WO2014104854A1 - 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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박종현
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for sharing radio resource information in a multi-cell wireless communication system.
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecom Unications System
  • LTE LTECLong Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information to downlink (DL) data to the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest related information.
  • the base station transmits the uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data, and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. that the terminal can use.
  • the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • AG manages the mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) consisting of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on DMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for sharing radio resource information in a wireless communication system.
  • a method of reporting channel state information (CSI) of a terminal in a multi-cell wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, includes at least a serving cell. At least one of a plurality of radio resource sets having different interference characteristics and information on interference measurement resources (IMR) associated with one channel state information process (CSI process) To receive CSI measurement information KR2013 / 012387 step; And reporting channel state information for a specific radio resource set according to the at least one IMR information and the at least one CSI measurement information, wherein the radio resource sets are uplink-down according to a system load state. Link status is defined to be changed and is characterized by being associated with different channel state estimation processes.
  • IMR interference measurement resources
  • the IMR information may further include an offset applied to each of the radio resource sets.
  • the channel state information may include at least one of a tank indicator, a channel quality indicator, and a precoding matrix index.
  • the at least one channel state estimation process is regarded as a predetermined number (N, N is an integer, M> N) less than the number (M, M is an integer) of the at least one channel state estimation process.
  • the channel state information may be set to be measured.
  • the channel state information may be derived based on reference U-link-downlink configuration.
  • the signal type for setting the channel state estimation process and the signal type for changing the usage of the radio resource set may be different.
  • the channel state estimation process may be set by R C signaling, and the signal for changing the use of the radio resource set may be set by a MAC signal or a physical channel signal.
  • the setting completion time point for changing the usage of the radio resource set may be different from the setting completion time point of the channel state estimation process.
  • a terminal for reporting channel state information (CSI) in a multi-cell wireless communication system includes: a radio frequency unit; A processor, wherein the processor comprises at least one channel state from a serving cell Receive information on interference measurement resources (IMR) associated with a channel state information process (CSI process) and at least one CSI measurement information for a plurality of radio resource sets having different interference characteristics. And report channel state information for a specific radio resource set according to the at least one IMR information and the at least one CSI measurement information, wherein the radio resource sets are uplink-downlink according to a system load state. Whether to change is defined, characterized in that associated with different channel state estimation process.
  • IMR interference measurement resources
  • CSI process channel state information process
  • a plurality of cells share information about the radio resource, thereby enabling efficient communication.
  • FIG. 1 illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 shows physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 shows a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • FIG. 8 shows an example of performing CoMP.
  • FIG. 9 illustrates a case in which part of an existing uplink resource is changed and used for downlink communication purpose in a TDD system environment.
  • FIG. 10 illustrates that, when each cell dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state in the TDD system environment, interference characteristics received from the outside are determined per subframe (or subframe set). Another case is shown.
  • 11 to 14 illustrate examples of performing independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting on each radio resource set having different interference characteristics according to the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a case in which a signal type used for (re) configuration of a channel state estimation process (or / and Restricted CSI Measurement) and a signal type used for dynamic (re) change of radio resource usage are not the same.
  • 16 to 17 illustrate a dynamic change operation of a resource for reporting channel state information (CSI) according to an embodiment of the present invention.
  • CSI channel state information
  • channel state information reporting time points such as RI information, PMI information, and CQI information are calculated by re-indexing only available uplink subframes.
  • 19 illustrates an embodiment of determining validity of a resource for interference measurement in the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a base station and a user equipment that may be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSKGlobal System for Mobile Communications, General Packet Radio Service (GPRS), and Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA supports IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- PT / KR2013 / 012387
  • E-UTRA Evolved UTRA
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 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 an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated by the 0FDMAC Orthogonal Frequency Division Multiple Access (UL) scheme in the downlink, and modulated by the SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access (UL) scheme in the uplink.
  • UL Orthogonal 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 provides reliable data transmission It supports KR2013 / 012387.
  • the functions of the RIX layer may be implemented as functional blocks inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • 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.
  • RRC connected RRC Connected
  • the NAS (Non Access Stratum) 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 bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • uplink transport channels for transmitting data from the terminal to the network it may have up-SCH (Shared Channel) to (Random Access Channel) RACH for transmitting an initial control message, transmitting a user traffic or a control Menu "message.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • MCCH Met icast Control Channel
  • MTCH Mult icast Traffic Channel
  • a user device that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (Pi-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. Thereafter, the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment After completing the initial cell search, the user equipment performs physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S302. Receive a more detailed system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S304).
  • contention resolution procedures such as additional physical random access channel transmission (S305) and physical downlink control channel and physical downlink shared channel reception (S306) are performed. Can be.
  • the user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • PUSCH / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI is HARQ.
  • ACK / NACKC Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK (SR) Scheduling Request (SR), Channel State Information (CS I), and the like.
  • HARQ ACK / NAC is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • CSI includes a CQ Channel Quality Indicator), a PMK Precoding Matrix Indicator), a RKRank Indication), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0 FDM symbol may also be referred to as SC— FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP includes extended CPs and tables There is a normal CP. For example, if an OFDM symbol is configured by a standard CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven. When the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP. In the case of an extended CP, for example, the number of OFDM symbols included in one slot may be six. In case of unstable channel conditions such as when the user equipment moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame contains four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). And a special subframe including an UpPTS Jplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing the interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DwPTS and UpPTS are shown, and the remaining area is set as a protection interval.
  • a structure of a type 2 radio frame that is, an uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in a TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N A OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Each resource block Since the subcarriers are included, the downlink slot includes N ⁇ N subcarriers in the frequency domain. 5 shows that a downlink slot includes 70 FDM symbols and 12 resource blocks Although illustrated as including a carrier, it is not necessarily limited thereto. For example, the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N 'i> xN c B resource elements. The number N3 ⁇ 4 of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe refer to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels within the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative—acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • paging channel (PCH) paging information, system information on the DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access responses transmitted on the PDSCH, and Tx power control for individual user devices in the user device group.
  • Command set ⁇ power control command
  • VoIP Voice over IP activation indication information.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on radio channel conditions to a PDCCH.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • [74]-HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. single One bit of ACK / MCK is transmitted in response to the downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • [75]-Channel State Information Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to MIM0 (Mult iple Input Multiple Output) includes a RI (Rank Indicator), a PMK Precoding Matrix Indicator (RI), a Precoding Type Indicator (PTI), and the like. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • CoMP refers to a method in which two or more base stations, access points or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to facilitate communication between a specific terminal and a base station, an access point or a cell.
  • the base station, access, and black sal may be used as the same meaning.
  • the wireless communication system includes a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 that perform CoMP and a terminal.
  • a plurality of base stations (BS1, BS2 and BS3) performing CoMP can efficiently transmit data to the terminal in cooperation with each other.
  • CoMP can be divided into two types according to whether data is transmitted from each base station performing CoMP as follows:
  • CoMP-JP data to one terminal is simultaneously transmitted from each base station performing CoMP to the terminal, and the terminal combines signals from each base station to improve reception performance. That is, the CoMP-JP technique can use data at each point (base station) of a CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH 7 is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherently, and can also actively cancel interference with other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which a PDSCH is transmitted from one point (of a CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal at that point, and the point of transmitting data to the corresponding terminal is dynamically Can be selected.
  • CoMP-CS data to one terminal is transmitted through one base station at any instant, and is minimized so that interference by the other base station is minimized. Jogging or beamforming is done. That is, according to the CoMP—CS / CB scheme, CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal. In this case, the data is transmitted only in the serving cell, but the user scheduling / bumforming may be determined by coordination of cells of the corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points, while the CS / CB scheme receives a PUSCH only at one point, but user scheduling / beamforming is a coordination of cells of a CoMP cooperative unit. Means to be determined by.
  • the two base stations (e.g., BS # 1 and BS # 2) when the part of the coverage of two base stations as in the case being disposed adjacent overlapping, on receiving a serving from one base station terminal, and one of about Strong downlink signals from the base station can cause interference.
  • the inter-cell interference the inter-cell cooperation hyong signaling between the two base stations ⁇ it is possible to reduce the inter-cell interference.
  • a signal is smoothly transmitted and received between two base stations that interfere with each other.
  • a wired / wireless link for example, a backhaul link or an Un interface
  • has good transmission conditions such as transmission bandwidth or time delay between two base stations.
  • the time synchronization between the two base stations matches within an allowable error range (for example, when the boundaries of the downlink subframes of the two base stations interfering with each other are aligned) or the two base stations are aligned. It may be assumed that the offset of the subframe boundary between the two is clearly recognized.
  • base station # 1 is a macro base station serving a wide area with high transmission power
  • base station # 2 is a low transmission area in a narrow area. It may be a micro base station (eg, a pico base station) serving with power.
  • the base station # 2 which is a micro base station having low power
  • the base station # 1 which is a macro base station
  • a predetermined adjustment value bias value
  • the terminal can select a base station providing the highest downlink reception power as the serving base station.
  • the downlink signal strength actually received by the terminal can be selected as the serving base station even though the signal from the macro base station is much stronger, and the terminal connected to the micro base station experiences strong interference from the macro base station. Can be done. In this case, the terminals located at the boundary of the micro base station may be difficult to perform the correct operation due to strong interference from the macro base station, if no separate inter-cell cooperation is provided.
  • inter-cell interference occurrence situation is merely exemplary, and embodiments described in the present invention are described in the case where inter-cell interference occurs in a situation different from the above (for example, between the HeNB of the CSG method and the macro base station of the 0SG method). If interference occurs, the micro base station causes interference and the macro base station interferes, or It is apparent that the same may be applied to the case where there is inter-cell interference between micro base stations or between macro base stations.
  • the present invention proposes a method for efficiently estimating and reporting channel state information when the purpose of a radio resource is dynamically changed according to a load state of a system based on the above description.
  • Embodiments of the present invention can be extended even when a resource on a specific cell or a component carrier (CO) is dynamically changed according to a load state of a system under an environment in which carrier aggregation (CA) is applied.
  • embodiments of the present invention can be extended and applied to dynamically changing the use of radio resources under a TDD system or an FDD system.
  • FIG. 9 illustrates a case in which a specific cell changes a portion of an existing uplink resource (ie, UL SF) for downlink communication purpose as a downlink load of a system increases in a TDD system environment.
  • an uplink-downlink configuration (UL / DL configuration) configured through SIB is uplink-downlink # 1 (ie, DSUUDDSUUD), and a predefined signal (eg, physical / high)
  • the existing UL SF # (n + 3) and UL SF # (n + 8) are used for downlink communication through a layer signal or a system information signal).
  • the interference between resources in the same communication direction is further divided into interference between resources in which the configuration on the SIB and the current use are in the downlink communication direction, and interference in resources where the configuration on the SIB is different but the current use is in the downlink communication direction. It can also be.
  • interference between resources in the same communication direction may include a) interference between resources in which both the configuration on the SIB and the current use are in the downlink communication direction and the configuration on the SIB are different from each other, but the current use is downlink communication
  • the existing uplink resource is changed to the downlink communication use and set to relatively low power
  • the corresponding resource is used as the existing use (eg, uplink communication). This is particularly effective when the interference to the communication between the adjacent base station and the terminal to reduce the interference. Therefore, when the purpose of the existing radio resource is dynamically changed according to the load state of the system, channel state (CSI) estimation (or interference estimation) is not considered without considering different interference characteristics for each downlink subframe (or subframe set). And reporting, the inaccurate channel state information may degrade the communication performance of the entire network.
  • CSI channel state
  • radio resource sets having different interference characteristics may be classified based on a predefined rule. For example, it may be divided into a resource set in which communication in the same direction is performed between cells and a resource set in which communication in different directions is performed between cells.
  • the channel state estimation process (CSI Process) related information in the present invention means information that the base station informs the terminal for estimating the channel state between the specific cell and the terminal.
  • the CSI process related information may include, for example, the type, configuration, period, and subframe offset of a reference signal used for channel state estimation. Offset), a virtual cell ID (or physical cell ID) for generating a sequence of the reference signal, and the like.
  • the information related to the interference measurement resource refers to a resource that the base station informs the terminal for the purpose of effectively measuring the external interference received on the communication between the specific cell and the terminal.
  • the interferometry resource may be defined based on a predefined resource unit (or setting / period / subframe offset).
  • Information related to resource-specific CSI measurement may be performed to perform independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting operation on a radio resource set having different interference characteristics. This means information informed by the base station to the terminal.
  • information about radio resource sets with different interference characteristics and independent channel state reporting for each radio resource set with different interference characteristics is provided. Configuration information (for example, channel state reporting period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • each cell dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state in a TDD system environment.
  • the proposed scheme of the present invention can be extended to not only a situation in which an existing radio resource is dynamically changed according to a system load state but also a situation in which two or more radio resource sets having different interference characteristics are defined.
  • the base station uses a signal defined in advance to the terminal, "one channel state estimation process information and one interference measurement resource information interworking with the channel state estimation process.”
  • Resource-specific CSI measurement (or Restricted CSI Measurement) related information ", so that the UE can perform independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting for each radio resource set having different interference characteristics. Can be.
  • the interference measurement resource is a radio resource set having different interference characteristics, but is not independently designated for each radio resource set having different interference talk rates. It is defined as one interference measurement resource.
  • the interference measurement resource information may be configured with parameters for the (existing) specific interference measurement resource and additional offset parameters. For example, if we assume that the point at which a particular interferometry resource based on period T appears, is SF # (n + i * T), where i is an integer greater than or equal to 0, an additional offset parameter (i.e. May indicate that the corresponding interference measurement resource is additionally displayed at the time of SF # (n + i * T + KoF FSCT ).
  • the temporal position of the interference measurement resource effective for each radio set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each radio set that the base station informs the terminal.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource for each radio set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each Restricted CSI Measurement subframe set that the base station informs the terminal.
  • the Restricted CSI Measurement subframe sets include i Restricted CSI Measurement, the type of the subframe set or ii) the type of channel state information associated with the aperiodic channel state reporting triggered in the subframes for which the interference measurement resource is not configured. Or iii) determine the type of interference measurement value.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource of the specific subframe set is the interference existing on the specific subframe set.
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • 11 is related to 'one channel state estimation process information and one interference measurement resource information interworking with the channel state estimation process' received from the base station according to the present invention, and 'restricted CSI measurement' Based on the 'information', an embodiment of performing independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting on each radio resource set having different interference characteristics.
  • FIG. 11 it is assumed that a TDD system is used. It is assumed that an uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) configured through SIB of individual cells is uplink-downlink # 0 (ie, DSUUUDSUUU). In addition, in FIG. 11, in FIG. 11, it is assumed that a TDD system is used. It is assumed that an uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) configured through SIB of individual cells is uplink-downlink # 0 (ie, DSUUUDSUUU). In addition, in FIG.
  • the interference measurement resource information is configured with an additional offset value 3 along with a specific 4 Port CSI-RS configuration (eg, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period 5ms and a subframe offset 0.
  • a specific 4 Port CSI-RS configuration eg, Zero-Power CSI-RS configuration
  • radio resource sets having different interference characteristics for which Restricted CSI Measurement is performed are defined as two subframe sets (that is, Set #A and Set #B). Is divided into a resource set in which communication in a different direction is performed between the resource set and the cell.
  • the terminal is the interference measurement resources present on the Set #A (ie SF # n, SF # (n + 5), SF # ( ⁇ +) to estimate the interference with respect to Set # A; 10), using only interference measurement resources on SF # ( ⁇ + 15)), and channel state estimation information related to Set #A calculated based on the interference estimation value on the corresponding Set #A (for example, CQI, PMI, RI) is independently reported to the base station according to the predefined Set #A related channel status reporting parameters (eg, period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set #A described above.
  • a base station uses a signal defined in advance to a terminal through "one channel state estimation process information and a plurality of interference measurement resource information associated with a corresponding channel state estimation process” and "one".
  • Resource-Specific CSI Measurement or Restricted CSI Measurement related information ".
  • the total number of interference measurement resources may be set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics, and thus, independent interference measurement resources may be defined for each radio resource set having different interference characteristics. have.
  • the terminal may independently perform the interference estimation operation on the individual radio resource sets by using the interference measurement resources associated with the respective radio resource sets.
  • the UE independently calculates channel state information (eg, CQI, PMI, RI) for each radio resource set based on interference estimates for the individual radio resource sets. It can be transmitted to the base station based on the set channel status reporting related parameters for each set (eg, period / subframe offset / uplink resource index round).
  • the total number of interference measurement resources may be set to a predetermined predefined value.
  • the total number of interference measurement resources may be set to a value smaller than the number of radio resource sets having different interference characteristics, whereas the total number of interference measurement resources is larger than the number of radio resource sets having different interference characteristics. It can also be set to a value.
  • the temporal position of the interference measurement resource effective for each radio resource set having different interference characteristics may be set to be derived from the temporal position information of each radio resource set that the base station informs the terminal.
  • the temporal position of the interference measurement resource effective for each radio resource set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each Restricted CSI Measurement subframe set that the base station informs the terminal.
  • Restricted CSI Measurement subframe sets include i Restricted CSI Measurement subframe set or ⁇ ) channel state information or iii) associated with aperiodic channel state reporting triggered in subframes for which no interference measurement resource is set. It may also serve to determine the type of interference measurement value. This approach is particularly effective when the temporal position of a particular radio set that has different interference characteristics does not (partially) coincide with the temporal position of the interferometry resource set for that particular radio set.
  • the time of valid interference measurement resource of a specific subframe set may be limited to the interference measurement resources existing on the specific subframe set among the interference measurement resources set for the specific radio resource set.
  • interference measurement resources defined independently by radio resource sets having different interference characteristics or interference measurement resources defined by a predetermined number of predetermined values include: i) a time resource domain or / and ii) On the frequency resource domain or / and iii) the sequence resource domain, they may be defined independently (eg differently from each other) or may be defined to overlap on some resource domains. For example, if multiple interferometry resources are defined differently in the frequency resource region (or / and sequence resource domain), the temporal location of the interferometry resources valid for each radio resource set with different interference characteristics may indicate a predefined signal. It can also be set to overlap some or all.
  • FIG. 12 illustrates an embodiment in which an interference measurement resource (IMR) is mapped onto one resource block (RB) in the case of a normal CP.
  • IMR interference measurement resource
  • FIG. 13 is a diagram illustrating "one channel state estimation process information and two interference measurement resource information associated with a corresponding channel state estimation process” and “one Restricted CSI Measurement information received from a base station by a terminal” according to the present invention. "Shows an embodiment of performing independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting for each radio resource set having different interference characteristics.
  • the system environment and the location of radio resources to be used are assumed as in the case of FIG.
  • radio resource sets having different interference characteristics for which Restricted CSI Measurement is performed are defined as two subframe sets (ie, Set #A, Set #B), and radio resources having different interference characteristics. It is assumed that independent interference measurement resources are set for each set. Specifically, it is assumed that the interference measurement resource information of Set #A is defined as a specific 4 Port CSI-RS configuration (for example, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period 5ms and a subframe offset 0. It is assumed that the interference measurement resource information is defined by a specific 4 Port CSI-RS configuration (eg, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period 5ms and a subframe offset 3. In FIG.
  • the UE is a set #A related interference measurement resource existing on Set #A (that is, SF #n, SF # (n + 5), SF # (n + 10), and SF # (n +).
  • the interference estimation operation for Set #A is performed using only the interference measurement resources on 15), and the channel state estimation information (eg, CQI, PMI, RI) related to Set #A calculated based on the interference estimation value is calculated. ) Can be independently reported to the base station according to previously defined Set #A related channel status reporting parameters (eg, period / subframe offset / uplink resource index).
  • the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set #A described above.
  • the base station is estimated geuneol through '' 'a channel state during the defined to the mobile station in advance a process information and a plurality of interference measured in conjunction with the channel state estimation process resources Information "may be set.
  • the total number of interference measurement resources is set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics (or the number of subframe sets for Restricted CSI Measurement), or a predetermined value (for example, for example, the interference characteristic may be set to a value smaller or larger than the number of different radio resource sets.
  • the terminal may independently perform an interference estimation (or channel estimation) operation on the individual sets by using the interference measurement resources associated with the respective sets.
  • two interference measurement resource information is set for one channel state estimation process for the convenience of description of the present embodiment.
  • a subframe set having different interference characteristics for each interference measurement resource for example, a downlink subframe set for fixed use and a downlink subframe set generated by a use change operation) is linked.
  • Resource-Specific CSI Measurement (or Restricted CSI Measurement) subframe sets defined for one channel state estimation process include points in time at which respective interference measurement resources are valid for interference measurement (black subframe location).
