WO2012087046A2 - 무선 통신 시스템에서 재널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 재널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for reporting channel state information in a wireless communication system and a device for the same.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is a user equipment (UE) and an access gateway (AG) connected to an external network at an end of an eNode B, an eNB, and a network (E-UTRAN).
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • One or more shells exist in one base station. Shells are 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 shells can be set to provide different bandwidths.
  • the base station controls the transmission and reception of data for a plurality of terminals ⁇ downlink (DL) data
  • the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding terminal of the time / frequency region, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (UL) data to the corresponding terminal to inform the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the core network may be composed of a network node for the user registration of the AG and the terminal.
  • the AG manages mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of shells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the following is a method for reporting channel state information in a wireless communication system and a device for the same.
  • a method for reporting channel state information by a terminal in a wireless communication system comprising: measuring downlink signals from a plurality of base stations; Feeding back first channel state information for a first base station on a subband basis, wherein the first channel state information includes identification information indicating a corresponding subband; And feeding back second channel state information for the second base station in subband units, wherein a subband corresponding to the second channel state information is set to be the same as a subband for the first channel state information.
  • the two channel state information is provided with a step of including no identification information indicating a corresponding subband.
  • a terminal configured to transmit channel state information in a wireless communication system, comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor accumulates downlink signals from a plurality of base stations, feeds back first channel state information for the first base station in subband units, and provides second channel state information for the second base station. Configured to feed back in units of subbands, wherein the first channel state information includes identification information indicating a corresponding subband, and a subband supporting the second channel state information includes a subband that supports the first channel state information.
  • a terminal is set in the same manner as the band and the terminal does not include identification information indicating a corresponding subband in the second channel state information.
  • the second channel state information includes phase correction information for phase adjustment between a downlink signal of the first base station and a downlink signal of the second base station.
  • the first channel state information is calculated assuming a non-CoMP (Coordinated Multi Point) operation
  • the second channel state information is calculated assuming a CoMP operation.
  • the first channel state information is transmitted through a plurality of neighboring subframes within a set of subframes configured for feedback of channel state information.
  • said first base station is a serving base station and said second base station is a cooperating base station.
  • channel state information may be reported more effectively in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • 7 illustrates a configuration of a general multiple antenna (MIMO) communication system.
  • MIMO general multiple antenna
  • 12 illustrates a periodic report rate of channel state information according to the LTE ⁇ A system.
  • 13 illustrates a Coordinated Multi Point (CoMP) transmission system.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • 21 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • FIG. 2 is a control plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard. This figure shows the structure of a user plane.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at the application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the first layer provides an information transfer service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a transport channel. Data is moved between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical axis of the transmitting axis and the receiving axis through the physical channel.
  • the voice channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the UL channel is modulated in an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) scheme in the downlink and is modulated in a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • Layer 2 packet data convergence protocol (PDCP) negotiation is unnecessary to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth air interface. It performs header compression function to reduce control information.
  • the radio resource control (RC) layer located below the third layer is defined only in the control plane.
  • the RC layer is responsible for the control of logical channels, transmission channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RBs radio bearers
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is connected to the RRC connected state Mode, otherwise it is in RRC Idle Mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth, such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the UE is a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information, a PCH (paging channel) for transmitting paging messages, and a downlink shared channel for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of the downlink multicast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • Logical channels that are located above the transmission channel and are mapped to the transmission channel include Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), MTCH (Multicast Traffic Channel).
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301).
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a shell ID. can do.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the shell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial shell search step to confirm the downlink channel state.
  • the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH.
  • System information may be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive an acknowledgment message for the preamble through the PDCCH and the promising PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure. Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) may be performed (S308).
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and an ank indicator (I). ), And the like.
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through PUSCH and / or PUCCH.
  • a radio frame has a length of 10ms (327200xT s ) and consists of 10 equally sized subframes. Each subframe is lms in length and consists of two slots. Each Slot is 0.5ms (15360xT s ) o
  • the pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers ⁇ 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval (TTI) which is the unit time at which data is transmitted, may be determined in one or more subframe units.
  • the structure of the above-described radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • the subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is the control area and the data area (regardless of which is fixed to a constant pattern in the subframe.
  • the control channel is assigned to a resource to which no RS is assigned in the control area, and the traffic channel is also assigned to the RS in the data area.
  • the control channel allocated to the control region includes a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • PCFICH consists of four Resource Element Groups (REGs), each of which
  • REG is distributed within the control region based on the Shell IDentity.
  • REG is composed of four resource elements (REs).
  • RE denotes a physical physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth. Modulated with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • PHICH is a physical HARQ indicator channel, which is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled shell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs I multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to I ⁇ low ⁇ sub symbols of a subframe.
  • n is an integer greater than or equal to 1 and the other PDCCH indicated by the PCFICH is composed of one or more CCEs.
  • PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH), uplink scheduling grant, HARQ information, etc.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • P Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a DCI format of "C", that is, a transmission format. It is assumed that information about data transmitted using information (eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell itself
  • the PDCCH is monitored using the RNTI information, and if there is at least one UE having an "A" RNTI, the UEs receive the PDCCH, and the received PDCCH is indicated by I and "C". Receive the PDSCH.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region in which a physical uplink control channel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region in which a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both axes of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, Channel Quality Indicator (CQI) indicating downlink channel status, RI (Rank Indicator) for MIMO, and scheduling request (SR), which is an uplink resource allocation request.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI Rank Indicator
  • SR scheduling request
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • MIMO is a method of using a plurality of transmission antennas and a plurality of reception antennas, and this method can improve the transmission and reception efficiency of data. That is, the transmitting end of the wireless communication system can increase the capacity and improve the performance by using a plurality of antennas at the receiving end.
  • MIMO can be referred to as 'multi-antenna'.
  • multi-antenna technology In multi-antenna technology, it does not rely on a single antenna path to receive one premise message. Instead, in multi-antenna technology, data fragments received from multiple antennas are gathered and merged to complete the data. Multi-antenna technology can be used to improve the data transmission rate within a cell area of a specified size, or Alternatively, system coverage can be increased while ensuring specific data rates. This technique can also be widely used in mobile communication terminals, repeaters, and the like. According to the multiple antenna technology, it is possible to overcome the transmission limit in the mobile communication according to the prior art, which used a single antenna.
  • FIG. 1 A schematic diagram of a typical multiple antenna (MIMO) communication system is shown in FIG.
  • a transmitter and transmit antenna ⁇ ⁇ seolji dog in the receiving end is the receiving antenna is N ⁇ H is seolji.
  • the theoretical channel transmission capacity increases more than when the plurality of antennas are used at either the transmitting end or the receiving end.
  • the increase in channel transmission capacity is proportional to the number of antennas. Therefore, the transmission rate is improved and the frequency effect is improved.
  • R bandwidth transmission rate in the case of using one antenna
  • the transmission rate in the case of using the multiple antennas is theoretically, as shown in Equation 1 below.
  • the rate R ⁇ may be increased by the rate increase multiplied by Ri. Where Ri is the lesser of N and ⁇ ⁇ R.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of I radio channel measurement and model derivation with multi-antenna systems, and the improvement of transmission reliability and transmission rate.
  • Active research is being conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal isolation technology for improvement.
  • the communication method in the multi-antenna system in a more specific manner, it can be represented as follows mathematically. Degree
  • the transmission information may be represented by an actor as shown in Equation 2 below.
  • the weighted columnar W is applied to the information vector 8 with the adjusted transmission power
  • the weight means the ⁇ th transmission antenna and the th information. It is called Weight Matrix or Precoding Matrix.
  • the rank of the channel hangar is defined as the number of independence among the number of independent rows or columns, and the rank of the rowal is the number of rows or columns. It cannot be bigger.
  • the rank (H) of the channel hangar H is limited as in Equation 6. [Equation 6]
  • Equation 7 Equation 7
  • # of streams represents the number of streams.
  • one stream may be transmitted through more than one antenna.
  • mapping one or more streams to multiple antennas There may be several ways of mapping one or more streams to multiple antennas. This method can be described as follows according to the type of multiple antenna technology. When one stream is transmitted through multiple antennas, it can be seen as a spatial diversity scheme, and when multiple streams are transmitted through multiple antennas, it can be seen as a spatial multiplexing scheme. Of course, a hybrid form of space diversity and space multiplexing is also possible.
  • channel state information (CSI) reporting will be described.
  • CSI channel state information
  • each of the base station and the terminal may perform beamforming based on channel state information in order to obtain a multiplexing gain of the MIMO antenna.
  • the base station allocates a PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) or a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) to the feedback to the channel state information (CSI) for the downlink signal.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • CSI is RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), CQI (Channel Quality)
  • RI represents channel rank information, and means the number of streams that the UE can receive through the same frequency-time resource.
  • the RI is fed back to the base station at a longer period than the PMI and CQI values.
  • the PMI reflects the spatial characteristics of the channel and calculates the precoding matrix index of the base station preferred by the terminal based on a metric such as SINR. Indicates.
  • CQI is a value representing the strength of the channel, which means the reception SINR that can be obtained when the base station uses PMI.
  • channel state information includes, but is not limited to, CQI, PMI, I, etc., and all or some of the CQI, PMI, and RI are transmitted according to the transmission mode of each UE.
  • periodic reporting The case where the channel state information is transmitted periodically is called periodic reporting, and the case where the channel state information is transmitted by the request of the base station is called aperiodic reporting.
  • aperiodic reporting a request bit included in the uplink scheduling information given by the base station is transmitted to the terminal. Then, the terminal transmits the channel state information considering the I transmission mode to the uplink data channel. It transmits to the base station through (PUSCH).
  • a period and an offset in a corresponding period are signaled in units of subframes in a semi-static manner through a higher layer signal for each terminal.
  • Each terminal transmits channel state information considering a transmission mode to a base station through an uplink control channel (PUCCH) at predetermined intervals. If uplink data exists simultaneously in a subframe that transmits channel state information, the channel state information is transmitted through the uplink data channel (PUSCH).
  • the base station transmits transmission timing information suitable for each terminal to the terminal in consideration of the channel condition of each terminal and the terminal distribution situation in the cell.
  • the transmission timing information includes a period for transmitting channel state information, an offset, and the like, and may be transmitted to each terminal through an RRC message.
  • the CQI reporting mode is divided into wideband (WB) CQI and subband (SubBand, SB) CQI according to the CQI feedback type, and a PMI member (No PMI) and a single PMI depending on whether PMI is transmitted or not. Divided by.
  • WB wideband
  • SubBand, SB subband
  • No PMI PMI member
  • Each UE receives information consisting of a combination of a period and an offset to periodically report the CQI through RRC signaling.
  • the following example shows how to send channel status information.
  • the UE when the period is '5' and the information indicating the offset T is received, the UE repeats the data in units of five subframes with an offset of one subframe in the increasing direction of the subframe index from the 0th subframe. Send null status information.
  • the channel status information is basically transmitted through the PUCCH. However, if there is a PUSCH for data transmission at the same time, the channel status information is transmitted together with the data through the PUSCH.
  • the subframe index is composed of a system frame number (n f ) and a slot index (n s , 0 to 19). Since the subframe consists of two slots, the subframe index can be defined as 10 * n f + floor (n s / 2). floor () represents a rounding function.
  • WB CQI and SB CQI There is a type that transmits both WB CQI and SB CQI.
  • the type of transmitting only WB CQI transmits CQI information for the entire band in a subframe corresponding to every CQI transmission period.
  • the PMI also needs to be transmitted according to the PMI feedback type as shown in FIG. 8, the PMI information is transmitted together with the CQI information.
  • WB CQI and SB CQI are transmitted alternately.
  • the system band consists of two bandwidth parts (BP), each BP consists of two subbands (SBO, SB1), and each SB consists of four RBs.
  • BP bandwidth parts
  • SB1 subbands
  • each SB consists of four RBs.
  • the number of BPs and the size of each SB may vary according to the size of the system band I.
  • the number of SBs constituting each BP may vary according to the number of RBs, the number of BPs, and the size of the SBs.
  • the WB CQI is transmitted in the first CQI transmission subframe, and the CQI for the SB having a good channel state among SB0 and SB1 belonging to BP0 and the corresponding CQI transmission subframe. Send the index of the SB.
  • the next CQI transmission subframe transmits the CQI of the SB having a good channel state among the SB0 and SB1 belonging to BP1 and the index of the corresponding SB.
  • the CQI information for each BP is sequentially transmitted.
  • Two WB CQI information for each BP may be sequentially transmitted 1 to 4 times between CQIs.
  • a higher layer eg, the RC layer
  • FIG. 11 (a) shows an example in which both the WB CQI and the SB CQI are transmitted when the terminal is signaled with information indicating ⁇ period '5', offset T ⁇ .
  • the CQI may be transmitted only in a subframe corresponding to the signaled period and offset regardless of the type.
  • FIG. 1Kb) illustrates a case in which an RI is additionally transmitted in the case of FIG. 11 (a).
  • R i may be signaled from a higher layer (e.g., RRC layer) in a combination of ⁇ CQI transmission period multiples and the offset in that transmission period.
  • the offset of the RI is signaled as a value relative to the offset of the CQI.
  • the RI has the same offset as the CQI.
  • the offset of RI is defined as 0 and a negative value.
  • FIG. 11 (b) assumes that the transmission period of the RI is 1 times the WB CQI transmission period and the RI offset is '-1' in the same environment as that of FIG. 11 (a). Since the period is one time of the WB CQI transmission period, the transmission period of the channel status information is substantially the same. Since RI is an offset, RI is transmitted based on the offset ⁇ of the CQI (ie, subframe 0) in FIG. 11 (a). If the offset of the RI is ⁇ ', the WB CQI and the transmission subframe of the RI overlap, and in this case, the WB CQI is dropped and the RI is transmitted.
