KR20170028983A - 데이터 전송 방법, 사용자 장비, 및 기지국 - Google Patents

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KR20170028983A
KR20170028983A KR1020177003524A KR20177003524A KR20170028983A KR 20170028983 A KR20170028983 A KR 20170028983A KR 1020177003524 A KR1020177003524 A KR 1020177003524A KR 20177003524 A KR20177003524 A KR 20177003524A KR 20170028983 A KR20170028983 A KR 20170028983A
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지앙궈 왕
용싱 져우
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 데이터 전송 방법, 사용자 장비, 및 기지국을 개시한다. 데이터 전송 방법은, 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호를 수신하는 단계; 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하고, CSI를 기지국에 송신하는 단계; 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하는 단계; 및 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작다. 본 발명의 실시예에 따르면, 데이터 전송 중에 사용되는 MCS의 정밀도가 향상될 수 있고, 통신 시스템의 처리량이 증가될 수 있다.

Description

데이터 전송 방법, 사용자 장비 및 기지국{DATA TRANSMISSION METHOD, USER EQUIPMENT AND BASE STATION}
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 상세하게는 데이터 전송 방법, 사용자 장비, 및 기지국에 관한 것이다.
시스템 용량을 높이거나 또는 사용자 경험을 향상시키기 위하여, 다중-안테나 기술이 현재 통신 시스템에서 널리 사용된다. 예를 들어, 3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) R8 시스템은 4개의 안테나 포트를 지원할 수 있고, LTE R10 시스템은 8개의 안테나 포트를 지원할 수 있다. 하지만, 종래의 LTE R10 시스템은 최대 2개의 전송 블록(Transport Block, TB)의 송신을 지원하며, 채널 코딩이 수행되어 있는 각각의 TB는 코드워드(Codeword, CW)라고 한다. 따라서, 현재 시스템에서는, 최대 2개의 CW가 최대 4개의 레이어 또는 최대 8개의 레이어에 매핑될 필요가 있다. 또한, 종래의 시스템은 각각의 CW에 대한 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, CQI)를 피드백한다. TB가 데이터 채널을 이용하여 전송되는 때 CW에 대응하는 TB의 블록 에러 레이트가 지정된 임계값(예를 들어, 10%)보다 작지 않은 경우, CQI는 대응하는 변조 및 코딩 방식(Modulation Coding Scheme, MCS)을 나타내기 위해 사용될 수 있다. CQI가 나타내는 MCS는 동등한 신호 대 간섭·잡음비(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) 간격을 가지고 있다. 즉, 각각의 CQI가 하나의 SINR 간격에 대응한다고 이해될 수 있을 것이다.
종래의 시스템은 최대 2개의 CW를 지원하고 각각의 CW에 대한 하나의 CQI만을 피드백하고, 최대 4개의 또는 8개의 레이어가 채널 전송 중에 사용될 수 있다. 따라서, 각각의 CQI는 복수의 레이어의 채널 품질을 반영할 필요가 있다. 데이터 전송은 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 기지국에 의해 스케줄링된다. 따라서, CQI가 더 많은 레이어를 반영하는 경우, 스케줄링의 정확도가 낮아지고, 따라서 데이터 전송 중에 사용된 MCS의 정밀도가 낮아지고; 더 적은 사용자 장비가 다중 사용자 다중 입력 다중 출력(Multi User Multiple Input Multiple Output, MU-MIMO) 전송의 구현 중에 페어링되며, 따라서 통신 시스템의 처리량(throughput)이 더 낮다.
본 발명의 실시예는, 데이터 전송 중에 사용되는 MCS의 정밀도가 향상될 수 있고 통신 시스템의 처리량을 증가시킬 수 있는 데이터 전송 방법, 사용자 장비, 및 기지국을 제공한다.
제1 양태에 따라, 본 발명의 일 실시예는 데이터 전송 방법을 제공한다. 상기 데이터 전송 방법은,
사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하는 단계;
상기 사용자 장비가 랭크 지시자(rank indicator, RI) 및 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI)를 포함하는 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑(codeword-to-layer mapping)에 기초하여 획득하고, 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하는 단계 - 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어(transport layer) 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하는 단계; 및
상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하는 단계를 포함한다. 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하고 있다.
제1 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 하나 이상을 포함한다.
제1 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00001
을 포함하고,
Figure pct00002
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00003
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00004
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00005
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00006
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제1 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제1 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성된다.
제2 양태에 따라, 본 발명의 일 실시예는 데이터 전송 방법을 제공한다. 상기 데이터 전송 방법은,
기지국이 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하는 단계;
상기 기지국이, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하는 단계 - 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 기지국이 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하는 단계; 및
상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 기지국이 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하는 단계 - 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하고 있다.
제2 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00007
을 포함하고,
Figure pct00008
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00009
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00010
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00011
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00012
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제2 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제2 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대해 구성된다.
제3 양태에 따라, 본 발명은 사용자 장비를 제공한다. 상기 사용자 장비는, 수신 유닛 및 송신 유닛을 포함하고,
상기 수신 유닛은 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
상기 송신 유닛은 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하고, 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 수신 유닛은 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
상기 수신 유닛은 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성된다. 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
제3 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00013
을 포함하고,
Figure pct00014
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00015
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00016
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00017
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00018
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제3 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제3 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성된다.
제4 양태에 따라, 본 발명은 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 송신 유닛 및 수신 유닛을 포함하고,
상기 송신 유닛은 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
상기 수신 유닛은, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 송신 유닛은 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 송신 유닛은 추가적으로, 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성된다. 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
제4 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 적어도 하나를 포함한다.
제4 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00019
을 포함하고,
Figure pct00020
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00021
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00022
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00023
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00024
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제4 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제4 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국은,
시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대한 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하도록 구성된 구성 유닛을 더 포함한다.
제5 양태에 따라, 본 발명은 사용자 장비를 제공한다. 상기 사용자 장비는 수신기, 프로세서, 및 송신기를 포함하고,
상기 수신기는 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
상기 프로세서는 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하도록 구성되며 - 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 송신기는 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하도록 구성되고;
상기 수신기는 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되며;
상기 수신기는 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성된다. 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
제5 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 하나 이상을 포함한다.
제5 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제5 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00025
을 포함하고,
Figure pct00026
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00027
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00028
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00029
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00030
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제5 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제5 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성된다.
제6 양태에 따라, 본 발명은 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 송신기 및 수신기를 포함하고,
상기 송신기는 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
상기 수신기는, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
상기 송신기는 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 송신기는 추가적으로, 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하고, 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성된다. 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
제6 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑 중 하나 이상을 포함한다.
제6 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제6 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
Figure pct00031
을 포함하고,
Figure pct00032
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00033
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00034
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00035
는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00036
는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
제6 양태의 전술한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제6 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 송신기는 추가적으로, 시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대한 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하도록 구성된다.
전술한 과제 해결수단에서, 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호를 수신하고, 사용자 장비는 RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하며, CSI를 기지국에 송신한다. 기지국에 의해 송신되는 데이터를 수신하는 경우, 사용자 장비는 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 수신한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 적다. CQI가 더 적은 개수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 보다 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상되고, 특히 데이터 전송 중에 결정되는 MCS의 정밀도가 향상되고; MU-MIMO 전송의 구현 중에, CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 시스템 처리량을 증가시킨다.
이하, 본 발명의 실시예 또는 종래 기술에서의 과제 해결수단을 더 명확하게 설명하기 위해, 실시예 또는 종래 기술을 설명하기 위해 필요한 첨부 도면에 대해 간략히 소개한다. 명백히, 다음의 설명에서의 첨부 도면은 본 발명의 일부 실시예를 나타낼 뿐이며, 당업자는 창의적인 노력 없이도 이러한 첨부 도면으로부터 다른 도면을 여전히 도출해낼 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 데이터 전송 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 장비의 개략적인 구조도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 기지국의 개략적인 구조도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 사용자 장비의 개략적인 구조도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 또 다른 기지국의 개략적인 구조도이다.