  • the base station may be configured to inform the terminal of a plurality of channel state estimation process information and interference measurement resource information associated with each channel state estimation process through a predefined signal. There is also.
  • the total number of channel state estimation processes may be set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics, and independent interference measurement resources may be defined for each channel state estimation process. Accordingly, an independent channel state estimation process may be defined for each radio resource set having different interference characteristics. Accordingly, the UE independently performs interference estimation for individual radio resource sets having different interference characteristics by using interference measurement resources associated with respective channel state estimation processes. In addition, the terminal independently calculates channel state information (eg, CQI, PMI, RI) for each set based on interference estimate values for the individual sets, and defines a predefined channel estimation process ( Alternatively, the transmission may be transmitted to the base station based on the channel state reporting related parameters (for example, period / subframe offset / uplink resource index).
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • the channel state estimation processes black and / or the total number of interference measurement resources may be set to a predefined specific value.
  • the total number of channel state estimation processes may be set to a value smaller than the number of radio resource sets whose interference characteristic is different, or set to a value larger than the number of radio resource sets, and the number of (eg, M> 0 and M may be integers.
  • the channel state estimation processes may be configured to share a relatively small number of interference measurement resources (eg, M>N> 0 and N are integers).
  • the base station uses the pre-defined signal to the terminal for information on radio resource sets with different interference characteristics and configuration information for independent channel state reporting for each radio resource set with different interference characteristics (for example, Channel status reporting period / subframe offset / uplink resource index).
  • the temporal position of the effective interference measurement resource for each channel state estimation process may be set to be derived from the temporal position information of the radio resource aggregation (different interference characteristics) associated with each channel state estimation process that the base station informs the terminal.
  • This method is In particular, it is effective when the temporal position of a specific radio resource set (different interference characteristics) associated with a specific channel state estimation process does not (partially) coincide with the time position of an interference measurement resource set for the process.
  • radio resource sets having different interference characteristics are defined as two subframe sets, and an independent channel state process and an interference measurement resource are set for each subframe set.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource of the subframe set associated with the specific channel state estimation process may be limited to the interference measurement resources existing on the subframe set among the interference measurement resources set for the process. Can be.
  • interference measurement resources defined independently by channel state estimation process i.e., individual radio resource sets having different interference characteristics
  • interference measurement resources defined by a predetermined number of predetermined values are i) They may be defined independently (eg differently) on the time resource domain or / ii) the frequency resource domain or / and iii) the sequence resource domain, or overlapping on some resource domains.
  • the time of the effective interference measurement resources per channel state estimation process that is, individual radio resource sets having different interference characteristics.
  • the position may be set to overlap some or all through predefined signals.
  • FIG. 14 it is assumed that the system environment and location of radio resources changed for the purpose are the same as those of FIG. 11.
  • Set #B and independent channel state processes (i.e., CSI Process #A, CSI Process #B) and interference measurement resources (i.e., IMR #A, IMR #) for each subframe set.
  • B is set.
  • interference measurement resource of CSI Process #A ie, Set #A
  • the information is assumed to be defined by a specific 4 Port CSI-RS configuration (eg, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period of 5 ms and a subframe offset of 0.
  • the measurement resource information is defined by a specific 4-port CSI-RS configuration (for example, Zero—Power CSI-RS configuration) based on a period 5ms and a subframe offset 3.
  • the UE is a CSI Process #A (ie, Set #A) related interference measurement resource existing on Set #A (ie, SF #n, SF # (n + 5), SF # (n +). 10), an interference estimation operation for Set #A is performed using only interference measurement resources on SF # (n + 15).
  • Channel state estimation information related to Set #A eg, CQI, PMI, RI
  • the predefined CSI Process #A ie, Set #A
  • the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set #A described above.
  • the base station transmits a plurality of channel state estimation process (CSI Process) information and an interference measurement resource associated with each channel state estimation process through a signal defined in advance to the terminal.
  • IMR channel state estimation process
  • IMR interference measurement resource associated with each channel state estimation process
  • a relatively small number of predefined processes e.g. N, M> N> 0
  • fewer or equal to e.g., N, M ⁇ 0
  • the number of processes e.g. M, M> 0
  • N> 0 may be configured to be operated by being considered as if the channel state and positive processes are set.
  • the number of actual channel state estimation processes (for example, M) due to the complexity of the channel state estimation operation of the terminal (or processing time or the complexity of operating a plurality of channel state estimation processes simultaneously).
  • M> 0 may be set to operate by considering a channel state estimation process as if it was set.
  • M channel state estimation processes are defined as integers (e.g., N, M>N> 0) less than M (black is less than or equal to a predefined M). Can be extended to emulate and operate as an integer (for example, N, M>N> 0) channel state estimation processes.
  • Such an embodiment of the present invention is particularly effective for channel estimation operations of UEs that do not have the capability to simultaneously operate a relatively large number of channel state estimation processes (or two or more channel state estimation processes). effective.
  • two channel state estimation processes are emulated and operated as if one channel state estimation process is set for convenience of description of an embodiment of the present invention.
  • the two channel state estimation processes are independent of two radio resource sets each having different interference characteristics (for example, a downlink subframe set for a fixed use and a downlink subframe set generated by a change of operation). It is assumed to be defined for the interference interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation.
  • valid measurement time points of interference measurement resources for two channel state estimation processes are set to be inconsistent, or ii) and / or two channel state estimation processes are performed.
  • two channel state estimation processes may be considered as TDM Restricted CSI Measurement of one channel state estimation process.
  • the TDM Restricted CSI Measurement operation for a specific radio resource set having different interference characteristics is performed with the corresponding radio resource set. It can be considered that the operation is performed based on the reference signal configuration for i) interference measurement resource or ⁇ ) channel state estimation purpose of one of the two channel state estimation processes.
  • the time point of the CSI Reference Resource is determined by the total number of established ⁇ channel state estimation processes and / or ii) transmission mode type. (Eg TM 1-9 and TM10 types) and / or iii) system type (eg FDD system type and TDD system type).
  • a plurality of channel state estimation processes are assumed to be set, and the actual state of the channel state is not determined when the channel state information reference resource is determined. Even if a relatively small number of predefined channel state estimation processes (e.g., one channel state estimation process) is set than the number of estimation processes, the timing of the channel state information'reference resource is determined. Tok (ie, the number of valid channel state estimation processes is considered to be one).
  • M channel state estimation processes are defined as integers less than M (e.g., N> M> N) (or an integer less than or equal to a predefined M (e.g., N,
  • M channel state estimation processes of M> N> 0 are assumed to operate as if they are set
  • the start point of the example channel state information reference resource is an integer number less than M (or an integer number less than or equal to M) ( That is, the same definition as when N) channel state estimation processes are set (i.e., the number of valid channel state estimation processes is assumed to be an integer less than a predefined M (or an integer less than or equal to M). It is also extensible in the form of.
  • the number of final channel state estimation processes that finally determines the timing of the channel state information reference resource may be defined by the concept of “number of valid channel state estimation processes”.
  • two channel state estimation processes are independent of the existing downlink subframe set and the changed uplink subframe set, each of which has different interference characteristics (of the serving base station). Or channel state estimation iii) and / or channel reporting operation.
  • two other channel state estimation processes are additionally used for another purpose (for example, channel state measurement between a base station participating in a cooperative communication (CoMP) operation and a corresponding terminal).
  • the former two channel state estimation processes may be regarded as one channel state estimation process according to an embodiment of the present invention.
  • the number of valid channel state estimation processes may be regarded as three rather than four in total, and the three valid valid Based on the null state estimation processes, the timing of the channel state information reference resource is determined from an uplink subframe in which channel state reporting (periodic or aperiodic) is performed.
  • the time point of the channel state information reference resource is 5ms from an uplink subframe in which channel state reporting is performed (periodic or non-periodical). It is determined as a previous valid downlink subframe.
  • a valid downlink subframe is defined according to a predefined rule, i) a downlink subframe for fixed (or static) use (e.g., a system information / synchronous information channel in the case of a TDD system).
  • the uplink subframe iv) and / black is an uplink subframe on the SIB, but may be defined as a subframe set for a downlink purpose due to a usage change operation.
  • each of the base stations dynamically change the radio resource usage according to their load conditions
  • the UE has a total of four channel states in consideration of channel state measurement for each of the base stations participating in the cooperative communication and resource sets having two different interference characteristics generated by the radio resource usage change operation of the serving base station.
  • Estimation processes can be defined.
  • the two channel state estimation processes for state measurement ' may each be regarded as one channel state estimation process, or as if one channel state estimation process is set. Therefore, the number of final channel state estimation processes (ie, the number of valid channel state estimation processes) that finally determines the timing of the channel state information reference resource may be derived in total.
  • two (or more) channel state estimation processes which are regarded as one valid channel state estimation processes, are the same non- It can be set to work with the Zero Power CSI-RS setting or with the specific Non-Zero Power reference signal setting for channel estimation.
  • the base station additionally provides the terminal with information about whether the above-described settings are applied and / or information on the proposed rules through a predefined signal (for example, a physical layer or a higher layer signal). Or black may set the terminal to implicitly identify the above-described configuration information based on a predefined rule.
  • a predefined signal for example, a physical layer or a higher layer signal.
  • black may set the terminal to implicitly identify the above-described configuration information based on a predefined rule.
  • the valid channel state information reference resource (CSI Reference Resource) is uplink-downlinked in association with a predefined downlink HARQ timeline. It may be set to be limited to positions (black views) of downlink subframes on the link setup.
  • the CSI Reference Resource is a downlink on an uplink-downlink configuration linked with a predefined uplink HARQ timeline. It may be set to be limited to the positions (or time points) of the subframes.
  • the uplink-downlink configuration linked with the representative downlink HARQ timeline and / or the uplink-downlink configuration linked with the representative uplink HARQ timeline may be changed dynamically when the radio resource usage is dynamically changed.
  • the downlink HARQ timeline and / black are respectively referred to as uplink-downlink configuration configured to guarantee (or efficiently) the uplink HARQ timeline.
  • the uplink-downlink configuration linked to the representative downlink HARQ timeline and the uplink-downlink configuration linked to the representative uplink HARQ timeline are DL-reference UL-DL configuration and UL-, respectively. Reference UL-DL configuration can be defined or named.
  • an uplink-downlink configuration linked to a representative downlink HARQ timeline may be a) dynamic with existing downlink subframes (on a SIB) and b) dynamic.
  • a specific uplink-downlink configuration i.e., a union based operation of a kind of a) and b) that includes the maximum number of downlink subframes that can be additionally generated by the change operation and the locations of the corresponding downlink subframes. Can be.
  • the representative downlink HARQ timeline (or representative uplink HARQ time
  • the uplink-downlink configuration in conjunction with the above) can be generated within a) existing downlink subframes (on the SIB) and c) within a predefined time interval (e.g., 10 ms or dynamic change period). It may also be defined as a union-based operation of a specific uplink-downlink configuration (that is, a ) and c) that includes a maximum number of downlink subframes and positions of corresponding downlink subframes. That is, when the dynamic change of radio resource usage is performed by one selected from uplink-downlink configuration # 0, # 1, # 2, the representative uplink-downlink configuration may be defined as uplink-downlink configuration # 2. There is.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative downlink HARQ timeline may be a) dynamically changed with existing downlink subframes (on the SIB) b ). It can be defined as a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of intersection based operation of a) and b) that includes a minimum number of downlink subframes that can be additionally generated by the operation and positions of the corresponding downlink subframes. There is also. Black, the uplink-downlink configuration associated with the representative downlink HARQ timeline (or representative uplink HARQ timeline) is a) the existing downlink subframes (on the SIB) and c) a specific time defined in advance.
  • a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of a) that includes the minimum number of downlink subframes that can be generated within a period (eg, 10 ms or dynamic change period) and the location of the corresponding downlink subframes; intersection based operation of c)).
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline may be a) changed from existing (upon SIB) uplink subframes and b) dynamic change. It can be defined as a specific uplink-downlink configuration (ie, a union-based operation of a ) and b) that includes the maximum number of uplink subframes that can be additionally generated by the operation and the positions of the corresponding uplink subframes. There is.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline (or the representative downlink HARQ timeline) may include a) existing uplink subframes (on the SIB) and c) a specific time interval defined in advance.
  • a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of a ) that includes the maximum number of uplink subframes that can be generated (eg, 10 ms or dynamic change period) and the positions of the corresponding uplink subframes. the union-based operation of c)).
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline may be a) existing (upon SIB) uplink subframes and b) dynamic change.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline (black is the representative downlink HARQ timeline) is defined by a) the existing uplink subframes (on the SIB) and c) a specific predefined definition.
  • a specific uplink-downlink configuration ie, a kind of a that includes the minimum number of uplink subframes that can be generated within a time period (eg, 10 ms black dynamic change period) and the location of the corresponding uplink subframes. ) And c) intersection based operation).
  • the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline may be configured to be defined based on the same (representative) uplink-downlink configuration.
  • the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline are the same (representative) uplink-downward derived based on a common (representative) uplink-downlink configuration selection method. Can be defined based on the link setting.
  • the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline may be configured to be defined based on independent (for example, different) uplink (downlink) downlink configuration.
  • the base station informs the terminal of information about whether the proposal rules are applied and / or information on the proposal rules through a predefined signal (eg, a physical layer or a higher layer signal).
  • a predefined signal eg, a physical layer or a higher layer signal.
  • the terminal may be set to implicitly grasp such information based on a predefined rule.
  • an RRC signal is used for (re) setting a specific channel state estimation process (or / and a restricted CSI measurement), and a MAC signal (or physical channel (PHY)) is used for dynamic (re) change of radio resource usage. Signal) is used.
  • a MAC signal or physical channel (PHY)
  • PHY physical channel
  • the OUL-DL configuration #A when the purpose of the radio resource is changed from UL-DL configuration #A to UL-DL configuration #B using a MAC signal (black physical channel signal), the OUL-DL configuration #A
  • the existing channel state estimation process #A is also changed to the channel state estimation process #B for the updated UL-DL configuration #B, or ii) or / and the Restricted CSI Measurement #A for the UL-DL configuration #A is also updated.
  • Changed to Restricted CSI Measurement #B for UL-DL configuration #B, or iii) the interference measurement resource #A for black / and UL-DL configuration #A is also updated for UL-DL configuration #B. It should be changed to Interference Measurement Resource #B.
  • the amount of time is relatively longer than in the case of MAC signals (or physical channel signals). Therefore, even if the radio resource usage has been updated to UL-DL configuration #B, i) the reset operation of the channel state estimation process that reflects the changed interference / channel environment / downlink-uplink configuration ii) or / and Restricted CSI Measurement (re) setting operation iii) or / and interference measurement resource (re) setting operation may not be completed. Therefore, in this case Ambiguous intervals occur in channel state estimation (or interference estimation) and reporting operations.
  • the fixed use downlink subframe hereinafter referred to as F_DL SF
  • the fixed use uplink subframe hereinafter referred to as FJJL SF
  • the use-changed subframe hereinafter referred to as C—SF
  • C SF is set for downlink purposes, and accordingly, i) channel state estimation process ⁇ ) and / or interference measurement resource 110 is performed for channel / interference estimation operation on C_SF for downlink use. And / or if Restricted CSI Measurement is defined, the periodic CSI Repot operation for C_SF for the downlink is performed based on this (that is, the periodic channel status reporting is set to be performed through F_UL SF).
  • the periodic CSI Repot operation for C_SF for the downlink is performed based on this (that is, the periodic channel status reporting is set to be performed through F_UL SF).
  • the interference measurement resource set on the corresponding C_SF is no longer valid. Therefore, in this situation, the RRC signal-based i) channel state estimation process ii) or / and the interference measurement resource iii) or / and (re) configured operation of Restricted CSI Measurement is not completed. Base There may be an ambiguous problem as to what action should be taken on a null state information transmission operation.
  • the UE may be configured to transmit channel state information (eg, CQI, PMI, RI) of a predefined tapping value to the base station.
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • the channel state information of a specific value transmitted by the terminal may be predefined by the base station through a signal previously defined to the terminal.
  • the CQI of a specific value transmitted by the UE may be defined as CQI Index # 0 (ie, Out of Range)
  • the RI of the specific value is defined as 1, or /
  • the PMI of the specific value is It can be defined as a specific Codebook Index based on RI 1 (eg, the Codebook Index corresponding to the Identity Matrix). That is, by causing the terminal to transmit CSI information of predetermined values, the base station can perform i) (re) configuration completion time of the channel state estimation process of the terminal ii) or / and (re) configuration completion of Restricted CSI Measurement. Point in time iii) and / or implicitly determine when the (re) configuration of the interference measurement resource has been completed.
  • the CQI of a specific value and / or RI information of a specific value and / or a PMI of a specific value transmitted by the terminal may include the last values before the (re) configuration operation of the 0-channel state estimation process is performed. Or ii) black and / and the last values (or new values) before the (re) setting operation of the Restricted CSI Measurement is performed, or iii) black / and interference measurements. It can also be defined as the last value (black is the latest value) before the (re) setting operation of the resource is performed.
  • the channel state information of a specific value transmitted by the UE may be configured to be transmitted through a predetermined uplink resource (for example, PUCCH / PUSCH) previously defined, and the BS may transmit information related thereto to the UE.
  • uplink resources can be informed through a predefined signal.
  • the specific channel state estimation process black and / or the RRC signal is used for (re) configuration of a specific Restricted CSI Measurement or / and a particular interference measurement resource, and the MAC signal (or Assume an environment in which physical channel signals are used. Under these assumptions, i) the channel state estimation process reflects the changed interference / channel environment / downlink-uplink settings, even if the radio resource usage has been updated. Ii) or / and Restricted CSI Measurement ⁇ ) and / or interference. If the resetting operation of the measurement resource is not completed, the terminal is a base station through a predetermined uplink resource previously specified channel state information (eg, CQI, PMI, RI) of a predetermined value according to the present invention Can be sent.
  • a predetermined uplink resource previously specified channel state information (eg, CQI, PMI, RI) of a predetermined value according to the present invention Can be sent.
  • a) a dynamic (re) change completion time of a radio resource use and b) a channel state estimation process (or / and a (re) setting completion time of a restricted CSI measurement or interference measurement resource) are different from each other.
  • the terminal may be configured to omit the channel state information reporting operation.
  • the method of omitting the channel state information reporting operation is particularly effective for the periodic CSI report operation of the terminal.
  • the RRC signal is used for a specific channel state estimation process or / and (re) configuration of Restricted CSI Measurement or / and an interference measurement resource
  • the MAC signal black is physical for dynamic (re) change of radio resource usage. Assume an environment where channel signals are used. Under these assumptions, even if the radio resource usage is updated, the channel state estimation process or / and the Restricted CSI Measurement black and / or the reset operation of the interference measurement resource reflect the changed interference / channel environment / downlink-uplink configuration. If it is not completed, the terminal may omit the channel state information reporting operation according to the present invention.
  • a radio resource usage on a specific cell is dynamically changed in an environment in which carrier aggregation (CA) is applied, and an uplink control channel (PUCCH) and an uplink are used.
  • CA carrier aggregation
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink control channel
  • the case where the simultaneous transmission of the data channel (PUSCH) is configured to be described will be described.
  • PUSCH simultaneous transmission of the data channel
  • uplink control channel PUCCH
  • PUSCH uplink data channel
  • UCI uplink control information
  • UCI uplink control information
  • a) power required for uplink control channel (PUCCH) based (cyclic) channel state reporting and b) upstream The sum of power required for transmission of link data channel (PUSCH) based data and / or uplink control information (UCI) (i.e., a + b) is recalibrated beyond the maximum transmission power of the UE. In this case, it may be effective for transmitting reliable data based on an uplink data channel (PUSCH) and / or uplink control information (UCI).
  • the radio resource usage on one cell is dynamically changed in a non-CA environment, and an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel (PUSCH) are dynamically changed.
  • the conventional uplink power allocation is "uplink control channel (PUCCH) based control information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based uplink control information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based data transmission.
  • a ⁇ B indicates that A is set to be redistributed preferentially over B. That is, it is set to be redistributed preferentially for the uplink information (channels) located in the front. )do.
  • Uplink control information transmission based on the data channel (PUSCH) ⁇ data transmission based on the uplink data channel (PUSCH) may be configured to be sequentially redistributed.
  • the uplink control channel (PUCCH) If the power required for (periodic) channel status reporting (i.e., extra power) is redistributed according to a predefined priority, the redistribution weights for each rank are defined independently (e.g., differently). It can also be.
  • the redistribution of redundant power may be configured to first fill power required for high priority information transmission, and then sequentially fill power required for next priority information transmission.
