 단말들에게 브로드캐스팅하는 방식이다.
[139] 기존의 LTE 시스템에서 시스템 정보에 대한 내용을 기지국이 단말들에게 알려줄 때 보통 BCH(Broadcast ing Channel )를 통해서 해당 정보를 전송할 수 있다. 만약 단말에게 알려줄 시스템 정보에 대한 내용이 많아서 BCH 만으로는 다 전송할 수 없는 경우에는, 기지국은 일반 하향링크 데이터와 같은 방식으로 시스템 정보를 전송하되 , 해당 데이터의 PDCCH CRC를 특정 단말 식별자 (예를 들어 C— RNTI )가 아닌 시스템 정보 식별자 (SI-RNTI)를 이용하여 마스킹하여 시스템 정보를 전송할 수 있다. 이 경우에, 실제 시스템 정보는 일반 유니캐스트 데이터와 같이 PDSCH 영역 상에서 전송된다. 이에 따라, 셀 안의 모든 단말들은 SI-RNTI를 이용하여 PDCCH를 디코딩 한 후, 해당 PDCCH가 가리키는 PDSCH를 디코딩하여 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이와 같은 방식의 브로드캐스팅 방식을 일반적인 브로드캐스팅 방식인 PBCH(Physical BCH)와 구분하여 DBCH(Dynami c BCH) 라고 칭할 수 있다.
[140] 한편, 기존의 LTE 시스템에서 브로드캐스팅되는 시스템 정보는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 그 중 하나는 PBCH를 통해 전송되는 MIB(Master Informat ion Block)이고, 다른 하나는 PDSCH 영역 상에서 일반 유니캐스트 데이터와 다중화되어 전송되는 SIBCSystem Informat ion Block)이다. 기존의 LTE 시스템에서 SIB 타입 1 내지 SIB 타입 8 (SIB1 내지 SIB8) 으로서 전송되는 정보들올 정의하고 있으므로, 기존의 SIB 타입에 정의되지 않는 새로운 시스템 정보인 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 정보를 위해서 새로운 SIB 타입을 정의할 수 있다. 예를 들어 SIB9 또는 SIB10을 정의하고 이를 통해서 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 정보를 기지국이 DBCH 방식으로 셀 내 단말들에게 알려줄 수 있다.
[141] 두 번째 방식은 RRC(Radio Resource Control ) 시그널링을 이용하여 CSI-RS 설정((:011 §^"^ 1011)에 관한 정보를 기지국이 각각의 단말에게 알려주는 방식이다. 즉, 전용 (dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 CSI— RS 설정에 대한 정보가 셀 내의 단말들 각각에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 단말이 초기 액세스 또는 핸드오버를 통해서 기지국과 연결 (connect ion)을 확립 (establ i sh)하는 과정에서, 기지국이 해당 단말에게 RRC 시그널링을 통해 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 알려 주도톡 할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 CSI-RS 측정에 기반한 채널 상태 피드백올 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.
[142] CSI-RS 설정의 지시 ( indicat ion)
[143] 임의의 기지국에서 다수의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이 이용될 수 있고, 기지국은 각각의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 를 미리 결정된 서브프레임 상에서 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에게 다수의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 알려주며, 그 중에서 CQKChannel Qual ity Informat ion) 또는 CSKChannel State Informat ion) 피드백을 위한 채널 상태 측정에 사용될 CSI-RS 가 무엇인지를 단말에게 알려줄 수 있다. [144] 이와 같이 기지국이 단말에서 사용될 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 및 채널 측정에 이용될 CSI-RS 를 지시 ( indicat ion)하는 것에 대한 실시예를 이하에서 설명한다.
[145] 도 10 은 2 개의 CSI-RS 설정 (conf igurat i on)이 사용되는 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 10 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)으로 구성되는 것을 도시한다. 도 10에서 제 1 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) , 즉, CSI-RS1은 CSI-RS의 전송 주기가 10ms 이고, CSI-RS 전송 오프셋이 3 이다. 도 10 에서 제 2 CSI-RS 설정 (conf igurat ion), 즉, CSI-RS2는 CSI-RS의 전송 주기가 10ms 이고, CSI-RS 전송 오프셋이 4 이다. 기지국은 단말에게 두 개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 정보를 알려주며, 그 중에서 어떤 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 CQI (또는 CSI ) 피드백을 위해 사용할지를 알려즐 수 있다.
[146] 단말은 특정 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 CQI 피드백을 기지국으로부터 요청 받으면 , 해당 CSI-RS 설정 (conf igurat i on)에 속하는 CSI-RS 만을 이용하여 채널 상태 측정을 수행할 수 있다. 구체적으로, 채널 상태는 CSI-RS 수신 품질과 잡음 /간섭의 양과 상관계수의 함수로 결정되는데, CSI-RS 수신 품질 측정은 해당 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 속하는 CSI— RS 만을 이용하여 수행되고, 잡음 /간섭의 양과 상관계수 (예를 들어, 간섭의 방향을 나타내는 간섭 공분산 행렬 ( Interference Covari ance Matrix) 등)를 측정하기 위해서는 해당 CSI-RS 전송 서브프레임에서 또는 지정된 서브프레임들에서 측정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 10 의 실시예에서 단말이 제 1 CSI-RS 설정 (CSI-RS1) 에 대한 피드백을 기지국으로부터 요청 받았을 경우에, 단말은 하나의 무선 프레임의 4 번째 서브프레임 (서브프레임 인덱스 3)에서 전송되는 CSI-RS를 이용하여 수신 품질 측정을 수행하며, 잡음 /간섭의 양과 상관계수 측정을 위해서는 별도로 홀수 번째 서브프레임을 사용하도록 지정 받을 수 있다. 또는, CSI-RS 수신 품질 측정과 잡음 /간섭의 양과 상관계수 측정을 특정 단일 서브프레임 (예를 들어, 서브프레임 인덱스 3)에 한정하여 측정하도록 지정할 수도 있다.