이하, 본 발명의 실시예의 첨부 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예의 과제 해결수단에 대해 명확하고 완전하게 설명한다. 명백히, 설명되는 실시예는 본 발명의 실시예의 전부가 아니라 단지 일부일 뿐이다. 창작적인 노력 없이 본 발명의 실시예에 기반하여 당업자에 의해 획득되는 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위에 속할 것이다.
본 발명의 실시예에서 설명되는 방법, 사용자 장비, 및 기지국은 다양한 통신 시스템, 예컨대, 이동통신 글로벌 시스템(Global System for Mobile Communications, GSM), 코드분할 다중접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드분할 다중접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선서비스(General Packet Radio Service, GPRS) 시스템, 및 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템에 적용될 수 있다.
또한, 사용자 장비(User Equipment, UE)는 모바일 단말기(Mobile Terminal), 및 모바일 사용자 장비 등이라고도 할 수 있다. 사용자 장비는 무선 접속망(예를 들어, 무선 접속망(Radio Access Network, RAN)을 이용하여 하나 이상의 코어 네트워크와 통신할 수 있다. 사용자 장비는 휴대폰(또는 "셀룰러" 폰이라고 함)과 같은 모바일 단말기, 또는 모바일 단말기를 가진 컴퓨터일 수 있다. 예를 들어, 사용자 장비는 휴대용, 포켓 크기, 휴대용, 컴퓨터 내장형, 또는 차량 내 모바일 장치일 수 있다. 사용자 장비는 음성 및/또는 데이터를 무선 접속망과 교환하는 릴레이(Relay)일 수도 있다.
또한, 기지국은 GSM 또는 CDMA에서의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있거나, WCDMA에서의 기지국(NodeB)일 수 있거나, 또는 진화된 NodeB(evolved NodeB, eNB 또는 e-NodeB)나 LTE에서의 릴레이(Relay)일 수 있으며, 이는 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
도 1을 참조하면, 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 방법의 개략적인 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음의 단계를 포함한다.
101. 사용자 단말기가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신한다.
선택적으로, 전술한 제1 기준 신호 세트 내의 기준 신호는 셀-특정 기준 신호(cell-specific reference signal signal, CRS)일 수 있거나, 또는 전술한 제1 기준 신호 세트 내의 기준 신호는 채널상태정보 참조신호(Channel State Information Reference Signal, CSI RS), 예를 들어, LTE R8 시스템에서의 CRS 또는 LTE R8 시스템에서의 CSI RS일 수 있다. 또한, 전술한 제1 기준 신호 세트는 하나 이상의 기준 신호를 포함할 수 있다.
102. 사용자 장비가 RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하고, CSI를 기지국에 송신한다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
선택적으로, 단계 102는,
제1 기준 신호 세트에 기초하여 채널 추정을 획득하는 단계; 및
RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 채널 추정에 따라 획득하고, CSI를 기지국에 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, CQI는 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득된다.
또한, CSI는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI)를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, RI 및 CSI를 획득하는 단계에 대해서는, 다음의 단계를 참조하라:
(A) 제1 기준 신호 세트에 기초하여 채널 추정을 획득한다.
(B) 시스템 수학식 및 채널 추정에 따라 사용자 장비의 최적 랭크
Figure pct00037
을 선택에 의하여 획득한다. 여기서, 최적 랭크
Figure pct00038
은 전술한 RI일 수 있다.
(C) 전술한 랭크
Figure pct00039
에 따라, 데이터를 전송하기 위해 사용된 전송 레이어의 개수가 획득될 수 있고, 각각의 자원 엘리먼트의 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼의 SINR이 획득될 수 있다. 즉, 각각의 자원 엘리먼트의 각각의 심볼의 SINR이 획득될 수 있다.
(D) 각각의 코드워드의 각각의 심볼의 SINR이 제1 코드워드-대-레이어 매핑 관계에 따라 획득될 수 있다.
(E) 코드워드 내의 모든 심볼의 SINR을 등가 SNR에 매핑한다. 이런 방식으로, 하나의 코드워드가 하나의 등가 SNR, 즉 ESNR을 획득할 수 있고, 각각의 코드워드에 대응하는 ESNR은 코드워드의 SNR이라고도 할 수 있다. SNR은 CQI로 양자화될 수 있다. 따라서, 전술한 CSI가 생성될 수 있도록 코드워드의 CQI가 획득될 수 있다.
특정 설명 및 전술한 단계의 예에 대해서는, 다음의 설명을 참조하라. 또한, 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼은 기지국이 신호를 사용자 장비에 송신하는 프로세스에서 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼로서 이해될 수 있다. 예를 들어, 기지국에 의해 송신되는 신호는
Figure pct00040
이다. 여기서, r은 사용되는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00041
는 각각 제1 레이어, 제2 레이어, 및 (r-1)번째 레이어 상에서 전송되는 심볼을 나타낸다. 또한, 하나의 코드워드가 복수의 심볼을 포함할 수 있고, 코드워드 내에 포함된 복수의 심볼이 서로 다른 레이어 상에서 전송될 수 있다. 세부사항에 대해서는, 본 실시예에서 제공되는 제1 코드워드-대-레이어 매핑 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 참조하라.
전술한 채널 추정은 전술한 제1 기준 신호 세트에 의해 사용되는 자원 엘리먼트(Resource Element, RE)에 대한 채널 추정일 수 있다. 예를 들어, 채널 추정 값이 최소 자승(Least Squared, LS) 방법 또는 최소 평균제곱오차(Minimum Mean Squared Error, MMSE)를 이용함으로써 제1 기준 신호 세트에 기초하여 획득될 수 있다. 일반적으로, 기준 신호에 의해 사용되는 RE에 대한 채널 추정 값은 LS 방법을 이용하여 직접 획득될 수 있고, 하나 이상의 자원 블록(Resource Block, RB) 내의 각각의 RE에 대한 채널 추정 값은 MMSE 방법을 이용함으로써 보간(interpolation) 또는 외삽(extrapolation)에 의하여 획득될 수 있다.
다음에서는 REi(즉, 일련 번호가 i인 RE)를 설명을 위한 예로서 사용한다. REi에 대한 채널 추정 값은
Figure pct00042
로서 나타낼 수 있고, 빔형성 또는 프리코딩을 이용하는 MIMO 시스템의 수학식은 채널 추정에 기초하여 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00043
;
여기서,
Figure pct00044
Figure pct00045
행렬이고,
Figure pct00046
는 사용자 장비의 수신 안테나의 개수이며,
Figure pct00047
는 기지국의 송신 안테나의 개수이고;
Figure pct00048
는 REi 상의
Figure pct00049
차원의 사용자 장비의 수신된 신호 벡터이고,
Figure pct00050
은 REi에 대해 사용되는
Figure pct00051
프리코딩 행렬이며 - 여기서, 은 프리코딩 행렬의 랭크임 -;
Figure pct00053
는 기지국에 의해 송신되는
Figure pct00054
차원의 심볼 벡터이고,
Figure pct00055
Figure pct00056
차원의 측정된 잡음이며 - 여기서, 측정된 잡음은 수신기의 열 잡음 및 셀 내(intra-cell) 또는 셀 간(inter-cell) 간섭을 포함할 수 있음 -;
Figure pct00057
는 사용되는 자원 엘리먼트의 개수이다.
선택적으로, 전술한 프리코딩 행렬
Figure pct00058
이 코드북(C)로부터 선택될 수 있다. 코드북(C)는 사용자 장비 및 기지국에 구성되며, 양측에 의해 알려질 수 있다. 기지국은, 사용자 장비에 의해 사용되거나 또는 선택될 수 있는 코드북 서브세트를 RRC 시그널링과 같은 상위 레이어 시그널링을 이용하여 제한할 수 있다.