  • a terminal for which simultaneous transmission of an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel (PUSCH) is not possible ii) and an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel (
  • uplink control information (UCI) based on the uplink control channel (PUCCH) transmitted at the same time as the uplink data channel (PUSCH) is uplinked. Piggy-backed on the link data channel (PUSCH) can be transmitted.
  • the uplink control information transmitted at that time may be omitted.
  • the uplink control information is piggybacked according to a predefined configuration, and the uplink data is not mapped to a resource (for example, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH). It can also be set to be blank by Rate-Matching (RM) or Puncturing (PC) methods.
  • RM Rate-Matching
  • PC Puncturing
  • the base station and the terminal so as to share in advance or implicitly identify information on the resource (eg, RE or RB) location on the uplink data channel (PUSCH) emptied by the RM or PC method can be set.
  • station group and the terminal may also be the resource receive / transmit uplink data in consideration of the (e. G., RE or RB) location on the uplink data channel (PUSCH) to be the blank.
  • the transmit power of a resource eg, RE or RB
  • it may be set to redistribute the transmission powers of the omitted piggybacked uplink control information for "uplink link data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • the transmission power may be set to zero for a resource (eg, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) in which uplink control information is piggybacked and transmitted.
  • information on the location of a resource (for example, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) in which transmission power is set to 0 may be shared in advance or implicitly between the base station and the terminal.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource positions on a corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • a rule may be set such that the extra powers are redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • uplink control information when uplink control information is piggybacked and transmitted on an uplink data channel, a dynamic (re) change completion point of a radio resource use and a channel state estimation process (or / and a restricted CSI) are performed. If uplink control information transmitted at that time is omitted according to the present invention due to inconsistency in completion of (re) configuration of measurement or / and interference measurement resource), uplink control information is avoided according to a predefined configuration.
  • the uplink data information may be configured to be transmitted to a resource on the uplink data channel transmitted through the back.
  • the base station informs the terminal about information on whether the proposed rules are applied and / or information on the settings through a predefined signal (eg, a physical layer or a higher layer signal) or Based on the rules defined in the terminal can be set to implicitly grasp such information.
  • a predefined signal eg, a physical layer or a higher layer signal
  • the dynamic change in the use of the wireless resource ii) and / or (multiple) Restricted CSI Measurement result reporting operations; iii) and / black, the (multiple) channel state estimation process setup and results.
  • additional resource / settings related to channel state estimation may need to be defined. .
  • the configuration of the existing interference measurement resource can be set only in transmission mode 10, but it is not necessary to accurately set individual radio resource sets having different interference characteristics generated by the dynamic change of radio resource usage per base station.
  • the interference estimation operation or derivation of the interference estimation value
  • an interference measurement resource in case of transmission mode 10, is set or used so as to be used by default, but in the case of other transmission modes, it is defined in advance. According to the rule, it may be set to enable the use of an optional interference measurement resource (or other type of interference measurement resource in the transmission mode 10 and other types of interference measurement resource).
  • a specific reference signal for example, CRS
  • transmission modes for example, data information / control information decoding operations requiring a reference signal based operation
  • the transmission mode 4 transmit diversity-based data transmission scheme
  • a specific reference signal eg, DM-RS
  • DM-RS DM-RS
  • the dynamic change operation of radio resource usage may be set to be supported only on transmission modes in which the information / control information decoding operation is possible.
  • the base station transmits a signal to a user equipment through a predefined signal (for example, physical tradeoff or higher layer signal), i) whether or not the embodiments of the present invention are applied; in) and / or (multiple) Restricted CSI Measurement result reporting operation iv) and / or (v) information on the transmission modes for which the (multiple) channel state estimation process setup and result reporting operation are supported and / or the use of interferometry resources in certain transmission modes ( Vi) and / or provide information about the availability of interferometry resources and other types of interferometry resources in transmission mode 10, or black or black pre-defined rules.
  • the terminal can implicitly set such information to identify.
  • the information may be set so that the base station can implicitly determine the transmission of a specific reference signal (for example, CRS) in the uplink subframe for the purpose without additional signal transmission for this purpose.
  • CRS specific reference signal
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource usage based on the MAC / physical channel signal and the (re) configuration completion time of the uplink information transmission based on the RRC signal are different from each other.
  • i) transmission of uplink information (re) configured based on RRC signal based on a predefined configuration ii) and / or some of uplink information (re) configured based on RRC signal Iii) and / or power redistribution between uplink information transmitted may be determined.
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource use based on the MAC / physical channel signal and the (re) configuration completion time of the uplink information (or channel) transmission based on the RRC signal are different.
  • i) transmission of uplink channels that are (re) configured on the basis of i) RC signals based on a predefined configuration ii) and / or uplink channels (re) configured based on RRC signals Iii) and / or redistribution of power between uplink channels transmitted may be determined.
  • the uplink information (re) configured through the RRC signal black uplink channels are i) periodic / aperiodic SRS (e.g., transmission period setting / subframe offset setting / resource setting) ii) and / Or periodic / aperiodic channel status reporting (Periodic / Aperiodic CSI Report, for example, reporting period setting / subframe offset setting / resource setting) and the like.
  • the uplink information (black channels) configured (re) configured based on the RRC signal is changed without (re) changing through the MAC / physical channel signal. This is effective when the effects of the use of line resources (and / or altered interference / channel environment) are not properly reflected due to different signal types.
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource usage based on the MAC / physical channel signal and the (re) setup completion time of the uplink information / channel transmission based on the RRC signal are inconsistent.
  • some information / channels of uplink information / channels (re) configured based on the RRC signal may be omitted according to a predefined priority setting.
  • the priority setting is, for example, "Periodic SRS transmission ⁇ Periodic channel status information (CSI) transmission ⁇ Aperiodic SRS transmission Aperiodic channel status information (CSI) transmission ⁇ UL ACK / NACK information transmission ", and may be configured such that uplink information / channels located in the front are preferentially omitted (that is, when A ⁇ B, A is preferred to B). Can be set to be omitted).
  • the transmission powers of uplink information may be defined as "uplink control information (PUCCH) based uplink control information transmission” uplink data channel (PUSCH) -based control information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based data information transmission "based on the priority of the" redistribution (A ⁇ B, A indicates that A is set to be redistributed more preferentially than B). That is, it may be set to redistribute preferentially for uplink information (channels) located in front.
  • uplink control information PUCCH
  • PUSCH uplink data channel
  • PUSCH uplink data channel
  • transmission power (ie, extra power) of uplink information (or channels) that is omitted according to a predefined priority setting may be redistributed according to priority.
  • the redistribution-related redemption ranking may be defined independently or differently.
  • the redistribution of the extra power may be configured to first fill the power required to transmit the information (or channel) set to a higher priority, and to sequentially fill the power required to transmit the next information (or channel). .
  • the terminal is not capable of simultaneous transmission of the uplink control channel (PUCCH) and the uplink data channel (PUSCH), or simultaneously the uplink control channel (PUCCH) and the uplink data channel (PUSCH).
  • the uplink control information (UCI) based on the uplink control channel (PUCCH) transmitted at the same time as the uplink data channel (PUSCH) is the uplink data channel (PUSCH). It can be piggybacked and sent. That is, when the uplink control information based on the uplink control channel (PUCCH) is piggybacked and transmitted on the uplink data channel (PUSCH), the dynamic resource for the radio resource use based on the MAC / physical channel signal is transmitted.
  • uplink information (or channels) is omitted, resources on an uplink data channel (PUSCH), for which uplink information (black channel) is piggybacked and transmitted according to a predefined configuration, for example, RE or RB) may be set to leave the uplink data empty by Rate-Matching (RM) or Puncturing (PC) without performing mapping.
  • PUSCH uplink data channel
  • RM Rate-Matching
  • PC Puncturing
  • the base station and the terminal may share or implicitly identify information about a resource (eg, RE or RB) location on an uplink data channel (PUSCH) emptied by the RM or PC method.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource (eg, RE or RB) location on the corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • the transmission power of a resource (eg, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) that is emptied by the RM or PC method may be set to O (zero).
  • the transmission powers of the omitted piggybacked uplink information / channels may be redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • uplink control information based on an uplink control channel is piggybacked on an uplink data channel (PUSCH) and transmitted.
  • PUSCH uplink data channel
  • resources on an uplink data channel (PUSCH) where uplink control information is piggybacked according to a predefined rule and transmitted eg, RE or RB
  • resources on an uplink data channel (PUSCH) where uplink control information is piggybacked according to a predefined rule and transmitted eg, RE or RB
  • information about a resource (eg, RE or RB) location on an uplink data channel (PUSCH) in which transmission power is set to zero may be shared or implicitly identified between the base station and the terminal.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource positions on a corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • the extra powers may also be set to be redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • the uplink control information when uplink control information based on an uplink control channel is piggybacked and transmitted on an uplink data channel, if a dynamic (re) change of a radio resource use based on a MAC / physical channel signal is completed Due to the inconsistency of the (re) configuration completion time of the uplink information / channel transmission based on the RC signal and the uplink information / channels (re) configured based on the RRC signal transmitted at the corresponding time point according to the present invention, If omitted, the uplink control information may be configured to be transmitted to the resource on the uplink data channel to which the uplink control information is piggybacked and transmitted according to a predefined setting.
  • the above-described proposed schemes dynamically change the usage of radio resources on one cell (or component carrier) in a CA environment or a non-CA environment, and use an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel ( In all cases configured to allow simultaneous transmission of a PUSCH), it is possible to apply an extension.
  • the base station determines whether the settings proposed in the present invention are applied and / or information about the settings proposed in the present invention through a signal (eg, a physical layer or a higher layer signal) previously defined to the terminal. Information may be provided or the terminal may be set to implicitly grasp such information based on a predefined rule.
  • Embodiments of the present invention solve the ambiguity due to inconsistency in completion of each signaling for resources for interference measurement and / or signal measurement.
  • the resource may be used for a dynamic change operation of a resource for reporting channel state information (CSI).
  • CSI channel state information
  • C_SF that is, a subframe (set) whose usage can be changed
  • RI information reporting is performed in the corresponding subframe.
  • C_SF that is, a subframe (set) whose usage can be changed
  • RI information has an interval or period of 10 subframes (ie, 10 ms) based on an uplink subframe
  • W (ie, PMI information) / CQI information has 5 subframes (ie, 5 ms). It is assumed that a subframe having an interval or a period and W (ie, PMI information) / CQI information and RI information are reported to have an offset of ⁇ 1.
  • W may be interpreted as indicating at least one of a wideband PMI or a subband PMI
  • CQI information may also be interpreted as indicating at least one of a wideband CQI or a subband CQI.
  • the use of subframe # 12 is changed from an uplink subframe to a downlink subframe, so that it may be necessary to additionally configure how to process RI information transmitted in the corresponding subframe # 12.
  • the technical idea of the present invention described below is particularly effective when a subframe that is repurposed from uplink to downlink is a subframe scheduled (or configured) to report RI information.
  • a subframe scheduled (or configured) to report RI information For example, when an uplink subframe that reports PMI information / CQI information is changed for downlink use, the corresponding PMI information / CQI information reporting may be omitted.
  • RI information is reported. In some cases (for example, 8 Tx), information such as Long-Term PMI (Wl), PTI, etc. may be encoded together. In this case, the embodiment described with reference to FIGS. 17 and 18 will be described below. May be included.
  • RI information is assumed to be a predefined fixed value (eg, 1), and PMI information / CQI information based on this may also be reported.
  • the operation may be performed by omitting the channel state information reporting of the PMI information / CQI information reporting interval (or the interval until the use is changed to uplink) based on the fixed RI value. That is, when the UE is changed from the downlink subframe to the uplink subframe again, the channel state information is reported by the existing method from the RI information report generated from the first time of the change or the existing channel state information is referred to. From the RI information reporting time corresponding to the CSI Reference Resource, the channel state information reporting may be performed by the existing method.
  • PMI information / CQI information and the like may be calculated and reported based on RI information before use change.
  • the channel state information is reported by the existing method from the RI information report generated from the first time of the change, or black is the first channel state. From the RI information reporting time point for the CSI Reference Resource, the channel state information reporting can be performed by the conventional method.
  • re-indexing only available uplink subframes may calculate a channel state information reporting time point such as RI information, PMI information, and CQI information.
  • a channel state information reporting time point such as RI information, PMI information, and CQI information.
  • the index of a subframe repurposed from an uplink subframe to a downlink subframe is re-instructed on the first available uplink subframe to reconstruct the RI information, the PMI information, and the CQI information.
  • Channel status information reporting time can be rescheduled.
  • the uplink subframe in the downlink subframe When the frame is changed back, the re-indexing may be performed to readjust the timing of reporting the channel state information.
  • the re-indexing operation is set to be performed sequentially (i.e., FIG.
  • a repurposed subframe for example, a subframe changed from an uplink use to a downlink use
  • a repurposed document for example, a subframe changed from an uplink use to a downlink use
  • a repurposed document for example, a repurposed document
  • the downlink subframe used for signal measurement and / or black for interference measurement is changed to an uplink subframe, and the terminal is previously defined.
  • a signal and / or interference is measured by averaging a section (for example, an average time domain window)
  • a subframe for which the purpose-changed subframe is averaged for example, an average time domain window
  • Window it is proposed to calculate and report channel state information (CSI) by using all remaining available signal / interference measurement resources belonging to the interval (i.e., Average Time Domain Window).
  • CSI channel state information
  • the report is omitted or predefined. It may be interpreted to report fixed fixed values.
  • an additionally proposed channel state information (CSI) reporting related operation is proposed. That is, in the case of periodic channel state information reporting, if the usage of a specific subframe is changed (for example, from downlink usage to uplink usage) and the interference measurement resource is included or configured in the specific subframe, i) reporting of channel state information using the amount of interference (or interference value) derived from the relevant interference measurement resource may be omitted or ii) fixed to a predefined, predetermined value, or iii) based on another available interference measurement resource. Channel state information reporting may be performed.
  • the channel state information report when the channel state information report is omitted or fixed to a specific value, in the periodic channel state information report, interference in a repurposed subframe or a corresponding subframe that is reported on different time points (or uplink subframes).
  • [RI, Wl (Long-Term PMI), PTI] and [CQI, derived based on measurement resources] PMI] may be omitted.
  • RI may be omitted or fixed to a specific value
  • CQI / PMI may also be omitted or set to be reported as a specific value.
  • the interference measurement resource when performing corresponding channel state information reporting using another interference measurement resource, the interference measurement resource may be selected.
  • such interference measurement resource is preferably included in the channel state estimation process (CSI Process).
  • the interference measurement is performed by using a subframe including the interference measurement resource that is closest in time to the repurposed subframe and is actually available. Channel status information can be reported.
  • the subframe performing the interference measurement is a subframe that is actually available (including interference measurement resources) before a specific time (for example, 4 ms) from the channel state information reporting time point. It may be.
  • a specific time for example, 4 ms
  • a time window in which channel conditions and / or interference conditions can be assumed to be similar in the time domain is set, and within a corresponding time period from a subframe that has been repurposed, it can be used in practice.
  • Interference may be measured using a subframe including the interference measurement resource and reflected in the channel state information report.
  • the channel state report skip operation or the channel state fixed to a specific value as described above. The reporting operation may be performed.
  • the above-described periodic channel state information reporting method may be applied.
  • the power to be used for reporting the channel state information can be set to 0 and the corresponding extra power can be used for uplink data channel (PUSCH) transmission.
  • Black (periodic / week on uplink data channel) (Miracle) resources to be used for channel status reporting may be (re) used by uplink data transmission.
  • the present invention further proposes a method for determining the validity of resources for which interference / signal measurement should be performed.
  • CSI Process channel state estimation process
  • the dynamic change of radio resource usage may be based on a predefined MAC signal or a physical channel signal (eg, DCI transmitted on PDCCH or EPDCCH).
  • there may be a number of subframe usage changes for a period until one interference / signal measurement related information eg, Measurement Configuration Informational "RRC signaled and the corresponding measurement related information is (re) established). That is, the use of subframes designated as interference / signal measurement resources may be changed by RRC signaling, which may cause confusion in channel state information reporting.
  • a terminal receiving a MAC signal (or a physical channel signal) for changing a subframe usage is actually applied after a predetermined number of subframes from a subframe receiving the corresponding signal. Based on this, the validity of the interference / signal measurement resource can be determined. For example, when a signal for subframe change is received in SF #n, it may be assumed that the signal is actually applied in SF # (n + 8). Can be judged.
  • an interference / signal measurement subframe existing between a subframe that receives a signal for subframe usage change and a subframe to which the signal is actually applied (hereinafter referred to as "transient period").
  • interference / signal measurement may be performed on a specific resource (eg, CSI-RS, IMR) in the corresponding subframe) may be assumed as follows. That is, in the present invention, the 'transient period' indicates that the subframe usage change / rechange information (for example, a message) is received from the point of receiving information (for example, a message) for subframe use change / rechange. real It means a section up to the point of time applied.
  • the subframe usage change / rechange information for example, a message
  • the interference / signal measurement resource for a specific channel state information report exists within the 'Transient Period' or before, the channel state information report is assumed to be effective. Channel state information derived through the interference / signal measurement resource may be reported.
  • the corresponding uplink subframe that is, the subframe changed from uplink to downlink
  • the channel state information reporting time point rather than the interference / signal measurement purpose
  • the corresponding channel state information report is omitted after the 'Transient Period', and the corresponding channel state information report can be performed within the 'Transient Period'.
  • RRC signaling which indicates interference / signal measurement resources (and / or configuration information for reporting channel status information) to MAC signals (black is physical channel signals) without (re) configured.
  • subframes including interference / signal) measurement resources are allocated to uplink subframes.
  • a usage change ie, a first transient period
  • a usage change ie, a second transient period
  • an invalid interference / signal measurement subframe includes an interference / signal measurement resource set by RRC signaling in a corresponding subframe and corresponding subframe by a MAC signal (or a physical channel signal).
  • a change of usage for example, a change from downlink to uplink
  • the corresponding subframe may be used for interference / signal measurement.
  • a subframe configured for downlink use by SIB and including interference / signal measurement resources by RRC signaling can be used for interference / signal measurement purposes. It is determined by the subframe time point to which the MAC signal / physical signal and the MAC signal / physical channel signal to be changed to uplink (actually) or by the subframe time point where the physical channel signal and the physical channel signal (actually) are applied. It may be determined.
  • the second interference / signal measurement resource black channel state information reference resource, CSI Reference Resource
  • interference / signal measurement for the corresponding subframe will not be performed.
  • the channel state information report derived by may be omitted. Or channel state information calculated from a predefined value or interference / signal measurement values derived from the most recent valid (interference / signal) measurement resource, or the most recent (or earlier) reported (valid)
  • One of the channel state information may be transmitted.
  • an interference / signal measurement resource for reporting specific channel state information is used for interference / signal measurement under an environment in which a change of usage of a subframe is indicated by a MAC signal or a physical channel signal. It is to determine whether it is valid. Therefore, thereafter, each channel state information report (e.g., RI, CQI, PMI (Long-Term PMI), W2 (Short-Term PMD), etc.) for the corresponding interference / signal measurement resource is performed according to the present invention. If the interference / signal measurement resource is not valid, the channel state information reporting on the interference / signal measurement resource is skipped and the interference / signal measurement resource is not set. Or channel state information calculated by a predefined or predefined value or the interference / signal measurement value derived from the most recent valid interference / signal measurement resource or the most recently reported (valid) It may be set to transmit channel state information.
  • each channel state information report e.g., RI, CQI, PMI (Long-Term PMI), W2 (Short-Term PM
  • the interference amount is derived by averaging the interference measurement resources (IMRs) on a predefined interval (Interference Average Time Domain Window)
  • the corresponding interference averaging operation is performed. Only if all (downlink) subframes containing interference measurement resources in the UE are changed for uplink use, may it be observed that interference measurement resources related to channel state information (CSI) reporting (and / or channel state estimation process) are not valid. Can be set. For example, it may be determined that channel state reporting (and / or channel state estimation process) as well as interference measurement resources are invalid.
  • CSI channel state information
  • the embodiment of the present invention may provide a resource for signal measurement (eg, a specific reference signal on a downlink subframe (eg, CRS, CSI, etc.) for a signal measurement within a predefined time domain window. -RS)) to derive the signal measurement value or to deduce the signal measurement value by averaging the resources for signal measurement on a predefined interval (Signal Average Time Domain Window). For signal measurement In the situation where all (downlink) subframes including the resource of FIG. Are changed to use for uplink, extension can be applied.