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • MU-MIMO since there is interference between terminals multiplexed in the antenna domain, the accuracy of CSI is not only the UE reporting the CSI. It can also have a big impact on the interference of other terminals to be multiplexed. Therefore, MU-MIMO requires more accurate CSI reporting than SU-MIMO.
  • a long-term covariance matrix of a channel may be used as shown in Equation 8 below.
  • W2 is a short term PMI, a codeword of a codebook configured to reflect short-term channel state information
  • W is a codeword of the final codebook (in other words, a precoding row barrel)
  • norm (A) is a row.
  • the column norm of each column of column A is normalized to 1.
  • Nt denotes the number of transmit antennas
  • M denotes the number of columns of the columnar Xi
  • the column X indicating that there are a total of M candidate column emitters.
  • e M k ⁇ 'and e M m are heat vectors whose only kth, Ith, and mth elements are 1, and the remaining 0s, respectively, represent the kth, Ith and mth heat vectors of Xi.
  • ⁇ ', ⁇ ', and ⁇ are all complex values with unit norm, and phase rotation is applied to the k-th, I-th, and m-th column vectors of the columnar Xi respectively.
  • i represents a PMI index indicating W1 as an integer of 0 or greater.
  • j is an integer greater than or equal to 0 and the PMI index indicating W2 Indicates.
  • the structure of the codeword uses a cross polarized antenna and a narrow channel space between the antennas, for example, when the distance between adjacent antennas is usually less than half of the signal wavelength.
  • Designed to reflect the correlation characteristics.
  • the antennas can be divided into horizontal antennas and horizontal antenna groups. Each antenna group has characteristics of a uniform linear array (ULA) antenna. The two antenna groups co-located.
  • the correlation between antennas of each group has the same linear phase increment characteristic, and the correlation between antenna groups has a phase rotated characteristic.
  • the codebook is a quantized value of the channel, it is necessary to design the codebook to reflect the characteristics of the channel as it is.
  • the rank 1 codeword having the above-described structure may be illustrated as in Equation 10 below.
  • the codeword is represented by (number of transmitting antennas) ⁇ 1 as I vector, and is structured as the upper actor x ') and the lower vector a ' x ( each of the horizontal antenna group and the vertical antenna group.
  • X ' is advantageously represented as a vector having a linear phase increase characteristic reflecting the correlation characteristics between antennas of each antenna group, and a representative example may use a DFT matrix. Illustrate periodic reporting of channel state information under discussion in system A.
  • the LTE-A system sets a PTI (Precoder Type Indication) parameter, which is a 1-bit indicator for Mode X-1, and is shown according to the PTI value.
  • PTI Precoder Type Indication
  • W1 and W2 are represented by Equations 8-9. Represents the eclectic codebook described with reference. Both W1 and W2 must be determined to combine them to determine the I precoding matrix W in the completed form.
  • Report 1 reports RI and 1-bit PTI values.
  • N offset corresponds to the offset value illustrated in FIG. 9.
  • n f represents a system frame number (or radio frame index)
  • n s represents a slot index within a radio frame.
  • floor () represents the rounding function
  • a mod B represents the remainder of A divided by B.
  • N offset, ⁇ denotes a relative offset value for RI
  • the UE calculates RI, Wl, and W2 values, they are calculated in association with each other. For example, W1 and W2 are calculated depending on the RI value, and W2 is calculated depending on W1.
  • the base station can know the sinner W from W1 and W2.
  • CoMP transmission scheme refers to a transmission scheme for two or more base stations or cells cooperate with each other to communicate with the terminal to improve the communication performance between the terminal and the base station (shell or sector) in the shaded area.
  • CoMP transmission method can be divided into joint MIM0 type joint processing (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) and cooperative scheduling / beamforming (CoMP-CS / CB) through data sharing. Can be.
  • the UE may simultaneously receive data from each base station that performs CoMP transmission scheme and combine the signals received from each base station to improve reception performance.
  • JT Joint Transmission
  • one of the base stations performing the CoMP transmission scheme may also consider a method for transmitting data to the terminal at a specific time point (Dynamic Point Selection, DPS).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive data through one base station, that is, a serving base station, through beamforming.
  • each base station may simultaneously receive a PUSCH signal from the terminal (Joint Reception, JR).
  • JR Joint Reception
  • CoMP-CS / CB cooperative scheduling / beamforming scheme
  • only one base station can receive a PUSCH.
  • the decision to use the cooperative scheduling / beamforming scheme may be determined by cooperative cells (black base stations).
  • FIG. 13 illustrates a CoMP transmission system.
  • a UE that is, a CoMP UE, receives and operates control information from a serving eNB (s-eNB).
  • Fig. 13 is applied to the CoMP JP technique so that the data information is S— eNB! ⁇ Cooperation
  • a base station Cooperative eNB, c-eNB.
  • the CoMP CS / CB scheme is applied, data information is transmitted only in the s-eNB, and in the case of DPS, data information is transmitted only in an eNB dynamically selected in a cooperative shell set composed of the s-eNB and one or more c-eNBs.
  • the present invention is generally established in a cooperative shell set in which a plurality of c-eNBs exist.
  • the present invention is not only an inter-site CoMP form in which the s-eNB and the c-eNB exist geographically apart from each other, but also the eNBs present in the cooperative cell set are co-located. It is also applicable to heterogeneous network structures, including intra-site CoMP structures, or mixed forms thereof.
  • the antenna may be regarded as a geographically dispersed MIMO system. Therefore, in the case of MU-MIMO according to JT, a high degree of CSI accuracy is required together with the single shell MU-MIMO operation. Also, in the case of CoMP CB, the neighboring cell is sophisticated to avoid the interference caused by the serving cell. CSI is required.
  • the terminal periodically feeds back channel status information (CSI) of each base station (or cell) in a coordinating set for CoMP operation (eg, CS / CB, JP, etc.).
  • CSI channel status information
  • the periodic CSI feedback scheme proposed by the present invention can be applied to non-CoMP operation and dynamic cell selection (DCS) as well as CoMP operation.
  • DCS dynamic cell selection
  • the present invention includes a case in which channel information of each cell in a cooperative set is fed back not only in wideband (WB) CSI but also in subband (SB) CSI.
  • a CoMP UE may prefer s-eNB or I "c-eNB (s).
  • the reporting order of CSI for c-eNB may be defined in order.
  • the reporting order of the CSI for eNB may be variously defined by a predefined rule.
  • the terminal may report the wideband CSI for c-eNB (s) before the wideband CSI for s-eNB.
  • the frequency of CSI reporting for s-eNB may be defined (often) higher than that for one c-eNB.
  • the reporting order of the CSIs for the eNB may be appropriately determined according to various conditions, for example, a feedback period, the number of c-eNB (s).
  • the RI Prior to PMI / CQI reporting for eNBs in the CoMP cooperation set, the RI may be fed back first.If the RI is set to the same value for all eNBs in the CoMP cooperation set (e.g., suitable for s-eNB channels) If the UE decides in advance to unify to RI, to unify RIs that can represent RIs suitable for each eNB of each eNB, and the like, the UE may designate a common RI for the first single reporting instance (eg, a sub). Frame) and PMI / CQIs calculated on the basis of the existing RI may be cyclically reported until a period in which a new RI is reported.
  • a common RI for the first single reporting instance
  • eNBs within a CoMP cooperation set may be reported independently of RI values.
  • all RI values for each eNB are reported in a predefined order, or the first PMI in feedback chain units for the eNB.
  • the RI can be reported to the predefined instance before / CQI reporting is performed.
  • relative phase correction (RPC) information may be added to feedback information for c-eNB. That is, it reports only PMI + CQI (where CQI can be defined as CQI in non-CoMP) as feedback for s-eNB, and PMI + CQI as feedback for c-eNB (where CQI is CoMP ⁇
  • RPC relative phase correction
  • PMI and / or Consider reducing the number of bits for CQI feedback One way to reduce the number of bits for PMI feedback is to consider PMI subsampling.
  • PMI subsampling refers to a method of reducing the number of bits for PMI feedback by limiting an object for PMI feedback to a subset of all PMI sets.
  • the number of bits required for CQI feedback is reduced.
  • the delta CQI for the CQI for s-eNB is used for c-eNB.
  • CQI corresponding to codeword 0 + CQI corresponding to codeword 0 may be separately calculated and concatenated with each other, using non-CoMP CQI for s - e NB.
  • CoMP CQI for c-eNB is not separately defined for each codeword, and delta CQI according to CoMP is commonly applied to both codewords, thereby reducing the number of bits of CQI feedback.
  • non-CoMP CQI means CQI when CoMP is not applied, that is, when it is assumed to operate in a single cell mode, and CoMP CQI means CQI when it is assumed that CoMP mode is operated.
  • PMI + CQI reporting per eNB (c— also includes PMI + CQI + RPC for eNB) ⁇
  • W1 and W2 A structural codebook separated by can be used.
  • two or more reports of PMI + CQI (+ RPC) per eNB may be divided and reported across I reporting instances.
  • CSI feedback for the eNB in the CoMP cooperation set may be cyclically reported in units of eNBs.
  • the cyclic recursion of the CSI report may be performed in full information units (eg, PMI + CQI (+ RPC)).
  • a plurality of adjacent reporting instances are bundled for each eNB.
  • the eNB-specific cycling of CSI reporting may be performed in units of reporting instances.
  • the feedback information may be cyclically reported between eNBs for each reporting instance, and the corresponding feedback information may be cyclically reported back to the next reporting instance and then transmitted.
  • Wl (c-eNB # l) Wl (c-eNB # 2)
  • W2 # l (c-eNB # l) W2 # l (c-eNB # 2)
  • RI is fed back at subframe index (SI) # 0 and # 16
  • CSI for s-eNB / c-eNB eg, PMI and / or CQI
  • the CQI for s-eNB may be defined as the CQI at ⁇ - CoMP.
  • CSI for s-eNB is reported first, then CSI for c-eNB is sequentially reported.
  • the CQI for the c-eNB may be defined as s—CoMP CQI reflecting the gain of the CoO (eg, CoMP).
  • CSIs for eNB L c-eNB 2 and c-eNB 3 eg, WB PMI and WB CQI
  • SI 3
  • S—CSI for eNB reported at SI 9.
  • c RPC may be included in the CSI for eNB 3.
  • RPC may be reported with PMI / CQI or in a separate reporting instance, if the RPC is reported with PMI / CQI, the bit width is reserved for RPC.
  • the bit width of PMI / CQI may be reduced by using PMI subsampling or delta CQI.
  • FIG. 15 illustrates a case where a hierarchical codebook is used.
  • multiple (eg, two) reports of CSI feedback for each eNB in the CoMP cooperation set are reported. The difference is that they are sent across instances.
  • the CQI for s-eNB may be defined as a CQI in non-CoMP.
  • Example 2 Sub-mand CSI Reporting for s-eNB and Wide-mand CSI Reporting for c-eNB (s)
  • periodic feedback mode of subband CSI as well as wideband CSI is actively performed in LTE-A. Is being discussed.
  • wideband CSI for s-eNB has one PMI + CQI information (e.g. for non-structured codebooks) or M ( ⁇ 1) (e.g. for structured codebooks) after RI is reported. Reported across reporting instances of.
  • the present invention a method of feeding back a subband CSI report for s-eNB and a wideband CSI for c-eNB (s) will be described.
  • I wideband CSI information is reported first to c-eNB (s)
  • s—subband PMI + subband CQI + SSI information for eNB is reported to c-eNB (s) wideband.
  • the CoMP performance may be selected in the direction of dialogue.
  • the subband CQI for s-eNB may be defined as the CQI (ie, CoMP CQI) expected when performing CoMP with c-eNB (s).
  • the wideband CSI for c-eNB which is expected to have the largest CoMP gain, is reported first, followed by the subband PMI + subband for s-eNB, taking into account the appropriate interception. As many as the number of subbands to send CQI + SSI can be reported. Then, after the wideband CSI of the c-eNB, which is expected to have a large CoMP gain, is transmitted again and again, to send a subband PMI + subband CQI + SSI for s-eNB considering the appropriate burying. As many subbands as can be reported.
  • the index order information of the c-eNB together with the RI may be reported together with the RI to the reporting instance of the RI preceding the report such as PMI + CQI, or may be predefined in other ways.
  • index order information of RI and c-eNB may be joint coded.
  • the I reporting order of the wideband CSIs for the c-eNB is reported in sequential order according to the base station (or cell) index, not the magnitude order of the CoMP gain. Can be.
  • the index order information of the c-eNB need not be included in the feedback information.
  • RPC information can be added to the subband report for s-eNB. This can be done by subsampling the subband PMI or subband CQI to the wideband CQI of the c-eNB. By defining the delta CQI, the bit width required for PMI / CQI can be reduced, and RPC information can be added to the remaining bit width.
  • SSI which is a subband selection information bit
  • the subbands may be selected to have a predetermined pattern according to predefined cycling. The subband selection pattern may be given in advance by higher layer signaling or the like.
  • the reporting instance may be M (> 1) subframes with one CSI feedback for the eNB.
  • the method can be extended by distributing and transmitting the report content across the M subframes according to the rules defined in the subinstance report instance.
  • 16 to 17 illustrate that a CoMP UE performs s-eNB according to subbands (SBs) according to the present embodiment.
  • SBs subbands
  • FIG. 16 An example of reporting CSI and reporting wideband (WB) CSI for c-eNB (s) is illustrated.
  • 16 illustrates the case where a non-hierarchical codebook is used.
  • FIG. 16 assumes there are two c-eNBs (c-eNBi, c-eNB 2 ), but c-eNB
  • the number is not limited thereto and may be variously configured.