[147] 예를 들어, CSI-RS 를 이용하여 측정된 수신 신호 품질은 신호-대- 간섭및잡음비 (Signal-to-Interference plus Noi se Rat io ; SINR)로서 간략하게 S/( I+N) (여기서 S 는 수신신호의 강도, I 는 간섭의 양, N 은 노이즈의 양)으로 표현될 수 있다. S 는 해당 단말에게 전송되는 신호를 포함하는 서브프레임에서 CSI-RS 를 포함하는 서브프레임에서 CSI-RS를 통해서 측정될 수 있다. I 및 N 은 주변 셀로부터의 간섭의 양, 주변 샐로부터의 신호의 방향 등에 따라 변화하므로, S 를 측정하는 서브프레임 또는 별도로 지정되는 서브프레임에서 전송되는 CRS 등을 통해서 측정할 수 있다.
[148] 여기서, 잡음 /간섭의 양과 상관계수의 측정은, 해당 서브프레임내의 CRS 또는 CSI-RS가 전송되는 자원요소 (Resource Element , RE)에서 이루어질 수도 있고, 또는 잡음 /간섭의 측정을 용이하게 하기 위하여 설정된 널 자원요소 (Nul l RE)를 통해 이루어 질 수도 있다. CRS 또는 CSI-RS RE에서 잡음 /간섭을 측정하기 위하여, 단말은 먼저 CRS 또는 CSI-RS를 복구 (recover)한 뒤, 그 결과를 수신신호에서 빼서 (subtract ) 잡음과 간섭 신호만 남겨서, 이로부터 잡음 /간섭의 통계치를 얻을 수 있다. Nul l RE는 해당 기지국이 어떠한 신호도 전송하지 않고 비워둔 (즉, 전송 전력이 0 (zero) 인) RE를 의미하고, 해당 기지국을 제외한 다른 기지국으로부터의 신호 축정을 용이하게 하여준다. 잡음 /간섭의 양과 상관계수의 측정을 위하여 CRS RE, CSI-RS RE 및 Nul l RE를 모두 사용 할 수도 있으나, 기지국은 그 중에서 어떤 RE들을 사용하여 잡음 /간섭을 측정할지에 대해서 단말기에게 지정해줄 수도 있다. 이는, 단말이 측정을 수행하는 RE 위치에 전송되는 이웃 셀의 신호가 데이터 신호인지 제어 신호인지 등에 따라 해당 단말이 측정할 RE 를 적절하게 지정하는 것이 필요하기 때문이며, 해당 RE 위치에서 전송되는 이웃 샐의 신호가 무엇인지는 셀간 동기가 맞는지 여부 그리고 CRS 설정 (conf igurat ion)과 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 등에 따라 달라지므로 기지국에서 이를 파악하여 단말에게 측정을 수행할 RE를 지정해줄 수 있다. 즉, 기지국은 CRS RE , CSI-RS RE 및 Nul l RE 중에서 전부 또는 일부를 사용하여 잡음 /간섭을 측정하도록 단말기에 지정해 줄 수 있다.
[149] 예를 들어, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 사용할 수 있고 기지국은 단말기에 하나 이상의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 알려주면서 그 중에서 CQI 피드백에 이용될 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 및 Nul l RE 위치에 대해서 알려줄 수 있다. 단말기가 CQI 피드백에 이용할 CSI-RS 설정 ( ( :! ^위은 0 의 전송 전력으로 전송되는 Nul l RE 와 구별하는 측면에서 표현하자면, 0이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이라고 할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말이 채널측정을 수행할 하나의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)을 알려주고, 단말은 상기 하나의 CSI- RS 설정 (configuration)에서 CSI-RS 가 0이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 것으로 가정 (assume)할 수 있다. 이에 추가적으로, 기지국은 0의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 설정 (configuration)에 대해서 (즉, Null RE 위치에 대해서) 알려주고, 단말은 해당 CSI-RS 설정 (configuration)의 자원요소 (RE) 위치에 대해 0의 전송 전력임을 가정 (assume)할 수 있다. 달리 표현하자면, 기지국은 0 이 아닌 전송 전력의 하나의 CSI-RS 설정 (configuration)을 단말에게 알려주면서, 0의 전송 전력의 CSI-RS 설정 (configuration)이 존재하는 경우에는 해당 Null RE 위치를 단말에게 알려줄 수 있다.