  • a resource for signal measurement eg, a specific reference signal on a downlink subframe (eg, CRS, CSI, etc.)
  • a valid channel state information reference resource may be determined differently according to the type of channel state information reporting. For example, in the case of periodic channel state information reporting, a valid channel state information reference resource interworks with downlink subframes or representative downlink HARQ timeline (or representative uplink HARQ timeline) in SIB information.
  • Uplink—It may be configured to be defined or limited to downlink subframes on the downlink configuration.
  • uplink-downlink configuration that is considered relatively (semi-static) (eg, uplink-downlink configuration on SIB, representative downlink HARQ timeline) Or downlink subframes on an uplink-downlink configuration) associated with a representative uplink HARQ timeline) or downlink subframes on a downlink HARQ timeline linked with a corresponding uplink ⁇ downlink configuration; May be considered reference resources.
  • downlink subframes in uplink-downlink configuration which are considered not to be changed for a relatively long time or associated with uplink-downlink configuration Downlink subframes on the downlink HARQ timeline may be considered valid channel state information reference resources.
  • periodic channel state information reporting may be mainly set up for reporting channel state information for (semi) static subframes (or subframes not to be used).
  • the positions of valid channel state information reference resources for periodic channel state information reporting may be relatively unaffected or independent of the dynamic change operation of radio resource usage.
  • the valid channel state information reference resource related to the RI information may be used for (semi) static purposes (or uses).
  • the information reference resource may be designated as a downlink subframe (for example, C—SF or flexible subframe) that is repurposed, so that the consistency of periodic channel state information reporting may not be maintained. Can solve this problem.
  • subframes or representative downlink HARQ timelines in which valid channel state information reference resources are currently configured for downlink use among downlink subframes on the SIB information. It may be configured to be defined or limited to subframes currently configured for downlink use among downlink subframes on the uplink-downlink configuration linked to the HARQ timeline.
  • the effective channel state information reference resource is configured to be defined or limited to downlink subframes in a dynamic reconfiguration message for radio resource use.
  • the zero-channel state estimation process and / or the set of subframes associated with Restricted CSI Measurement (or Resource-Specific CSI Measurement) iii) and / or the type of channel state information reporting.
  • CSI Process the zero-channel state estimation process
  • subframes associated with Restricted CSI Measurement or Resource-Specific CSI Measurement
  • type of channel state information reporting e.g, periodic channel state information report, aperiodic channel state information report), etc., downlink in which at least one of a valid channel state information reference resource (CSI Reference Resource) or a valid interference measurement resource (IMR) is defined
  • CSI Reference Resource CSI Reference Resource
  • IMR valid interference measurement resource
  • the uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) for the subframe may be configured to be specified independently (in black).
  • IMR interference measurement resource
  • the base station sets i) the number of CSI processes of a PCell (or scheduling cell) configured with a dynamic change mode for wireless resource use) and / or Restricted CSI Measurement.
  • Black is Resource-Specific CSI Measurement
  • related subframe set configuration information e.g., subframe position constituting a specific set
  • iii subframe position constituting a specific set
  • pre-defined signals such as interference measurement resource (IMR) configuration information (E.g., RRC signal)
  • IMR interference measurement resource
  • SCell or Scheduled Cell
  • uplink subframe set configuration information related to subframe—set dependent uplink power control of a SCell (black scheduled cell) under a carrier aggregation technique for example, a dynamic change mode for radio resource usage is set
  • the uplink subframe position constituting the specific uplink subframe set may be set to be assumed to be the same as configuration information of the PCell (or scheduling cell) in which the dynamic change mode for the radio resource usage is set).
  • the base station sets uplink subframe set configuration information (e.g., a specific uplink subframe) related to Subframe-set Dependent Uplink Power Control of PCell (or Scheduling Cell) to the UE Only the uplink subframe position constituting the frame set is informed via a predefined signal (for example, an RRC signal) and related to the PCell (or scheduling cell) in which a dynamic change mode for radio resource use is set).
  • a predefined signal for example, an RRC signal
  • the terminal receiving the information may be equally applicable to the SCell (or scheduled cell) in which the dynamic change mode for the radio resource usage is set.
  • UEs in IDLE mode may perform i) RRM / RLM / CSI measurement operation ii) or / and reception of specific cell-related usage change information for a specific cell. Iii) Black and / or reception of a usage change indicator. Operation iv) or / and random access-related message receiving operation, the predefined specific downlink subframes (e.g. For example, only the downlink subframe set (e.g. SF # 0, # 1, # 5, # 6) that cannot be repurposed by transmission of PSS / SSS / PBCH / PAG I NG / SIB is limited. It can be set to perform.
  • the predefined specific downlink subframes e.g. For example, only the downlink subframe set (e.g. SF # 0, # 1, # 5, # 6) that cannot be repurposed by transmission of PSS / SSS / PBCH / PAG I NG / SIB is limited. It can be set to perform.
  • UEs in IDLE mode may perform i) RRM / RLM / CSI measurement operation 1) and / or reception of specific cell-related usage change information 1 ⁇ ) and / or usage change indicator for a specific cell. Operation iv) or / and random access-related message transmission / reception may be configured to be performed based on UL-DL configuration on the SIB.
  • Specific downlink subframes e.g., a set of downlink subframes that cannot be repurposed by transmission of PSS / SSS / PBCH, etc.
  • Black is limited only to downlink subframes on downlink subframes on SIB iii) or downlink subframes on UL-DL configuration based on SIB information, Control information ((E) PDCCH)) related monitoring (blind decoding) operation or data (PDSCH) reception operation).
  • the base station and the terminal may be configured to assume a predefined downlink / uplink HARQ timeline or a downlink / uplink HARQ timeline based on SIB information.
  • the radio resource change information is used not only for the MAC signal or the physical channel signal, but also for predefined system information transmission channels (eg, SIB, PBCH (MIB), PAGING). Even if it is set to be transmitted, it can be extended.
  • reporting periodic channel status information, reporting aperiodic channel status information) is set iv) and / or if the specific transmission mode (TM) is set V) and / Alternatively, the configuration may be configured to be limitedly applied only when a specific UL-DL configuration is configured.
  • Figure 20 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the user equipment in the access link. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (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 to 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.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with 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.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • an embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and 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
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 다중 셀 무선 통신 시스템에서 단말의 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 서빙 셀(Serving cell)로부터 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스(Channel State Information Process, CSI process)와 연동된 간섭 측정 자원(Interference Measurement Resource, IMR)들에 관한 정보 및 간섭 특성이 상이한 복수의 무선 자원 집합들에 대한 적어도 하나의CSI 측정 정보를 수신하는 단계 및 적어도 하나의 IMR 정보 및 적어도 하나의 CSI 측정 정보에 따른, 특정 무선 자원 집합에 대한 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하며, 무선 자원 집합들은, 시스템 부하 상태에 따라 상향링크-하향링크 여부가 변경되도록 정의되며, 서로 상이한 채널 상태 추정 프로세스와 연관된 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야 1
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것 이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Teleco讓 unications System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTECLong Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnershi Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 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 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 DMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보의 공유 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 다중 셀 무선 통 신 시스템에서 단말의 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI)를 보고 하는 방법은, 서빙 셀 (Serving cell)로부터 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로 세스 (Channel State Information Process, CSI process)와 연동된 간섭 측정 자 원 (Interference Measurement Resource, IMR)들에 관한 정보 및 간섭 특성이 상 이한 복수의 무선 자원 집합들에 대한 적어도 하나의 CSI 측정 정보를 수신하는 KR2013/012387 단계; 및 상기 적어도 하나의 IMR 정보 및 상기 적어도 하나의 CSI 측정 정보에 따른, 특정 무선 자원 집합에 대한 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하며, 상기 무선 자원 집합들은, 시스템 부하 상태에 따라 상향링크-하향링크 여부가 변경되도록 정의되며, 서로 상이한 채널 상태 추정 프로세스와 연관된 것을 특 징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 IMR 정보는, 상기 무선 자원 집합들 각각에 대하여 적용되 는 오프셋 (Offset)을 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 채널 상태 정보는, 탱크 지시자 (Rank Indicator), 채널 품 질 지시자 (Channel Quality Indicator), 프리코딩 매트릭스 인덱스 (Precoding Matrix Index)중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스는, 상기 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스의 개수 (M, M은 정수)보다 적은 소정의 개수 (N, N 은 정수, M>N)로 간주되어 채널 상태 정보가 측정되도록 설정된 것을 특징으 로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 채널 상태 정보는, 기준 상향링크-하향링크 설정 (Reference U link-Downlink Conf igurat ion)에 기반하여 도출된 것올 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 채널 상태 추정 프로세스의 설정을 위한 신호 타입 (signal type)과 상기 무선 자원 집합의 용도 변경을 위한 신호 타입 (signal type)이 상 이한 것을 특징으로 할 수 있다
[15] 나아가, 상기 채널 상태 추정 프로세스는 R C 시그널링에 의하여 설정되 며, 상기 무선 자원 집합의 용도 변경을 위한 신호는 MAC 시그널 또는 물리적 채널 시그널에 의하여 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 상기 채널 상태 추정 프로세스의 설정 완료 시점과 상기 무선 자원 집합의 용도 변경을 위한 설정 완료 시점이 상이한 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 다중 셀 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI)를 보고하는 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 프로세서 (processor)를 포함 하며, 상기 프로세서는, 서빙 셀 (Serving cell)로부터 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (Channel State Information Process, CSI process)와 연동된 간 섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource, IMR)들에 관한 정보 및 간섭 특성이 상이한 복수의 무선 자원 집합들에 대한 적어도 하나의 CSI 측정 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 IMR 정보 및 상기 적어도 하나의 CSI 측정 정보 에 따른, 특정 무선 자원 집합에 대한 채널 상태 정보를 보고하도록 구성되며, 상기 무선 자원 집합들은, 시스템 부하 상태에 따라 상향링크-하향링크 여부가 변경되도록 정의되며, 서로 상이한 채널 상태 추정 프로세스와 연관된 것을 특 징으로 한다.
【유리한 효과】
[18] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 시스템 부하에 따라 무선 자원 을 동적으로 변경하는 경우에 있어서, 해당 무선 자원에 관한 정보를 다수의 셀 들이 공유함으로써 효율적인 통신을 수행할 수 있다.
[19] 본 발명에서 얻은 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 있올 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[21] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다.
[22] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타낸다.
[23] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 나타낸다.
[24] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[25] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 나타낸다.
[26] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[27] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[28] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다. [29] 도 9 는 TDD 시스템 환경하에서 기존 상향링크 자원의 일부를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용하는 경우를 나타낸다.
[30] 도 10 은 TDD 시스템 환경 하에서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하 상 태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우, 외부로부터 수신되 는 간섭 특성이 서브프레임 (혹은 서브프레임 집합) 별로 다른 경우를 나타낸다.
[31] 도 11 내지 14 는 본 발명에 따라, 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실 시 예를 나타낸다.
[32] 도 15 는 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과 무선 자원 용도의 동적 (재) 변경에 이용되는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 나타낸다.
[33] 도 16내지 도 17은, 본 발명의 실시예에 따른 채널 상태 정보 (CSI) 보 고를 위한 자원 (Resource)의 동적 변경 (Dynamic Change) 동작을 나타낸다.
[34] 도 18 은 가용한 상향링크 서브프레임들만을 재 인덱싱 (Re- indexing)하 여 RI 정보, PMI 정보, CQI 정보 등의 채널 상태 정보 보고 시점을 산출하는 경 우를 나타낸다.
[35] 도 19 는 본 발명에 간섭 측정을 위한 자원의 유효성을 판단하는 실시예 를 나타낸다.
[36] 도 20 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[37] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSKGlobal System for Mobile communi cat ions) /GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- P T/KR2013/012387
20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다 . LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[38] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[39] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[40] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMAC Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[41] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 KR2013/012387 지원한다. RIX 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[42] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Nonᅳ Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobi 1 ity Management) 등 의 기능을 수행한다.
[43] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[44] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메'시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCfKCo隱 on Control Channel), MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다. [45] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[46] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P一 SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[47] 초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[48] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[49] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다ᅳ UCI 는 HARQ ACK/NACKC Hybrid Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) SR( Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NAC 은 간단히 HARQ— ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히 , ACK) , 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQ Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다 .
[50] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[51] 도 4 를 참조하면, 샐를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[52] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이 는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM심볼올 포함하 고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM심블은 또한 SC— FDMA심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[53] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP( extended CP)와 표 준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬릇에 포함되는 OFDM심볼의 수는 7 개일 수 있다. OFDM심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[54] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 OFDM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다. .
[55] 도 4 의 (b)는 타입 2무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며 , 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTS Jplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[56] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송 으로 , UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[57] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 ^Λ1500^2048)인 경우
DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[58] 【표 1】
Figure imgf000013_0002
[59] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[60] 【표 2】
Figure imgf000013_0003
[61] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[62] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[63] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[64] 도 5를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N A OFDM심볼올 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이
Figure imgf000013_0001
부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 70FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[65] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인텍스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 N 'i>xNc B 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수( N¾ )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[66] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[67] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심블의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment /negative—acknowledgment) 신호를 나른다 .
[68] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어ᅳ DCI 는 상향 /하향링크 스케즐 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[69] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이 징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIP( Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Information RNTI) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[70] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
[71] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된 다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영 역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[72] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[73] ᅳ SR( Scheduling Request): 상향링크 UL—SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[74] - HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패¾에 대한 웅답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/MCK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[75] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTI (Precoding 타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[76] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[77] 이하에서는 CoMP(Cooperative Multipoint Transmission/Reception)에 대 하여 설명한다 .
[78] LTE-A 이후의 시스템은 여러 셀들 간의 협력을 가능케 하여 시스템의 성 능을 높이려는 방식을 도입하려고 한다. 이러한 방식을 협력 다중 포인트 송신 / 수신 (Cooperative Multipoint Transmission/Reception: QDMP)이라고 한다. CoMP 는 특정 단말과 기지국, 액세스 (Access) 포인트 혹은 셀 (Cell)간의 통신을 보다 원활히 하기 위해 2 개 이상의 기지국, 액세스 (Access) 포인트 혹은 샐이 서로 협력하여 단말과 통신하는 방식을 가리킨다. 본 발명에서 기지국, 엑세스 (Access), 흑은 샐은 같은 의미로 사용될 수 있다.
[79] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중- 셀 환경에서, 셀ᅳ간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI 를 저감하 기 위하여, 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용 하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[80] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다. 도 8를 참조하면, 무선 통 신 시스템은 CoMP 를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)과 단말을 포함 한다. CoMP를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)은 서로 협력하여 단말 에게 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다. CoMP는 CoMP를 수행하는 각 기지국 으로부터의 데이터 전송 여부에 따라 다음과 같이 크게 2가지로 나눌 수 있다:
[81] - 조인트 프로세싱 (Joint Processing) (CoMP Joint Processing: CoMP-JP) [82] - 협력적 스케줄링 /빔포밍 (CoMP-CS/CB, CoMP Cooperative scheduling: CoMP-CS)
[83] CoMP-JP 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 CoMP를 수행하는 각 기지 국으로부터 동시에 단말로 전송되며 단말은 각 기지국으로부터의 신호를 결합하 여 수신 성능을 향상시킨다. 즉, CoMP— JP 기법은 CoMP협력 단위의 각각의 포인 트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
[84] 조인트 전송 기법은, PDSCH 7} 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위 의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기 법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (nonᅳ coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭 을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[85] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인 트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데 이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트 는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송 하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[86] 반면, CoMP-CS 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 임의의 순간에 하나 의 기지국을 통해서 전송되고, 다른 기지국에 의한 간섭이 최소가 되도록 스케 줄링 혹은 범포밍 (Beamforming)이 이루어진다. 즉, CoMP— CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행 할 수 있다. 여기서, 테이터는 서빙 샐에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /범 포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[87] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리 적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것 을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[88] JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신 되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[89] 이하에서는, 다수의 셀 간의 간섭에 대하여 설명한다.
[90] 두 기지국 (예를 들어, 기지국 #1 및 기지국 #2)이 인접하게 배치되는 경우 와 같이 두 기지국의 커버리지의 일부가 겹치는 경우에, 하나의 기지국으로부터 서빙받는 단말에'대해서 다른 하나의 기지국으로부터의 강한 하향링크 신호가 간섭을 유발할 수 있다. 이와 같이 셀간 간섭이 발생하는 경우에, 두 기지국 간 에 셀간 협력 신호 방식을 횽하여 ^셀간 간섭을 저감할 수 있다. 이하에서 설명 하는 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 신호 송수신이 원활한 경우를 가정한다. 예를 들어, 두 기지국 사이에 전송 대 역폭이나 시간 지연 등의 전송 조건이 양호한 유 /무선 링크 (예를 들어, 백홀 링 크 또는 Un 인터페이스)가 존재하여, 기지국 간의 협력 신호의 송수신에 대한 신뢰성이 높은 경우를 가정한다. 또한, 두 기지국 간의 시간 동기 (time synchronization)가 허용 가능한 오차범위 내에서 일치하거나 (예를 들어, 간섭 을 주고 받는 두 기지국의 하향링크 서브프레임의 경계가 정렬 (align)되어 있는 경우), 두 기지국 간의 서브프레임 경계의 차이 (offset)를 상호 명확하게 인식 하고 있는 경우를 가정할 수 있다.
[91] 도 8 을 다시 참조하면, 기지국 #1 (BS#1)는 넓은 영역을 높은 전송 전력 으로 서비스하는 매크로 기지국이고, 기지국 #2(BS#2)는 좁은 영역을 낮은 전송 전력으로 서비스하는 마이크로 기지국 (예를 들어, 피코 기지국)일 수 있다. 도
8 에서 예시하는 바와 같이 기지국 #2 의 샐 경계지역에 위치하고 기지국 #2 로부 터 서빙받는 단말 (UE)이 기지국 #1 로부터 강한 간섭을 받는 경우에, 적절한 셀 간 협력이 없이는 효과적인 통신이 어려울 수 있다.
[92] 특히, 낮은 전력을 가지는 마이크로 기지국인 기지국 #2 에게 많은 개수 의 단말이 연결되도록 하여, 매크로 기지국인 기지국 #1 이 서비스를 제공하는 부하 (load)를 분산시키려고 하는 경우에 위와 같은 셀간 간섭의 상황이 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, 단말이 서빙 기지국을 선정하고자 하는 경우에, 마 이크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 소정의 조정값 (바이어스 (bias) 값)을 더하고, 매크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 조정값을 더하지 않는 방식으 로, 각각의 기지국으로부터의 하향링크 신호의 수신 전력을 계산 및 비교할 수 있으며, 그 결과 단말은 가장 높은 하향링크 수신 전력을 제공하는 기지국을 서 빙 기지국으로 선정할 수 있다. 이에 따라, 마이크로 기지국에 보다 많은 단말 이 연결되도록 할 수 있다. 단말이 실제로 수신하는 하향링크 신호 세기는 매크 로 기지국으로부터의 신호가 훨씬 더 강함에도 불구하고 마이크로 기지국이 서 빙 기지국으로 선정될 수 있으며, 마이크로 기지국에 연결된 단말은 매크로 기 지국으로부터의 강한 간섭을 경험하게 될 수 있다. 이러한 경우, 마이크로 기지 국의 경계에 위치한 단말들은 별도의 셀 간 협력이 제공되지 않는 경우에, 매크 로 기지국으로부터의 강한 간섭으로 인하여 올바른 동작을 수행하기가 어려울 수 있다.
[93] 셀간 간섭이 존재하는 경우에도 효과적인 동작을 수행하기 위해서, 셀간 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 적절한 협력이 이루어져야 하며, 이러한 협 력 동작을 가능하게 하는 신호가 두 기지국 사이의 링크를 통하여 송수신될 수 있다. 이 경우에, 샐간 간섭이 매크로 기지국과 마이크로 기지국 간에 발생하는 경우에는, 매크로 기지국이 샐간 협력 동작을 제어하고, 마이크로 기지국은 매 크로 기지국이 알려주는 협력 신호에 따라 적절한 동작을 수행할 수도 있다.
[94] 위와 같은 셀간 간섭 발생 상황은 단지 예시적인 것이며, 본 발명에서 설명하는 실시예들은 위와 다른 상황에서 셀간 간섭이 발생하는 경우 (예를 들어, CSG 방식의 HeNB 와 0SG방식의 매크로 기지국 간에 샐간 간섭이 발생하는 경우, 마이크로 기지국이 간섭을 유발하고 매크로 기지국이 간섭을 받는 경우, 또는 마이크로 기지국 간에 또는 매크로 기지국 간에 셀간 간섭이 존재하는 경우 등) 에도 동일하게 적용될 수 있음은 자명하다.