  • the CoMP UE reports WB CSI for c-eNB c-eNB 2 and SB CSI for s-eNB, respectively.
  • CQI may be defined as ⁇ ⁇ -CoMP CQI when c-eNB
  • SB CSI for s-eNB includes at least one of SB PMI, SB delta ( ⁇ ) CQI, SSI and RPC.
  • Delta CQI can be defined as the common application of two codewords to the CQI gain that is transformed at CoMP compared to the preceding non-CoMP CQI .. By using delta CQI, SSI and RPC information can be carried in a reduced bit width.
  • the SSI may be omitted, thereby additionally securing a bit width for the RPC information.
  • 17 illustrates a case where a structural codebook is used. 17 shows three C— eNBs (c- It is assumed that there are eNBi, c-eNB 2 , c-eNB 3 ), but the number of c-eNB is not limited thereto and may be variously configured. Compared to FIG. 16, in the case of FIG. 17, the CSI feedback for each eNB within the CoMP cooperation set is divided and transmitted across multiple (eg, two) I reporting instances. FIG. 17 shows an example of reporting I reporting contents according to a predetermined rule until the next RI and PTI are transmitted when the 1-bit indicators PTI and RI are discussed together in LTE-A.
  • CQI may be defined as CQI in non-CoMP.
  • W1 may be transmitted to the first reporting instance as with the s-eNB, and WB W2, WB delta CQI, and RPC information may be transmitted to the next instance.
  • This example additionally shows that WB W2 for C—eNB may be subsampled. This ensures an additional bit width so that RPC information can be transmitted together.
  • CSI reporting may be performed in the order shown in FIG. 16.
  • W2 may be further sub-sampled to include RPC information.
  • Subband selection can be defined by predefined cycling.
  • Example 3 Wide-mand CSI Reporting for s-eNB and Sub-mand CSI Reporting for c-eNB (s) [Subband CSI Reporting for s-eNB and Wideband for c-eNB (s) As described in Embodiment 2
  • CSI for s-eNB may be reported in units of WB and CSI for c-eNB (s) may be reported in units of SB.
  • SB PMI + SB CQI for c-eNB (s) can be non-CoMP / CoMP CQI, preferably non-CoMP CQI
  • SSI information are the first reported wideband CSI information of s-eNB Based on this, CoMP performance can be selected in an interactive manner.
  • the subband CQI for the c-eNB may be defined as the expected CQI (ie, CoMP CQI) when CoMP with the s-eNB.
  • RPC information to the subband report for the c-eNB (s). To do this, W
  • a reporting instance of one CSI feedback for an eNB may be M (> 1) subframe.
  • the method may be extended by distributing and transmitting the reporting content over the M subframe according to the rules defined in the subinstance report instance.
  • FIG. 18 illustrates a case where the CSI for s-eNB is WB and the CSI for c-eNB (s) is SB.
  • Example 4 Subband CSI Reporting for s-eNB and Subbend CSI Reporting for c-eNB (s)
  • subbend PMI for s-eNB + subbend CQI can be non-CoMP / Cc MP CQI, preferably non-CoMP CQI
  • the subbend PMI for each c-eNB + subband CQI (which may be non-CoMP / CoMP CQI) + the number of subbands to which the RPC information is to be transmitted may be reported according to a specific order.
  • a scheme of performing CSI feedback by rotating for each c-eNB is possible. In this scheme, it is proposed to include RPC instead of SSI in C— eNB feedback information.
  • c-eNB The subband selection order may be set in the same order as the subband selection order of the s-eNB according to the SSI. Since CoMP transmission can actually be performed on the same subband, it is possible to make the subband selection order of the c-eNB the same as the subband selection order of the s-eNB.
  • S—subband CSI for eNB and subband CSI for c-eNB (s) are reported first to all eNBs in the cooperative set for one subband index, and then to the subband index.
  • the subband CSI for s-eNB and the subband CSI for c-eNB (s) are reported to all eNBs in the cooperation set, and thus, CSI feedback is also transmitted by returning by the selected subband index.
  • RPC is included instead of SSI.
  • the subband CSI of the c-eNB refers to the CSI in the subband to which the SSI of the subband of the s-eNB paired with this is directed.
  • 'pair' means that the subband report of one c-eNB is predefined to follow the SSI value of the subband report of one specific s-eNB according to a pre-promised rule.
  • Fig. 19 shows the case where all of the reports for s-eNB O " c-eNB (s) are SB CSI. For convenience, it is assumed that there is one [-6 8 ([-6 8 1 )). The number of c-eNBs is not limited thereto, and may be variously configured.
  • the SB CSI for s-eNB is first sent to one reporting instance and subsequently the same SB index to the next instance. SB CSI of the c-eNB corresponding to may be transmitted.
  • Each subband selection is determined on an s-eNB basis, which is the SB reporting instance for s-eNB.
  • Each method described above may be determined based on the frequency axis characteristics of the channel for each eNB in the cooperative set estimated by the UE (and / or according to the antenna correlation information for each eNB). For example, when the frequency selectivity is small for each eNB or the antenna correlation is large, wideband CSI feedback may be advantageous, and when the frequency selectivity is large and the antenna correlation is relatively small, the beam direction selectivity is sufficient. It may be advantageous to maximize the frequency diversity gain through I CSI feedback in band form.
  • the terminal it is proposed to allow the terminal to dynamically select various feedback schemes for transmitting different reporting contents according to channel characteristics of each eNB. Based on this, we propose a method of setting a specific parameter (broadcasting as a feedback mode parameter for convenience) and feeding back the report contents corresponding to the method indicated by this parameter along with this parameter value.
  • a parameter value may be dynamically selected by providing a degree of freedom for the terminal to determine its own channel condition.
  • the feedback mode parameter proposed in this example can utilize the 1-bit PTI parameter currently discussed in LTE-A. In this case, the allocation bit of the PTI is increased to allow more dynamic selection between CoMP feedback modes. can do.
  • the base station can either use L1 / L2 signaling (e.g. PDCCH signal, MAC signal) or higher layer signaling (e.g. RRC signal).
  • L1 / L2 signaling e.g. PDCCH signal, MAC signal
  • RRC signal higher layer signaling
  • the feedback mode parameter can be reported with the RI to the reporting instance from which the RI is fed in or can be reported to a separate instance.
  • the feedback mode parameter may be joint coded with the RI.
  • Table 1 shows an example of dynamic selection of I-reported content when a PTI is given by 2 bits. It is also possible to further increase the number of bits in the PTI, in which case other feedback transmission modes such as [WB CSI Report for s-eNB and SB CSI Report for c-eNB (s)] (see Example 4) are also dynamically selected. Can be added to the targeted reporting content.
  • Table 2 shows an example of the use when the PTI is allocated with 1 bit.
  • the CoMP feedback mode used may be predefined through L1 / L2 signaling or higher layer signaling, or may be fixed to one specific feedback mode.
  • FIG. 20 illustrates a case of dynamically selecting report content according to the scheme of Table 2.
  • the UE operates in a single-shell reporting mode, and the UE may perform CSI reporting on a subband basis only for s-eNB as shown in FIG. 20. have.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 seen The memory 124 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected to the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the embodiments described above are those in which the components of the present invention and features are combined in a predetermined form. Each component or feature should be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a manner not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be associated with preferred configurations or features of another embodiment. It is evident that the embodiments may be incorporated into claims that do not have an explicit citation relationship in the claims, or may be incorporated into new claims by post-application correction.
  • 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 other network nodes other than the base station.
  • a base station may be substituted by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments 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 includes one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs. (field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, or the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • a processor a controller, a microcontroller, a microprocessor, or the like.
  • firmware or software 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 a memory unit and driven by a processor.
  • a method for reporting channel state information and a device for reporting the channel state information in the wireless communication system as described above have been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE system.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구제적으로, 본 발명은 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 장치에 있어서, 복수의 기지국으로부터의 하향링크 신호를 측정하는 단계; 제 1 기지국에 대한 제 1 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 1 채널 상태 정보는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보를 포함하는 단계; 및 제 2 기지국에 대한 제 2 재널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 2 채널 상태 정보에 대응하는 서브밴드는 상기 제 1 채널 상태 정보에 대응하는 서브밴드와 동일하게 설정되고, 상기 제 2 채널 상태 정보에는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보가 포함되지 않는 단계를 포함하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명침】
무선 통신 시스템에서 채 널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 채 널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장지에 관한 것이다. 【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템으ᅵ 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개락적으로 설 명한다.
도 1은 무선 통신 시스템으ᅵ 일례로서 E-UMTS 망구조를 개락적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적 인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이 라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7고 |· Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment, UE)고 |· 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위지하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀 티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이 터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셸이 존재한다ᅳ 셸은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셸은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이 터 송수신을 제어한다ᅳ 하향 링크 (Downlink, DL) 데이 터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셸들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 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, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장지를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법에 있어서, 복수의 기지국으로부터의 하향링크 신호를 측정하는 단계; 제 1 기지국에 대한 제 1 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 1 채널 상태 정보는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보를 포함하는 단계; 및 제 2 기지국에 대한 제 2 재널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 2 재널 상태 정보에 대응하는 서브밴드는 상기 제 1 채널 상태 정보에 대옹하는 서브밴드와 동일하게 설정되고, 상기 제 2 채널 상태 정보에는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보가 포함되지 않는 단계를 포함하는 방법이 제공된다. 본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 재널 상태 정보를 전송하도록 구성된 단말에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 복수의 기지국으로부터의 하향링크 신호를 축정하고, 제 1 기지국에 대한 제 1 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하며, 제 2 기지국에 대한 제 2 재널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하도록 구성되며, 상기 제 1 채널 상태 정보는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보를 포함하고, 상기 제 2 재널 상태 정보에 대옹하는 서브밴드는 상기 제 1 채널 상태 정보에 대옹하는 서브밴드와 동일하게 설정되며, 상기 제 2 채널 상태 정보에는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보가 포함되지 않는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 제 2 채널 상태 정보는 상기 제 1 기지국의 하향링크 신호와 상기 제 2 기지국의 하향링크 신호 사이의 위상 조절을 위한 위상 보정 정보가 포함된다.
바람직하게, 상기 제 1 채널 상태 정보는 non-CoMP(Coordinated Multi Point) 동작을 가정하여 계산되고, 상기 제 2 채널 상태 정보는 CoMP 동작을 가정하여 계산된다.
바람직하게, 상기 제 1 채널 상태 정보는 상기 제 2 재널 상태 정보는 채널 상태 정보의 피드백을 위해 설정된 서브프레임 세트 내에서 복수의 이웃한 서브프레임을 통해 전송된다.
바람직하게, 상기 제 1 기지국은 서빙 기지국이고, 상기 제 2 기지국은 협력 기지국이다.
【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보다 효과적으로 보고할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다- 【도면으 I간단한 설명】 도 1은 무선 통신 시스템으ᅵ 일례로서 E-UMTS 망구조를 개락적으로 예시한다. 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인 터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평 면 (Control Plane) 및 사용자평 면 (User Plane) 구조를 예시한다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채 널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다ᅳ
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 예시한다. 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 예시한다. 도 7은 일반적인 다중 안테나 (MIMO) 통신 시스템의 구성을 예시한다.
도 8 내지 도 11은 채 널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다.
도 12는 LTEᅳ A 시스템에 따른 재 널 상태 정보의 주기적 보고률 예시한다. 도 13은 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 시스템을 예시한다.
도 14~20은 본 발명의 실시예에 따른 재 널 상태 정보 피드백 /코드북 구성 방안을 예시한다.
도 21은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형 태】
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설 명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다튼 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설 명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이 다. 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스렘을 사용하여 본 발명의 실시예를 설 명하지 만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설 명하지만, 이는 예시로서 본 발명으 I 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인 터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protoc )의 제어평 면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이 다. 제어평면은 단말 (User Equipment, UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평 면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이 터, 예를 들어, 음성 데이 터 또는 인 터 넷 패킷 데이 터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제 1계층인 울리계층은 울리재 널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매제접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이 터가 이동한다. 송신축과 수신축의 물리계층 사이는 물리채 널을 통해 데이 터가 이동한다. 상기 울리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 울리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제 2계층의 매제접속제어 (Medium Access Control, MAC) 계층은 논리재 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선 링크제어 (Radio Link Control, RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계충은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효을적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다ᅳ 제 3계층의 죄하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control, R C) 계층은 제어평 면에서만 정의된다. R C 계층은 무선베어 러 (Radio Bearer, RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채 널, 전송채 널 및 물리재 널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이 터 전 달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서 비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여 러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서 비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이 터를 전송하는 하향 전송채 널은 시스템 정보를 전송하는 BCH (Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽 이 나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀 티캐스트 또는 방송 서 비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이 터를 전송하는 상향 전송재 널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이 나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송재 널의 상위에 있으며, 전송재 널에 매핑되는 논리채 널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 재 널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 설 명하기 위한 도면이 다.