[150] 위와 같은 CSI-RS 설정 (configuration)의 지시 방안에 대한 변형예로서, 기지국은 단말기에 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려주고, 그 중에서 CQI 피드백에 이용될 전부 또는 일부의 CSI-RS 설정 (configuration)에 대해서 알려줄 수 있다. 이에 따라, 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 CQI 피드백을 요청 받은 단말은, 각각의 CSI-RS 설정 (configuration)에 해당하는 CSI-RS를 이용하여 CQI를 측정하고, 측정된 다수의 CQI 정보들을 함께 기지국으로 전송할 수 있다.
[151] 또는, 단말이 다수의 CSI-RS 설정 (configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지국으로 전송할 수 있도록, 기지국은 단말의 CQI 전송에 필요한 상향링크 자원을 각각의 CSI— RS 설정 (configuration) 별로 미리 지정할 수 있고, 이러한 상향링크 자원 지정에 대한 정보는 RRC 시그널링을 통하여 미리 단말에게 제공될 수 있다.
[152] 또는, 기지국은 단말로 하여금 다수의 CSI-RS 설정 (configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지국으로 전송하도록 동적으로 트리거링 (trigger) 할 수 있다. CQI 전송의 동적인 트리거링은 PDCCH를 통해서 수행될 수 있다. 어떤 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 CQI 측정을 수행할지가 PDCCH를 통해 단말에게 알려질 수 있다. 이러한 PDCCH 를 수신하는 단말은 해당 PDCCH 에서 지정된 CSI-RS 설정 (configuration) 에 대한 CQI 측정 결과를 기지국으로 피드백할 수 있다.
[153] 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)의 각각에 해당하는 CSI-RS의 전송 시점은 다른 서브프레임에서 전송되도록 지정될 수도 있고, 또는 동일한 서브프레임에서 전송되도톡 지정될 수도 있다. 동일 서브프레임에서 서로 다른 CSI-RS 설정 (configuration)에 따른 CSI-RS의 전송이 지정되는 경우, 이들을 서로 구별하는 것이 필요하다. 서로 다른 CSI— RS 설정 (configuration)에 따른 CSI- RS들을 구별하기 위해서, CSI-RS 전송의 시간 자원, 주파수 자원 및 코드 자원 중 하나 이상을 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, 해당 서브프레임에서 CSI-RS의 전송 RE 위치가 CSI-RS 설정 (conf igurat ion) 별로 다르게 (예를 들어, 하나의 CSI- RS 설정에 따른 CSI-RS 는 도 7(a) 의 RE 위치에서 전송되고, 다른 하나의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 는 동일한 서브프레임에서 도 7(b)의 RE 위치에서 전송되도록) 지정할 수 있다 (시간 및 주파수 자원을 이용한 구분) . 또는, 서로 다른 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 따른 CSI-RS들이 동일한 RE 위치에서 전송되는 경우에, 서로 다른 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에서 CSI-RS 스크램블링 코드를 상이하게 사용함으로써 서로 구분되게 할 수도 있다 (코드 자원을 이용한 구분) .
[154] 의사 코 -로케이티드 (quasi co-located; QC)
[155] 단말은 복수의 전송 포인트 (transmi ssion point ; TP)들, 예컨대, TP1 및 TP2로부터 데이터를 수신할 수 있으며, 이에 따라 단말은 상기 복수의 TP들에 대한 채널상태정보를 전송할 수 있다. 이 경우, RS들도 상기 복수의 TP들로부터 상기 단말로 전송될 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 서로 다른 TP들의 서로 다른 RS 포트들로부터 채널 추정을 위한 특성들을 서로 공유할 수 있다면, 상기 단말의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 아울러, 동일한 TP의 서로 다른 RS 포트들로부터의 채널 추정을 위한 특성을 RS 포트들 간에 공유할 수 있다면, 상기 단말의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 이에, LTE-A 시스템은 RS 포트들 간의 채널 추정을 위한 특성들을 공유하는 방안을 제안하고 있다.
[156] 이러한 RS 포트들 간의 채널 추정을 위해, LTE-A 시스템은 "의사 코- 로케이티드 (quasi Co- located ; QCL) "이라는 개념을 도입했다. 예를 들면, 하나의 안테나 포트를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널의 광범위 특성 ( large-scale property)이 다른 하나의 안테나 포트를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널로부터 암시 ( infer)될 수 있다면, 상기 두 개의 안테나 포트들은 의사 코- 로케이티드된다고 말할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산 (del ay spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 도풀러 쉬프트 (Doppler shi ft ) , 평균 이득 (average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 하나 이상을 포함한다. 앞으로, 상기 의사 코—로케이티드를 간단히 QCL이라고 지칭하도록 한다.
[157] 즉, 두 개의 안테나 포트들이 QCL되었다 함은, 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성이 나머지 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성과 같음을 의미한다. 서로 다른 두 종류의 RS가 전송되는 안테나 포트들이 QCL되면, 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성을 다른 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성으로 대체할 수 있을 것이다.
[158] 상기 QCL의 개념에 따라, 단말은 비 -QCL 안테나 포트들에 대해서는 해당 안테나 포트들로부터의 무선 채널 간에 동일한 상기 광범위 특성을 가정할 수 없다. 즉ᅳ 이 경우 단말은 타이밍 획득 및 트랙킹 (tracking) 주파수 오프셋 추정 및 보상, 지연 추정 및 도플러 추정 등에 대하여 각각의 설정된 비 -QCL 안테나 포트 별로 독립적인 프로세싱올 수행하여야 한다.