[95] 본 발명에서는 전술한 내용을 바탕으로 무선 자원의 용도를 시스템의 부 하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에 채널 상태 정보를 효율적으로 추정 및 보고하는 방법을 제안한다.
[96] 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명한다. 하지만, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기법 (Carrier Aggregation, CA)이 적용된 환경 하에서 특정 셀 (Cell) 혹은 특정 컴 포넌트 캐리어 (Component Carrier, CO 상의 자원을 시스템의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에도 확장 적용 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예들은 TDD 시스템 혹은 FDD 시스템 하에서 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우 에도 확장 적용 가능하다.
[97] 도 9 는 TDD 시스템 환경하에서 특정 셀이 시스템의 하향링크 부하량이 증가함에 따라, 기존 상향링크 자원 (즉, UL SF)의 일부를 하향링크 통신 목적 으로 변경하여 이용하는 경우를 나타낸다. 도 9 에서는, SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설정 (UL/DL Configuration)을 상향링크-하향링크 #1 (즉, DSUUDDSUUD)로 가정하였으며, 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 /상위 계 층 시그널 혹은 시스템 정보 시그널)을 통해서 기존 UL SF #(n+3) , UL SF #(n+8) 이 하향링크 통신의 용도로 변경되어 사용됨을 알 수 있다.
[98] 도 10 은 TDD 시스템 환경 하에서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하 상 태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우, 특정 셀에 대하여 동일한 하향링크 통신 방향으로 이용되는 자원이라고 할지라도 외부로부터 수신 되는 간섭 특성이 서브프레임 (혹은 서브프레임 집합) 별로 다른 경우를 나타낸 다. 여기서, 설명의 편의를 위해서 두 개의 셀들 (즉, 샐 #A, 셀 #B)이 네트워 크 상에 존재하는 상황을 가정하였으며, 개별 셀들의 SIB 를 통해서 설정된 상 향링크-하향링크 설정 (UL/DL Configuration)을 상향링크-하향링크 #0 (즉, DSUUUDSUUU)로 가정하였다ᅳ 도 10 에서는 셀 (Cell) #A 가 시스템의 하향링크 부 하량이 증가함에 따라 기존 UL SF #(n+3), UL SF #(n+4), UL SF #(n+8), UL SF #(n+9)을 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용한다고 가정하였다. [99] 따라서, 샐 #A 에 대하여 하향링크 자원 상에 수신되는 간섭들의 종류는 동일한 통신 방향의 자원들 (즉, SF #n, SF #(n+l), SF #(n+5) , SF #(n+6)) 간의 간섭 과 서로 다른 통신 방향의 자원들 (즉, SF #(n+3), SF #(n+4), SF #(n+8), SF #(n+9)) 간의 간섭으로 구분될 수 있다. 나아가, 동일한 통신 방향의 자원들 간의 간섭은 SIB 상의 설정과 현재 용도가 모두 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭, SIB 상의 설정은 서로 다르지만 현재 용도가 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭으로 추가적으로 구분될 수 도 있다.
[100] 이와 같이, 동일한 통신 방향의 자원들 간의 간섭을, a)SIB상의 설정과 현재 용도가 모두 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭과 b)SIB상의 설정은 서로 다르지만 현재 용도가 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭으로 추가적 으로 구분하는 방법은, 기존 상향링크 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용할 경우에 상대적으로 낮은 전력으로 설정하여 해당 자원을 기존 용도 (예, 상향링크 통신)로 사용하는 인접 기지국과 단말 간의 통신에 미치는 간섭을 줄 이려고 하는 경우에 특히 효과적이다. 따라서, 시스템의 부하 상태에 따라 기존 무선 자원의 용도가 동적으로 변경될 경우, 하향링크 서브프레임 (혹은 서브프 레임 집합) 별로 상이한 간섭 특성이 고려되지 않고 채널 상태 (CSI) 추정 (혹 은 간섭 추정) 및 보고가 수행된다면, 부정확한 채널 상태 정보로 인해서 전체 네트워크의 통신 성능이 저하될 수 가 있다.
[101] 따라서, 본 발명에서는 무선 자원의 용도가 시스템 부하 상태에 따라 동 적으로 변경될 경우에, 무선 자원 집합 별로 상이한 간섭 특성을 고려하여, 채 널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 효과적으로 수행하는 방법을 제시한 다. 여기서, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합은 사전에 정의된 규칙올 기반으 로 구분될 수 가 있다. 예를 들어, 샐 간에 동일한 방향의 통신이 수행되는 자 원 집합과 셀 간에 서로 다른 방향의 통신이 수행되는 자원 집합으로 구분될 수 가 있다.
[102] 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 본 발명에서의 채널 상태 추정 프로 세스 (CSI Process) 관련 정보는 기지국이 단말에게 특정 셀과 단말 간의 채널 상태 추정을 위해서 알려주는 정보를 의미한다. 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 관련 정보는 예를 들어, 채널 상태 추정에 사용되는 참조 신호의 종류, 설정 (Configuration), 주기 (Periodicity), 서브프레임 오프셋 (Subframe Offset), 참조 신호의 시¾스 생성을 위한 가상적 샐 식별자 (Virtual Cell ID) (혹은 물리적 샐 식별자 (Physical Cell ID)) 등으로 구성될 수 가 있다.
[103] 또한, 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource, I MR) 관련 정보는 기지국이 단말에게 특정 셀과 단말 간의 통신 상에 수신되는 외부 간섭 을 효을적으로 측정하기 위한 용도로 알려주는 자원을 의미한다. 간섭 측정 자 원은 예를 돌어, 사전에 정의된 자원 단위 (혹은 설정 /주기 /서브프레임 오프셋) 를 기반으로 정의될 수 가 있다.
[104] 자원 -특정 CSI 측정 (Resource-Specific CSI Measurement 혹은 Restricted CSI Measurement) 관련 정보는, 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합 에 대해 각각 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고 동작이 수행 되도록 하기 위해서 기지국이 단말에게 알려주는 정보를 의미한다. 자원 -특정 CSI 측정 (Resourceᅳ Specif ic CSI Measurement 혹은 Restricted CSI Measurement) 관련 정보는, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합에 대한 정보와 간섭 특성이 다 른 각각의 무선 자원 집합에 대한 독립적인 채널 상태 보고를 위한 설정 정보 (예를 들어, 채널 상태 보고 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등) 등으로 구성될 수 가 있다.
[105] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서 TDD시스템 환경 하에 서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하 상태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동 적으로 변경하는 상황을 가정한다. 본 발명의 제안 방식은 FDD시스템에서 기존 무선 자원의 용도가 시스템 부하 상태에 따라 동적으로 변경되는 상황뿐만 아니 라 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개 이상으로 정의되는 상황에서도 확장 적용 가능하다.
[106] 본 발명에 대한 일 실시 예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 을 통해 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세 스와 연동된 하나의 간섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Resource-Specific CSI Measurement (혹은 Restricted CSI Measurement) 관련 정보" 들을 알려주도록 함으로써 , 단말이 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채 널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하도록 할 수 가 있다.
[107] 여기서, 간섭 측정 자원은 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합.별로 독립 적으로 지정되는 것이 아니라 (간섭 톡성이 다른 무선 자원 집합 간에) 공통된 하나의 간섭 측정 자원으로 정의된다. 또한, 간섭 측정 자원이 간섭 특성이 상 이한 무선 자원 집합들 상에서 모두 나타나도록 하기 위해서 간섭 측정 자원 정 보는 (기존) 특정 간섭 측정 자원에 대한 파라미터들과 추가적인 오프셋 파라미 터로 구성될 수 있다. 예를 들어, 만약 주기 T 기반의 특정 간섭 측정 자원이 나타나는 시점을 SF #(n+i*T) (여기서 , i는 0보다 크거나 같은 정수)으로 가정 한다면, 추가적인 오프셋 파라미터 (즉, 隱)는 SF #(n+i*T+KoFFSCT) 시점에서 도 해당 간섭 측정 자원이 추가적으로 나타나는 것을 지시할 수 있다.
[108] 또한, 간섭 특성이 다른 무선 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는, 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 무선 집합의 시간적 위치 정보 로부터 도출되도록 설정될 수 있다. 혹은, 간섭 특성이 다른 무선 집합 별로 유 효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는ᅳ 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합들의 시간적 위치 정보로부터 도출 되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, Restricted CSI Measurement 서브프레임 집 합들은 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 서브프레임들에서 트리거링된 비주기적 채널 상태 보고와 연동된 i Restricted CSI Measurement、서브프레임 집합의 종 류 혹은 ii)채널 상태 정보의 종류 혹은 iii)간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할 수 도 있다.
[109] 예를 들어, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의될 경우, 특정 서브프레임 집합의 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는 해당 특정 서브프레임 집합 상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정 될 수 가 있다. 즉, 간섭 특성이 다른 무선 집합들의 시간적 위치 정보가 무선 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치를 암묵적으로 알려주는 지시자 로 해석될 수 있다. 따라서, 단말은 각각의 서브프레임 집합 상에 존재하는 간 섭 측정 자원만을 이용하여 개별 집합들에 대한 간섭 추정 동작을 독립적으로 수행하게 된다. 또한, 단말은 개별 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기반으로 각각의 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 집합 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인텍스 등)을 기반으로 기지국으 로 전송할 수 있다. [110] 도 11 은 본 발명에 따라, 단말이 기지국으로부터 수신된 '하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 하나의 간 섭 측정 자원 정보' 와 '하나의 Restricted CSI Measurement 관련 정보' 들을 기반으로, 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실시 예를 나타낸다.
[111] 도 11 에서는, TDD 시스템을 가정하였으며, 개별 셀들의 SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Configuration)을 상향링크-하향링크 #0 (즉 DSUUUDSUUU)로 가정한다. 또한, 도 11에서 샐 #A가 시스템의 하향링크 부 하 량이 증가함에 따라 기존 UL SF #(n+3), UL SF #(n+4), UL SF #(n+8) , UL SF #(n+9), UL SF #(n+13), UL SF #(n+14) , UL SF #(n+18), UL SF #(n+19) 들을 하 향링크 통신 목적으로 변경하여 이용한다고 가정한다. 나아가, 간섭 측정 자원 정보는 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 0 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예 를 들어, Zero-Power CSI-RS설정)과 함께 추가적인 오프셋 값 3으로 구성된다 고 가정한다. 또한, Restricted CSI Measurement 이 수행되는 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A, Set #B)로 정의된 다고 가정하였으며, 이는 셀 간에 동일한 방향의 통신이 수행돠는 자원 집합과 셀 간에 서로 다른 방향의 통신이 수행되는 자원 집합으로 구분되었다.
[112] 도 11 을 참조하면, 단말은 Set #A 에 대한 간섭 추정을 위해서 Set #A 상에 존재하는 간섭 측정 자원 (즉, SF #n, SF #(n+5) , SF #(η+10), SF #(η+15) 상의 간섭 측정 자원) 만을 이용하게 되며, 해당 Set #A 상의 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI) 를, 사전에 정의된 Set #A 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 / 서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보 고하게 된다. 마찬가지로, 단말은 Set #B에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채 널 보고 동작을 상술한 Set #A의 경우와 동일한 방식으로 수행할 수 있다.
[113] 본 발명에 대한 다른 실시 예로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그 널을 통해 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로 세스와 연동된 다수 개의 간섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Resource-Specific CSI Measurement (혹은 Restricted CSI Measurement) 관련 정보" 들을 알려주도 록 설정될 수 도 있다. [114] 여기서, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수와 동일하게 설정될 수 가 있으며, 따라서, 간섭 특성이 다른 무 선 자원 집합 별로 독립적인 간섭 측정 자원이 정의될 수 있다.
[115] 이에 따라, 단말은 각각의 무선 자원 집합들과 연동된 간섭 측정 자원들 을 이용하여 개별 무선 자원 집합들에 대한 간섭 추정 동작을 독립적으로 수행 할 수 있다. 또한, 단말은 개별 무선 자원 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기 반으로 각각의 무선 자원 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 집합 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 둥)을 기반으로 기지국으로 전송할 수 있다.
[116] 또한, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 사전에 정의된 특정 값으로 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무 선 자원 집합들의 개수보다 작은 값으로 설정될 수도 있으나, 이와 반대로 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수보다 큰 값으로 설정될 수도 있다.
[117] 추가적으로 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자 원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 무선 자원 집합의 시간 적 위치 정보로부터 도출되도록 설정될 수 가 있다. 혹은, 간섭 특성이 다른 무 선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합들의 시간적 위치 정보로부터 도출되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합들은 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 서브프레임 들에서 트리거링된 비주기적 채널 상태 보고와 연동된 i Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합의 종류 혹은 Π)채널 상태 정보의 종류 혹은 iii) 간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할 수도 있다. 이러한 방식은 특히 간섭 특성이 다른 특정 무선 집합의 시간적 위치와 해당 특정 무선 집합을 위해 설정 된 간섭 측정 자원의 시간적 위치가 (부분적으로) 일치하지 않을 경우에 효과적 이다.
[118] 예를 들어 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의될 경우, 특정 서브프레임 집합의 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는 해당 특정 무선 자원 집합을 위해 설정된 간섭 측정 자원들 중에 해 당 특정 서브프레임 집합 상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정될 수 가 있다.
[119] 또 다른 예로, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적으로 정의 되는 간섭 측정 자원들 혹은사전에 지정된 특정 값의 개수로 정의되는 간섭 측 정 자원들은, i)시간 자원 영역 혹은 /그리고 ii)주파수 자원 영역 혹은 /그리고 iii)시뭔스 자원 영역 상에서, 독립적으로 (예를 들어, 서로 상이하게) 정의되거 나 혹은 일부 자원 영역 상에서 겹치도록 정의될 수 도 있다. 예를 들어, 만약 다수 개의 간섭 측정 자원들이 주파수 자원 영역 (혹은 /그리고 시퀀스 자원 영 역) 상에서 다르게 정의된다면, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 사전에 정의된 시그널을 통해서 일부 혹은 전 부 겹치도록 설정될 수 도 있다.
[120] 도 12 는 상술한 설명에 따라, 노말 순환 전치 (Normal CP)인 경우, 하나 의 자원 블록 (Resource Block, RB)상에서 간섭 측정 자원 (IMR)이 맵핑되는 실시 예를 나타낸 것이다.
[121] 도 13 은 본 발명에 따라 단말이 기지국으로부터 수신된 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 두 개의 간 섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Restricted CSI Measurement 관련 정보" 들을 기반으로 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실시 예를 나타낸다. 여기서, 시스 템 환경 및 용도 변경되는 무선 자원들의 위치는 도 11 의 경우와 동일하게 가 정한다.
[122] 도 13 에서 Restricted CSI Measurement 이 수행되는 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A, Set #B)로 정의된 다고 가정하였으며, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적인 간섭 측정 자원이 설정된다고 가정하였다. 구체적으로 Set #A 의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 0기반의 특정 4 Port CSI-RS설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS 설정)으로 정의된다고 가정하며, Set #B 의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 3 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS설정)으로 정의된다고 가정하였다. [123] 도 13 에서 단말은 Set #A 상에 존재하는 Set #A 관련 간섭 측정 자원 (즉, SF #n, SF #(n+5) , SF #(n+10), SF #(n+15) 상의 간섭 측정 자원) 만을 이 용하여 Set #A 에 대한 간섭 추정 동작을 수행하게 되며, 해당 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A 관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI) 를, 사전에 정의된 Set #A 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 / 서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보 고할 수 있다. 마찬가지로, 단말은 Set #B 에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 / 채널 보고 동작을 상술한 Set #A의 경우와동일한 방식으로 수행할 수 있다.
[124] 본 발명에 대한 또 다른 실시예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시 그널을 통해 '''하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프 로세스와 연동된 다수 개의 간섭 측정 자원 정보" 들을 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[125] 여기서, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수 (혹은 Restricted CSI Measurement 을 위한서브프레임 집합들의 개수)와 동일하게 설정되거나, 혹은 사전에 정의된 특정 값 (예를 들어, 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수보다 작은 값 혹은 큰 값)으로 설정될 수 도 있다. 또한, 단말은 각각의 집합들과 연동된 간섭 측정 자원들을 이용하 여 개별 집합들에 대한 간섭 추정 (혹은 채널 추정) 동작을 독립적으로 수행할 수 있다.
[126] 이하에서는 본 실시예에 대한 설명의 편의를 위해서, 하나의 채널 상태 추정 프로세스에 대하여 두 개의 간섭 측정 자원 정보들이 설정된 상황을 가정 하였다. 여기서, 간섭 측정 자원 별로 간섭 특성이 상이한 서브프레임 집합 (예 를 들어, 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 집합과 용도 변경 동작으로 생성 된 하향링크 서브프레임 집합)이 연동되어 있다고 가정하였다.
[127] 또한, 하나의 채널 상태 추정 프로세스를 위해 정의된 Resource- Specific CSI Measurement (혹은 Restricted CSI Measurement) 서브프레임 집합 들은, 각각의 간섭 측정 자원들이 간섭 측정으로 유효한 시점들 (흑은 서브프레 임 위치들)을 지정하도록 기능하며, 동시에 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 시 점들 (혹은 서브프레임들)에서 트리거링 (Triggering)된 비주기적 채널 상태 보 고 (Aperiodic CSI Report)와 연동된 i) Resource— Specific CSI Measurement 서 브프레임 집합의 종류 혹은 ii)채널 상태 정보의 종류혹은 iii)간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할 수 있다.
[128] 본 발명의 또 다른 실시 예로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 을 통해 "다수 개의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 간섭 측정 자원 정보" 들을 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[129] 여기서, 채널 상태 추정 프로세스들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무 선 자원 집합들의 개수와 동일하게 설정될 수 가 있으며, 또한 채널 상태 추정 프로세스 별로 독립적인 간섭 측정 자원들이 정의될 수 가 있다. 이에 따라, 간 섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적인 채널 상태 추정 프로세스가 정의 될 수 있다. 따라서, 단말은 각각의 채널 상태 추정 프로세스들과 연동된 간섭 측정 자원들을 이용하여, 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합들에 대한 간 섭 추정 동작을 독립적으로 수행하게 된다. 또한, 단말은 개별 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기반으로 각각의 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 채널 추정 프로세스 (혹은 집합) 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)을 기반으로 기지국으로 전송할 수 있다.
[130] 또 다른 예로, 채널 상태 추정 프로세스들 흑은 /그리고 간섭 측정 자원 들의 총 개수는 사전에 정의된 특정 값으로 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 채 널 상태 추정 프로세스들의 총 개수는, 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수보다 작은 값으로 설정되거나, 혹은 무선 자원 집합들의 개수보다 큰 값으 로 설정될 수 있으며, 다수 (예를 들어, M>0, M 은 정수) 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 상대적으로 작은 (예를 들어, M>N>0, N은 정수)개수의 간섭 측정 자원을 공유하는 형태로 설정될 수 도 있다. 이러한 경우, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합에 대한 정보와 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대한 독립적인 채널 상태 보고를 위 한 설정 정보 (예를 들어, 채널 상태 보고 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자 원 인덱스 등) 등을 추가적으로 알려즐 수 도 있다. 또한, 채널 상태 추정 프로 세스 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 (간섭 특성이 상이한) 무선 자원 집 합의 시간적 위치 정보로부터 도출되도록 설정될 수 도 있다. 이와 같은 방법은 특히 특정 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 (간섭 특성이 상이한) 특정 무선 자원 집합의 시간적 위치와 해당 프로세스를 위해 설정된 간섭 측정 자원의 시 간적 위치가 (부분적으로) 일치하지 않을 경우에 효과적이다.
[131] 예를 들어, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의되고, 각각의 서브프레임 집합 별로 독립적인 채널 상태 프로세스 와 간섭 측정 자원이 설정된 경우를 가정한다. 이러한 경우, 특정 채널 상태 추 정 프로세스와 연동된 서브프레임 집합의 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치 는, 해당 프로세스를 위해 설정된 간섭 측정 자원들 중에 해당서브프레임 집합 상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정될 수 가 있다.
[132] 또 다른 예로 채널 상태 추정 프로세스 (즉, 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합) 별로 독립적으로 정의되는 간섭 측정 자원들 혹은 사전에 지정 된 특정 값의 개수로 정의되는 간섭 측정 자원들은, i)시간 자원 영역 혹은 /그 리고 ii)주파수 자원 영역 혹은 /그리고 iii)시뭔스 자원 영역 상에서 각각 독립 적으로 (예를 들어, 상이하게) 정의되거나 혹은 일부 자원 영역 상에서 겹치도 록 정의될 수 있다. 여기서, 만약 다수 개의 간섭 측정 자원들이 주파수 자원 영역 (혹은 /그리고 시뭔스 자원 영역) 상에서 다르게 정의된다면, 채널 상태 추 정 프로세스 (즉, 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합) 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 사전에 정의된 시그널을 통해서 일부 혹은 전부 겹 치도록 설정될 수 도 있다.