단말은 전원이 켜지 거 나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탑색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채 널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부 동기 재 널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셸 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채 널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셸 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셸 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향 링크 채 널 상태를 확인할 수 있다. 초기 셸 탐색을 마진 단말은 을리 하향 링크 제어 재 널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실 린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채 널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신함으로써 종더 구제적 인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
한편, 기지국에 죄초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채 널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대옹하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 옹답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절자 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절자를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 울리 상향 링크 공유 재 널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채 널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), I( ank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템으 I 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 4를 창조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms(327200xTs)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레 임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 lms으 I 길이를 가지며 2개의 술롯 (slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360xTs)o| 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 생플링 시간을 나타내고, Ts = l/(15kHzx2048) = 3.2552x l0-8 (약 33ns)로 표시된다. 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 χ7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데 이 터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레 임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레 임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 재 널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레 임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영 역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이 터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal(RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이 터 영역고 (· 상관없이 서브프레 임 내에 일정한 패 턴으로 고정된다. 제어 채 널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 재 널도 데이 터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채 널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채 널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위지하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각으 | REG는 셸 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 죄소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채 널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된 다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채 널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셸 특정 (cell—specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor, SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH으 I 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이 버시 티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된 다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 재 널로서 서브프레임의 저음 π개으 I OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된 다ᅳ PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채 널 인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스게줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다ᅳ PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서 비스 데이 터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데 이 터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이 터가 어 떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어 떻게 PDSCH 데이 터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위지) 및 "C "라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이 터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니 터 링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH으 I 정보를 통해 와 "C "에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이 다.
도 6을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역고 |· 사용자 데이 터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영 역으로 나늘 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이 터 영역의 양축 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 재 널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), MIMO를 위한 RI(Rank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청 인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 술롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
이하 MIMO 시스템에 대하여 설 명한다. MIMO(Multiple-Input Multiple- Output)는 복수개의 송신안테나와 복수개의 수신안테나를 사용하는 방법으로서, 이 방법에 의해 데이 터의 송수신 효을을 향상시킬 수 있다. 즉, 무선 통신 시스템의 송신 단 흑은 수신 단에서 복수개의 안테나를 사용함으로써 용량을 증대시키고 성능을 향상 시 길 수 있다ᅳ 이하 본 문헌에서 MIMO를 '다중 안테 나 '라 지청할 수 있다.
다중 안테나 기술에서는, 하나의 전제 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않는다. 그 대신 다중 안테나 기술에서는 여 러 안테나에서 수신된 데이 터 조각 (fragment)을 한데 모아 병합함으로써 데이 터를 완성한다. 다중 안테나 기술을 사용하면, 특정된 크기의 셀 영역 내에서 데이 터 전송 속도를 향상시키거 나, 또는 특정 데이터 전송 속도를 보장하면서 시스템 커버리지 (coverage)를 증가시킬 수 있다. 또한, 이 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있다. 다중 안테나 기술에 의하면, 단일 안테나를 사용하던 종래 기술에 의한 이동 통신에서의 전송량 한계를 극복할 수 있다.
일반적인 다중 안테나 (MIMO) 통신 시스템으 I 구성도가 도 7에 도시되어 있다. 송신단에는 송신 안테나가 Ντ개 설지되어 있고, 수신단에서는 수신 안테나가 N^H가 설지되어 있다. 이렇게 송신단 및 수신단에서 모두 복수개의 안테나를 사용하는 경우에는, 송신단 또는 수신단 중 어느 하나에만 복수개의 안테나를 사용하는 경우보다 이론적인 재널 전송 용량이 증가한다. 채널 전송 용량의 증가는 안테나의 수에 비례한다. 따라서, 전송 레이트가 향상되고, 주파수 효을이 향상된다 하나의 안테나를 이용하는 경우의 죄대 전송 레이트를 R。라고 한다면, 다중 안테나를 사용할 때으 I 전송 레이트는, 이론적으로, 아래 수학식 1과 같이 죄대 전송 레이트 R。에 레이트 증가을 Ri를 곱한 만큼 증가할 수 있다. 여기서 Ri는 Ντ와 NR 중 작은 값이다.
【수학식 1】
R( =min(Vr,A^)
예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 ΜΙΜΟ 통신 시스템에서는, 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 이오ᅡ 같은 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후, 실질적으로 데이터 전송률을 향상시키기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신고ᅡ 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 재널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템으 I 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 저리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다. 다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도
7에 도시된 바와 같이 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 죄대 전송 가능한 정보는 Ντ개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 엑터로 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
T
S 1'°2' 메 한편, 각각의 전송 정보 1, 2, · ·
에 있어 전송 전력을 다르게 할 수
정보를 벡터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다
【수학식 3]
Figure imgf000014_0001
또한, s 를 전송 전력의 대각행럴 p를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 같다.
【수학 4】
Figure imgf000014_0002
한편, 전송전력이 조정된 정보 벡터 8에 가중치 행럴 W가 적용되어 실제
전송되는 Ντ 개의 송신신호 (transmitted signal) Ντ 가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행럴은 전송 정보를 전송 재널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이오ᅡ 같은 전송신호 HI
Figure imgf000015_0001
터 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 ^번째 송신안테나와 번째 정보 간의 가중치를 의미한다.
Figure imgf000015_0002
가중치 행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행럴 (Precoding Matrix)이라고 불린다.
【수학식 5]
X二 WS二 WPs
Figure imgf000015_0003
일반적으로, 재널 행럴의 랭크의 물리적인 의미는, 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 죄대 수라고 할 수 있다. 따라서 채널 행럴의 랭크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 (row) 또는 열 (column)으ᅵ 개수 중에서 죄소 개수로 정의되으로, 행럴의 랭크는 행 (row) 또는 열 (column)의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행럴 H의 랭크 (rank(H))는 수학식 6과 같이 제한된다. 【수학식 6]
rank{R)≤ min(Vr , NR )
또한, 다중 안테나 기술을 사용해서 보내는 서로 다른 정보 각각을 '전송 스트림 (Stream)' 또는 간단하게 '스트림' 으로 정의하기로 하자. 이와 같은 '스트림' 은 '레이어 (Layer)' 로 지청될 수 있다. 그러면 전송 스트림의 개수는 당연히 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 죄대 수인 채널의 랭크 보다는 클 수 없게 된다. 따라서, 재널 행럴이 H는 아래 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다. 【수학식 7】
# of streams < rank(n)≤ mir^V^ , NR )
여기서 "# of streams"는 스트림의 수를 나타낸다. 한편, 여기서 한 개의 스트림은 한 개 이상의 안테나를 통해서 전송될 수 있음에 주의해야 한다.
한 개 이상의 스트림을 여러 개의 안테나에 대응시키는 여러 가지 방법이 존재할 수 있다. 이 방법을 다중 안테나 기술의 종류에 따라 다음과 같이 설명할 수 있다. 한 개의 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 다이버시티 방식으로 볼 수 있고, 여러 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 멀티플텍싱 방식으로 볼 수 있다. 물론 그 중간인 공간 다이버시티와 공간 멀티플텍싱으ᅵ 혼합 (Hybrid)된 형태도 가능하다.
이하, 재널 상태 정보 (channel state information, CSI)보고에 관하여 설명한다. 현재 LTE 표준에서는 채널 상태 정보 없이 운용되는 개루프 (open-loop) MIMO 와 재널 상태 정보에 기반하여 운용되는 폐루프 (closed-loop) MIMO 두 가지 송신 방식이 존재한다. 특히, 폐루프 MIMO 에서는 MIMO 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해 기지국 및 단말 각각은 재널 상태 정보를 바탕으로 빔포밍을 수행할 수 있다. 기지국은 채널 상태 정보를 단말로부터 얻기 우 I해, 단말에게 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 할당하여 하향링크 신호에 대한채널 상태 정보 (CSI)를 피드백 하도록 명령한다.
CSI 는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), CQI(Channel Quality
Indication) 세가지 정보로 크게 분류된다. 우선, RI는 상술한 바와 같이 채널으ᅵ 랭크 정보를 나타내며, 단말이 동일 주파수 -시간 자원을 통해 수신할 수 있는 스트림의 개수를 의미한다. 또한, RI 는 재널의 통텀 페이딩 (long term fading)에 의해 결정되므로 PMI, CQI 값 보다 통상 더 긴 주기로 기지국으로 피드백 된다.
두 번째로, PMI 는 재널의 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 기지국의 프리코딩 행렬 인덱스를 나타낸다. 마지막으로, CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
앞에서 설명한 바와 같이, LTE 시스템에서 채널 상태 정보 (CSI)는 이로 제한되는 것은 아니지만 CQI, PMI, I 등을 포함하며, 각 단말의 전송 모드에 따라 CQI, PMI, RI가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송되기도 한다. 재널 상태 정보가 주기적으로 전송되는 경우를 주기적 보고 (periodic reporting)라고 하며, 재널 상태 정보가 기지국의 요청에 의해서 전송되는 경우를 비주기적 보고 (aperiodic reporting)라고 한다. 비주기적 보고의 경우, 기지국이 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함되어 있는 요청 비트 (request bit)가 단말에게 전송된다ᅳ 그 후, 단말은 자신으 I 전송 모드를 고려한 채널 상태 정보를 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)를 통해서 기지국에게 전달한다. 주기적 보고의 경우, 각 단말 별로 상위계층 신호를 통해 반 -정적 (semi-static) 방식으로 주기와 해당 주기에서의 오프셋 등이 서브프레임 단위로 시그널링된다. 각 단말은 전송 모드를 고려한 채널 상태 정보를 정해진 주기에 따라 상향링크 제어 재널 (PUCCH)을 통해 기지국에 전달한다. 채널 상태 정보를 전송하는 서브프레임에 상향링크 데이터가 동시에 존재하면, 채널 상태 정보는 데이터오 ^ 항께 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)을 통해 전송된다. 기지국은 각 단말의 재널 상황 및 셀 내의 단말 분포 상황 등을 고려하여 각 단말에 적합한 전송 타이밍 정보를 단말에게 전송한다. 전송 타이밍 정보는 채널 상태 정보를 전송하기 위한 주기, 오프셋 등을 포함하며, RRC 메시지를 통해 각 단말에게 전송될 수 있다.
도 8 내지 도 11은 LTE에서 채널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다. 도 8을 참조하면, LTE 시스템에는 4가지 CQI 보고 모드가 존재한다. 구제적으로, CQI보고 모드는 CQI피드백 타입에 따라 광대역 (WideBand, WB) CQI와 서브밴드 (SubBand, SB) CQI로 나눠지고, PMI전송 여부에 따라 PMI부재 (No PMI)와 단일 (single) PMI로 나눠진다. 각 단말은 CQI를 주기적으로 보고하기 위해 주기와 오프셋의 조합으로 이뤄진 정보를 RRC 시그널링을 통해 전송받는다.
도 9는 단말이 {주기 '5', 오프셋 T}을 나타내는 정보를 시그널링 받은 경우에 채 널 상태 정보를 전송하는 예를 나타낸다. 도 9를 참조하면, 주기가 '5'이고 오프셋 T을 나타내는 정보를 받은 경우에 단말은 0번째 서브프레임으로부터 서브프레임 인 덱스의 증가 방향으로 한 서브프레임의 오프셋을 두고 5개의 서브프레임 단위로 재 널 상태 정보를 전송한다. 재 널 상태 정보는 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 동일한 시점에 데이 터 전송을 위한 PUSCH가 존재하면 재 널 상태 정보는 PUSCH를 통해 데이 터오 함께 전송한다. 서브프레임 인 덱스는 시스템 프레임 번호 (nf)와 슬롯 인 덱스 (ns, 0~19)의 조합으로 이뤄진다. 서브프레 임은 2개의 슬롯으로 이뤄지므로 서브프레임 인 덱스는 10*nf+floor(ns/2)로 정의될 수 있다. floor()는 내 림 함수를 나타낸다.
WB CQI만을 전송하는 타입고ᅡ WB CQI와 SB CQI를 모두 전송하는 타입이 존재한다. WB CQI만을 전송하는 타입은 매 CQI 전송 주기에 해당하는 서브프레임에서 전제 대역에 대한 CQI 정보를 전송한다. 한편, 도 8에서와 같이 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송한다. WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, WB CQI와 SB CQI는 번갈아 전송된다.
도 10은 시스템 대역 이 16개의 RB로 구성된 시스렘을 예시한다. 이 경우, 시스템 대역은 두 개의 BP(Bandwidth Part)로 구성되고 (BPO, BP1), 각각의 BP는 두 개의 SB(subband)로 구성되며 (SBO, SB1), 각각의 SB는 4개의 RB로 구성된다고 가정한다. 상기 가정은 설 명을 위한 예시로서, 시스템 대역으 I 크기에 따라 BP의 개수 및 각 SB의 크기가 달라질 수 있다. 또한, RB의 개수, BP의 개수 및 SB의 크기에 따라 각각의 BP를 구성하는 SB의 개수가 달라질 수 있다.
WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, 첫 번째 CQI 전송 서브프레임에서 WB CQI를 전송하고, 다음 CQI 전송 서브프레임에서는 BP0에 속한 SB0과 SB1 중에서 채 널 상태가 좋은 SB에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스를 전송한다. 그 후, 다음 CQI 전송 서브프레 임에서는 BP1에 속한 SB0과 SB1 중에서 채 널 상태가 좋은 SB에 대한 CQI와 해당 SB의 인 덱스를 전송하게 된다. 이와 같이, WB CQI를 전송한 후, 각 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 전송하게 된다. 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보를 순자적으로 1~4번까지 전송할 수 있다. 예를 들어, 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보가 1번 순차적으로 전송될 경우, WB CQI => BPO CQI => BP1 CQI = WB CQI 순으로 전송될 수 있다. 또한, 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보가 4번 순자적으로 전송될 경우, WB CQI => BPO CQI => BP1 CQI =^ BPO CQI => BP1 CQI BPO CQI => BP1 CQI BPO CQI => BP1 CQI => WB CQI 순으로 전송될 수 있다. 각 BP CQI가 몇 번 순차적으로 전송될 것인지에 관한 정보는 상위 계층 (예, R C 계층)에서 시그널 링된다.