선택적으로, 전술한 프리코딩 행렬
Figure pct00059
가 사전 정의되고, 사용자 장비 및 기지국 둘 다에 의해 알려질 수 있다. 구체적으로, 사용자 장비에 의해 선택되는 프리코딩 행렬
Figure pct00060
는 사용되는 자원 엘리먼트, 안테나 포트, 또는 랭크 r에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 프리코딩 행렬
Figure pct00061
는 다음의 수식에 따라 선택된다:
Figure pct00062
(여기서,
Figure pct00063
);
Figure pct00064
은 코드북 또는 코드북 서브 세트의 랭크 r를 나타내고 랭크 r의 프리코딩 행렬에 의해 구성되고;
Figure pct00065
는 사용되는 코드북 또는 코드북 서브세트 내의 프리코딩 행렬의 지시자 또는 인덱스이며;
Figure pct00066
은 코드북 또는 코드북 서브세트
Figure pct00067
중에서 인덱스 또는 지시자
Figure pct00068
에 대응하고 있는 프리코딩 행렬이며;
Figure pct00069
은 코드북 또는 코드북 서브세트
Figure pct00070
의 크기, 즉
Figure pct00071
에서 프리코딩 행렬의 총 개수이다.
주어진 랭크 r에 대해서, 주어진 랭크 r의 프리코딩 행렬의 선택이 사전 정의될 수 있다는 것을 추가적으로 유의해야 한다. 예를 들어, 사용자 장비가 프리코딩 행렬 지시자 k를 피드백하거나 보고할 필요가 없을 수 있도록, 전술한 2개의 공식에 따라 선택이 수행될 수 있다. 하지만, 랭크 r의 선택은 사용자 장비에 의해 획득되는 채널 추정에 기초하여 사용자 장비에 의해 여전히 수행될 수 있다.
선택적으로, 획득된 채널 추정 값에 기초하여, 사용자 장비는 전술한 시스템 수학식에 따라, 서로 다른 랭크
Figure pct00072
값의 다양한 조건에서 프리코딩 행렬을 선택하기 위한 사전 정의된 방법에 따라, 또한 사전 정의된 기준에 따라, 사용자 장비의 최적 랭크
Figure pct00073
를 선택에 의하여 획득할 수 있다. 최적 랭크
Figure pct00074
는 용량 최대화 기준, 처리량 최대화 기준, 또는 상호간의 정보 최대화 기준과 같은 기준을 이용하여 선택될 수도 있으며, 이는 본 발명에서 제한되지 않는다. 또한, 전술한 최적 랭크
Figure pct00075
는 전술한 CSI 내의 RI로서 사용될 수 있다.
랭크
Figure pct00076
및 프리코딩 행렬 지시자
Figure pct00077
가 알려져 있는 경우, 각각의 레이어 상에서 REi에 대응하는 신호 대 간섭·잡음비
Figure pct00078
(
Figure pct00079
)는 전술한 시스템 수학식에 따라 얻어질 수 있다. 여기서,
Figure pct00080
이고, 프리코딩 행렬
Figure pct00081
는 코드북 또는 코드북 서브세트
Figure pct00082
내의 프리코딩 행렬이다. 각각의 레이어 상에서 REi에 대응하는 신호 대 간섭·잡음비
Figure pct00083
는 사용된 수신기 및 전술한 시스템 수학식에 따라 얻어질 수 있다.
제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 CQI를 획득하는 전술한 단계는
Figure pct00084
코드워드 및
Figure pct00085
레이어를 예로서 이용하여 설명될 수 있다. 각각의 코드워드에 포함된 심볼의 개수는
Figure pct00086
이고, 각각의 코드워드에 대응하는 심볼 시퀀스는
Figure pct00087
,
Figure pct00088
, … ,
Figure pct00089
이다. 여기서,
Figure pct00090
이고, 레이어의 개수
Figure pct00091
는 사용되는 랭크 지시자와 동일하다. REi에 의해 송신되는 심볼 벡터
Figure pct00092
는 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00093
.
제1 코드워드-대-레이어 매핑에서는, 각각의 코드워드가 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 표 1에 나타낸 매핑일 수 있다. 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수
Figure pct00094
는 사용된 RE의 총 개수
Figure pct00095
와 같다는 것을 유의해야 한다.
(표 1)
Figure pct00096
표 1에 나타낸 제1 코드워드-대-레이어의 제1 매핑 관계는, 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
각각의 코드워드는 대응하는 레이어에 순차적으로 연속하여 매핑될 수 있고, 코드워드가 매핑되는 레이어의 인덱스 값은 코드워드의 인덱스 값과 동일하다. 예를 들어, 3개의 코드워드 중에서, 제1 코드워드는 제1 레이어에 매핑될 수 있고, 제2 코드워드는 제2 레이어에 매핑될 수 있으며, 제3 코드워드는 제3 레이어에 매핑될 수 있다.
각각의 코드워드는 대응하는 레이어에 순차적으로 연속하여 매핑될 수 있고, 코드워드가 매핑되는 레이어의 인덱스 값에 의해 구성되는 시퀀스는 코드워드의 인덱스 값에 의해 구성되는 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)이다. 예를 들어, 제1 코드워드가 제2 레이어에 매핑될 수 있고, 제2 코드워드가 제3 레이어에 매핑될 수 있으며, 제3 레이어가 제1 레이어에 매핑될 수 있다. 여기서, 시퀀스 2, 3, 및 1은 시퀀스의 순환 시프트 1, 2, 및 3이다. 다른 예를 들면, 제1 코드워드가 제3 레이어에 매핑될 수 있고, 제2 코드워드가 제1 레이어에 매핑될 수 있으며, 제3 코드워드가 제2 레이어에 매핑될 수 있는 등등이다. 여기서, 시퀀스 3, 1, 및 2는 시퀀스의 순환 시프트 1, 2, 및 3이다.
또한, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
(표 2)
Figure pct00097
여기서,
Figure pct00098
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00099
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00100
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00101
는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00102
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영할 수 있다. 따라서, 동일한 개수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서는, 채널 품질 정보가 더 많은 수의 CQI에 의해 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 각각의 레이어에 대응하는 더 많은 CQI 정보 및 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상될 수 있고, 특히 변조 및 코딩 방식이 보다 정밀하게 결정될 수 있다. 한편, MU-MIMO 전송의 구현 중에, CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 UE의 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 기지국에 의해 구성된다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 구체적으로, 상위 레이어 시그널링, 예컨대 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링, 또는 DCI와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 구성될 수 있다. 또한, 이 단계는 구체적으로, 단계 102 이전에 수행될 수 있다.
구체적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 형태가 표 2의 형태와 유사한 복수의 서로 다른 표를 포함할 수 있고, 서로 다른 표는 서로 다른 인덱스를 이용하여 나타낼 수 있다. 예를 들어, 2개, 4개, 또는 8개의 표가 포함될 수 있고, 따라서 이러한 표는 하나의 비트, 2개의 비트, 또는 3개의 비트를 이용하여 나타낼 수 있다. 이러한 인덱스 또는 지시자 정보는 전술한 RRC 시그널링 또는 DCI 정보를 이용하여 사용자 장비에 송신될 수 있다.
표 1의 경우, 2개의 코드워드 및 3개의 레이어(즉,
Figure pct00103
Figure pct00104
)을 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드 내의 심볼
Figure pct00105
이 제1 레이어에 매핑되고(즉,
Figure pct00106
), 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00107
이 제2 레이어 및 제3 레이어에 매핑된다(즉,
Figure pct00108
이고
Figure pct00109
임). 이 경우에, 제1 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트, 즉
Figure pct00110
(
Figure pct00111
)에 대해 제1 레이어 상에서 전송되는 심볼을 포함하고; 제2 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트, 즉
Figure pct00112
Figure pct00113
(
Figure pct00114
)에 대해 제2 레이어 및 제3 레이어 상에서 전송되는 심볼을 포함한다.
3개의 코드워드 및 3개의 레이어(즉,
Figure pct00115
Figure pct00116
)을 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드 내의 심볼
Figure pct00117
가 제1 레이어에 매핑되고(즉
Figure pct00118
), 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00119
및 제3 코드워드 내의 심볼
Figure pct00120
가 제2 레이어 및 제3 레이어에 각각 매핑된다(즉,
Figure pct00121
이고,
Figure pct00122
임). 이 경우에, l번째 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트, 즉
Figure pct00123
(
Figure pct00124
이고,
Figure pct00125
임)에 대해 l번째 레이어 상에서 전송되는 심볼을 포함한다.