[159] QCL을 가정할 수 있는 안테나 포트들간에 대해서, 단말은 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 먼저, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 지연 확산, 도플러 스펙트럼, 도플러 확산 추정 결과를 다른 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정 시 이용할 수 있다. 다음으로, 주파수 쉬프트 및 수신된 타이밍에 대하여, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 수행한 후 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다. 다음으로, 평균 수신 전력에 대하여, 단말은 둘 이상의 안테나 포트들에 대하여 RSRP(Reference Signal Received Power ) 측정을 평균할 수 있다.
[160] 단말이 제어 채널 (PDCCH 또는 ePDCCH)를 통해 DMRS-기반 하향링크 -관련 DCI 포맷을 수신하면, 단말은 DMRS 시뭔스를 통해 해당 PDSCH에 대한 채널 추정을 수행한 후 데이터 복조를 수행한다. 예를 들어, 단말이 하향링크 스케줄링 그랜트 (grant )로부터 받은 DMRS 포트의 구성 (conf igurat ion)이 CRS 포트와의 QCL 가정 (assumpt ion)을 할 수 있다면, 단말은 해당 DMRS 포트를 통한 채널 추정시 CRS 포트로부터 추정한 무선 채널의 광범위 특성의 추정치를 그대로 적용할 수 있다. 왜냐하면, CRS는 매 서브프레임 그리고 전체 대역에 걸쳐 상대적으로 높은 밀도 (densi ty)로 브로드캐스팅되는 참조신호이기 때문에, 일반적으로 상기 광범위 특성에 관한 추정치는 CRS로부터 보다 안정적으로 획득이 가능하기 때문이다. 반면에, DMRS는 특정 스케줄링된 RB에 대해서는 단말-특정하게 전송되며, 또한 PRG단위로 기지국이 송신에 사용한 프리코딩 행렬이 변할 수 있기 때문에 단말에게 수신되는 유효 채널은 PRG단위로 달라질 수 있다. 따라서 넓은 대역에 걸쳐 DMRS를 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사용 시에 성능 열화가 발생할 수 있다. CSI- RS도 비교적 그 전송 주기가 길고 낮은 밀도를 가지므로, CSI-RS도 마찬가지로 상기 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사용할 경우 성능 열화가 발생할 수 있다.
[161] 도 11 은 능동 안테나 시스템 (act ive antenna system : MS)을 나타낸다.
[ 162] LTE Re 1-12 이후의 무선 통신 시스템 상에서 MS 를 활용한 안테나 시스템 의 도입 여부에 대한 논의가 진행되고 있다. MS 는 각각의 안테나가 능동 회로를 포함하는 능동 안테나로 구성되어 있어서, 무선 통신 환경에 적웅적으로 안테나 패턴을 변화시킴으로써 간섭을 줄이거나, 범포밍의 효율적인 수행을 지원할 수 있 는 기술이다.
[ 163] 이러한 MS 를 2 차원으로 구축 (2D-AAS)하게 되면ᅳ 안테나 패턴 측면에서 안테나의 메인 로브 (main lobe)를 기존의 수평면뿐만 아니라, 수직면에 대하여도 범 (beam) 방향에 대한조절이 가능하여 3 차원적으로 더 효율적으로 범 적웅 (beam adaptat ion)이 가능하게 된다. 따라서, 이를 바탕으로 UE 의 위치에 따라 좀 더 적극적으로 송신빔을 변화시키는 것이 가능하다. 이러한 2D— MS 는 안테나를 수직 방향과 수평 방향으로 설치하여 다량의 안테나를 포함하는 안테나 시스템을 구축 할 수도 있다.
[ 164] 상술한 바와 같은 2D— MS 가 도입되는 경우, 수직 방향의 안테나 영역에 안테나를 증가시킴으로써 다량의 안테나가 설치될 수도 있다. 그러나, 이러한 다 량의 안테나들을 효과적으로 운영하기 위하여는, 각 안테나마다 채널을 측정하기 위한 참조신호 (reference s ignal , RS)의 설계와 안테나와 단말 사이의 채널 정보 를 단말이 피드백하는 피드백 설계가 중요하다. 일반적으로, RS 오버헤드 (overhead)와 피드백 오버헤드는 안테나의 수의 증가에 따라서 선형적으로 또는 지수적으로 증가할 수 있기 때문이다.
[165] 현재, LTE 시스템에서는 PRB 페어 (Phys i cal Resource Block Pai r)당 안테 나 포트 (port )의 개수만큼의 자원요소 (Resource Element , RE)에 CSI-RS 를 할당한 다. 도 11 에 도시된 바와 같이, 64 개의 안테나가 이용되는 경우, 현재의 LTE 시 스템과 유사하게 참조신호를 설계하면, PRB 페어 당 64개의 자원요소를 CSI-RS를 위하여 할당하여야 한다. 또한, 노말 CP normal cyc l i c Pref ix)의 경우 168 개의 자원요소가 PRB 페어 내에 존재한다는 점을 고려할 때, 지나치게 많은 자원요소들 이 CSI-RS 를 위하여 이용되게 된다. 아울러, 제어 채널 및 다른 참조신호들을 고 려할 때, 실제 데이터를 보내기 위하여 이용될 수 있는 자원요소들이 지나치게 부 족하다.