도 11(a)는 단말이 {주기 '5', 오프셋 T}을 나타내는 정보를 시그널 링 받은 경우에 WB CQI와 SB CQI를 모두 전송하는 예를 나타낸다. 도 11(a)를 참조하면, CQI는 종류에 상관없이 시그널 링된 주기와 오프셋에 해당되는 서브프레임에서만 전송될 수 있다. 도 1Kb)는 도 11(a)의 경우에서 RI가 추가로 전송되는 경우를 나타낸다. Ri는 駕 CQI 전송 주기의 몇 배수로 전송되는지와 그 전송 주기에서의 오프셋의 조합으로 상위 계층 (예, RRC 계층)으로부터 시그널 링될 수 있다. RI의 오프셋은 CQI의 오프셋에 대한 상대적 인 값으로 시그널 링된다. 예를 들어, CQI의 오프셋이 T이고 RI의 오프셋이 Ό'이 라면, RI는 CQI와 동일한 오프셋을 가지게 된다. RI의 오프셋은 0과 음수인 값으로 정의된다. 구제적으로, 도 11(b)는 도 11(a)와 동일한 환경에서 RI의 전송 주기가 WB CQI 전송 주기의 1배이 며, RI의 오프셋이 '- 1'인 경우를 가정한다ᅳ RI의 전송 주기는 WB CQI 전송 주기의 1배이므로 재 널 상태 정보의 전송 주기는 사실상 동일하다. RI는 오프셋이 이므로, RI는 도 11(a)에서의 CQI의 오프셋 Τ에 대한 (즉, 0번 서브프레 임)을 기준으로 전송된다. RI의 오프셋이 Ό'이 면 WB CQI와 RI의 전송 서브프레임이 겹지게 되 며, 이 경우 WB CQI를 드랍 (dropping)하고 RI를 전송하게 된다.
LTE-A 표준과 같은 보다 진보된 통신 시스템에서는 MU-MIMO (multi-user MIMO)를 이용한 추가적 인 다중 사용자 다이 버시 티 (multi-user diversity)를 얻는 것이 추가되었다. MU-MIMO 에서는 안테나 도메인에서 다중화되는 단말들 간의 간섭 이 존재하기 때문에, CSI 의 정확성 여부는 CSI 를 보고한 단말뿐만 아니 라, 다중화되는 다른 단말의 간섭에도 큰 영향을 미칠 수 있다. 따라서, MU- MIMO 에서는 SU-MIMO 에 비하여 보다 정확한 CSI 보고가 요구된다.
이에, LTE-A 표준에서는 죄종 PMI 를 롱텀 (long term) 및 /또는 광대역 (wideband) PMI 인 W1 오 |· 숏텀 (short term) 및 /또는 서브밴드 (sub-band) PMI 인 W2 들로 나누어 설계하는 것으로 결정되었다.
상기 W1 및 W2 정보로부터 하나의 죄종 PMI 를 구성하는 계층적 코드북 변환 (hierarchical codebook transformation) 방식의 예시로 아래 수학식 8 과 같이 재 널의 롱텀 공분산 행 렬 (long-term covariance matrix)를 이용할 수 있다.
【 식 8】
Figure imgf000020_0001
수학식 8에서 W2는 숏텀 PMI로서, 숏텀 채 널 상태 정보를 반영하기 위해 구성된 코드북의 코드워드이고, W은 최종 코드북의 코드워드 (다른 말로, 프리코딩 행 럴)이며, norm(A)은 행 렬 A의 각 열의 노름 (norm)이 1로 정규화 (normalization)된 행 럴을 의미한다.
기존 W1과 W2의 구제적 인 구조는 다음 수학식 9와 같다.
【수학식 9] where X, is Nt/2 by M matrix.
Figure imgf000020_0002
· columns
eM βΜ
W2 ) = (if rank = r) , where 1 < k,l, m < M and k, l, m are integer
M
여기서, Nt는 송신 안테나의 개수를 나타내고, M은 행럴 Xi의 열으ᅵ 개수로서 행 럴 X,에는 총 M개의 후보 열엑 터가 있음을 나타낸다. eM k ΘΜ', eM m는 M개의 원소 중 각각 k번째, I번째, m번째 원소만 1이고 나머지는 0인 열벡 터로서 Xi의 k번째, I번째, m번째 열벡 터를 나타낸다. α' , β' , 및 ^ 는 모두 단위 노름 (unit norm)을 갖는 복소 값으로서, 각각 행럴 Xi의 k번째, I번째, m번째 열백 터를 골라낼 때 이 열백 터에 위상 회전 (phase rotation)을 적용함을 나타낸다. i는 0 이상의 정수로서 W1을 지시하는 PMI 인 덱스를 나타낸다. j는 0 이상의 정수로서 W2를 지시하는 PMI 인덱스를 나타낸다.
수학식 9에서 코드워드의 구조는 교文 편파 안테나 (cross polarized antenna)를 사용하고 안테나 간 간격이 조밀한 경우, 예를 들어, 통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우, 발생하는 재널으ᅵ 상관관계 (correlation) 특성을 반영하여 설계한 구조이다. 교자 편파 안테나의 경우 안테나를 수평 안테나 그 "^(horizontal antenna group)고 |· 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group)으로 구분 할 수 있는데, 각 안테나 그룹은 ULA(uniform linear array) 안테나의 특성을 가지며, 두 안테나 그룹은 공존 (co-located)한다.
따라서 각 그룹의 안테나 간 상관관계는 동일한 선형 위상 증가 (linear phase increment) 특성을 가지며, 안테나 그룹 간 상관관계는 위상 회전 (phase rotation)된 특성을 갖는다. 결국, 코드북은 재널을 양자화 (quantization)한 값이기 때문에 재널의 특성을 그대로 반영하여 코드북을 설계하는 것이 필요하다. 설명의 편의를 위해 상기 상술한 구조로 만든 랭크 1 코드워드를 아래 수학식 10과 같이 예시할 수 있다.
【수학식 10] wi() * W2( ) =
x.
위 수학식 10에서 코드워드는 (송신안테나의개수 )χ1 으 I 벡터로 표현되고, 상위 엑터 x' )와 하위 백터 a'x ( 로 구조화 되어있으며, 각각은 수평 안테나 그룹과 수직 안테나 그룹의 상관관계 특성을 보여준다ᅳ x'( 는 각 안테나 그룹의 안테나 간 상관관계 특성을 반영하여 선형 위상 증가 특성을 갖는 벡터로 표현하는 것이 유리하며, 대표적인 예로 DFT 행렬을 이용할 수 있다. 도 12는 LTE— A 시스템에서 논의 중인 재널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다. LTE-A 시스템은 Mode X-1의 경우 1-비트 지시자인 PTI(Precoder Type Indication) 파라미터를 설정하며, PTI 값에 따라, 도시한 바와 같이 두 가지 형태로 세분화된 주기적 보고 모드를 고려하고 있다. 도면에서, W1과 W2는 수학식 8~9를 참조하여 설 명한 계충적 코드북을 나타낸다. W1과 W2가 모두 정해져야 이들을 결합하여 완성된 형태으 I 프리코딩 행 렬 W가 결정된다.
도 12를 참조하면, 주기적 보고의 경우, Report 1, Report 2, Report 3에 해당하는 서로 다른 내용의 보고가 서로 다른 반복 주기에 따라 보고된다. Report 1은 RI와 1-비트 PTI 값을 보고한다. Report 2는 WB(WideBand) Wl (PTI=0일 때) 또는 WB W2 및 WB CQI (ΡΤΙ=1일 때)를 보고한다. Report 3은 WB W2 및 WB CQI (PTI=0일 때) 또는 SB(Subband) W2 및 SB CQI (PTI=1일 때)를 보고한다.
Report 2와 Report 3은 서브프레 임 인 덱스가 (10*nf+floor(ns/2)-N오프셋, CQI) mod (Nc)=0를 만족하는 서브프레임 (편의상, 제 1 서브프레임 세트로 지침)에서 전송된다. N오프셋, 는 도 9에서 예시한 오프셋 값에 해당한다. 또한, Nc는 인접한 Report 2 또는 Report 3간의 서브프레임 간격을 나타낸다. 도 12는 N오프셋, CQI=1 및 Nc=2인 경우를 예시하며, 제 1 서브프레임 세트는 훌수 인 덱스를 갖는 서브프레임들로 구성된다. nf는 시스템 프레임 번호 (또는 무선 프레임 인 덱스)를 나타내고, ns는 무선 프레 임 내에서 슬롯 인 덱스를 나타낸다. floor()는 내 림 함수를 나타내고, A mod B는 A를 B로 나눈 나머지를 나타낸다.
제 1 서브프레임 세트 내의 일부 서브프레임 상에 Report 2가 위지하고, 나머지 서브프레임 상에 Report 3가 위지한다. 구제적으로, Report 2는 서브프레임 인 덱스가 (10*nf+floor(ns/2)-N오프셋, CQI) mod (H*Nc)=0를 만족하는 서브프레임 상에 위치한다. 따라서, H*NC의 간격 마다 Report 2가 전송되고, 인접한 Report 2 사이에 있는 하나 이상으ᅵ 제 1 서브프레 임들은 Report 3 전송으로 재워진다. PTI=0일 경우 Η = Μ이고, Μ은 상위 계층 시그널 링에 의해 정해진다. 도 12는 Μ=2인 경우를 예시한다. ΡΤΙ=1일 경우 Η= Κ+1이고, Κ는 상위 계층 시그널 링에 의해 정해지며, J는 BP(bandwidth part)의 개수이 다. 도 12는 J=3 및 K=l인 경우를 예시한다.
Report 1은 서브프레임 인 덱스가 (10*nf+floor(ns/2)-N오프셋, CQI-N오프셋, RI) mod (MRI*( K+1).NC)=0을 만족하는 서브프레 임 상에서 전송되며, MRr 상위 계층 시그널 링에 의해 정해진다. N오프셋, ^는 RI를 위한 상대 오프셋 값을 나타내며, 도 12는 MRI=2 및 N오프셋, RI=-1인 경우를 예시한다. N오프셋, RI=-1에 으 I해, Report 1과 Report 2의 전송 시점 이 서로 겹치지 않게 된다. 단말이 RI, Wl, W2 값을 계산 시, 이들은 서로 연관되어 계산된다. 예를 들어, RI 값에 의존하여 W1과 W2가 계산되며, 또한 W1에 의존하여 W2가 계산된다. Report 1에 이어 Report 2 및 Report 3이 모두 보고된 시점에, 기지국은 W1 및 W2로부터 죄종 W를 알 수 있게 된다.
한편, 자세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이 터 전송를 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, CoMP 전송 방식은 음영 지 역에 있는 단말 및 기지국 (셸 또는 섹 터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2 개 이상의 기지국 혹은 셀이 서로 협 력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
CoMP 전송 방식은 데이 터 공유를 통한 협 력적 MIM0 형 태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협 력 스케줄링 /빔포밍 (CoMP- Coordinated Scheduling/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서, 단말은 CoMP 전송 방식을 수행하는 각 기지국으로부터 데이 터를 동시에 수신할 수 있으며, 각 기지국으로부터 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시 길 수 있다 (Joint Transmission, JT). 또한, CoMP 전송 방식을 수행하는 기지국들 중 하나가 특정 시점에 단말로 데이 터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (Dynamic Point Selection, DPS). 협 력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP— CS/CB)의 경우, 단말은 빔포밍을 통해 데이 터를 순간적으로 하나의 기지국, 즉 서 빙 기지국을 통해 수신할 수 있다.
상향링크에서 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식이 적용되는 경우, 각 기지국은 단말로부터 PUSCH 신호를 동시에 수신할 수 있다 (Joint Reception, JR). 이와 달리, 협 력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)의 경우, 하나의 기지국만이 PUSCH 를 수신할 수 있다. 협 력 스케줄링 /빔포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협 력 셀 (흑은 기지국)들에 의해 결정될 수 있다.
도 13은 CoMP 전송 시스템을 예시한다. 도 13에서 단말, 즉 CoMP UE은 서 빙 기지국 (Serving eNB, s-eNB)로부터 제어 정보를 수신하여 동작한다고 가정한다. 또한, 도 13은 CoMP JP 기 법이 적용되어 데이 터 정보가 S— eNB오 ! 협 력 기지국 (Cooperative eNB, c-eNB)로부터 동시에 전송되는 경우를 가정한다. CoMP CS/CB 기법이 적용되는 경우, 데이터 정보는 s-eNB에서만 전송되고, DPS의 경우 데이터 정보는 s-eNB과 하나 이상의 c-eNB로 구성된 협력 셸 세트 내에서 동적으로 선택된 eNB에서만 전송된다.
도 13에서는 1개의 c-eNB만 예시하였으나, 본 발명은 다수의 c-eNB가 존재하는 협력 셸 세트 내에 대해서 일반적으로 성립하는 방식이다. 또한, 본 발명은 도 13과 같이 s-eNB와 c-eNB가 지리적으로 떨어져 존재하는 인터—사이트 (inter-site) CoMP 형태뿐만 아니라, 협력 셀 세트 내에 존재하는 eNB들이 지리적으로 공존 (co- located)하는 인트라-사이트 (intra-site) CoMP 구조, 또는 이들간의 혼합 형태를 포함한 이종 망 (heterogeneous network) 구조에 대해서도 적용 가능하다.
상술한 CoMP 전송을 우 I해, 보다 높은 CSI 정확도가 요구된다. 예를 들어, CoMP JT의 경우 여러 기지국이 특정 단말에게 동일한 데이터를 협력 전송하므로 안테나가 지리적으로 분산된 MIMO 시스템으로 간주할 수 있다. 따라서, JT에 따른 MU-MIMO으ᅵ 경우, 단일 셸 MU-MIMO오ᅡ 마찬가지로 함께 높은 수준의 CSI 정확도가 요구된다ᅳ 또한, CoMP CB의 경우, 인접 셀이 서빙 셀에게 주는 간섭을 회피하기 위해 정교한 CSI가 요구된다.