전술한 랭크 선택 프로세스와 유사한 방법에서는, 최적으로 선택되는 랭크
Figure pct00126
이 획득되면 프리코딩 행렬이 사용자 장비에 의해 사전 정의되거나 또는 선택되고, 사용자 장비가 각각의 자원 엘리먼트(REi), 즉
Figure pct00127
(
Figure pct00128
)에 대해 각각의 레이어의 SINR을 획득할 수 있다. 동일하게 또한 이에 따라, 자원 엘리먼트(REi) 상에 송신되는 심볼 벡터
Figure pct00129
내의 각각의 심볼
Figure pct00130
에 대응하는 SINR은
Figure pct00131
(
Figure pct00132
)이다.
Figure pct00133
이다.
따라서, 각각의 코드워드 내의 각각의 심볼에 대응하는 SINR은 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득될 수 있다.
표 1에서 설명된 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 일 예로서 사용하면, 2개의 코드워드와 3개의 레이어가 있는 경우(즉,
Figure pct00134
이고
Figure pct00135
인 경우), 제1 코드워드에 포함된 각각의 심볼의 SINR은
Figure pct00136
(
Figure pct00137
)이고, 제2 코드워드에 포함된 각각의 심볼의 SINR은
Figure pct00138
(
Figure pct00139
)이라는 것을 용이하게 알 수 있을 것이다. 3개의 코드워드 및 3개의 레이어가 있는 경우(즉,
Figure pct00140
이고
Figure pct00141
인 경우), 제1 코드워드에 포함된 각각의 심볼의 SINR은
Figure pct00142
(
Figure pct00143
)이고, 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00144
및 제3 코드워드 내의 심볼
Figure pct00145
은 각각 제2 레이어 및 제3 레이어에 매핑(즉,
Figure pct00146
이고
Figure pct00147
임)된다는 것을 용이하게 알 수 있을 것이다. 이 경우에, l번째 코드워드에 포함된 각각의 심볼의 SINR은
Figure pct00148
(
Figure pct00149
이고,
Figure pct00150
임)이다.
또한, 등가 SNR 매핑 방법(equivalent SNR mapping method)을 이용하여, 복수의 각각의 코드워드에 포함된 심볼의 SINR은 등가 SNR에 매핑될 수 있다. 즉, 복수의 각각의 코드워드에 포함된 심볼의 SINR은 ESNR에 매핑된다. 이런 방식으로, 각각의 코드워드는 등가 SNR, 즉 ESNR을 획득할 수 있고, 각각의 코드워드에 대응하는 ESNR은 코드워드의 SNR이라고도 할 수 있다. 각각의 코드워드의 SNR은 CQI로 양자화될 수 있다. 예를 들어, 4비트 CQI, 즉 16개의 CQI 인덱스 값을 설명을 위한 예로서 사용하면, 코드워드의 SNR을 CQI로 양자화하기 위해 표 3에 도시된 관계를 참조하라.
(표 3)
Figure pct00151
서로 다른 ESNR은 표 3에 따라 CQI 인덱스 값으로 양자화된다. 예를 들어, 표 3에 따르면, 코드워드의 SNR이 간격 [-5.108, -3.216)에 포함되면, 코드워드에 대응하는 CQI가 2이다. 즉, 코드워드의 SNR이
Figure pct00152
를 만족하면, 코드워드에 대응하는 CQI가 2이다.
선택적으로, 전술한 CQI는 서브밴드에서의 전송을 반영할 수 있고, 따라서 서브밴드 CQI라고도 할 수 있다. 또한, 전술한 CQI는 또한 시스템 대역폭에서의 전송을 반영할 수 있고, 따라서 광대역 CQI라고도 할 수 있다.
또한, CQI 및 RI는 동일한 서브프레임으로 기지국에 피드백되거나 또는 보고될 수 있거나, 또는 CQI 및 RI는 서로 다른 서브프레임으로 기지국에 피드백되거나 또는 보고될 수 있다. 구체적으로, CQI 및 RI는, 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Control Channel, PUSCH) 또는 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 이용하여 기지국에 보고될 수 있다. PUCCH를 이용하여 기지국에 보고되는 경우, 공동 코딩이 RI 및 CQI에 대해 수행될 수 있다. 또는, PUCCH를 이용하여 기지국에 보고되는 경우, CQI 및 PMI에 대해서는 공동 코딩(joint coding)이 수행될 수 있고, RI는 PMI 및 CQI의 서브프레임과는 다른 서브프레임으로 보고될 수 있다.
103. 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신한다.
선택적으로, 전술한 제2 기준 신호 세트는 전술한 제1 기준 신호 세트와 동일하거나 또는 서로 다른 기준 신호 세트일 수 있다.
104. 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신한다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수가 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작다는 것은, 제2 코드워드를 레이어에 매핑한 것 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수가 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 크다는 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 및 제2 코드워드를 레이어에 매핑한 것은 동일한 개수의 레이어 또는 동일한 랭크를 허용한다. 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수가 더 작거나, 또는 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수가 더 크다. 예를 들어, 표 1은 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 나타내고 있고, 표 4는 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 나타내고 있다. 여기서, 표 1에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수는 4이고, 표 4에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수는 2이다.
(표 4)
선택적으로, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같고, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 기지국에 의해 선택된다. 예를 들어, 전술한 CSI를 수신한 후에, 기지국은 데이터를 송신하기 위해 사용되는 레이어의 개수를 전술한 RI에 따라 결정할 수 있다. 여기서, 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같다. 기지국은, 전술한 데이터를 생성하기 위해, 전술한 CQI에 따라 대응하는 변조 및 코딩 방식을 선택한다.
선택적으로, 전술한 데이터는 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 또는 사용자-특정 채널 상에 전송될 수 있다.
선택적으로, 단계 104는 이하를 포함할 수 있다:
제2 기준 신호 세트에 기초하여 채널 추정을 획득하는 단계; 및
채널 추정에 따라 데이터를 수신하는 단계.
채널 추정을 계산하는 방법에 대해서는, 전술한 설명을 참조하고, 본 명세서에서는 세부사항에 대해 반복적으로 설명하지 않는다.
선택적으로, 데이터를 수신하는 프로세스는,
수신기 알고리즘에 따라 채널 등화를 수행하고, 그 다음에 등화된 신호에 따라 복조, 디코딩 등을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
이하에서는 데이터를 수신하는 프로세스의 예에 대해 상세하게 설명한다.
제2 기준 신호 세트에 기초하여, 자원 엘리먼트(REi) 상에서의 사용자 장비의 채널 추정 값은
Figure pct00154
로서 나타낼 수 있고, 수신된 신호는 채널 추정에 기초하여 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00155
;
여기서,
Figure pct00156
Figure pct00157
행렬이고,
Figure pct00158
는 사용자 장비의 수신 안테나의 개수이며,
Figure pct00159
는 기지국의 송신 안테나의 개수이고;
Figure pct00160
는 자원 엘리먼트(REi) 상에서의
Figure pct00161
차원의 사용자 장비의 수신된 신호 벡터이고,
Figure pct00162
는 자원 엘리먼트(REi)에 대해 사용되는
Figure pct00163
프리코딩 행렬이며 - 여기서,
Figure pct00164
은 프리코딩 행렬의 랭크, 또는 전송 레이어의 개수, 또는 전송의 랭크임 -;
Figure pct00165
은 기지국에 의해 송신되는
Figure pct00166
차원의 심볼 벡터이고,
Figure pct00167
는 수신기의 열 잡음 및 셀 내 간섭 또는 셀 간 간섭을 포함할 수 있는
Figure pct00168
차원의 측정된 잡음이며;
Figure pct00169
는 데이터를 수신하기 위해 사용되는 자원 엘리먼트의 개수이다. 기지국은 전송 프리코딩 행렬 지시자를 이용하여 프리코딩 행렬
Figure pct00170
를 사용자 장비에 통지할 수 있거나, 또는 프리코딩 행렬
Figure pct00171
이 사전 정의되어 있다. 이런 방식으로, 수신된 신호는 다음과 같을 수 있다:
Figure pct00172
;
여기서,
Figure pct00173
Figure pct00174
매트릭스이다.