[166] 이러한 CSI-RS 로 인한 오버헤드 문제를 해결하기 위하여, 일부의 안테나 포트에서만 참조신호를 전송하여, 참조신호 오버헤드를 감소시키는 방법들이 제안 되고 있다. 예를 들에 크로네커 곱 (kronecker product )을 이용한 참조신호 설계 가 제시되고 있다. 예를 들어, 도 11 과 같은 8 행 8 열의 안테나 배열에 있어서, 한 개의 행을 이루는 안테나들과 한 개의 열을 이루는 안테나들에서만 참조신호를 전송하고, 단말은 수신된 참조신호들에 기초하여 행과 열의 안테나 채널들에 대하 여 크로네커 곱을 수행하여 참조신호를 전송하지 아니한 나머지 안테나들에 대한 채널을 복원하는 방법이 이용될 수도 있다. 아울러, 크로네커 곱이 아닌 다른 방 법을 이용하여 일부 안테나에 대하여 수신된 참조신호로부터 다른 안테나들에 대 한 채널 상태를 추측하는 방법이 이용될 수도 있다.
[167] 상술한 바와 같이, 일부 안테나에 대한 참조신호로부터 다른 안테나들의 채널 상태를 추정 또는 복원하는 경우, 부정확한 채널 추정이 이루어질 가능성이 존재한다. 또한, 부정확한 채널 추정은 단말로 하여금 부정확한 채널품질표시자 (Channel Qual i ty Indi cator , CQI )를 기지국으로 전송하게 할 수도 있다. 도 12 는 종래 기술에 따른 CQI-부정합 (mi smatch)을 나타낸다. 도 12 에서는, 크로네커 곱을 이용하여 복원한 채널을 기준으로 얻은 프리코딩 매트릭스 인디케이터 (Precoding Matr ix Indicator , PMI )를 실제 채널과 크로네커 곱에 기초한 채널에 각각 적용하여 각 채널의 채널 품질 값의 차이를 그래프로 도시하였다.
[168] 도 12 에서 CQI 측정은 4 개의 단말들에 대하여 1000 서브프레임 동안 수 행되었다. 도 12 에 도시된 바와 같이, CQI 부정합 값은 CQI 에러 (dB)로서 표시되 어 있다. 도 12 에서, 크로네커 곱에 의하여 복원된 채널과 실제 채널 사이에 CQI 부정합이 높은 수준으로 나타나고 있다. 도 12 에는, 제 1 단말 (UE1)에 대한 CQI 부정합은 30 dB 을 넘어서는 경우도 있다. 이러한 CQI 부정합은 기지국으로 하여 금 스케줄링과 MCS (Modulat ion and Coding Scheme) 레벨의 선택에 영향을 끼칠 수 있으며, 전체적인 통신 시스템의 성능 저하를 유발할 수 있다.
[169] 따라서, 상술한 바와 같이 안테나의 일부에 대한 참조신호로부터 안테나 전체의 채널을 복원하는 경우, CQI 부정합올 방지할 수 있는 방법이 요구된다. 이 하에서는, 전술한 내용에 기초하여 CQI 부정합을 방지하기 위한 본원의 실시예들 을 설명한다. [170] 실시예 1
[171] 상술한 CQI 부정합을 감소시키기 위하여 새로운 참조신호가 이용될 수도 있다. 예를 들어, 새로운 참조신호를 설계하여, CQI 부정합을 수정할 수 있다. 먼저, 기지국은 채널상태정보 (Channel State Indicator , CSI ) 보고를 단말로부터 수신할 수 있다. 단말로부터 수신된 채널상태정보 보고는 상술한 바와 같이, 전체 안테나 중 일부에 대한 참조신호로부터 복원된 전체 채널의 상태 정보일 수도 있다. 채널상태정보 보고를 수신한 기지국은 채널상태정보 중에서 PMKPrecoding Matrix Indicator)와 탱크표시자 (Rank Indi cator , RI)를 고려하여 단말에게 전송할 탱크와 프리코딩 (precoding)을 선택할 수 있다. 또한, 기지국은 선택한 프리코딩을 적용하여, 선택한 탱크의 숫자만큼 포트를 생성할 수 있다. 또한, 기지국은 생성된 포트를 이용하여 새로운 참조신호를 송신할 수 있다. 본 발명에 따른 새로운 참조신호는 다수의 수직 방향 안테나들 및 다수의 수평 방향 안테나들로 구성된
2D-MS를 지원하는 무선통신 시스템 상에서 이용되는 참조신호로서, CQI 부정합을 감소시키기 위하여 정의될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 새로운 참조신호는 선택된 포트의 CQI 미스매치를 방지하기 위하여 정의될 수 있다. 또한, 포트는 안테나들의 식별번호 또는 안테나들의 논리적 또는 물리적인 그룹일 수도 있다. 예를 들어, 선택된 포트는 하나의 행을 구성하는 수평 방향 안테나 포트 또는 하나의 열을 구성하는 수직 방향 안테나 포트일 수도 있다. 또한, 예를 들어, 선택된 포트는 소정의 범위에 포함된 적어도 하나의 수평 방향 안테나 포트와 적어도 하나의 수직 방향 안테나 포트로 구성될 수도 있다.