이하, 본 발명에서는 단말이 CoMP 동작 (예, CS/CB, JP 등)을 위해서 협력 세트 (coordinating set) 내의 각 기지국 (또는 셀)의 채널 상태 정보 (channel status information, CSI)를 주기적으로 피드백 하는 주기적 CSI 보고 방식을 제안한다. 본 발명에서 제안하는 주기적인 CSI 피드백 방식은 CoMP 동작뿐만 아니라, 상황에 따라 non-CoMP 동작 및 동적 셀 선택 (Dynamic Cell Selection, DCS)에도 적용될 수 있다. 특히, 본 발명은 협력 세트 내의 각 셀의 채널 정보가 와이드밴드 (WideBand, WB) CSI 뿐만 아니라 서브밴드 (SubBand, SB) CSI 단위로 피드백 되는 경우도 포함한다.
실시예 1: s-eNB용 와이드맨드 CSI보고, c-eNB(s)용 와이드맨드 CSI보고 본 발명으 I 일 예로, CoMP UE는 s-eNB오 I" c-eNB(s)를 우ᅵ해 각각 와이드밴드 CSI를 피드백 할 것을 제안한다. s-eNB와 c-eNB(s)를 위한 피드백 컨탠츠가 모두 와이드밴드 CSI이므로, 단말은 S— eNB용 보고 (예, s-eNB용 와이드밴드 PMI + 와이드밴드 CQI)를 먼저 수행한 후, c-eNB를 위한 보고 (예, c-eNB용 와이드밴드 PMI + 와이드밴드 CQI)를 수행할 수 있다. CoMP 협 력 세트 내에 복수의 c-eNB가 있는 경우, c-eNB용 CSI의 보고 순서는 순자적으로 정의될 수 있다. 또한, 위의 예시와 달리, eNB용 CSI의 보고 순서는 미리 정의된 규직에 의해 다양하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 단말은 c-eNB(s)용 와이드밴드 CSI를 s-eNB용 와이드밴드 CSI보다 먼저 보고할 수 있다. 또한, s-eNB용 CSI 보고의 빈도 수가 하나의 c-eNB에 대한 보고보다 더 높게 (자주) 정의될 수 있다. 또한, 위의 예시오ᅡ 함께 또는 별개로, eNB용 CSI들의 보고 순서는 여 러 조건, 예를 들어 피드백 주기, c-eNB(s)으 I 개수에 따라 적절히 결정될 수 있다.
CoMP 협 력 세트 내의 eNB를 위한 PMI/CQI 보고에 앞서, RI가 먼저 피드백 될 수 있다ᅳ 만약, CoMP 협 력 세트 내의 모든 eNB를 위해 RI를 같은 값으로 설정 (예, s-eNB 채 널에 적합한 RI로 통일, CoMP 협 력 세트 내으ᅵ 모든 eNB 각각의 재 널에 적합한 RI들을 대표할 수 있는 RI로 통일 등)할 것으로 사전에 정한다면, 단말은 공통 RI를 처음 하나의 보고 인스턴스 (예, 서브프레임)에 전송하고 새로운 RI가 보고되는 주기가 올 때까지 기존의 RI에 기초하여 계산한 PMI/CQI들을 순환적으로 보고할 수 있다. 한편, CoMP 협 력 세트 내으ᅵ eNB들을 우ᅵ해 RI 값을 독립적으로 보고하도록 할 수 있다. 이 경우, CoMP 협 력 세트 내에서 PMI/CQI의 eNB간 순환적 인 보고에 앞서 각각의 eNB에 대한 RI 값을 미 리 정의된 순서에 따라 모두 보고하거 나, eNB에 대한 피드백 체인 단위로 첫 PMI/CQI 보고가 수행되기 전에 미 리 정의된 인스턴스에 해당 RI를 보고할 수 있다.
eNB별 PMI/CQI 보고 시, c-eNB용 피드백 정보에 상대 위상 보정 (Relative Phase Corrector, RPC) 정보를 추가할 수 있다. 즉, s-eNB용 피드백으로 PMI + CQI (여 기서, CQI는 non-CoMP 시 CQI로 정의할 수 있다) 정보만을 보고하고, c- eNB용 피드백으로 PMI + CQI (여기서, CQI는 CoMP 人 | CQI로 정의할 수 있다) + RPC를 보고할 수 있다. 퍼―셸 (per-cell) (또는 퍼— eNB(per-eNB)) 별로 PMI가 결정되는 경우, RPC는 CoMP 협 력 세트 내의 각 eNB로부터의 신호가 단말에서 합쳐 질 때 합쳐진 신호가 신호 레벨에서 보합 (constructive sum)이 되도록 eNB간 신호의 상대 위상을 조절하는데 사용될 수 있다. 한편, 하나의 피드백 인스턴스에 RPC 정보를 추가하기 위한 비트 폭이 부족한 경우 (또는 추가적 인 코딩 이득을 얻고자 하는 등의 다른 목적이 있는 경우도 포함)가 있을 수 있다ᅳ 이 경우, PMI 및 /또는 CQI 피드백을 위한 비트 수를 줄이는 방안을 고려할 수 있다. PMI 피드백을 위한 비트 수를 줄이기 위한 한 방안으로 PMI 서브생플링을 고려할 수 있다. PMI 서브생플링은 PMI 피드백을 위한 대상을 전제 PMI 세트 중에서 일부 서브 세트로 한정함으로써 PMI 피드백을 위한 비트 수를 줄이는 방안을 의미한다. 한편, CQI 피드백에 필요한 비트 수를 줄이는 방안이 다. 또한, CQI 피드백에 필요한 비트 수를 줄이기 위한 방안으로 예를 들어 s-eNB용 보고에 전송되는 CQI가 non-CoMP 시의 CQI인 경우, s-eNB용 CQI에 대한 델타 CQI 형태로 c-eNB용 CQI를 전송하는 것으로 고려할 수 있다. 특히, RI>1인 경우, s-eNB용 non-CoMP CQI를 우ᅵ해, 코드워드 0에 해당하는 CQI + 코드워드 1에 해당하는 CQI가 따로 계산되고 서로 연접되어 전송될 수 있다. 또한, c-eNB용 CoMP CQI를 코드워드 별로 따로 정의하지 않고, CoMP에 따른 델타 CQI를 두 코드워드에 공통 적용함으로써 CQI 피드백의 비트 수를 줄일 수 있다. 여기서, non-CoMP CQI는 CoMP를 적용하지 않는 경우, 즉 단일 셀 모드로 동작한다고 가정한 경우의 CQI를 의미하고, CoMP CQI는 CoMP 모드를 동작한다고 가정한 경우의 CQI를 의미한다.
eNB별 PMI + CQI 보고 (c— eNB의 경우 PMI + CQI + RPC도 포함) 人 |, PMI가 롱텀 및 /또는 와이드밴드 PMI (W1)와 숏텀 (short term) 및 /또는 서브밴드 PMI (W2)로 구분되는 구조적 코드북이 사용될 수 있다. 이 경우, 주기적 보고의 특성상 하나의 보고 인스턴스당 제한된 페이로드 크기로 인해 eNB별 PMI + CQI (+ RPC)의 보고가 2개 이상으 I 보고 인스턴스에 걸쳐 나뉘어 보고될 수 있다. 이 경우, CoMP 협 력 세트 내의 eNB를 위한 CSI 피드백은 eNB 단위로 순환 보고될 수 있다. 일 예로, CSI 보고의 eNB 별 순환은 전체 정보 (full information) 단위 (예, PMI + CQI (+ RPC))로 수행될 수 있다. 이 경우, 복수의 인접한 보고 인스턴스가 eNB 별로 묶이게 된다. 구체적으로, Wl (c-eNB#l) = > W2#l (c-eNB#l) = > W2#2 (c-eNB#l) = > Wl (c-eNB#2) = > W2#l (c-eNB#2) = > W2#2 (c-eNB#2) 순으로 CSI 피드백이 수행될 수 있다. 다른 예로, CSI 보고의 eNB 별 순환은 보고 인스턴스 단위로 수행될 수 있다. 즉, 각각의 보고 인스턴스마다 피드백 정보를 eNB간 순환시켜 보고하고 그 다음 보고 인스턴스에 해당 피드백 정보를 다시 eNB간 순환시켜 보고하는 식으로 전송할 수 있다. 구제적으로, Wl (c-eNB#l) = > Wl (c-eNB#2) = > W2#l (c-eNB#l) = > W2#l (c-eNB#2) = > W2#2 (c-eNB#l) = > W2#2 (c-eNB#2) 순으로 CSI 피드백이 수행될 수 있다.
도 14~15는 본 실시예에 따라 CoMP UE가 s-eNB와 c-eNB(s)를 위해 각각 와이드밴드 (WB) CSI를 보고하는 경우를 예시한다. 편의상, 3개의 c-eNBic-eNBL c- eNB2, c-eNB3)가 있는 경우를 가정하고 있지 만, c-eNB의 수가 이로 제한되는 것은 아니며 다양하게 구성될 수 있다.
도 14는 비—계층적 코드북이 사용된 경우를 예시한다. 도 14를 참조하면, 서브프레임 인 덱스 (Subframe index, SI) #0과 #16에서 RI가 피드백 되고, 그 사이에 s-eNB/c-eNB용 CSI (예, PMI 및 /또는 CQI)가 보고된다. 구제적으로, s— eNB용 WB PMI와 WB CQI가 SI=1 및 SI=9 위지에서 보고된 다. 여기서, s-eNB용 CQI는 ηοπ- CoMP 시의 CQI로 정의될 수 있다. s-eNB용 CSI가 먼저 보고된 후 c-eNB용 CSI가 순차적으로 보고된다. 여기서, c-eNB용 CQI는 s— eNB오 (· CoMP 시의 이득이 반영된 CoMP CQI로 정의될 수 있다ᅳ 구제적으로, SI=1에서 보고된 s-eNB용 CSI에 기초하여 계산된 c-eNBL c-eNB2, c-eNB3용 CSI (예, WB PMI 및 WB CQI)가 각각 SI=3, 5, 7에서 순차적으로 피드백 된다. 또한, SI=9에서 보고된 S— eNB용 CSI에 기초하여 계산된 c- eNBi, c-eNB2, c-eNB3용 CSI (예, WB PMI 및 WB CQI)가 각각 SI=11, 13, 15에서 순자적으로 피드백 된다. 도시하지는 않았지만, c-eNB3용 CSI에 RPC가 포함될 수 있다. RPC는 PMI/CQI와 함께 보고되거 나 별도의 보고 인스턴스에 보고될 수 있다. RPC가 PMI/CQI오 함께 보고되는 경우, RPC를 위한 비트 폭을 확보하기 우ᅵ해, PMI 서브생플링 또는 델타 CQI를 이용하여 PMI/CQI의 비트 폭을 줄일 수 있다.
도 15는 계층적 코드북이 사용되는 경우를 예시한다. 도 14와 비교할 때, 도 15의 경우 CoMP 협 력 세트 내의 각 eNB용 CSI 피드백이 복수 (예, 두 개)의 보고 인스턴스에 걸져 나누어 전송되는 점이 다르다. 예를 들어, s-eNB용 CSI 보고의 경우, SI=1에서 W1이 전송되고 SI=3에서 WB W2와 WB CQI가 전송된 다. 여기서, s-eNB용 CQI는 non-CoMP 시의 CQI로 정의될 수 있다. 유사하게, c-eNBi용 CSI 보고의 경우, SI=5에서 W1이 전송되고 SI=7에서 WB W2와 WB 델타 (Δ) CQI/RPC가 전송될 수 있다. (: -eNB2용 CSI 보고의 경우, SI=9에서 W1이 전송되고 SI=11에서 WB W2와 WB 델타 CQI/RPC가 전송될 수 있다. c-eNB3용 CSI 보고의 경우, SI=13에서 W1이 전송되고 SI=15에서 WB W2와 WB 델타 CQI/RPC가 전송될 수 있다. 즉, 각 c- eNB별 CSI 보고 시에 첫 보고 인스턴스에는 s-eNB오ᅡ 마찬가지로 W1만 전송되고 다음 인스턴스에는 WB W2, WB 델타 CQI, RPC 정보가 함께 전송될 수 있다. 델타 CQI는 s-eNB용 non-CoMP CQI오 |· c-eNB용 CQI의 자이를 나타낸다. 랭크가 2 이상인 경우, 모든 코드워드에 대해 non-CoMP CQI가 CoMP를 통해 공통적으로 델타 CQI만큼 변화한 것으로 가정하고, 공통 델타 CQI만 피드백 함으로써, c-eNB용 CQI 보고의 비트 폭을 줄일 수 있다. 줄어든 비트 폭을 활용하여 c-eNB용 CSI 보고 시 SI=7, 11, 15에서 CQI와 RPC 정보를 함께 전송할 수 있다. 한편, RPC 전송을 위한 비트 수를 확보하기 우 I해, PMI 서브생풀링을 적용하여 PMI 전송에 필요한 비트 수를 줄이는 방안도 고려할 수 있다.