[133] 도 14는 본 발명에 따라 단말이 기지국으로부터 수신된 "두 개의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 간섭 측 정 자원 정보" 들을 기반으로 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실시 예를 나타 낸다.
[134] 도 14에서, 시스템 환경 및 용도 변경되는 무선 자원들의 위치는 도 11 의 경우와 동일하게 가정하였다ᅳ 도 14 에서 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A, Set #B)로 정의된다고 가정하였 으며, 각각의 서브프레임 집합 별로 독립적인 채널 상태 프로세스 (즉, CSI Process #A, CSI Process #B)와 간섭 측정 자원 (즉, IMR #A, IMR #B)이 설정된 다고 가정하였다. 구체적으로 CSI Process #A (즉, Set #A)의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 0 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS 설정)로 정의된다고 가정하였으며, CSI Process #B (즉, Set #B)의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 3 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zero—Power CSI-RS 설정)으로 정 의된다고 가정하였다.
[135] 도 14 에서 단말은 Set #A 상에 존재하는 CSI Process #A (즉, Set #A) 관련 간섭 측정 자원 (즉, SF #n, SF #(n+5), SF #(n+10), SF #(n+15) 상의 간 섭 측정 자원) 만을 이용하여 Set #A 에 대한 간섭 추정 동작을 수행하게 된다. Set #A 에 따른 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A 관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를, 사전에 정의된 CSI Process #A (즉, Set #A) 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 단말은 Set #B 에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채널 보고 동작을 상술한 Set #A 의 경우와 동일한 방식으로 수행할 수 있다.
[136] 본 발명의 또 다른 실시예로, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 을 통해 "다수 개의 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 정보와 각각의 채 널 상태 추정 프로세스와 연동된 간섭 측정 자원 (IMR) 정보" 들을 알려주도록 설정된 상황 하에서, 단말의 채널 상태 추정 동작의 복잡도 (혹은 처리 시간 (Processing Time) 혹은 다수 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 동시에 구동시 키는 동작의 복잡도)를 이유로 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (예를 들 어 M, M>0)보다 사전에 정의된 상대적으로 적은 개수 (예를 들어 N, M>N>0) (혹 은 적거나 같은 개수 (예를 돌어 N, M≥N>0))의 채널 상태 ,정 프로세스들이 설정된 경우처럼 간주 (Emulate) 되어 동작되도록 설정될 수 도 있다. 또 다른 일례로, 단말의 채널 상태 추정 동작의 복잡도 (혹은 처리 시간 (Processing Time) 혹은 다수 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 동시에 구동시키는 동작의 복잡도)를 이유로 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (예를 들어 M, M>0)를 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작 되도록 설정될 수 도 있다.
[137] 또 다른 일례로, M 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 사전에 정의된 M 보다 작은 정수 (예를 들어 N, M>N>0) 개 (흑은 사전에 정의된 M 보다 작거나 같 은 정수 (예를 들어 N, M>N>0) 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경 우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작시키는 형태로도 확장 가능하다. 이러한, 본 발명의 실시예는, 특히 상대적으로 많은 개수의 채널 상태 추정 프로세스들 (혹 은 두 개 이상의 채널 상태 추정 프로세스들)을 동시에 운영할 수 있는 능력 (Capability)이 없는 단말들의 채널 추정 동작에 효과적이다.
[138] 이하에서는 본 발명의 실시예에 대한 설명의 편의를 위해서 두 개의 채 널 상태 추정 프로세스들을 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작시키는 상황을 가정하였다. 여기서, 두 개의 채널 상 태 추정 프로세스들은 각각 간섭 특성이 상이한 두 개의 무선 자원 집합들 (예 를 들어, 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 집합과 용도 변경 동작으로 생성 된 하향링크 서브프레임 집합)에 대한 독립적인 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채널 보고 동작을 위해서 정의되었다고 가정하였다.
[139] 본 발명의 실시예에 따르면, 예를 들어, i)두 개의 채널 상태 추정 프로 세스 별 간섭 측정 자원의 유효한 측정 시점들이 일치하지 않도록 설정되었거나 ii)그리고 /혹은 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들에 추가적인 CSI Measurement 서브프레임 집합 (혹은 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집 합)을 설정하지 않는다거나 iii)그리고 /혹은 비주기적 채널 상태 보고 (Aperiodic CSI Report) 관련 동작 수행 시에 두 개의 채널 상태 추정 프로세스 들의 채널 상태 정보들을 동시에 보고하도록 지시 받지 않도록 설정되는 조건들 을 부여하여, 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 하나의 채널 상태 추정 프 로세스의 TDM Restricted CSI Measurement 처럼 간주될 수 가 있다. 따라서, 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 하나의 채널 상태 추정 프로세스의 TDM Restricted CSI Measurement 처럼 간주되어 동작될 경우, 상이한 간섭 특성을 가지는 특정 무선 자원 집합에 대한 TDM Restricted CSI Measurement 동작은, 기존 해당 무선 자원 집합과 연동된 두 개 중 하나의 채널 상태 추정 프로세스 의 i)간섭 측정 자원 혹은 Π)채널 상태 추정 목적의 참조 신호 설정을 기반으 로 수행된다고 간주될 수 가 있다.
[140] 또한, 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)의 시점은 설 정된 Π채널 상태 추정 프로세스들의 총 개수 그리고 /혹은 ii)전송 모드 종류 (예를 들어, TM 1~9 타입과 TM10 타입) 그리고 /혹은 iii)시스템 종류 (예를 들 어 , FDD시스템 타입과 TDD시스템 타입) 등의 조건들에 의해서 영향을 받는다.
[141] 따라서, 본 발명의 실시예가 적용될 경우에는 다수 개 (예를 들에 두 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 것으로 간주하여 채널 상태 정보 참 조 자원의 시점을 결정하는 것이 아니라, 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개 수보다 사전에 정의된 상대적으로 적은 개수의 채널 상태 추정 프로세스들 (예 를 들어, 하나의 채널 상태 추정 프로세스)이 설정된 경우와 동일하게 채널 상 태 정보'참조 자원의 시점이 결정되도톡 (즉, 유효한 채널 상태 추정 프로세스 들의 개수는 하나로 간주)설정될 수 있다.
[142] 즉 , M 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 사전에 정의된 M보다 작은 정 수 개 (예를 들어 N, M>N) (혹은 사전에 정의된 M보다 작거나 같은 정수 (예를 들어 N, M>N>0) 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우처럼 간주하여 동작시킬 경우, 해당 일례의 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 M 보다 작은 정수 개 (혹은 M보다작거나 같은 정수 개) (즉, N)의 채널 상태 추정 프로세 스들이 설정된 경우와동일하게 정의 (즉, 유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개수는 사전에 정의된 M 보다 작은 정수 (혹은 M보다 작거나 같은 정수)로 간 주)되는 형태로도 확장 가능하다.
[143] 여기서, 최종적으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시점을 결정하는 최종 채널 상태 추정 프로세스들의 개수는 "유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개 수" 개념으로 정의될 수 가 있다.
[144] 예를 들어, 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 각각 (서빙 기지국의) 간섭 특성이 상이한 기존 하향링크 서브프레임 집합과 용도 변경된 상향링크 서 브프레임 집합에 대한 독립적인 i)간섭 추정 ii)그리고 /혹은 채널 상태 추정 iii)그리고 /혹은 채널 보고 동작을 위해서 사용된다고 가정한다. 그리고, 또 다 른 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 다른 목적 (예를 들어, 협력 통신 (CoMP) 동작에 참여하는 기지국들과 해당 단말 간의 채널 상태 측정 목적)으로 추가적으로 사용된다고 가정한다. 이러한 경우, 본 발명의 실시예에 따라 전자 의 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들은 하나의 채널 상태 추정 프로세스로 간 주될 수 있다. 따라서, 본 실시예에 따르면, 유효한 채널 상태 추정 프로세스들 의 개수는 총 네 개가 아닌 세 개로 간주될 수 있으며, 해당 유효한 세 개의 채 널 상태 추정 프로세스들을 기반으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 (주기 적 혹은 비주기적) 채널 상태 보고가 수행되는 상향링크 서브프레임으로부터
4ms 포함하여 이전의 유효한 하향링크 서브프레임으로 결정될 수 가 있다.
[145] 참고로, TDD 시스템 하에서 만약 채널 상태 추정 프로세스들의 개수가 총 4 개로 설정된다면, 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 (주기적 흑은 비주 기적) 채널 상태 보고가 수행되는 상향링크 서브프레임으로부터 5ms 포함하여 이전의 유효한 하향링크 서브프레임으로 결정된다. 여기서 , 유효한 하향링크 서 브프레임은 사전에 정의된 규칙에 따라 i)고정된 (혹은 정적인) 용도의 하향링 크 서브프레임, (예를 들어, TDD 시스템의 경우에 시스템 정보 /동기 정보 채널 (예, PBCH (MIB), SIB, PAGING, PSS/SSS)이 전송되는 서브프레임 #0, #1, #5, #6) ^)그리고/혹은 SIB 상의 하향링크 서브프레임 iii)그리고 /혹은 용도 변경 된 상향링크 서브프레임 iv)그리고 /흑은 SIB상에서는 상향링크 서브프레임이지 만 용도 변경 동작으로 하향링크 목적으로 설정된 서브프레임 등으로 정의될 수 가 있다.
[146] 또 다른 예로, 특정 단말이 두 개의 기지국들 간의 협력 통신 (CoMP) 동 작을 기반으로 데이터 /제어 정보를 수신하고 해당 각각의 기지국들이 무선 자원 용도를 자신들의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우, 해당 단말에게는 서 빙 기지국의 무선 자원 용도 변경 동작으로 인해서 생성되는 두 개의 상이한 간 섭 특성의 자원 집합들과 협력 통신에 참여하는 각각의 기지국들에 대한 채널 상태 측정을 고려하여 총 네 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 정의될 수 가 있다. 이러한 경우, '서빙 기지국의 무선 자원 용도 변경 동작으로 인해서 생 성되는 두 개의 상이한 간섭 특성의 자원 집합들을 위한 두 개의 채널 상태 추 정 프로세스들' 과 '협력 통신에 참여하는 각각의 기지국들에 대한 채널 상태 측정을 위한 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들' 은 각각 하나의 채널 상태 추 정 프로세스로 간주되거나, 혹은 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경 우처럼 간주될 수 가 있다. 따라서, 최종적으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시 점을 결정하는 최종 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (즉, 유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개수)는 총 두 개로 도출될 수 가 있다
[147] 또한, 본 실시예에 따르면, 하나의 유효한 채널 상태 추정 프로세스들로 간주되는 두 개 (혹은 다수 개)의 채널 상태 추정 프로세스들은, 동일한 Non- Zero Power CSI-RS 설정과 연동되거나, 혹은 채널 추정 용도의 특정 Non-Zero Power 참조 신호 설정과 연동되도록 설정될 수 가 있다.
[148] 나아가, 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들 어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상술한 설정들의 적용 여부 그 리고 /혹은 상기 제안 규칙들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나, 흑은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 상술한 설정 정보들을 파악 하도록 설정해줄 수 가 있다.
[149] 또한, 본 발명에서는 무선 자원의 용도가 동적으로 변경될 경우에, 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)은 사전에 정의된 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브 프레임들의 위치들 (흑은 시점들)로 한정되도록 설정될 수도 있다. 이와 유사하 게 무선 자원의 용도가동적으로 변경될 경우에 유효한 채널 상태 정보 참조 자 원 (CSI Reference Resource)은 사전에 정의된 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브프레임들의 위치들 (혹은 시 점들)로 한정되도록 설정될 수 도 있다.
[150] 이하에서, 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설 정 그리고 /혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 은 무선 자원 용도가 동적으로 변경될 경우에도 하향 ¾크 HARQ 타임라인 그리고 /흑은 상향링크 HARQ 타임라인을 연속적으로 (혹은 효율적으로) 보장해주기 위 해서 설정된 상향링크―하향링크 설정으로 각각 지칭된다. 이하, 본 발명에서 대 표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정과 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, 각각 DL-reference UL-DL configuration, UL-reference UL-DL configuration 로 정의되거나 명명될 수 있 다.
[151] 예를 들어, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, a)기존 (SIB상의) 하향링크 서브 프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 하향링크 서브프 레임들의 최대 개수와 해당 하향링크 서브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크―하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 있다. 혹은, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라 인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, a)기존 (SIB 상의) 하향링크 서브프레 임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 흑은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 하향링크 서브프레임들의 최대 개수와 해당 하향링크 서 브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a) 와 c)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다. 즉, 무선 자원 용도의 동적 변경이 상향링크―하향링크 설정 #0, #1, #2 중에 선택된 하나로 수행될 경우, 대표 상향링크―하향링크 설정은 상향링크-하향링크 설정 #2 로 정의될 수 가 있 다.
[152] 또 다른 예로, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 하향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 하향링크 서브 프레임들의 최소 개수와 해당 하향링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다. 흑은, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 하향링크 서브 프레임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 혹은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 하향링크 서브프레임들의 최소 개수와 해당 하향 링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크―하향링크 설정 (즉, 일종 의 a)와 c)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다.
[153] 또 다른 예로, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 상향링크 서브 프레임들의 최대 개수와 해당 상향링크 서브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 가 있다. 혹은, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서브 프레임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 혹은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 상향링크 서브프레임들의 최대 개수와 해당 상향 링크 서브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크―하향링크 설정 (즉, 일 종의 a)와 c)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다. [154] 또 다른 예로, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 상향링크 서브 프레임들의 최소 개수와 해당 상향링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 있다. 흑은, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (흑은 대표 하향링크 HARQ 타임라 인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서브프레 임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 흑은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 상향링크 서브프레임들의 최소 개수와 해당 상향링크 서 브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 c)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다.
[155] 또한, 본 발명에서 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라인은, 동일한 (대표) 상향링크-하향링크 설정을 기반으로 정의되도록 설 정될 수 있다.
[156] 예를 들어, 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라 인은, 공통의 (대표) 상향링크-하향링크 설정 선정 방법을 기반으로 도출된 동 일한 (대표) 상향링크-하향링크 설정을 기반으로 정의되도톡 설정될 수 있다. 혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라인은, 각각 독 립적인 (예를 들어, 서로 상이한) (대표) 상향링크ᅳ하향링크 설정들을 기반으로 정의되도록 설정될 수 도 있다.
[157] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상기 제안 규칙들의 적용 여부 그리고 / 흑은 상기 제안 규칙들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 혹은 사전 에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설 정해줄 수 가 있다.
[158] 도 15 를 참조하여 채널 상태 추정 프로세스 (흑은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 설명한다.
[159] 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되 는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 가정한다. 이러한 경우, 특정 채널 상태 추 정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement) 기반의, 채널 상태 정 보 혹은 /그리고 간섭 추정 정보가 최근에 용도 변경된 무선 자원의 영향을 제대 로 반영하지 못하거나 혹은 최근의 외부 간섭 영향을 제대로 반영하지 못하는 문제가 발생하게 된다.
[160] 도 15 에서, 특정 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 RRC시그널이 사용되고, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 (PHY) 시그널)이 이용된다고 가정 하였다. 또한, TDD 시스템 하에서 SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설 정 (UL-DL configuration)을 상향링크-하향링크 #0 (즉, DSUUUDSUUU)로 가정하였 으며, 무선 자원 용도의 (재)변경은 사전에 정의된 10ms 의 주기로 수행된다고 가정하였다.
[161] 이에 따라, 무선 자원의 용도가 MAC 시그널 (흑은 물리적 채널 시그널) 을 이용하여 UL-DL configuration #A에서 UL-DL configuration #B로 변경될 경 우, OUL-DL configuration #A 에 대한 기존의 채널 상태 추정 프로세스 #A 도 갱신된 UL-DL configuration #B를 위한 채널 상태 추정 프로세스 #B로 변경되 거나, ii)혹은 /그리고 UL-DL configuration #A 에 대한 Restricted CSI Measurement #A 도 갱신된 UL-DL configur tion #B 를 위한 Restricted CSI Measurement #B 로 변경되거나, iii) 흑은 /그리고 UL-DL configur tion #A 에 대한 간섭 측정 자원 #A도 갱신된 UL-DL configuration #B 를 위한 간섭 측정 자원 #B로 변경되어야 한다.
[162] 하지만, RRC 시그널 기반의 i)채널 상태 추정 프로세스 (재)설정 완료 ii) 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement (재)설정 완료 iii)흑은 /그리고 간섭 축정 자원 (재)설정 완료에 요구되는 시간 양이, MAC시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)의 경우보다 상대적으로 길다. 그렇기 때문에, 비록 무선 자원 용 도가 UL-DL configuration #B로 갱신되었다고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링크 설정을 반영하는 i)채널 상태 추정 프로세스의 재설정 동작 ii)혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement (재)설정 동작 iii)혹은 /그리고 간 섭 측정 자원 (재)설정 동작이 완료되지 못할 수 가 있다. 따라서, 이러한 경우 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고 동작 상에 모호 구간이 발생하게 된 다-
[163] 따라서, 본 발명에서는 i)채널 상태 추정 프로세스 ^)혹은/그리고 Restricted CSI Measurement iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정에 사 용되는 시그널 타입과, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되는 시그널 타 입이 다를 경우에 발생되는 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고 동작 상 의 모호성 문제를 효과적으로 해결하는 방법을 제시한다.
[164] 예를 들어, i)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되거나 Π)혹은 /그리고 무선 자 원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되거나 iii)혹은 /그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되는 경우에 대한, 추가적인 설명을 하기 위해서 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 (이하, F_DL SF), 고정된 용도의 상향링크 서브프레임 (이하, FJJL SF), 용도 변경되는 서브 프레임 (이하, C— SF)의 서브프레임 타입들이 존재한다고 가정한다.
[165] 이에 따라, C SF 이 하향링크의 목적으로 설정되며, 이에 따른 하향링크 용도의 C_SF 상에서의 채널 /간섭 추정 동작을 위해서 i)채널 상태 추정 프로세 스 ^)그리고/혹은 간섭 측정 자원 110그리고/혹은 Restricted CSI Measurement 이 정의되었다고 하면, 이를 기반으로 해당 하향링크 용도의 C_SF 에 대한 주기적 채널 상태 보고 (Periodic CSI Repot) 동작이 수행 (즉, 여기서 주기적 채널 상태 보고는 F_UL SF을 통해서 수행되도록 설정)될 수 있다. 여기 서, 해당 하향링크 용도의 C_SF 를 위해서 설정된 i) 채널 상태 추정 프로세스 Π)그리고 /혹은 간섭 측정 자원 iii)그리고 /혹은 Restricted CSI Measurement 를 기반으로 주기적 채널 상태 보고가 수행되고 있는 도중에 만약 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)을 통해 해당 C_SF 이 상향링크 목적으로 (재)변경된 다면 해당 C_SF상에 설정되었던 간섭 측정 자원이 더 이상 유효하지 않게 된다. 따라서, 이러한 상황 하에서 RRC시그널 기반의 i)채널 상태 추정 프로세스 ii) 혹은 /그리고 간섭 측정 자원 iii)혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 동작이 완료되지 않음으로써, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 채 널 상태 정보 전송 동작 상에 어떠한 조치가 취해져야 하는지가 모호한 문제점 이 있을 수 있다.
[166] 따라서, 본 발명에서는 a)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 b)채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리 고 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점이, 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 불일치할 경우에 단말은 사전에 정의된 톡정 값의 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 기지국으로 전송하도록 설정될 수 있다.
[167] 단말이 전송하는 특정 값의 채널 상태 정보는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 미리 정의될 수 가 있다. 예를 들어, 단말이 전송하는 특정 값의 CQI 는 CQI Index #0 (즉, Out of Range)로 정의될 수 가 있으며, 특 정 값의 RI 는 1 로 정의되거나, 혹은 /그리고 특정 값의 PMI 는 RI 1 기반의 특 정 Codebook Index (예를 들어, Identity Matrix 에 해당하는 Codebook Index) 로 정의될 수 가 있다. 즉, 단말로 하여금 사전에 정의된 특정 값들의 CSI 정보 들을 전송하도록 함으로써, 기지국은 단말의 i)채널 상태 추정 프로세스의 (재) 설정 완료 시점 ii)혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점 iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점을 암묵적으로 파악 할 수 있다.