[172] 새로운 참조신호의 전송시, 기지국은 새로운 참조신호가 전송되는 포트의 수 (예를 들어, 현재 기지국에 의하여 선택된 탱크와 동일한 값)를 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 새로운 참조신호가 어떤 CSI-RS와 연관되어 있는지 단말에 알려줄 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 현재 LTE의 PQKPDSCH resource element map ing and Quasi co-locat ion Indicator)로 의사 코一 로케이티드 (Quasi co-Located, QCL)된 CSI-RS 식별자를 알려주는 방식으로 단말에게 새로운 참조신호가 어떤 CSI-RS와 연관된 것인지를 알려줄 수 있다. 단말은 수신한 새로운 참조신호를 이용하여, CQI를 계산하고, 계산된 CQI 값올 기지국에 피드백할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에 연관된 CSI-RS 및 선택된 탱크를 알려주는 대신, DCI (Downl ink Control Informat ion)를 이용하여 MCS 레밸과
3 탱크를 단말에 알려줄 수도 있다. 이 경우, 기지국은 DCI를 이용하여 별도의 데이터를 전송하지 않을 수도 있다.
[173] 한편, 상술한 새로운 참조신호에 기초한 CQI 값은 기존 LTE에서 설계된 CSI 피드백을 통하여 전송될 수도 있다. 그러나, CQI 값은 CQI 전송을 위한 새로운 형태의 피드백을 통하여 기지국으로 전송될 수도 있다. 단말은 새로운 참조신호를 통해 계산한 CQI 값을 기지국에 보고할 수도 있다. 또한 단말은 새로운 참조신호를 통해 계산한 CQI 값과 연계된 CSI-RS를 통해 계산한 CQI 값의 차이를 기지국에 보고할 수도 있다. 또한, 새로운 참조신호는 새로운 참조신호와 연계된 CSI-RS보다 큰 주기를 갖도록 설정될 수도 있다.
[174] 또한, CQI 부정합을 보정하기 위한 CQI 피드백이 동일한 서브프레임 (subframe)에서 기존의 PMI/CQI 피드백과 중복되는 경우, 단말은 CQI 부정합을 보정하기 위한 CQI 만올 피드백할 수도 있다. 또한, CQI 부정합을 보정하기 위한 CQI 피드백이 동일한 서브프레임 (subframe)에서 기존의 PMI /CQI 피드백과 중복되는 경우, 단말은 CQI 부정합을 보정하기 위한 CQI 피드백과 기존의 PMI/CQI 피드백을 함께 인코딩하여 피드백할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 새로운 참조신호를 이용하여 CQI 부정합을 보정하는 경우, 기지국은 새로운 참조신호에 기초한 CQI의 보고 여부를 상향링크를 위한 DCI를 이용하여 단말에 지시할 수도 있다.
[175] 실시예 2
[176] 새로운 참조신호를 도입하는 대신에, 현재 LTE에서 이용되는 DM- RS(DeModul at i on Reference Signal )를 이용하여, CQI 부정합을 수정할 수도 있다. 이하의 설명에서, 실시예 1과 관련하여 중복된 설명은 생략한다. 예를 들어, 채널상태정보 보고를 받은 기지국은 채널상태정보 중에서 PMKPrecoding Matr i x Indi cator)와 RKRank Indi cator )에 기초하여, 단말에 전송할 랭크와 프리코딩을 선택할 수 있다. 선택한 프리코딩을 적용하여, 기지국은 선택한 탱크 숫자만큼의 포트를 생성할 수 있다. 기지국은 생성된 포트를 이용하여, DM-RS와 PDSCH를 함께 전송할 수 있다. 단말은 DCI (Downl ink Cont rol Informat ion) 정보를 참조하여, 자신의 RKRank Indi cator ) 정보와 MCS(Modul at ion and Coding Scheme) 레벨을 알 수 있다. 따라서, 이 경우, 기지국이 단말에게 참조신호가 어떤 CSI-RS와 연계된 것인지를 알려줄 필요가 없다. 단말은 DM-RS를 이용하여 CQI를 재계산한 뒤, CQI 값을 기지국에 피드백할 수 있다. [177] 상술한 바와 같이, CQI 값은 기존의 LTE에서 이용되는 CSI 피드백을 이용하여 전송될 수도 있다. 그러나, CQI 값을 피드백하기 위한 새로운 피드백이 이용될 수도 있다. 이 경우, 단말은 DM-RS를 이용하여 재계산된 CQI 값을 기지국으로 보고할 수도 있다. 또한, 단말은 DM— RS 이용하여 재계산된 CQI 값 및 /또는 MCS (Modulat ion and Coding Scheme) 레벨과 종래의 채널상태정보 보고의 CQI 값 및 /또는 MCS 레벨 사이의 차이를 보고할 수도 있다.