실시예 2: s-eNB용 서브맨드 CSI 보고 및 c-eNB(s)용 와이드맨드 CSI 보고 s-eNB으 I 경우 와이드밴드 CSI 뿐만 아니 라 서브밴드 CSI의 주기적 인 피드백 모드가 LTE-A에서 활발히 논의되고 있다. 앞에서 설 명한 바와 같이, s-eNB용 와이드밴드 CSI는 RI가 보고된 후 PMI + CQI 정보가 하나 (예, 비 -구조적 코드북의 경우) 또는 M 개 (Λ 1) (예, 구조적 코드북의 경우)의 보고 인스턴스에 걸쳐 보고된다. 그러나, 서브밴드 CSI 보고의 경우, 하나 또는 M 개의 보고 인스턴스에 걸쳐 전송되는 PMI + CQI 정보가 특정 (또는 선택된) 서브밴드마다 전송되 어야 하므로, 와이드밴드 CSI 보고에 비해 서브밴드 CSI 보고의 경우 피드백 전송량이 크게 증가한다. 참고로, 기존으 I LTE 시스템으 I 경우, 시스템 대역폭에 따라 수 개의 서브밴드가 모여 하나의 BP(Bandwidth Part)를 구성하고 수 개의 BP로 전제 시스템 대역폭이 구분되어 있으며, BP별로 하나썩 서브밴드가 선택되어 해당 서브밴드에 관한 PMI + CQI가 피드백 된다. 서브맨드의 선택이 미 리 정의되어 있지 않다면 BP별로 베스트 서브밴드가 선 택되고, 선 택된 서브밴드를 지시하기 위해 L 비트의 서브밴드 선 택 지시자 (Subband Selection Indicator, SSI)가 추가로 피드백 된다. 따라서, 서브밴드 CSI 보고의 경우, PMI + CQI + SSI가 전송된다.
본 발명의 다른 예로, s-eNB를 위해 서브밴드 CSI 보고를 피드백 하고, c- eNB(s)를 위해 와이드밴드 CSI를 피드백 하는 방안에 대해 설 명한다. 본 방안에 따르면, c-eNB(s)으 I 와이드밴드 CSI 정보가 먼저 보고되고, s— eNB용 서브밴드 PMI + 서브밴드 CQI + SSI 정보들은, 보고된 c-eNB(s)으ᅵ 와이드밴드 CSI 정보들에 기 반하여 CoMP 퍼포먼스가 초ᅵ대화되는 방향으로 선택될 수 있다. 바람직하게, s-eNB용 서브밴드 CQI는 c-eNB(s)와 CoMP 수행 시에 기 대되는 CQI (즉, CoMP CQI)로 정의될 수 있다.
c-eNB(s) 개수가 2개 이상인 경우, 가장 CoMP 이득이 클 것으로 예상되는 c- eNB용 와이드밴드 CSI가 먼저 보고되고 연이어서 이와의 적절한 매청을 고려한 s- eNB용 서브밴드 PMI + 서브밴드 CQI + SSI를 보내고자 하는 서브밴드 개수만큼 보고할 수 있다. 이 후, 그 다음으로 CoMP 이득이 클 것으로 예상되는 c-eNB의 와이드밴드 CSI가 전송된 후 또다시 연이어서 이와의 적절한 매청을 고려한 s- eNB용 서브밴드 PMI + 서브밴드 CQI + SSI를 보내고자 하는 서브밴드 개수만큼 보고할 수 있다. 본 예의 경우, CoMP 이득이 큰 순서로 정 럴된 c-eNB의 인 덱스 순서 정보를 알려주는 것이 필요하다. 이를 위해, PMI + CQI 등의 보고에 선행하는 RI의 보고 인스턴스에 RI와 함께 c-eNB으ᅵ 인 덱스 순서 정보를 함께 보고되거 나 다른 방법으로 미 리 정의될 수 있다. 일 예로, RI와 c-eNB의 인 덱스 순서 정보는 조인트 코딩될 수 있다. 다른 방안으로, c-eNB(s) 개수가 2개 이상인 경우, c-eNB용 와이드밴드 CSI들으 I 보고 순서는 CoMP 이득의 크기 순서가 아니 라 기지국 (또는 셀) 인 덱스에 따라 순자적으로 보고될 수 있다. 이 경우, c-eNB의 인덱스 순서 정보는 피드백 정보에 포함될 필요가 없다.
또한, s-eNB용 서브밴드 보고에 RPC 정보를 추가하는 것도 가능하다. 이를 위해 서브밴드 PMI를 서브생플링하거 나 서브밴드 CQI를 c-eNB의 와이드밴드 CQI에 대한 델타 CQI로 정의항으로써 PMI/CQI에 필요한 비트 폭을 줄이고, 남는 비트 폭에 RPC 정보를 추가할 수 있다. 다른 방법으로, 서브밴드 선 택 정보 비트인 SSI를 생 략하고, SSI 대신 RPC 정보를 실어 전송하는 것도 가능하다. 이 경우, 서브밴드는 미 리 정의된 사이클릭 (cycling)에 따라 소정 패 턴을 갖도록 선택될 수 있다. 서브밴드 선 택 패 턴은 상위 계층 시그널 링 등에 의해 미리 주어 질 수 있다.
상술한 방식들에 구조적 코드북이 사용되는 경우, 하나의 eNB용 CSI 피드백으ᅵ 보고 인스턴스가 M (> 1) 서브프레임 일 수 있다. 이 경우, M 서브프레 임에 걸진 보고 컨 텐츠를 서브프레임 단위의 보고 인스턴스에 정해진 규직에 따라 분배하여 전송하는 식으로 상기 방식을 확장할 수 있다.
도 16~17은 본 실시예에 따라 CoMP UE가 s-eNB를 우ᅵ해 서브밴드 (SB) 별로
CSI를 보고하고 c-eNB(s)를 위해 와이드밴드 (WB) CSI를 보고하는 경우를 예시한다. 도 16은 비 -계층적 코드북이 사용된 경우를 예시한다. 도 16은 2개의 c- eNB(c-eNBi, c-eNB2)가 있는 경우를 가정하고 있지만, c-eNB으 | 수가 이로 제한되는 것은 아니며 다양하게 구성될 수 있다. 본 예에서, CoMP UE는 c-eNB c-eNB2를 위해 각각 WB CSI 보고를 하고 s-eNB를 위해 SB CSI 보고를 한다.
도 16을 참조하면, SI=1에서 c-eNBr " WB PMI와 WB CQI가 전송된다. 여 기서, CQI는 동적 셀 선택 방식에 따라 c-eNB | 선택된 경우의 ηοπ-CoMP CQI로 정의될 수 있다. 이어서 SI=3, 5, 7에서 s-eNB용 SB CSI가 보고된다. s-eNB용 SB CSI는 SB PMI, SB 델타 (Δ) CQI, SSI 및 RPC 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 델타 CQI는 선행하는 non-CoMP CQI 대비 CoMP 시에 변호ᅡ되는 CQI 이득을 두 개의 코드워드에 대해 공통적으로 적용한 것으로 정의될 수 있다. 델타 CQI를 사용함으로써 줄어든 비트 폭에 SSI 및 RPC 정보를 실어 보낼 수 있다. 또한, 서브밴드 선택을 미 리 정의된 사이클링 (cycling) 형태로 적용시키는 경우에는 SSI가 생락될 수 있으므로 RPC 정보를 위한 비트 폭을 추가로 확보할 수 있다. SI=9에서 c-eNB2용 CSI가 피드백 되 면 마찬가지로 SI=11, 13, 15에서 c-eNB2와의 CoMP를 고려한 s-eNB용 SB CSI가 보고된다.
도 17은 구조적 코드북이 사용된 경우를 예시한다. 도 17은 3개의 C— eNB(c- eNBi, c-eNB2, c-eNB3)가 있는 경우를 가정하고 있지만, c-eNB의 수가 이로 제한되는 것은 아니며 다양하게 구성될 수 있다. 도 16과 비교할 때, 도 17의 경우 CoMP 협 력 세트 내으ᅵ 각 eNB용 CSI 피드백이 복수 (예, 두 개)으 I 보고 인스턴스에 걸쳐 나누어 전송되는 점 이 다르다. 도 17은 LTE-A에서 논의되고 있는 1-비트 지시자 PTI와 RI가 같이 전송되는 경우에 다음 RI와 PTI가 전송되기 전까지으 I 보고 컨 텐츠들을 정해진 규직 대로 보고하는 예시를 보여준다. 구제적으로, PTI=0인 경우 (SI=0~15), SI=1에서 s-eNB용 CSI로서 W1이 전송되고 SI=3에서 s-eNB용 CSI로서 WB W2와 WB CQI가 전송된다. 여기서, CQI는 non-CoMP 시의 CQI로 정의될 수 있다. 이 후, SI=5, 7에서 c-eNBr§ CSI가, SI =9, 11에서 c-eNB2용 CSI가, SI=13, 15에서 c-eNB3용 CSI가 각각 전송될 수 있다. 각 c-eNB용 CSI 보고 시에 첫 보고 인스턴스에는 s-eNB와 마찬가지로 W1만 전송되고 다음 인스턴스에는 WB W2, WB 델타 CQI, RPC 정보가 함께 전송될 수 있다. 본 예에서는 추가적으로 C— eNB용 WB W2가 서브생플링 될 수 있음을 보여준다. 이를 통해 추가적 인 비트 폭이 확보됨으로써 RPC 정보가 함께 전송될 수 있다. 한편, SI=16에서 PTI=1이 전송되어 이 후 피드백 컨 텐츠가 SB CSI를 포함하는 형태로 바뀌 면, 도 16과 같은 순서로 CSI 보고가 진행될 수 있다. 이 때 SI=19, 21, 23과 SI=27, 29, 31에서 s-eNB용 SB 보고의 경우 RPC 정보를 포함하기 위해 W2가 추가로 서브생플링 될 수 있다. 서브밴드 선택은 미 리 정의된 사이클링에 의해 정의될 수 있다.
실시예 3: s-eNB용 와이드맨드 CSI 보고 및 c-eNB(s)용 서브맨드 CSI 보고 실시예 2에서 설 명한 [s-eNB용 서브밴드 CSI 보고 및 c-eNB(s)용 와이드밴드
CSI 보고]와 반대로 s-eNB용 CSI가 WB 단위로 보고되고 c-eNB(s)용 CSI가 SB 단위로 보고될 수 있다. 본 발명에서 c-eNB(s)용 SB PMI + SB CQI(non-CoMP/CoMP CQI, 바람직하게 non-CoMP CQI일 수 있다) + SSI 정보들은, 먼저 보고된 s-eNB의 와이드밴드 CSI 정보들에 기 반하여 CoMP 퍼포먼스가 초ᅵ대화되는 방향으로 선 택될 수 있다. 바람직하게, c-eNB를 위한 서브밴드 CQI의 경우 s-eNB와의 CoMP 시 기 대되는 CQI (즉, CoMP CQI)로 정의될 수 있다. 또한, 우ᅵ 경우와 마찬가지로 c- eNB(s)용 서브밴드 보고에 RPC 정보를 추가하는 것도 가능하다. 이를 우ᅵ해, W
서브밴드 PMI를 서브생플링하거나 서브밴드 CQI를 s-eNB으 I 와이드밴드 CQI에 대한 델타 CQI로 정의함으로써 비트 폭을 줄이고 여기에 RPC 정보를 추가할 수 있다. 다른 방법으로, 서브밴드 선 택 정보 비트인 SSI를 생 략하고 미 리 정의된 사이클릭 (cycling)으로 미 리 결정된 서브밴드 선택을 함으로써 SSI 대신 RPC 정보를 실어 전송하는 방식도 가능하다. 상기 방식들에 구조적 코드북이 사용되는 경우 하나의 eNB용 CSI 피드백의 보고 인스턴스가 M (>1) 서브프레임 일 수 있다. 이 경우, M 서브프레 임에 걸진 보고 컨 톈츠를 서브프레임 단위의 보고 인스턴스에 정해진 규직에 따라 분배하여 전송하는 식으로 상기 방식을 확장할 수 있다.
도 18은 s-eNB용 CSI가 WB이고, c-eNB(s)용 CSI가 SB인 경우를 에시한다. 도 18와 같이, PTI=0인 경우 (SI=0~15)의 CSI 보고는 도 17의 경우와 동일하다. 이후, SI=16에서 PTI=1가 전송되어 피드백 컨텐츠가 SB CSI를 포함하는 형태로 바뀌 면, SI=17에서 s-eNB용 WB W2와 WB CQI (non-CoMP CQI로 정의될 수 있옴)가 전송되고, SI=19, 21에서 c-eNBr SB CSI, SI=23, 25에서 c-eNB2용 SB CSI, SI=27, 29에서 c-eNB3용 SB CSI가 각각 전송된다.
실시예 4: s-eNB용 서브 ¾!드 CSI 보고 및 c-eNB(s)용 서브벤드 CSI 보고
LTEᅳ A에서 활발히 논의되고 있는 서브벤드 CSI의 주기적인 피드백 모드를 s— eNB용 CSI 보고뿐만 아니라 c-eNB용 CSI 보고에도 적용함으로써, CoMP 시 s- eNB오 (· c-eNB(s)에서 서브밴드 단위으 | CSI를 기반으로 한 CoMP가 가능하도록 하는 피드백 방식을 제안한다. 이를 통해 주파수축에서 보다 정교한 채 널 정보를 가지고 주파수 다이버시 티 효과를 극대화할 수 있다.
우선, s-eNB용 서브벤드 PMI + 서브벤드 CQI(non-CoMP/Cc MP CQI, 바람직하게 non-CoMP CQI일 수 있다) + SSI 정보들을 보내고자 하는 서브밴드 개수만큼 모두 보고하고, 연이어 미리 정의된 특정 순서에 따른 각 c-eNB용 서브벤드 PMI + 서브밴드 CQI(non-CoMP/CoMP CQI일 수 있다) + RPC 정보들을 보내고자 하는 서브밴드 개수만큼 모두 보고할 수 있다. c-eNB가 복수인 경우, c- eNB별로 돌아가며 CSI 피드백을 하는 방식이 가능하다. 본 방식에서, C— eNB의 피드백 정보에는 SSI 대신 RPC를 포함시키는 것을 제안한다. 이 경우, c-eNB의 서브밴드 선택 순서는 SSI에 따른 s-eNB의 서브밴드 선 택된 순서오ᅡ 동일하게 설정될 수 있다. CoMP 전송은 실제로 동일 서브밴드 상에서 이루어질 수 있으므로 c-eNB의 서브밴드 선 택 순서를 s-eNB의 서브밴드 선 택된 순서오ᅡ 동일하게 하는 것이 가능하다.