[168] 또 다른 예로 단말이 전송하는 특정 값의 CQI 그리고 /혹은 특정 값의 RI 정보 그리고 /혹은 특정 값의 PMI 는, 0채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 동 작이 수행되기 전의 마지막 값들 (혹은 최신의 값들)로 정의되거나, ii)흑은 /그 리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 동작이 수행되기 전의 마지막 값 들 (혹은 최신의 값들)로 정의되거나, iii)흑은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재) 설정 동작이 수행되기 전의 마지막 값들 (흑은 최신의 값들)로 정의될 수 도 있 다. 추가적으로 단말이 전송하는 특정 값의 채널 상태 정보는 사전에 정의된 특 정 상향링크 자원 (예를 들어, PUCCH/PUSCH)을 통해서 전송되도록 설정해 줄 수 가 있으며, 기지국은 단말에게 이와 관련된 정보 (예를 들어, 상향링크 자원)를 사전에 정의된 시그널을 통해서 알려즐 수 가 있다.
[169] 구체적으로, 특정 채널 상태 추정 프로세스 흑은 /그리고 특정 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 특정 간섭 측정 자원의 (재)설정에 RRC 시그널이 사용되고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)이 이용되는 환경을 가정한다. 이러한 가정하에서, 만약 무 선 자원 용도가 갱신되었다고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링 크 설정을 반영하는 i)채널 상태 추정 프로세스 ii)혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement ^)혹은/그리고 간섭 측정 자원의 재설정 동작이 완료되지 못하였 다면, 단말은 본 발명에 따라 사전에 정의된 특정 값의 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 사전에 지정된 특정 상향링크 자원을 통해서 기지국으로 전송할 수 있다.
[170] 본 발명에서는 추가적으로 a)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점 과 b)채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점이, 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 불일치할 경우에 단말은 채널 상태 정보 보고 동작을 생략하도록 설정될 수 있 다. 이와 같이 채널 상태 정보 보고 동작을 생략하는 방법은 특히 단말의 주기 적 채널 상태 정보 보고 (Periodic CSI Report) 동작에 효과적이다.
[171] 예를 들어, 특정 채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정에 RRC시그널이 사용되고, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC시그널 흑은 물리적 채널 시그널이 이 용되는 환경을 가정한다. 이러한 가정하에, 만약 무선 자원 용도가 갱신되었다 고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링크 설정을 반영하는 채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 흑은 /그리고 간섭 측정 자원의 재설정 동작이 완료되지 못하였다면, 단말은 본 발명에 따라 채널 상태 정보 보고 동작을 생략할 수 있다.
[172] 본 발명의 또 다른 실시예로, 반송파 집성 (CA) 기법이 적용된 환경 하 에서 특정 샐 (혹은 컴포넌트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되 고 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하도록 설정되었을 경우를 설명한다. 이러한 경우 만약 i)무선 자원 용도 의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 완료 시점 의 불일치 ii)혹은 /그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점의 불일치 ᅵ^)혹은/그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인해서 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상 태 보고 동작이 생략되었다면, 사전에 정의된 설정에 의해서 해당 여분의 전력
(즉, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해서 필 요한 전력)이 해당 시점의 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI) 전송을 위해서 이용되도록 설정될 수 있 다.
[173] 예를 들어, 본 발명은 특히 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고 동작이 생략되는 시점에서, a)상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반 의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해 필요한 전력과 b)상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI) 전송을 위해 필 요한 전력의 합 (즉, a+b)이, 단말의 최대 전송 파워 (즉, PMAX)에 도달한 경우 에 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 신뢰성 높은 데이터 그리고 /흑은 상향 링크 제어 정보 (UCI) 전송을 위해서 효과적일 수 있다. 혹은, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고 동작이 생략되는 시점에서, a)상 향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해 필요한 전력 과 b)상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI) 전송을 위해 필요한 전력의 합 (즉, a+b)이, 단말의 최대 전송 파워 를 초과하여 다시 조정 (Calibration)이 된 경우에 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 신뢰성 높은 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI) 전 송을 위해서 효과적일 수 도 있다.
[174] 또한, 상술한 본 발명의 전력 제어 방식은 Non-CA 환경 하에서 하나의 셀 (혹은 컴포넌트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되고 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하도록 설정되었을 경우에도 확장 적용 가능하다. 예를 들어, 기존 상향링크 전력 할당 은 "상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송" 의 우선 순위에 따라 순차적으로 수행 (여기서, A^B 는, A가 B보다 우선적으로 재분배되도록 설정됨을 나타낸다. 즉, 앞쪽에 위치한 상 향링크 정보들 (채널들)을 위해서 우선적으로 재분배되도록 설정)된다.
[175] 따라서, 본 발명에서는 생략되는 '상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고' 를 위해 필요한 전력을 사전에 정의된 "상향링크 데 이터 채널 (PUSCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송" 의 우선 순위를 기반으로 순차적으로 재분배하도 록 설정될 수 가 있다. 여기서, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해서 필요한 전력 (즉, 여분의 전력)이 사전에 정의된 우선 순위에 따라 재분배될 경우, 순위 별 재분배 관련 가중치가 독립적 (예를 들어, 상이하게)으로 정의될 수 도 있다.
[176] 또 다른 예로, 여분 전력의 재분배는 우선 순위가 높게 설정된 정보 전 송에 필요한 전력을 먼저 채우고, 다음 순위의 정보 전송에 필요한 전력을 순차 적으로 채워나가도록 설정될 수 도 있다.
[177] 또 다른 예로, i)상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하지 않은 단말의 경우 ii)및 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송 동작이 설정되지 않은 경 우 중 하나의 경우에는, 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)과 동일 시점에서 전송되 는 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 (UCI)는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보가상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인 해서, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략되는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에는, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예 를 들어, RE 흑은 RB)에는 상향링크 데이터를 맵핑을 수행하지 않고 Rate- Matching (RM) 혹은 Puncturing (PC) 방법으로 비워두도록 설정될 수 도 있다.
[178] 여기서, 기지국과 단말은 RM 흑은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이 터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보를 사전 에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악하도록 설정될 수 가 있다. 이에 따라, 기 지국과 단말은 해당 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 도 있다. 예를 들어, RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)의 전송 전력은 O(zero)으로 설정될 수 가 있다. 나아가, 생략되는 피기백되는 상향링크 제어 정보들의 전송 전력들을 "상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 설 정될 수 가 있다.
[179] 또 다른 예로, 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 무선 자원 용도의 동적 (재) 변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스 (흑은 /그리고 Restricted CSI Measurement 흑은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인 해서 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략된다면 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)에는 전송 전력이 0(zero)으로 설정될 수 도 있다. 여기서, 전송 전력이 0 으로 설정되는 상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 흑은 RB) 위치에 대한 정보 는 기지국과 단말간에 사전에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악될 수 가 있으며 기지국과 단말은 해당 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 위치를 고려하 여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 나아가, 여분의 전력들은 "상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 규 칙이 설정될 수 가 있다.
[180] 또 다른 실시예로 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널로 피기백 되어 전송되는 시점에서, 만약무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채 널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인해서 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따 라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 상의 자원 에는 상향링크 데이터 정보가 전송되도록 설정될 수 도 있다.
[181] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상기 제안 규칙들의 적용 여부 그리고 / 혹은 상기 설정들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 혹은 사전에 정 의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설정해즐 수 가 있다. [182] 또한, i)무선 자원의 용도가 동적으로 변경되는 동작 ii)그리고 /혹은 (다수 개의) Restricted CSI Measurement 결과 보고 동작 iii) 그리고 /흑은 (다 수 개의) 채널 상태 추정 프로세스 설정 및 결과 보고 동작이 특정 전송 모드 (예를 들어, 전송 모드 10)가 아닌 다른 전송 모드들에서도 효율적으로 적용되 기 위해서는 채널 상태 추정 (그리고 /혹은 간섭 추정) 관련 자원 /설정들이 추가 적으로 정의될 필요가 있다.
[183] 예를 들어, 기존 간섭 측정 자원 (IMR)에 대한 설정은 전송모드 10 에서 만 가능하지만, 기지국 별 무선 자원 용도의 동적 변경으로 인해 생성되는 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합들에 대한 정확한 간섭 추정 동작 (혹은 간 섭 추정 값의 도출)을 위해서는, 다른 전송 모드들에서도 간섭 측정 자원의 설 정이 필요하거나, 혹은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원과 다른 형태의 간 섭 측정 자원의 설정이 필요하다.
[184] 따라서, 본 발명에 대한 일 실시예로 전송 모드 10 의 경우에는 기본적 (Default) 으로 간섭 측정 자원이 사용될 수 있도록 설정되거나 혹은 사용되도 록 설정되지만, 다른 전송 모드들의 경우에는 사전에 정의된 규칙에 따라 선택 적 (Optional) 으로 간섭 측정 자원 (혹은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원 과 다른 형태의 간섭 측정 자원)의 사용이 가능해지도록 설정될 수 가 있다. 여 기서, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS)가 전송되지 않도록 설정된 경우에는, 해당 참조 신호 기반의 데이터 정보 /제어 정 보 디코딩 동작이 요구되는 전송 모드들 (예를 들어, 전송 모드 4 (Transmit Diversity기반의 데이터 전송 기법)) 상에서 무산자원 용도의 동적 변경 동작 이 지원되지 않도록 설정될 수 도 있다.
[185] 또 다른 예로, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 데이터 정보 /제어 정 보의 디코딩 동작을 위해서 특정 참조 신호 (예를 들어, DM-RS)가 이용되도록 설정된 경우에는, 해당 특정 참조 신호 기반의 테이터 정보 /제어 정보 디코딩 동작이 가능한 전송 모드들 상에서만 무선 자원 용도의 동적 변경 동작이 지원 되도록 설정될 수 도 있다.
[186] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계충 흑은 상위 계층 시그널)을 통해서 i)본 발명의 실시예들의 적용 여부 Π) 그리고 /혹은 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 in)그리고 /혹은 (다수 개의) Restricted CSI Measurement 결과 보고 동작 iv)그리고 /혹은 (다수 개의) 채널 상태 추정 프로세스 설정 및 결과 보고 동작이 지원되는 전송 모드들에 대한 정 보 V)그리고 /혹은 특정 전송 모드들에서 간섭 측정 자원 의 사용 (흑은 설정) 가능 여부 vi)그리고 /흑은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원과 다른 형태의 간섭 측정 자원의 사용 (혹은 설정) 가능 여부 등에 대한 정보들을 알려주거나, 흑은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악 하도톡 설정해줄 수 가 있다. 또한, 상기 정보들은 기지국이 이와 같은 목적의 추가적인 시그널 전송 없이 단말로 하여금 해당 용도 변경된 상향링크 서브프레 임에서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS)의 전송이 수행되는지에 따라서 암묵적 으로 파악하도록 설정할 수 도 있다.
[187] 본 발명에 대한 실시 예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용 도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC시그널 기반의 상향링크 정보 전송의 (재) 설정 완료 시점이 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 블일치할 경우, 사전에 정 의된 설정에 따라 i)RRC시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들의 전송 여부 ii)그리고 /혹은 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 중에 일부 정보들의 생략 여부 iii)그리고 /혹은 전송되는 상향링크 정보들 간의 전력 재분배 등이 결정되도록 정해질 수 가 있다. 다시 말하면, MAC/물리적 채널 시 그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채널) 전송의 (재)설정 완료 시점이 서로 다른 시그널 타 입으로 인해서 불일치할 경우, 사전에 정의된 설정에 따라 i)R C시그널 기반으 로 i) (재)설정되는 상향링크 채널들의 전송 여부 ii)그리고 /혹은 RRC시그널 기 반으로 (재)설정되는 상향링크 채널들 중에 일부 채널들의 생략 여부 iii)그리 고 /혹은 전송되는 상향링크 채널들 간의 전력 재분배 등이 결정되도록 정해질 수 도 있다. 여기서, RRC시그널을 통해 (재)설정되는 상향링크 정보들 흑은 상 향링크 채널들은 i)주기적 /비주기적 SRS (예를 들어, 전송 주기 설정 /서브프레 임 오프셋 설정 /자원 설정) ii)그리고 /혹은 주기적 /비주기적 채널 상태 보고 (Periodic/Aperiodic CSI Report, 예를 들어, 보고 주기 설정 /서브프레임 오프 셋 설정 /자원 설정) 등으로 구성될 수 가 있다.
[188] 이러한 본 발명의 실시예는, RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링 크 정보들 (흑은 채널들)이 MAC/물리적 채널 시그널을 통해서 (재)변경되는 무 선 자원의 용도 (그리고 /혹은 변경된 간섭 /채널 환경)의 영향을 서로 다른 시그 널 타입으로 인해서 제대로 반영하지 못하는 경우에 효과적이다.
[189] 본 발명의 일 실시예로 C/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도 의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향 링크 정보들 /채널들의 전송들이 모두 생략되도록 설정될 수 가 있다.
[190] 본 발명에 대한 또 다른 실시예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라서 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 /채널들 중의 일부 정보들 /채널들이 생략되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 해당 우선 순위 설정 은 예를 들어, "주기적 (Periodic) SRS 전송 ^ 주기적 (Periodic) 채널 상태 정보 (CSI) 전송 ^ 비주기적 (Aperiodic) SRS 전송 비주기적 (Aperiodic) 채널 상태 정보 (CSI) 전송 ^ UL ACK/NACK 정보 전송" 와 같이 정의될 수 가 있으며, 앞쪽에 위치한 상향링크 정보들 /채널들이 우선적으로 생략되도록 설정 될 수 가 있다 (즉, A^B인 경우, A가 B에 비하여 우선적으로 생략되도록 설정 될 수 있다).
[191] 본 발명의 또 다른 실시예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채 널) 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, 사전에 정의된 우선 순위 설 정에 따라 생략되는 상향링크 정보들 (혹은 채널들)의 전송 전력들이 재분배되 도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라 생 략되는 상향링크 정보들 (혹은 채널들)의 전송 전력들을 "상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 " 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기 반의 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전 송" 의 우선 순위를 기반으로 순차적으로 재분배하도록 (A^B는, A가 B보다 우 선적으로 재분배되도록 설정됨을 나타낸다. 즉, 앞쪽에 위치한 상향링크 정보들 (채널들)을 위해서 우선적으로 재분배되도록 설정) 설정될 수 가 있다.
[192] 나아가, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라 생략되는 상향링크 정보 들 (혹은 채널들)의 전송 전력 (즉, 여분의 전력)이 우선 순위에 따라 재분배될 경우, 순위 별 재분배 관련 가증치가 독립적으로 정의되거나 혹은 상이하게 정 의될 수 도 있다. 또한, 여분의 전력에 대한 재분배는 우선 순위가 높게 설정된 정보 (혹은 채널) 전송에 필요한 전력을 먼저 채우고, 다음 순위의 정보 (혹은 채널) 전송에 필요한 전력을 순차적으로 채워나가도록 설정될 수 도 있다.
[193] 또 다른 예로, 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하지 않은 단말이거나, 혹은 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송 동작이 설정되지 않은 경 우 단말의 경우, 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)과 동일 시점에서 전송되는 상향 링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 (UCI)는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피 기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반 의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채널) 전송의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인하여, 본 발명에 따 라 해당 시점에서 전송되는 RRC시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 (혹은 채널들)이 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 정보 (흑은 채널)가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE혹은 RB)에는 상향링크 데이터를 맵핑을 수행하지 않고 Rate-Matching (RM) 혹은 Puncturing (PC) 방법으로 비워두도록 하는 설정될 수 도 있다.
[194] 여기서, 기지국과 단말은 RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이 터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보를 사전 에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악할 수 가 있으며, 기지국과 단말은 해당 비 워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치 를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 예를 들어, RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹 은 RB)의 전송 전력은 O(zero)으로 설정될 수 가 있다. 여기서, 생략되는 피기 백되는 상향링크 정보들 /채널들의 전송 전력들을 "상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 설정될 수 가 있다.
[195] 또 다른 예로, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에 서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점의 불 일치로 인하여, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 RRC 시그널 기반으로
(재)설정되는 상향링크 정보들 /채널들이 생략된다면, 사전에 정의된 규칙에 따 라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)에는 전송 전력이 O(zero)으로 설정될 수 도 있다. 여기서, 전송 전력이 0(zero)으로 설정되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보는 기지국과 단말간에 사 전에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악될 수 가 있으며, 기지국과 단말은 해당 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 위치를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 또한, 여분의 전력들은 "상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 설정될 수 도 있다.
[196] 또 다른 예로 상향링크 제어 채널 기반의 상향링크 제어 정보가 상향링 크 데이터 채널로 피기백되어 전송되는 시점에서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 R C 시그널 기반의 상향링 크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인하여, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 /채 널들이 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되 어 전송되는 상향링크 데이터 채널 상의 자원에는 상향링크 데이터 정보가 전송 되도록 설정될 수 도 있다.
[197] 또한, 상술한 본 제안 방식들은 CA 환경 혹은 Non-CA 환경 하에서 하나 의 셀 (혹은 컴포넌트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되고, 상향 링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 테이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하 도록 설정된 모든 경우들에서 확장 적용 가능하다. 추가적으로 기지국은 단말에 게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통 해서 상기 본 발명에서 제안한 설정들의 적용 여부 그리고 /혹은 상기 본 발명에 서 제안한 설정들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 혹은 사전에 정 의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설정해줄 수 가 있다. [198] 본 발명의 실시예들은 간섭 측정 (Interference Measurement) 그리고 /혹 은 신호 측정 (Signal Measurement) 등을 위한 자원 (Resource)에 대한 각각의 시그널링의 완료 시점 불일치로 인한 모호함 (Ambiguity)을 해결하기 위한 방식 이나, 도 16 와 같이 채널 상태 정보 (CSI) 보고를 위한 자원 (Resource)의 동 적 변경 (Dynamic Change) 동작에도 이용될 수 있다.
[199] 도 16 에서 C_SF (즉, 용도 변경이 가능한서브프레임 (집합))가 SIB상 에서 상향링크 용도로 정의되고, 해당 서브프레임에서 RI 정보 보고가 수행된다 고 가정한다. 여기서, 상술한 C_SF 가 네트워크의 필요 (예를 들어, 하향링크 부하 증가)로 인해 하향링크 용도로 변경될 경우, 해당 서브프레임에서 보고되 어야 하는 RI 정보를 어떻게 전송 혹은 보고할 지에 대한 여부와 해당 RI 정보 에 근거하여 결정되어 보고되는 PMI 정보 /CQI 정보 등은 어떻게 처리할 것인지 가 명확히 설정될 필요가 한다. 또한, 도 16 에서는 RI 정보가 상향링크 서브프 레임 기준 10서브프레임 (즉, 10ms)의 간격 혹은 주기를 갖고, W (즉, PMI 정 보) /CQI 정보는 5 서브프레임 (즉, 5ms)의 간격 혹은 주기를 가지며, W (즉, PMI 정보) /CQI 정보와 RI 정보가 보고되는 서브프레임은 -1 의 오프셋 (Offset) 을 갖는다고 가정하였다. 이하, 본 발명에서, W는 광대역 PMI 나 서브밴드 PMI 중 적어도 하나를 지시하는 것으로 해석될 수 있으며, 또한, CQI 정보도 광대역 CQI 나 서브밴드 CQI 중 적어도 하나를 지시하는 것으로 해석될 수 가 있다. 도 16 에서는 서브프레임 #12 의 용도가 상향링크 서브프레임에서 하향링크 서브프 레임으로 변경됨으로써, 해당 서브프레임 #12 에서 전송되는 RI 정보를 어떻게 처리할 지에 대한 추가적인 설정이 필요함을 알 수 있다.
[200] 도 16 와 같이 채널 상태 정보 (CSI) 보고를 위한 자원 (혹은 서브프레 임)의 용도가 변경될 경우, 상기 제안한 발명의 내용들은 아래와 같이 (재)적용 가능하며 도 17 는 상술한 방법들에 대한 실시 예를 나타낸다. 여기서, 아래의 내용들은 예시이며, 위에서 제안한 발명 내용들은 모두 확장 적용될 수 있다.
[201] 또한, 이하에서 설명하는 본 발명의 기술적 사상들은 특히 상향링크에서 하향링크로 용도 변경되는 서브프레임이 RI 정보를 보고하도록 예정된 (혹은 설 정된) 서브프레임일 경우 특히 효과적이다. 예를 들어, PMI 정보 /CQI 정보 등을 보고하는 상향링크 서브프레임이 하향링크 용도로 변경된 경우, 해당 PMI 정보 /CQI 정보 보고를 생략할 수 도 있다. 또한, RI 정보가 보고되는 서브프레임에 서는 경우에 따라 (예를 들어 8 Tx) Wl (Long-Term PMI), PTI 등의 정보가 함께 인코딩 (Encoding) 될 수 있으며, 이러한 경우 이하에서 도 17과 도 18을 참조 하여 설명하는 실시예에 포함될 수 있다.