또는, 제2 기준 신호 세트에 기초하여, 자원 엘리먼트(REi) 상에서의 채널 추정 값은
Figure pct00175
로서 나타낼 수 있고, 수신된 신호는 채널 추정에 기초하여 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00176
;
여기서,
Figure pct00177
Figure pct00178
행렬이고,
Figure pct00179
은 사용자 장비의 수신 안테나의 개수이며,
Figure pct00180
은 전송 레이어의 개수 또는 전송의 랭크이고;
Figure pct00181
는 자원 엘리먼트(REi) 상에서
Figure pct00182
차원의 사용자 장비의 수신되는 신호 벡터이며;
Figure pct00183
는 기지국에 의해 송신되는
Figure pct00184
차원의 심볼 벡터이고,
Figure pct00185
는 수신기의 열 잡음 및 셀 내 또는 셀간 간섭을 포함할 수 있는
Figure pct00186
차원의 측정된 잡음이며,
Figure pct00187
는 데이터를 수신하기 위해 사용되는 자원 엘리먼트의 개수이다.
전송 레이어의 개수, 또는 전송의 랭크, 또는 전술한 공식 내의 프리코딩 행렬의 랭크
Figure pct00188
이 하향링크 제어 정보(하향링크 제어 정보, DCI)를 이용하여 사용자 장비에 통지될 수 있거나, 또는 전송 레이어의 개수, 또는 전송의 랭크, 또는 프리코딩 행렬의 랭크
Figure pct00189
이 사전 정의될 수 있거나, 또는 상위 레이어 시그널링을 이용하여 1, 2, 또는 3 등등으로 제한될 수 있다.
선택적으로, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에서,
Figure pct00190
개의 코드워드 및
Figure pct00191
개의 전송 레이어를 일 예로서 사용하면, 각각의 코드워드에 포함된 심볼의 개수는
Figure pct00192
이고, 각각의 코드워드에 대응하는 심볼 시퀀스는
Figure pct00193
,
Figure pct00194
,…, 및
Figure pct00195
(
Figure pct00196
)이다. 각각의 자원 엘리먼트(REi) 상에서 송신되는 심볼 벡터
Figure pct00197
는 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00198
;
여기서,
Figure pct00199
이다. 각각의 코드워드는 구체적으로 표 3에 나타낸 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다. 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수
Figure pct00200
는 사용되는 RE의 총 개수
Figure pct00201
과 같다는 것을 유의해야 한다.
표 4에 나타낸 바와 같이, 2개의 코드워드 및 3개의 레이어, 즉
Figure pct00202
Figure pct00203
를 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드 내의 심볼
Figure pct00204
가 제1 레이어에 매핑되고(즉
Figure pct00205
); 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00206
은 제2 레이어 및 제3 레이어에 매핑된다(즉,
Figure pct00207
Figure pct00208
). 이 경우에, 제1 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트, 즉
Figure pct00209
(
Figure pct00210
)에 대해 제1 레이어 상에서 전송되는 심볼을 포함하고, 제2 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트, 즉
Figure pct00211
Figure pct00212
(
Figure pct00213
)에 대해 제2 레이어 및 제3 레이어 상에서 전송되는 심볼을 포함한다. 이런 방식으로, 전술한 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 따라, 제1 코드워드에 대응하는 정보를 획득하기 위해 제1 레이어 상에서 전송되는 심볼이 복조되고 디코딩될 수 있고, 제2 레이어 및 제3 레이어 상에서 전송되는 심볼은 제2 코드워드에 대응하는 정보를 획득하기 위해 복조되고 디코딩될 수 있다. 이런 방식으로, 제1 코드워드에 대응하는 정보 및 제2 코드워드에 대응하는 정보를 포함하는 전술한 데이터가 획득될 수 있다.
전술한 과제 해결수단에서, 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호를 수신하고, RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하며, CSI를 보고한다. 기지국에 의해 송신되는 데이터를 수신하는 경우, 사용자 장비가 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 수신한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가, 특히 데이터 전송 중에 결정되는 MCS의 정밀도가 향상되고; MU-MIMO 전송의 구현 중에 CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 개수가 증가될 수 있으며, 이로써 시스템 처리량을 증가시킨다.
도 2를 참조하면, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 데이터 전송 방법의 개략적인 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음의 단계를 포함한다.
201. 기지국이 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신한다.
202. 기지국이 RI 및 CQI를 포함하고 사용자 장비에 의해 송신되는 CSI를 수신한다. 여기서, CSI는 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 사용자 장비에 의해 획득되고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
전술한 제1 기준 신호 세트, CSI, 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 대해서는 도 1에 도시된 실시예에서의 설명을 참조하고, 본 명세서에서는 세부사항에 대해 반복적으로 설명하지 않는다는 것을 유의해야 한다.
203. 기지국이 제2 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신한다.
204. 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 기지국이 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 사용자 장비에 송신한다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
선택적으로, 전술한 RI 및 CQI가 단계 202에서 획득된다. 전술한 데이터를 송신하는 단계에 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같을 수 있고, 데이터를 송신하기 위해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 선택될 수 있다. 이런 방식으로, 단계 204에서는, 전술한 데이터가 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같은 레이어의 개수에 기초하여 송신되고, 전술한 데이터를 송신하기 위해 사용되는 레이어의 등가 SNR이 전술한 CQI에 따라 획득될 수 있다. 즉, 각각의 레이어의 등가 SNR은 대응하는 코드워드의 등가 SNR과 동일하다. 이런 방식으로, 전술한 데이터의 변조 및 코딩이 각각의 레이어의 등가 SNR에 대응하는 변조 및 코딩 방식에 기초하여 구현될 수 있다.
선택적으로, 동등한 코드워드의 SNR이 획득된 후에, 등가 SNR이 사전 결정된 기준에 따라 코드워드의 MCS 인덱스에 매핑될 수 있다.
선택적으로, 각각의 MCS 인덱스가 채널 코딩의 변조 방식 및 비트 레이트에 대응할 수 있다. 따라서, MCSI 인덱스에 대응하고 있는 채널 코딩의 변조 방식 및 비트 레이트에 따라, 서로 다른 SNR에 대응하는 값 이하의 블록 에러 레이트(Block Error Rate, BLER)가 링크 시뮬레이션에 의하여 획득될 수 있다. 따라서, 변조 방식 및 코딩 비트 레이트에 대응하여, 대응하는 BLER 곡선이 획득될 수 있다. 여기서, 이 곡선은 이산 값들(discrete values)을 가진 표를 이용하여 저장될 수 있다.
전술한 BLER 곡선의 세트를 이용함으로써, 각각의 코드워드의 SNR이 사전 결정된 기준에 따라 MCS 인덱스 값에 매핑될 수 있다. 미리 결정된 기준은, 타깃 BLER이 사전 결정된 임계값보다 작은 조건을 만족시키는 효율 최대화 기준일 수 있다. 예를 들어, 임계값이 10%일 수 있다.
미리 결정된 기준에 따라, 대응하는 MCS 인덱스가 BLER 곡선 세트를 검색하여 획득될 수 있다. 동등한 코드워드의 SNR 및 대응하는 MCS 인덱스는 또한 검색 결과에 따라 표에 사전에 저장될 수 있어서, 대응하는 MCS 인덱스 값이 코드워드의 등가 SNR 범위에 따라 직접 획득될 수 있다. 예를 들어, 29개의 MCS 인덱스를 일 예로서 사용하면, 각각의 코드워드에 대응하는 ESNR 값 범위에 따라, 서로 다른 ESNR이 표 5에 따라 MCS 인덱스에 양자화될 수 있다. 예를 들어, 표 4에 따라, ESNR이 간격 [-1.324, -0.3461)에 포함되면, 대응하는 MCS 인덱스는 4이다. 즉, ESNR이
Figure pct00214
를 만족시키면, 대응하는 MCS 인덱스는 4이다.