또한, 한 서브밴드 인 덱스에 대해 S— eNB용 서브밴드 CSI 및 c-eNB(s)용 서브밴드 CSI를 협 력 세트 내의 모든 eNB에 대해 먼저 다 보고를 한 후, 그 다음 서브밴드 인 덱스에 대해 s-eNB용 서브밴드 CSI 및 c-eNB(s)용 서브밴드 CSI를 협 력 세트 내의 모든 eNB에 대해 보고를 하는 식으로 선택된 서브밴드 인 덱스 별로 돌아가며 CSI 피드백을 전송하는 방식 또한 가능하다. 여기서 핵심 이 되는 부분은 c-eNB용 서브밴드 CSI 전송 시에는 SSI를 보내는 대신 RPC를 포함시켜 전송한다는 것이다. 이 때, c-eNB의 서브밴드 CSI는 이와 쌍 (pair)을 이루는 s-eNB의 서브밴드의 SSI가 지청하는 서브밴드에서의 CSI를 의미한다. 여기서, '쌍'이 란 사전에 약속된 규칙에 따라 하나의 c-eNB의 서브밴드 보고는 특정 하나의 s-eNB의 서브밴드 보고의 SSI 값을 따르도록 미 리 정의되어 있다는 의미 이다.
도 19는 s-eNB오 I" c-eNB(s)를 위한 보고가 모두 SB CSI인 경우를 보여준다. 편의상, 1개의 〔-6 8(〔-6 81)가 있는 경우를 가정하고 있지 만, c-eNB의 수가 이로 제한되는 것은 아니며 다양하게 구성될 수 있다.
도 19를 참조하면, PTI=0인 SI=0에서 SI=15까지의 보고는 도 17의 경우와 유사하되 본 예에서는 c-eNB 개수가 1개이므로 SI=1, 3, 5, 7까지의 보고 패 턴이 SI=9, 11, 13, 15에도 그대로 보고되는 것을 알 수 있다 (패 턴만 반복되 며 실제 전송되는 피드백 컨 톈츠는 바뀔 수 있다). 이후, SI=16에서 PTI=1가 전송되어 피드백 컨 텐츠가 SB CSI를 포함하는 형 태로 바뀌 면, s-eNB용 SB CSI가 먼저 하나의 보고 인스턴스에 전송되고 연이어서 다음 인스턴스에 같은 SB 인 덱스에 해당하는 c- eNB 의 SB CSI가 전송될 수 있다. 따라서, 도면에서 SI=17, 19에 걸쳐 하나의 SB에 대한 보고, SI=21, 23에 걸쳐 또 다른 SB에 대한 보고, SI=25, 27에 걸져 또 다른 SB에 대한 보고, SI=29, 31에 걸쳐 또 다른 SB에 대한 보고가 수행될 수 있다. 각각의 서브밴드 선택은 s-eNB 기준으로 결정되어 s-eNB용 SB 보고 인스턴스인 SI=17, 21, 25, 29에 SSI를 통해 전달이 되고, c-eNB으 | 경우는 해당 SSI와 같은 SB에 대한 SB CSI를 전송하므로 SSI를 다시 전송할 필요가 없다. 따라서 SSI 대신 RPC를 전송할 수 있고 도 19와 같이 SI=19, 23, 27, 31에서 RPC가 SSI 대신 전송되고 있다.
실시예 5: 보고 컨탠츠의 동적 선택
상술한 실시예에서 제안한 [s-eNB용 WB CSI 보고 및 c-eNB(s)용 駕 CSI 보고], [s-eNB용 SB CSI 보고 및 c-eNB(s)용 WB CSI 보고], 및 [s-eNB용 SB CSI 보고 및 c-eNB(s)용 SB CSI 보고] 방식들간의 자이점은 보고 컨텐츠가 다르다는 점이다. 즉, 상술한 실시예들은 CoMP 지원을 위해 s-eNB용 CSI 보고와 c-eNB용 CSI 보고를 적절히 순환적으로 전송하되 서로 다른 보고 컨텐츠를 가지고 있다. 상술한 각각의 방식은 단말이 추정하는 협력 세트 내의 eNB별 재널의 주파수축 특성에 따라 (및 /또는 eNB별 안테나 상관 (antenna correlation) 정보에 따라) 적절한 방식이 결정될 수 있다. 예를 들어, eNB별로 주파수 선택성 (frequency selectivity)이 작거나 안테나 상관이 클 경우에는 와이드밴드 형태의 CSI 피드백이 유리할 수 있고, 주파수 선택성가 크고 안테나 상관이 상대적으로 작아서 빔 방향의 선택성이 충분할 경우 서브밴드 형태으 I CSI 피드백을 통해 주파수 다이버시티 이득을 극대화 하는 것이 유리할 수 있다.
본 예에서는 서로 다른 보고 컨텐츠들을 전송하는 여러 피드백 방식들을 단말이 eNB별 재널 특성에 따라 동적으로 선택하도록 할 것을 제안한다. 이를 우 I해, 특정 파라미터 (편의상, 피드백 모드 파라미터로 지청)를 설정하고, 이 파라미터 값과 함께 이 파라미터가 지시하는 방식에 해당하는 보고 컨텐츠들을 피드백하는 방식을 제안한다. 이러한 파라미터값을 단말이 자기 채널 상황에 따라 결정할 수 있게 자유도를 부여함으로써 동적으로 모드 선택이 되도록 할 수 있다. 일 예로, 본 예에서 제안하는 피드백 모드 파라미터로 현재 LTE-A에서 논의되고 있는 1비트 PTI 파라미터를 활용할 수 있다ᅳ 이 경우, PTI의 할당 비트를 더 늘려 더 많은 CoMP 피드백 모드간 동적 선택이 가능하게 할 수 있다. PTI를 피드백 모드 파라미터로 활용 人 I 기존 LTE-A에서의 용도와 구분하기 우 I해, 기지국은 L1/L2 시그널링 (예, PDCCH 시그널, MAC 시그널) 또는 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널)을 통해 PTI의 용도 (예, 기존 LTE-A의 용도, 혹은 CoMP 피드백 모드 지시)를 설정할 수 있다 피드백 모드 파라미 터는 RI가 피드엑 되는 보고 인스턴스에 RI와 함께 보고되거 나 별도의 인스턴스에 보고될 수 있다. 피드백 모드 파라미 터오ᅡ RI가 함께 피드백 되는 경우, 피드백 모드 파라미 터는 RI와 함께 조인트 코딩될 수 있다.
편의상, CoMP 모드의 동적 선 택을 위한 파라미 터를 LTE-A에서오ᅡ 동일하게 PTI라고 명 명할 경우, 하기에서는 2-비트 PTI 및 1-비트 PTI의 사용에 따른 동적 선 택될 피드백 방식과의 맵핑 테이블을 예시한다.
【표 11
Figure imgf000035_0001
표 1에서는 PTI가 2비트로 주어졌을 때으 I 보고 컨 텐츠의 동적 선택의 예시 보여준다. PTI의 비트 수를 더 늘리는 경우도 가능하며, 이 경우 [s-eNB용 WB CSI 보고 및 c-eNB(s)용 SB CSI 보고] (실시예 4 참조) 등의 다른 피드백 전송 모드도 동적 선 택 대상이 되는 보고 컨텐츠에 추가할 수 있다.
【표 2]
Figure imgf000035_0002
표 2에서는 PTI가 1비트로 할당된 경우에 대한 활용 예시를 보여준다. LTE- A에서 논의되고 있는 1-비트 PTI는 단일-셀 기준으로 PTI=0일 때 WB CSI 피드백, ΡΤΙ=1일 때 SB CSI 피드백이 지원될 수 있도록 설계되어 있다. 표 2는 이를 CoMP 동작에 맞게 변형한 예로 볼 수 있다. 표 2에서 PTI=0으로 설정된 경우, CSI 보고에 W
사용되는 CoMP 피드백 모드는 L1/L2 시그널 링 또는 상위 계층 시그널링 등을 통해 미리 지정되거나, 특정 하나의 피드백 모드로 고정되어 있을 수 있다.
도 20은 표 2의 방식에 따라 보고 컨 텐츠를 동적 선택하는 경우를 예시한다. 도 20을 참조하면, 단말은 CoMP 보고 모드로 동작하는 것이 좋다고 판단한 경우 PTI=0을 전송하고 이후에 CoMP 보고 모드에 따라 CSI 피드백을 할 수 있다. 구제적으로, SI=0에서 PTI=0이 전송되는 경우, 단말은 s-eNB용 WB CSI를 SI=1, 3에서 전송하고, c-eNBi용 WB CSI를 SI=5, 7에서 전송하며, c-eNB2용 WB CSI를 SI=9, 11에 전송하고, c-eNB3용 WB CSI를 SI=13, 15에 전송하는 식으로 CSI 피드백을 할 수 있다. eNB으 I 수가 다를 때에도 그 수에 맞게끔 순환적으로 eNB별 보고가 수행될 수 있다. 반면, 단말은 단일-셸 보고 모드로 동작하고 싶 다고 판단한 경우 PTI=1을 전송하고 이후에 단일-셀 보고 모드 (예, SB CSI)에 [[ᅡ라 CSI 피드백을 할 수 있다. 구제적으로, SI=16에서 PTI=1이 전송되는 경우, 단말은 단일-셸 보고 모드로 동작하며, 단말은 도 20에서오卜 같이 s-eNB에 대해서만 서브밴드 단위의 CSI 보고를 수행할 수 있다. 즉, 표 2에서 제시한 바대로 PTI=0인 경우 "CoMP (와이드밴드 보고) ", PTI=1인 경우 "단일—셀 (서브밴드 보고)" 형 태로 CoMP오 (· non-CoMP간 동적 선택이 가능하도록 PTI와 같은 파라미 터를 활용할 것을 제안한다.
도 21 은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백훌 링크에서 통신은 기지국과 럴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 럴레이오ᅡ 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 에시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞줘 릴레이로 대제될 수 있다. 도 21 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다ᅳ 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다. 이상에서 설 명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들고ᅡ 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이 다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적 인 것으로 고려되어야 한다ᅳ 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형 태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설 명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대옹하는 구성 또는 특징과 교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거 나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시 길 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설 명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대제될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명으ᅵ 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설 명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절자, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이 터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어 나지 않는 범위에서 다른 특정한 형 태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설 명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적 인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되 어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 채 널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장지는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설 명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범우ᅵ】
【청구항 1]
무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법에 있어서, 복수의 기지국으로부터의 하향링크 신호를 측정하는 단계;
제 1 기지국에 대한 제 1 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 1 채별 상태 정보는 해당 서브벤드를 지시하는 식별 정보를 포함하는 단계; 및 제 2 기지국에 대한 제 2 재널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하되, 상기 제 2 채널 상태 정보에 대응하는 서브밴드는 상기 제 1 재널 상태 정보에 대응하는 서브밴드와 동일하게 설정되고, 상기 제 2 채널 상태 정보에는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보가 포함되지 않는 단계를 포함하는 방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 제 2 재널 상태 정보는 상기 제 1 기지국의 하향링크 신호와 상기 제 2 기지국의 하향링크 신호 사이의 위상 조절을 위한 위상 보정 정보가 포함되는 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 재널 상태 정보는 non-CoMP(Coordinated Multi Point) 동작을 가정하여 계산되고, 상기 제 2 채널 상태 정보는 CoMP 동작을 가정하여 계산되는 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 채널 상태 정보는 상기 제 2 재널 상태 정보는 채널 상태 정보의 피드백을 위해 설정된 서브프레임 세트 내에서 복수의 이웃한 서브프레임을 통해 전송되는 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 기지국은 서빙 기지국이고, 상기 제 2 기지국은 협력 기지국인 방법.
【청구항 6]
무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하도록 구성된 단말에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 모듈; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 복수의 기지국으로부터의 하향링크 신호를 측정하고, 제 1 기지국에 대한 제 1 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하며, 제 2 기지국에 대한 제 2 채널 상태 정보를 서브밴드 단위로 피드백 하도록 구성되며,
상기 제 1 재널 상태 정보는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보를 포함하고, 상기 제 2 재널 상태 정보에 대응하는 서브밴드는 상기 제 1 채널 상태 정보에 대응하는 서브밴드와 동일하게 설정되며, 상기 제 2 채널 상태 정보에는 해당 서브밴드를 지시하는 식별 정보가 포함되지 않는 단말.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 제 2 채널 상태 정보는 상기 제 1 기지국의 하향링크 신호와 상기 제 2 기지국의 하향링크 신호 사이의 위상 조절을 위한 위상 보정 정보가 포함되는 단말.
【청구항 8]
제 6항에 있어서,
상기 제 1 채널 상태 정보는 non-CoMP(Coordinated Multi Point) 동작을 가정하여 계산되고, 상기 제 2 채널 상태 정보는 CoMP 동작을 가정하여 계산되는 단말.
【청구항 9]
제 6항에 있어서,
상기 제 1 재널 상태 정보는 상기 제 2 채널 상태 정보는 재널 상태 정보의 피드백을 위해 설정된 서브프레임 세트 내에서 복수의 이웃한 서브프레임을 통해 전송되는 단말.
【청구항 10]
제 6항에 있어서, 상기 제 1 기지국은 서빙 기지국이고, 상기 제 2 기지국은 협력 기지국인 단말
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