[178] DM-RS를 이용하여 CQI 부정합을 보정하는 경우, 기지국은 함께 전송되는 PDSCH에 연관된 DCI를 이용하여 단말에 DM-RS를 이용한 CQI 보고 여부를 지시하여 줄 수도 있다. 하향링크를 위한 DCI를 이용하여 CQI 보고 여부가 지시되는 경우, CQI 피드백을 위한 자원 및 MCS (Modulat ion and Coding Scheme) 레벨이 단말에 지시되지 않을 수도 있다. 이 경우, 단말은 가장 최근의 상향링크 DCI 정보에 、따라서 CQI 피드백을 수행할 수도 있다.
[179] 실시예 3
[180] 또한, CSI-RS를 이용하여 CQI 값이 계산될 수도 있다. 즉, 현재 LTE에서 이용되는 CSI-RS를 이용하여, CQI 부정합이 수정될 수도 있다. 이하의 설명에서, 실시예 1 및 실시예 2와 관련하여 중복된 설명은 생략한다. 예를 들어, 기지국은 CSI 리포트를 단말로부터 수신하고, 수신된 채널상태정보 중에서, PMI (Precoding Matr ix Indicator)와 RKRank Indicator)에 기초하여 단말에게 전송할 탱크와 프리코딩을 선택할 수 있다. 기지국은 선택한 프리코딩을 적용하여 선택한 랭크의 숫자만큼의 포트를 생성한 뒤, 생성된 포트를 이용하여 CQI 부정합을 보정하기 위한 CSI-RS를 단말로 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 CQI 부정합을 보정하기 위한 CSI-RS가 어떤 CSI-RS와 연관된 것인지를 단말에 알려줄 수도 있다. CQI 부정합을 보정하기 위한 CSI-RS가 설정된 경우, 기지국은 이전의 CQI 정보를 단말에 알려줄 수도 있다.
[181] 단말은 새로 설정된 CQI 부정합을 보정하기 위한 CSI-RS를 이용하여 CQI를 재계산하고, 재계산된 CQI 값을 기지국에 피드백할 수 있다. CQI 값은 기존의 LTE에서 이용되는 CSI 피드백을 통하여 전송될 수도 있다. 그러나, 재계산된 CQI 값은 새로이 설계된 피드백을 통하여 전송될 수도 있다. 이 경우, 단말은 CQI 부정합 보정을 위한 CSI-RS를 이용하여 계산한 CQI 값을 기지국에 보고하거나, CQI 부정합 보정을 위한 CSI-RS를 이용하여 계산한 CQI 값과 연계된 CSI-RS를 이용하여 계산한 CQI 값의 차이를 기지국에 보고할 수도 있다. 또한, 이러한 CQI 부정합 보정을 위한 CSI-RS는 연계된 CSI-RS보다 큰 주기 값을 갖도록 설정될 수도 있다. 또한, 기지국은 상향링크를 위한 DCI를 이용하여 단말이 CQI 부정합 보정을 위한 CSI-RS를 이용하여 계산한 CQI를 기지국에 보고할지 여부를 단말에 지시할 수 있다 [182] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태 로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선 택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징 과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들 을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에 서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징 은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징 과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들 을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함 시킬 수 있음은 자명하다.
[183] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서 는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉ᅳ 기지국을 포함하는 복 수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신 을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노 드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (f ixed stat ion) , Node B, eNodeB(eNB) , 액세스 포인트 (access point ) 등의 용어에'의해 대체될 수 있다.
[184] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (f innware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어 에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion speci f ic integrated circui ts) , DSPs(digi tal signal processor 참조 신호 (RS) ) , DSPDs(digital signal processing devi ces) , PLDs (programmable logi c devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프 로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[185] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에 서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있 다. [186] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하예 이미 공지 된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[187] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면 에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발 명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등 가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
[188] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 구비한 기지국의 채널 품질 측정 방법으로서 ,
단말로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호에 기초하여 생성된 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Informat ion, CSI )를 수신하는 단계;
상기 수신된 채널상태정보의 PMI (Precoding Matr ix Indi cator) 및 탱크표시자 (Rank Indicator , RI )에 기초하여 프리코딩 (precoding) 및 탱크 (rank)를 선택하는 단계 ;
상기 선택된 탱크에 따라서 상기 선택된 프리코딩이 적용된 포트를 생성하는 단계;
상기 생성된 포트를 통하여, 상기 단말에 대하여 설정된 복호- 참조신호 (Demodulat ion-Reference Signal , DM-RS) 및 PDSCH(Physi cal Downl ink Shared Channel )를 상기 단말로 송신하는 단계; 및
상기 단말로부터 상기 채널상태정보의 채널품질표시자 (Channel Qual i ty Indicator , CQI ) 부정합 (mi smatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백 ( feedback)을 수신하는 단계를 포함하고,
상기 CQI 피드백은 상기 DM— RS에 기초하여 생성된, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값을 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어세
상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS(Modulat ion and Coding Scheme) 레벨과 상기 제 1 참조신호에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS 레벨 사이의 차이를 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서ᅳ 상기 PDSCH와 연관된 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 단말에 송신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상향링크 (uplink)를 위한 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 단말에 송신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 6】
복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 구비한 기지국의 채널 품질 측정 방법으로세
단말로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호에 기초하여 생성된 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Information, CSI)를 수신하는 단계;
상기 수신된 채널상태정보의 PMKPrecoding Matrix Indicator) 및 탱크표시자 (Rank Indicator, RI)에 기초하여 프리코딩 (precoding) 및 탱크 (rank)를 선택하는 단계;
상기 선택된 탱크에 따라서 상기 선택된 프리코딩이 적용된 포트를 생성하는 단계;
상기 생성된 포트를 통하여 , 채널상태정보-참조신호 (CSI-Reference Signal ,
CSI-RS)를 상기 단말로 송신하는 단계; 및
상기 단말로부터, 상기 채널상태정보의 채널품질표시자 (Channel Quality Indicator, CQI) 부정합 (mismatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백 (feedback)을 수신하는 단계를 포함하고,
상기 CQI 피드백은 상기 CSI-RS에 기초하여 생성된, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 CSI-RS와 연관된 상기 제 1 참조신호를 상기 단말로 송신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 8】
제 6 항에 있어서, 상기 CQI 피드백은 상기 CSI— RS에 기초하여 계산된 CQI 값을 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 9】
제 6 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 상기 CSI-RS에 기초하여 계산된 CQI 값 및
MCS (Modulat ion and Coding Scheme) 레밸과 상기 게 1 참조신호에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS 레벨 사이의 차이를 포함하는, 채널 품질 측정 방법'.