(표 5)
Figure pct00215
전술한 코드워드에 대응하는 MCS 인덱스가 하향링크 제어 정보를 이용하여 사용자 장비에 통지될 수 있다. 또한, 전송 레이어의 개수가 하향링크 제어 정보를 이용하여 사용자 장비에 추가적으로 전송될 수 있다. 전송 레이어의 개수 및 코드워드에 대응하는 MCS 인덱스는 공동으로 코딩될 수 있다. 구체적으로, 하향링크 제어 정보는 물리 하향링크 제어 채널 또는 향상된 물리 하향링크 제어 채널을 이용하여 사용자 장비에 송신될 수 있다.
선택적으로, 단계 204에서, 각각의 레이어의 추정 등가 SNR 값은 전송 레이어의 실제 개수
Figure pct00216
와 랭크 지시자 및 사용자 장비에 의해 보고되는
Figure pct00217
에 따라 조절될 수 있다. 예를 들어, 사용자 장비에 의해 보고되는 랭크 지시자가
Figure pct00218
이고, 전송 레이어의 실제 개수가
Figure pct00219
이면, 각각의 레이어의 조절된 등가 SNR는 다음과 같다:
Figure pct00220
;
여기서, 조정 전 등가 SNR
Figure pct00221
및 조절된 등가 SNR
Figure pct00222
둘 다는 dB 값을 이용하여 나타낸다. 전송의 레이어의 개수가 랭크 지시자와 같으면
Figure pct00223
이라는 것을 용이하게 알 수 있을 것이다.
또한, MU-MIMO 전송에 대해, 각각의 사용자에 대응하는 레이어 상의 전력이 전력 할당 때문에 변화하고, 이때 사용자 장비에 대응하는 각각의 레이어의 전술한 등가 SNR
Figure pct00224
은 추가적으로 다음과 같이 조절될 수 있다:
Figure pct00225
;
여기서,
Figure pct00226
은 다중-사용자 페어링이 수행된 후 상기 사용자 장비에 대응하는 레이어 상의 전력 이득이다. 여기서, 전력 이득은 선형 값이다. 다중 사용자 페어링이 수행되지 않거나 또는 전력 할당 이후에 전력이 변경되지 않으면,
Figure pct00227
이라는 것을 용이하게 알 수 있을 것이다.
표 1에 나타낸 바와 같이, 2개의 코드워드 및 3개의 레이어(즉,
Figure pct00228
Figure pct00229
)를 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드는가 제1 레이어에 매핑되고; 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00230
이 제2 레이어 및 제3 레이어에 매핑된다. 따라서, 제1 레이어의 추정 등가 SNR 값은 제1 코드워드의 추정 등가 SNR 값이다. 제2 레이어의 추정 등가 SNR 값과 제2 레이어의 추정 등가 SNR 값은 둘 다 제2 코드워드의 추정 등가 SNR 값과 동일하다. 표 1에 나타낸 바와 같이, 3개의 코드워드 및 3개의 레이어(즉,
Figure pct00231
Figure pct00232
)를 일 예로서 사용하면, 각각의 코드워드가 레이어에 매핑된다. 따라서, 각각의 레이어의 추정 등가 SNR 값은 각각의 코드워드의 추정 등가 SNR 값과 동일하다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수가 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작다는 것은, 제2 코드워드를 레이어에 매핑한 것 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수가 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 크다는 것으로서 이해될 수 있다. 예를 들어, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 및 제2 코드워드를 레이어에 매핑한 것은 동일한 개수의 레이어 또는 동일한 랭크를 허용한다. 하지만, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수가 더 작거나, 또는 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수가 더 크다. 예를 들어, 표 1은 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 나타내고 있고, 표 3은 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 나타내고 있다. 여기서, 표 1에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수는 4이고, 표 3에 의해 허용되는 코드워드의 최대 개수는 2이다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
예를 들어, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
Figure pct00233
여기서,
Figure pct00234
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00235
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00236
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00237
는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00238
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영한다. 따라서, 동일한 수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서, 더 많은 수의 CQI가 채널 품질 정보를 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 더 많은 CQI 정보가 스케줄링의 정확도를 향상시킬 수 있어서, 변조 및 코딩 방식이 보다 정밀하게 결정될 수 있다. 한편, 더 많은 수의 UE 페어링이 MU-MIMO 전송 중에 구현될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 데이터 전송 방법은,
기지국이 시그널링을 이용하여 사용자 장비에 대한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 제1 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 구체적으로, 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링과 같은 상위 레이어 시그널링을 이용하여, 또는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 사용자 장비에 대해 구성될 수 있다. 또한, 이 단계는 구체적으로, 단계 202 이전에 수행될 수 있다.
선택적으로, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 사용자 장비에 송신되는 전술한 데이터에 대해, 구체적으로,
Figure pct00239
코드워드 및
Figure pct00240
전송 레이어를 일 예로서 사용하면, 각각의 코드워드에 포함되는 심볼의 개수는
Figure pct00241
이고, 각각의 코드워드에 대응하는 심볼 시퀀스는
Figure pct00242
,
Figure pct00243
,…,
Figure pct00244
(
Figure pct00245
)이다. 각각의 자원 엘리먼트(REi) 상에 송신되는 심볼 벡터
Figure pct00246
는 다음과 같이 나타낼 수 있다:
Figure pct00247
;
여기서,
Figure pct00248
이다. 각각의 코드워드는 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있으며, 표 3은 이것을 구체적으로 나타내고 있다. 각각의 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수
Figure pct00249
가 사용되는 RE의 개수
Figure pct00250
와 동일하다는 것을 유의해야 한다. 이런 방식으로, 전술한 데이터가 복수의 자원 엘리먼트를 이용하여 복수의 레이어 상에서 송신되는 것이 구현된다.
표 4에 나타낸 바와 같이, 2개의 코드워드 및 3개의 레이어(즉,
Figure pct00251
Figure pct00252
)를 일 예로서 사용하면, 제1 코드워드 내의 심볼
Figure pct00253
가 제1 레이어에 매핑되고(즉,
Figure pct00254
); 제2 코드워드 내의 심볼
Figure pct00255
가 제2 레이어 및 제3 레이어에 매핑된다( 즉,
Figure pct00256
이고,
Figure pct00257
임). 이 경우에, 제1 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트에 대해 제1 레이어 상에서 전송되는 심볼, 즉
Figure pct00258
를 포함하고(여기서,
Figure pct00259
); 제2 코드워드는 각각의 자원 엘리먼트 상의 제2 레이어 및 제3 레이어 상에서 전송되는 심볼, 즉
Figure pct00260
Figure pct00261
(
Figure pct00262
)를 포함한다.
전술한 과제 해결수단에서, 사용자 장비가 RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 획득하고, CSI를 보고할 수 있도록, 제1 기준 신호 세트가 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 사용자 장비에 송신된다. 제2 기준 신호 세트가 사용자 장비에 송신되고, 데이터가 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 송신된다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가, 특히 데이터 전송 중에 사용된 MCS의 정밀도가 정확하게 결정될 수 있고; MU-MIMO 전송의 구현 중에 CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 개수가 증가될 수 있으며, 이로써 통신 시스템의 처리량을 증가시킨다.
이하에서는, 본 발명의 장치 실시예에 대해 설명한다. 본 발명의 장치 실시예는 본 발명의 방법 실시예 1 내지 방법 실시예 2에서 구현되는 방법을 수행하기 위해 사용된다 . 설명의 편의를 위해, 본 발명의 본 실시예와 관련된 부분만이 도시되어 있다. 개시되어 있지 않은 기술적인 세부사항에 대해서는, 본 발명의 실시예 1 및 실시예 2를 참조하라.
도 3를 참조하면, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 장비의 개략적인 구조도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 사용자 장비는 수신 유닛(31) 및 송신 유닛(32)을 포함한다.
수신 유닛(31)은 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성된다.
선택적으로, 전술한 제1 기준 신호 세트 내의 기준 신호는 셀-특정 CRS일 수 있거나, 또는 전술한 제1 기준 신호 세트 내의 기준 신호는 CSI RS, 예를 들어 LTE R8 시스템에서의 CRS 또는 LTE R8 시스템에서의 CSI RS일 수 있다. 또한, 전술한 제1 기준 신호 세트는 하나 이상의 기준 신호를 포함할 수 있다.
송신 유닛(32)은, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)를 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하고, CSI를 기지국에 송신하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
선택적으로, 송신 유닛(32)은 제1 기준 신호 세트에 기초하여 채널 추정을 획득하고, RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 채널 추정에 기초하여 획득하며, CSI를 기지국에 송신하도록 구성될 수 있다. 또한, 송신 유닛(32)의 복수의 구현 방식에 대해서는, 도 1에 도시된 실시예에서의 단계 102를 참조하라. 세부사항에 대해서는 본 명세서에서 반복하여 설명하지 않는다. 또한, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 대해서는, 도 1에 도시된 실시예에서 설명된 제1 코드워드-대-레이어 매핑을 참조하라.
수신 유닛(31)은 추가적으로, 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성된다.
수신 유닛(31)은 추가적으로, 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
선택적으로, 수신 유닛(31)의 복수의 구현 방식에 대해서는, 도 1에 도시된 실시예에서의 단계 104를 참조하라. 세부사항에 대해서는 본 명세서에서 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같고, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 기지국에 의해 선택된다.
제1 코드워드-대-레이어 매핑은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
또한, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
Figure pct00263
여기서,
Figure pct00264
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00265
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00266
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00267
는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00268
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영할 수 있다. 따라서, 동일한 수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서, 더 많은 수의 CQI가 채널 품질 정보를 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 더 많은 CQI 정보가 스케줄링의 정확도를 향상시킬 수 있어서, 변조 및 코딩 방식이 보다 정밀하게 결정될 수 있다. 한편, 더 많은 수의 UE 페어링이 MU-MIMO 전송 중에 구현될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 제1 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 기지국에 의해 구성될 수 있다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 제1 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 구체적으로, 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링과 같은 상위 레이어 시그널링, 또는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 구성될 수 있다.
전술한 과제 해결수단에서는, 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호를 수신하고, RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하며, CSI를 보고한다. 여기서, CSI에 포함된 CQI는 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득된다. 기지국에 의해 송신되는 데이터를 수신하는 경우, 사용자 장비는 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 획득한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상될 수 있고, 특히 데이터를 전송하기 위해 사용된 MCS의 정밀도가 더 정확하게 결정될 수 있고; MU-MIMO 전송의 구현 중에 CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
도 4를 참조하면, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 기지국은 송신 유닛(41) 및 수신 유닛(42)을 포함한다.
송신 유닛(41)은, 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다.
수신 유닛(42)은, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)를 포함하고 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성된다. 여기서, CSI는 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 사용자 장비에 의해 획득되고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
전술한 제1 기준 신호 세트, CSI, 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 대해서는, 도 1에 도시된 실시예에서의 설명을 참조하고, 본 명세서에서는 세부사항에 대해 반복적으로 설명하지 않는다는 것을 유의해야 한다.
송신 유닛(41)는 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다.
사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 송신 유닛(41)는 추가적으로, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
선택적으로, 송신 유닛(41)의 복수의 구현 방식에 대해서는, 도 2에 도시된 실시예에서의 단계 204를 참조하라. 세부사항에 대해서는 본 명세서에서 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 전술한 데이터를 송신하는 단계에 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같을 수 있고, 데이터를 송신하기 위해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 선택될 수 있다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
예를 들어, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
Figure pct00269
여기서,
Figure pct00270
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00271
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00272
각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00273
는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00274
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영할 수 있다. 따라서, 동일한 수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서, 더 많은 수의 CQI가 채널 품질 정보를 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 더 많은 CQI 정보가 스케줄링의 정확도를 향상시킬 수 있어서, 변조 및 코딩 방식이 보다 정밀하게 결정될 수 있다. 한편, 더 많은 수의 UE 페어링이 MU-MIMO 전송 중에 구현될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 도 5에 도시된 바와 같이, 기지국은 구성 유닛(43)을 더 포함할 수 있다.
구성 유닛(43)은 시그널링을 이용하여 사용자 장비에 대한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하도록 구성된다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 구체적으로, RRC 시그널링과 같은 상위 레이어 시그널링, 또는 DCI와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 사용자 장비에 송신될 수 있다.
전술한 과제 해결수단에서, 사용자 장비가 RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득할 수 있도록, 기지국이 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하고, CSI를 보고한다. 여기서, CSI에 포함된 CQI는 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득된다. 기지국은 제2 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하고, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 송신한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상될 수 있고, 특히 데이터 전송 중에 사용된 MCS의 정밀도가 향상될 수 있고; MU-MIMO 전송의 구현 중에 CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 페어링 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 통신 시스템의 처리량을 증가시킨다.
도 6을 참조하면, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 사용자 장비의 개략적인 구조도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 사용자 장비는 수신기(61), 프로세서(62), 및 송신기(63)를 포함한다.
수신기(61)는, 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성된다.
프로세서(62)는, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)를 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
송신기(63)는 CSI를 기지국에 송신하도록 구성된다.
수신기(61)는 추가적으로, 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성된다.
수신기(61)는 추가적으로, 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
선택적으로, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같고, 데이터를 송신하기 위해 기지국에 의해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 기지국에 의해 선택된다.
제1 코드워드-대-레이어 매핑은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
또한, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
Figure pct00275
여기서,
Figure pct00276
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00277
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00278
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고, 는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00280
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영할 수 있다. 따라서, 동일한 수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서, 더 많은 수의 CQI가 채널 품질 정보를 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 더 많은 CQI 정보가 스케줄링의 정확도를 향상시킬 수 있어서, 변조 및 코딩 방식이 보다 정밀하게 결정될 수 있다. 한편, 더 많은 수의 UE 페어링이 MU-MIMO 전송 중에 구현될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 기지국에 의해 구성될 수 있다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 사용자 장비는구체적으로, 상위 레이어 시그널링, 예컨대, 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링, 또는 DCI와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 통지받을 수 있다.
유의해야 할 것은, 제1 코드워드-대-레이어 매핑의 구현 방식, CQI를 획득하는 것, 및 전술한 데이터를 수신하는 것에 대해서는, 도 1에 도시된 실시예에서의 구현 방식을 참조한다는 것이다. 세부사항에 대해서는 본 명세서에서 반복하여 설명하지 않는다.
전술한 과제 해결수단에서는, 사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호를 수신하고, RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하며, CSI를 보고한다. 기지국에 의해 송신되는 데이터를 수신하는 경우, 사용자 장비는 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 획득한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상될 수 있고, 특히 데이터 전송 중에 사용되는 MCS가 보다 정확하게 결정될 수 있고; MU-MIMO 전송의 구현 중에 CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 페어링 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 시스템 처리량을 증가시킨다.
도 7을 참조하면, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 또 다른 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 기지국은 송신기(71) 및 수신기(72)를 포함한다.
송신기(71)는 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다.
수신기(72)는, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)를 포함하고 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성된다. 여기서, CSI는 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 사용자 장비에 의해 획득되고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 전송 레이어는 기지국과 사용자 장비 간의 전송 레이어이다.
송신기(71)는 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다.
사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 데이터를 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 송신기(71)는 추가적으로, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 사용자 장비에 송신하고, 송신기(81)를 이용하여 데이터를 사용자 장비에 송신하도록 구성된다. 여기서, 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함한다.
선택적으로, 전술한 데이터를 송신하는 단계에 사용되는 레이어의 개수는 RI가 나타내는 레이어의 개수보다 작거나 같을 수 있고, 데이터를 송신하기 위해 사용되는 전송 방식(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)은 CQI에 기초하여 선택될 수 있다.
선택적으로, 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑.
예를 들어, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 다음의 매핑을 포함할 수 있다:
Figure pct00281
여기서,
Figure pct00282
는 레이어의 개수를 나타내고,
Figure pct00283
는 코드워드의 개수를 나타내며,
Figure pct00284
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
Figure pct00285
는 각각 코드워드에 포함되는 심볼이며,
Figure pct00286
는 각각 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수이다.