【청구항 10]
제 6 항에 있어서,
상기 CSI-RS의 송신 주기는 상기 제 1 참조신호의 송신 주기보다 더 긴, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 111
제 6 항에 있어서,
상향링크 (upl ink)를 위한 하향링크제어정보 (Downl ink Control Informat ion, DCI )를 이용하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 단말에 송신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 12]
복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 이용한 무선 통신 시스템에서의 단말의 채널 품질 측정 방법으로서,
기지국으로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호를 수신하는 단계 ;
상기 수신된 제 1 참조신호에 기초하여 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Informat ion, CSI )를 생성하는 단계;
상기 생성된 채널상태정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계;
상기 채널상태정보에 기초하여 선택된 프리코딩이 적용되고 상기 CSI에 기초하여 선택된 탱크에 따라서 생성된 포트를 통하여, 상기 기지국으로부터 상기 단말에 설정된 복호—참조신호 (Demodul at ion-Reference Signal , DM-RS) 및 PDSCH(Physical Downl ink Shared Channel )를 수신하는 단계;
상기 수신된 DM-RS에 기초하여 상기 채널상태정보의 부정합 (mi smatch)을 감소시키기 위한 채널품질표시자 (Channel Qual i ty Indi cator , CQI ) 피드백올 생성하는 단계; 및 상기 생성된 CQI 피드백을 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값을 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 14】
제 12 항에 있어서
상기 CQI 피드백은 상기 DM-RS에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS(Modulat ion and Coding Scheme) 레벨과 상기 제 1 참조신호에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS 레벨 사이의 차이를 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 15】
제 12 항에 있어서,
상기 PDSCH와 연관된 하향링크제어정보 (Downl ink Control Informat ion, DCI )를 통하여 상기 CQI 피드백의 송신 여부를 나타내는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 16】
제 15 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 가장 최근에 상기 기지국으로부터 수신된 상향링크 DCI (Downl ink Control Informat ion)에 따라서 송신되는 채널 품질 측정 방법.
【청구항 17】
복수의 안테나들을 포함하는 2차원 능동 안테나 시스템을 이용한 무선 통신 시스템에서의 단말의 채널 품질 측정 방법으로서,
기지국으로부터 상기 복수의 안테나들 중 일부에 대한 제 1 참조신호를 수신하는 단계;
상기 수신된 제 1 참조신호에 기초하여 상기 복수의 안테나들에 대한 채널상태정보 (Channel State Informat ion, CSI )를 생성하는 단계;
상기 생성된 채널상태정보를 상기 기지국으로송신하는 단계;
상기 채널상태정보에 기초하여 선택된 프리코딩이 적용되고 상기 채널상태정보에 기초하여 선택된 탱크에 따라서 생성된 포트를 통하여, 상기 기지국으로부터 채널상태정보-참조신호 (Channel State Information-Reference Signal , CSI-RS)를 수신하는 단계 ;
상기 수신된 CSI-RS에 기초하여 상기 채널상태정보의 채널품질표시자 (Channel Quality Indicator, CQI) 부정합 (mismatch)을 감소시키기 위한 CQI 피드백을 생성하는 단계; 및
상기 생성된 CQI 피드백을 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
【청구항 18】
제 17 항에 있어서,
상기 수신된 CSI-RS와 연관된 상기 제 1 참조신호의 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 19]
제 17 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 상기 수신된 CSI-RS에 기초하여 계산된 CQI 값을 포함하는, 채널 품질 측정 방법.
【청구항 20】
제 17 항에 있어서,
상기 CQI 피드백은 상기 CSI-RS에 기초하여 계산된 CQI 값 및 MCS (Modulation and Coding Scheme) 레벨과 상기 게 1 참조신호에 기초하여 계산된 QI 값 및 MCS 레벨 사이의 차이를 포함하는, 채널 품질 측정 방법 .
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