이런 방식으로, 각각의 코드워드에 대응하는 CQI가 단지 하나의 레이어만을 반영할 수 있는 것이 구현될 수 있어서, CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영할 수 있다. 따라서, 동일한 수의 레이어 또는 동일한 랭크의 조건에서, 더 많은 수의 CQI가 채널 품질 정보를 나타낼 수 있다. 사용자 장비에 의해 피드백되는 CQI에 따라 데이터 전송이 기지국에 의해 스케줄링되기 때문에, 각각의 레이어에 대응하는 더 많은 CQI 정보 및 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상될 수 있고, 특히 변조 및 코딩 방식이 보다 정확하게 결정될 수 있다 . 한편, MU-MIMO 전송의 구현 중에, CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 UE의 페어링 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 전체 시스템의 처리량을 증가시킨다.
선택적으로, 송신기(71)는 추가적으로, 시그널링을 이용하여 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 대한 사용자 장비를 구성하도록 구성될 수 있다. 즉, 전술한 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑이 기지국에 의해 설정되는 것이 구현될 수 있다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 구체적으로, RRC 시그널링과 같은 상위 레이어 시그널링, 또는 DCI와 같은 동적인 시그널링을 이용하여 사용자 장비에 송신될 수 있다.
유의해야 할 것은, 제1 코드워드-대-레이어 매핑의 구현 방식, CQI, 및 전술한 데이터의 송신에 대해서는 도 2에 도시된 실시예에서의 구현 방식을 참조한다는 것이다.
전술한 과제 해결수단에서, 사용자 장비가 RI 및 CQI를 포함하는 CSI를 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑 관계에 기초하여 획득하고, CSI를 보고하며, 제2 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하고, 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 데이터를 송신할 수 있도록, 기지국이 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신한다. 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 포함된 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, CQI와 데이터 둘 다가 종래 기술에서 동일한 코드워드-대-레이어 매핑을 이용하여 획득된다. 따라서, 본 발명에서 CQI에 의해 반영되는 레이어의 개수가 종래 기술에서의 개수에 비해 작다. CQI가 더 작은 수의 레이어를 반영하는 경우, 각각의 레이어에 대응하는 채널 품질이 더 잘 설명될 수 있어서, 기지국이 사용자 장비에 관한 더 정확하고 특정된 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 스케줄링의 정확도가 향상되고, 특히 데이터 전송 중에 사용되는 MCS의 정밀도가 향상되고; MU-MIMO 전송의 구현 중에, CQI 조절의 정확도가 향상될 수 있고, 페어링된 사용자 장비의 수량이 증가될 수 있으며, 이로써 시스템 처리량을 증가시킨다.
당업자는 실시예에서 방법의 프로세스의 전부 또는 일부가 적절한 하드웨어에게 지시하는 컴퓨터 프로그램에 의해 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터가 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행되는 경우, 실시예에서의 방법의 절차가 수행된다. 전술한 저장 매체는 자기 디스크, 광 디스크, ROM(Read-Only Memory), 또는 RAM (random access memory)을 포함할 수 있다.
전술한 개시된 설명은 단지 본 발명의 실시예일 뿐이고, 본 발명의 특허청구범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 청구 범위에 따라 이루어지는 등가의 변경은 본 발명의 보호범위 내에 속할 것이다.

Claims (24)

  1. 데이터 전송 방법으로서,
    사용자 장비가 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하는 단계;
    상기 사용자 장비가 랭크 지시자(rank indicator, RI) 및 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI)를 포함하는 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑(codeword-to-layer mapping)에 기초하여 획득하고, 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하는 단계 - 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어(transport layer) 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하는 단계; 및
    상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하는 단계 - 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하고 있음 -
    를 포함하는 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 하나 이상을 포함하는, 데이터 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00287

    을 포함하고,
    Figure pct00288
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00289
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00290
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00291
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00292
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 데이터 전송 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성되는, 데이터 전송 방법.
  5. 데이터 전송 방법으로서,
    기지국이 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하는 단계;
    상기 기지국이, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하는 단계 - 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 기지국이 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하는 단계; 및
    상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 기지국이 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하는 단계 - 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하고 있음 -
    를 포함하는 데이터 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 적어도 하나를 포함하는, 데이터 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00293

    을 포함하고,
    Figure pct00294
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00295
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00296
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00297
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00298
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 데이터 전송 방법.
  8. 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 기지국이 시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대한 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하는 단계
    를 더 포함하는 데이터 전송 방법.
  9. 사용자 장비로서,
    수신 유닛 및 송신 유닛을 포함하고,
    상기 수신 유닛은 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
    상기 송신 유닛은 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하고, 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 수신 유닛은 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
    상기 수신 유닛은 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성되며, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하는, 사용자 장비.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00299

    을 포함하고,
    Figure pct00300
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00301
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00302
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00303
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00304
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 사용자 장비.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성되는, 사용자 장비.
  13. 기지국으로서,
    송신 유닛 및 수신 유닛을 포함하고,
    상기 송신 유닛은 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
    상기 수신 유닛은, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 송신 유닛은 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
    상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 송신 유닛은 추가적으로, 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되며, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하는, 기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 적어도 하나를 포함하는, 기지국.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00305

    을 포함하고,
    Figure pct00306
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00307
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00308
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00309
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00310
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 기지국.
  16. 제13항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대한 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하도록 구성된 구성 유닛
    을 더 포함하는 기지국.
  17. 사용자 장비로서,
    수신기, 프로세서, 및 송신기를 포함하고,
    상기 수신기는 기지국에 의해 송신되는 제1 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되고;
    상기 프로세서는 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하는 채널 상태 정보(CSI)를 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 획득하도록 구성되며 - 여기서, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하고, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 송신기는 상기 CSI를 상기 기지국에 송신하도록 구성되고;
    상기 수신기는 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 제2 기준 신호 세트를 수신하도록 구성되며;
    상기 수신기는 추가적으로, 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신하도록 구성되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하는, 사용자 장비.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 하나 이상을 포함하는, 사용자 장비.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00311

    을 포함하고,
    Figure pct00312
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00313
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00314
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00315
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00316
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 사용자 장비.
  20. 제17항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑은 시그널링을 이용하여 상기 기지국에 의해 구성되는, 사용자 장비.
  21. 기지국으로서,
    송신기 및 수신기를 포함하고,
    상기 송신기는 제1 기준 신호 세트를 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
    상기 수신기는, 랭크 지시자(RI) 및 채널 품질 지시자(CQI)을 포함하고 상기 사용자 장비에 의해 송신되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되며 - 여기서, 상기 CSI는 상기 제1 기준 신호 세트 및 제1 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 사용자 장비에 의해 획득되고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제1 매핑을 포함하며, 상기 전송 레이어는 상기 기지국과 상기 사용자 장비 간의 전송 레이어임 -;
    상기 송신기는 추가적으로, 제2 기준 신호 세트를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되고;
    상기 사용자 장비가 상기 기지국에 의해 송신되는 데이터를 상기 제2 기준 신호 세트 및 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 수신할 수 있도록, 상기 송신기는 추가적으로, 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑에 기초하여 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하고, 상기 데이터를 상기 사용자 장비에 송신하도록 구성되며, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 적어도 하나의 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑 중에서 코드워드가 매핑되는 레이어의 개수보다 작고, 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은 적어도 하나의 코드워드와 상기 적어도 하나의 전송 레이어 간의 제2 매핑을 포함하는, 기지국.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은,
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 3개의 코드워드와 3개의 레이어 간의 매핑; 또는
    하나의 코드워드가 하나의 레이어에만 매핑되도록 허용되는, 4개의 코드워드와 4개의 레이어 간의 매핑
    중 하나 이상을 포함하는, 기지국.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑은, 적어도 다음의 매핑:
    Figure pct00317

    을 포함하고,
    Figure pct00318
    는 레이어의 개수를 나타내고,
    Figure pct00319
    는 코드워드의 개수를 나타내며,
    Figure pct00320
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼이고,
    Figure pct00321
    는 각각 상기 코드워드에 포함되는 심볼이며,
    Figure pct00322
    는 각각 상기 레이어 상에서 전송되는 심볼의 개수인, 기지국.
  24. 제21항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신기는 추가적으로, 시그널링을 이용하여 상기 사용자 장비에 대한 상기 제1 코드워드-대-레이어 매핑 또는 상기 제2 코드워드-대-레이어 매핑을 구성하도록 구성되는, 데이터 전송 방법.
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