[202] · 도 17(a)와 같이 RI 정보는 사전에 정의된 고정된 값 (예를 들어, 1) 으로 가정하고, 이에 기반한 PMI 정보 /CQI 정보 역시 고정된 값이 보고될 수 있 다. 여기서, 이와 같은 동작은 고정된 RI 값에 기반한 PMI 정보 /CQI 정보 보고 구간 (혹은 용도가 상향링크로 재변경되기까지의 구간)의 채널 상태 정보 보고 를 생략하는 동작으로 수행될 수 있다. 즉, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브프레임으로 재 변경될 경우, 재 변경되는 시점으로부터 처음 발생하는 RI 정보 보고부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행하거나, 혹은 처음 으로 존재하는 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)에 대응하는 RI 정보 보고 시점부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[203] · 도 17(b)와 같이 용도 변경 이전의 RI 정보를 기반으로 PMI 정보 /CQI 정보 등을 산출하여 보고할 수 있다. 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브프 레임으로 재 변경될 경우ᅳ 재 변경되는 시점으로부터 처음 발생하는 RI 정보 보 고부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행하거나, 흑은 처음으로 존 재하는 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)에 대웅하는 RI 정 보 보고 시점부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[204] · 도 17(c)와 같이 상향링크 서브프레임 인덱스를 재 인덱싱 (Re- indexing)하고, 재인덱성된 상향링크 서브프레임 중 실제 가용한 상향링크 서브 프레임만을 이용하여 채널 상태 정보 보고 시점을 산출할 수 도 있다. 예를 들 어, RI 가 보고되는 시점을 원래 RI 정보가 보고되는 시점 이후의 첫 번째 가용 한 서브프레임으로 이동시킬 수 있다. 나아가, 가용한 서브프레임을 시작점으로 RI 정보 및 PMI 정보 /CQI 정보 등의 오프셋을 적용할 수 도 있다.
[205] 도 18 과 같이 가용한 상향링크 서브프레임들만을 재 인덱싱 (Re- indexing)하여 RI 정보, PMI 정보, CQI 정보 등의 채널 상태 정보 보고 시점을 산출할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 서브프레임에서 하향링크 서브프레임으로 용도 변경된 서브프레임의 인덱스를, 이후의 첫 번째로 가용한 상향링크 서브프 레임 상에 재 인텍성하여 RI 정보 및 PMI 정보 /CQI 정보 등의 채널 상태 정보 보고 시점을 재조정할 수 있다. 또한, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브 프레임으로 재 변경될 경우, 재 인덱싱을 다시 수행하여 채널 상태 정보 보고 시점을 재조정할 수 있다. 여기서, 재 인덱싱 동작은 용도 변경된 서브프레임 (예를 들어, 상향링크 용도에서 하향링크 용도로 변경된 서브프레임)을 건너뛰 면서 순차적으로 수행되도록 설정 (즉, 도 18(a)) 되거나 혹은 용도 변경된 서 브프레임 (예를 들어, 상향링크 용도에서 하향링크 용도로 변경된 서브프레임) 이후부터 다시 처음부터 재 인덱성 되도록 설정 (즉, 도 18(b)) 될 수 도 있다.
[206] 본 발명에서는 추가적으로 신호 측정 (Signal Measurement) 용도 그리고 /흑은 간섭 측정 (Interference Measurement ) 용도로 사용되는 하향링크 서브프 레임이 상향링크 서브프레임으로 용도 변경되고, 단말이 사전에 정의된 일정 구 간 (예를 들어, Average Time Domain Window)을 평균화하여 신호 (Signal) 그리 고 /혹은 간섭 (Interference)를 측정하는 경우에는, 용도 변경된 서브프레임을 해당 평균화되는 구간 (예를 들어, Average Time Domain Window)에서 제외하고, 해당 구간 (즉, Average Time Domain Window)에 속한 나머지 가용한 신호 /간섭 측정 자원들올 이용하여 채널 상태 정보 (CSI)를 산출하고 보고할 것을 제안한 다. 여기서, 하나의 (하향링크) 서브프레임 내에 속한 신호 /간섭 측정 자원들만 을 이용하여 신호 그리고 /혹은 간섭올 측정하는 경우, (해당 신호 그리고 /혹은 간섭 측정 관련) 보고를 생략하거나, 혹은 사전에 정의된 고정된 값을 보고하도 록 해석될 수 도 있다.
[207] 본 발명에서는 간섭 측정 자원 (IMR)을 포함하는 서브프레임의 용도가 변경될 경우, 추가적으로 제안하는 채널 상태 정보 (CSI) 보고 관련 동작을 제 안한다. 즉, 주기적 (Periodic) 채널 상태 정보 보고의 경우, 특정 서브프레임 의 용도가 변경되고 (예를 들어 하향링크 용도에서 상향링크 용도로 변경) 해당 특정 서브프레임에 간섭 측정 자원이 포함되거나 설정되어 있었다면, i)해당 간 섭 측정 자원으로부터 산출되는 간섭 량 (혹은 간섭 값)을 이용하는 채널 상태 정보 보고는 생략되거나 ii)혹은 사전에 정의된 특정 값으로 고정되거나, iii) 또 다른 가용한 간섭 측정 자원에 기반하여 채널 상태 정보 보고가 수행될 수 있다. 여기서, 채널 상태 정보 보고가 생략되거나 특정 값으로 고정될 경우, 주 기적 채널 상태 정보 보고에서, 서로 다른 시점 (혹은 상향링크 서브프레임) 상 에서 보고되는 용도 변경된 서브프레임 혹은 해당 용도 변경된 서브프레임 내의 간섭 측정 자원에 근거하여 도출되는 [RI, Wl (Long-Term PMI), PTI]와 [CQI, PMI] 중 적어도 하나를 생략할 수 도 있다. 예를 들어, RI 가 생략되거나 특정 값으로 고정되고, CQI/PMI 역시 생략되거나 혹은 특정 값으로 보고되도록 설정 될 수 있다.
[208] 추가적으로 또 다른 간섭 측정 자원을 이용하여 해당 채널 상태 정보 보 고를 수행할 경우, 간섭 측정 자원이 선정될 수 도 있다. 여기서, 이와 같은 간 섭 측정 자원은 해당 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process)에 포함되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 용도 변경된 서브프레임 이전의 서브프레임들 중에, 용 도 변경된 서브프레임과 시간상으로 가장 가까우면서 실제 사용 가능한 간섭 측 정 자원을 포함하는 서브프레임을 이용하여 간섭 측정을 수행하고, 이에 기반하 여 채널 상태 정보를 보고할 수 가 있다. 여기서, 이와 같이 간섭 측정을 수행 하는 서브프레임은 채널 상태 정보 보고 시점으로부터 (사전에 정의된) 특정 시 간 (예를 들어, 4ms) 이전의 (간섭 측정 자원을 포함하는) 실제 사용 가능한 서 브프레임일 수도 있다. 이러한 경우, 실제 사용 가능한 간섭 측정 자¾을 포함 하는 서브프레임과 용도 변경된 서브프레임이 시간 상으로 멀리 떨어져 있는 경 우에 정확한 채널 상황 (그리고 /혹은 간섭 상황)을 보장할 수 없다는 문제점이 있다.
[209] 따라서, 시간 영역 (Time Domain)에서 채널 상황 그리고 /혹은 간섭 상황 이 유사하다고 가정될 수 있는 시간 구간 (Time Window)을 설정하고, 용도 변경 된 서브프레임으로부터 해당 시간 구간 내에 속하면서 실제 사용 가능한 간섭 측정 자원을 포함하는 서브프레임을 이용하여 간섭을 측정하고 채널 상태 정보 보고에 반영할 수 가 있다. 여기서, 해당 시간 구간 (Time Window) 내에 간섭 측정 용도로 가용한 서브프레임이 존재하지 않거나 혹은 유효한 간섭 측정 자원 이 존재하지 않을 경우, 상술한 바와 같이 채널 상태 보고 생략 동작 혹은 특정 값으로 고정된 채널 상태 보고 동작이 수행될 수도 있다.
[210] 비주기적 (Aperiodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에도, 상술한 주기적 채널 상태 정보 보고 방식이 적용될 수 도 있다. 이러한 경우에도 마찬가지로, 채널 상태 정보 보고를 생략할 경우에는 해당 채널 상태 정보 보고에 사용될 전 력 (Power)를 0 으로 설정하고 해당 여분의 전력을 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 전송에 사용할 수 있다. 흑은 상향링크 데이터 채널 상의 (비주기적 /주 기적) 채널 상태 보고에 사용될 자원을 상향링크 데이터 전송으로 (재)이용할 수 도 있다.
[211] 본 발명에서는 추가적으로 간섭 /신호 측정 (Measurement)를 수행해야 하 는 자원의 유효성 (Validity)을 판별하는 방법을 제안한다.
[212] 예를 들어, 단말의 채널 상태 정보 (CSI) 보고를 위한 CSI-RS설정 (CSI- RS Configuration) 관련 정보 혹은 IMR 설정 (IMR Configuration) 관련 정보 흑 은 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 정보 흑은 Restricted CSI Measurement 정보 중 적어도 하나는 RRC 시그널을 이용하여 기지국이 단말에게 알려줄 수 가 있다. 반면에, 무선 자원 용도의 동적 변경은 사전에 정의된 MAC 시그널 혹은 물리적 채널 시그널 (예를 들어, PDCCH 혹은 EPDCCH 상에 전송되는 DCI)에 기반할 수 가 있다. 이러한 경우, 하나의 간섭 /신호 측정 관련 정보 (예 를 들어, Measurement Configuration Informational" RRC 시그널링되고, 해당 측정 관련 정보가 (재)설정될 때까지의 기간 동안에 다수의 서브프레임 용도 변 경들이 있을 수 있다. 즉, RRC 시그널링에 의해 간섭 /신호 측정 자원으로 지정 된 서브프레임의 용도가 바뀔 수 있으며, 이는 채널 상태 정보 보고에서 흔란을 야기할 수 있다.
[213] 따라서, 본 발명에서는 서브프레임 용도 변경을 위한 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)을 받은 단말은 해당 시그널을 수신한 서브프레임으로부터 사전에 정해진 개수의 서브프레임 뒤에 해당 시그널이 실제로 적용된다고 가정 하고, 이를 근거로 간섭 /신호 측정 자원의 유효성 (Validity)을 판단할 수 있다. 예를 들어, SF #n 에서 서브프레임 용도 변경을 위한 시그널을 수신할 경우에 SF #(n+8)에서 해당 시그널이 실제로 적용된다고 가정될 수 있으며, 이를 근거 로 간섭 /신호 측정 자원의 유효성이 판단될 수 있다.
[214] 여기서, 서브프레임 용도 변경을 위한 시그널을 수신한 서브프레임과 해 당 시그널이 실제로 적용되는 서브프레임 사이 (이하, "Transient Period" )에 존재하는 간섭 /신호 측정 서브프레임 (혹은 측정 자원) (즉, 해당 서브프레임 내의 특정 자원 (예를 들어 CSI-RS, IMR) 상에서 간섭 /신호 측정이 수행될 수 있다)은 다음과 같이 가정될 수 가 있다. 즉, 본 발명에서 'Transient period" 는 서브프레임 용도 변경 /재변경을 위한 정보 (예를 들어, 메시지)를 수신한 시 점으로부터 해당 서브프레임 용도 변경 /재변경 정보 (예를 들어, 메시지)가 실제 로 적용되는 시점까지의 구간을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서
'Transient Period' 를 SF #n에서 SF #(n+7)로 가정한다. 즉, SF #n에서 서브 프레임 용도 변경을 위한 시그널 (예를 들어, MAC 시그널 혹은 물리적 채널 시 그널)을 수신할 경우에 SF #(n+8)에서부터 해당 시그널 (흑은 해당 시그널의 내 용)이 실제로 적용됨을 가정한다.
[215] 參 하향링크 서브프레임이 상향링크 서브프레임으로 변경되는 경우
[216] - 특정 채널 상태 정보 보고에 대한 간섭 /신호 측정 자원이 'Transient Period' 내에 존재하거나 흑은 이전에 존재할 경우, 이에 대웅하는 채널 상태 정보 보고는 간섭 /신호 측정 자원이 유효하다고 가정하고, 해당 간섭 /신호 측정 자원을 통해 도출된 채널 상태 정보를 보고할 수 있다.
[217] - 특정 채널 상태 정보 보고에 대한 간섭 /신호 측정 자원이 'Transient Period' 이후에 존재하고, 해당 간섭 /신호 측정 자원을 포함하는 서브프레임의 용도가 하향링크에서 상향링크로 변경되었을 경우, 해당 간섭 /신호 측정 자원은 유효하지 않다고 가정하고, 채널 상태 정보 보고를 생략하거나 혹은 사전에 정 의된 특정 값 (예를 들어, 사전에 정해진 값 혹은 가장 최근에 유효한 (간섭 /신 호) 측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보)을 기반으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 도 있다.
[218] · 상향링크 서브프레임이 하향링크 서브프레임으로 변경되는 경우
[219] - 일반적으로 상향링크 서브프레임이 하향링크 서브프레임으로 변경된 경우에는 간섭 /신호 측정 자원에 대한 모호함 (Ambiguity)이 없으므로 특별한 가정이 필요 없다. 하지만, 해당 상향링크 서브프레임 (즉, 상향링크에서 하향 링크 용도로 변경되는 서브프레임)이 간섭 /신호 측정 용도가 아닌 채널 상태 정 보 보고 시점으로 지정된 경우에는 상술한 바 (즉, 하향링크 서브프레임이 상향 링크 서브프레임으로 변경되는 경우)와 마찬가지로 'Transient Period' 이후 에는 해당 채널 상태 정보 보고가 생략되고, 'Transient Period' 내에서는 해 당 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[220] ᅳ 반면에 간섭 /신호 측정 자원 (그리고 /혹은 채널 상태 정보 보고를 위 한 설정 정보) 등을 알려주는 RRC 시그널링이 (재)설정되지 않은 상태에서 MAC 시그널 (흑은 물리적 채널 시그널)에 의한 서브프레임 용도 변경이 빈번히 발생 할 경우에는 간섭 /신호) 측정 자원을 포함하는 서브프레임이 상향링크 서브프레 임으로 용도 변경 (즉, First Transient Period)이 되고, 또 다시 하향링크 서 브프레임으로 용도 변경 (즉, Second Transient Period)되는 경우가 발생할 수 있다. 여기서, 간섭 /신호 측정 자원이 포함된 서브프레임이 용도 변경될 경우에 (시간) 영역별로 (혹은 사전에 정의된 규칙에 따라) 해당 서브프레임이 간섭 /신 호 측정 용도로 유효한지의 여부가 판단될 수 가 있다.
[221] 도 19 는 본 발명에 따른 실시예를 나타낸다. 도 19 에서 특정한 하나의 서브프레임의 용도가 변경되는 관점에서 해당 서브프레임에 설정된 간섭 /신호 측정 자원이 어느 시점에서 유효한지를 나타낸다. 또한, 무선 자원 용도 변경 시그널링이 사전에 정의된 주기 (즉, 20ms)를 기반으로 송 /수신된다고 가정하였 다. 도 19 에서 유효하지 않는 간섭 /신호 측정 서브프레임 (Invalid Measurement Subframe)은 해당 서브프레임 내에 간섭 /신호 측정 자원이 RRC 시 그널링에 의해 설정되고, MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)에 의해 해당 서브프레임에 대한 용도 변경 (예를 들어, 하향링크에서 상향링크 용도로 변경) 이 지시될 경우에 해당 서브프레임이 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 없음을 나타낸다.
[222] 또한, 도 19 에서 유효하지 않는 간섭 /신호 측정 서브프레임 영역에 속 하더라도 해당 서브프레임이 하향링크에서 상향링크로 용도 변경되지 않은 경우 해당 서브프레임은 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 가 있다. 예를 들어 SIB 에 의해 하향링크 용도로 설정되고 RRC 시그널링에 의해 간섭 /신호 측정 자원을 포함하는 서브프레임이 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 있는지의 여부는, 해 당 서브프레임의 용도를 하향링크에서 상향링크로 변경하는 MAC 시그널 /물리적 시그널과 MAC 시그널 /물리적 채널 시그널이 (실제로) 적용되는 서브프레임 시점 에 의해 결정되거나, 물리적 채널 시그널과 물리적 채널 시그널이 (실제로) 적 용되는 서브프레임 시점 등에 의해 결정될 수 도 있다.
[223] β 또는, 본 발명에서 단말이 SF #η 에서 채널 상태 정보 (CSI) 보고를 수행할 경우, SF #(n-k) (예를 들어 'k = 4' )를 포함하여 이전에 존재하는 최 초의 간섭 /신호 측정 자원 (흑은 채널 상태 정보 참조 자원, CSI Reference Resource)이 유효하지 않으면 (예를 들어, 하향링크에서 상향링크로 용도 변경) 해당 서브프레임에 대한 간섭 /신호 측정을 수행하지 않을 수 도 있다. 예를 들 어, 유효하지 않은 해당 간섭 /신호 측정 자원 (혹은 채널 상태 정보 참조 자원) 에 의해 도출되는 채널 상태 정보 보고는 생략될 수 있다. 혹은, 사전에 정의된 특정 값 혹은 가장 최근에 유효한 (간섭 /신호) 측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보 혹은 가장 최근에 (혹은 이전 시점에) 보고한 (유효한) 채널 상태 정보 중 하나를 전송할 수 도 있다.
[224] 상술한 본 발명의 실시예들은 MAC 시그널 혹은 물리적 채널 시그널에 의 해 서브프레임의 용도 변경이 지시되는 환경 하에서, 특정 채널 상태 정보 보고 를 위한 간섭 /신호 측정 자원이 간섭 /신호 측정 용도로 유효한지의 여부를 판단 하는 것이다. 따라서, 그 이후 해당 간섭 /신호 측정 자원에 대한 각각의 채널 상태 정보 보고 (예를 들어, RI, CQI, PMI (Wl (Long-Term PMI), W2 (Short- Term PMD) 등)는 본 발명의 실시예들이 (재)적용될 수 있다. 또한, 간섭 /신호 측정 자원이 유효하지 않을 경우에는 간섭 /신호 측정을 수행하지 않고, 해당 간 섭 /신호 측정 자원에 대웅되는 채널 상태 정보 보고는 생략되도록 설정되거나, 혹은 사전에 정의된 특정 값 혹은 가장 최근에 유효한 간섭 /신호 측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보 혹은 가장 최근에 (혹 은 이전 시점에) 보고한 (유효한) 채널 상태 정보를 전송하도록 설정될 수 도 있다.
[225] 상술한 본 발명의 실시예들에서 사전에 정의된 일정 구간 (Interference Average Time Domain Window) 상의 간섭 측정 자원 (IMR)들을 평균화하여 간섭 양을 도출할 때에, 해당 간섭 평균화 동작이 수행되는 구간 내에 간섭 측정 자 원이 포함된 (하향링크) 서브프레임들이 모두 상향링크 용도로 변경될 경우에만 채널 상태 정보 (CSI) 보고 (그리고 /혹은 채널 상태 추정 프로세스) 관련 간섭 측정 자원이 유효하지 않다고 관단되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 간섭 측 정 자원뿐만 아니라 채널 상태 보고 (그리고 /혹은 채널 상태 추정 프로세스)가 유효하지 않은 것으로 판단될 수 도 있다. 이러한, 본 발명의 실시예는 사전에 정의된 일정 구간 (Time Domain Window) 내의 신호 측정 (Signal Measurement) 용도의 자원 (예를 들어, 하향링크 서브프레임 상의 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS))을 이용하여 신호 측정 값을 도출하는 경우나, 혹은 사전에 정의 된 일정 구간 (Signal Average Time Domain Window) 상의 신호 측정 용도의 자 원들을 평균화하여 신호 측정 값을 도출할 경우에 해당 구간 내에 신호 측정 용 도의 자원이 포함된 (하향링크) 서브프레임들이 모두 상향링크 용도로 변경되는 상황에서도 확장 적용이 가능하다.
[226] 또한, 본 발명에서 채널 상태 정보 보고의 타입에 따라 유효한 채널 상 태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)이 다르게 결정되도록 설정될 수 가 있다. 예를 들어, 주기적 (Periodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원이 SIB 정보 상의 하향링크 서브프레임들 혹은 대 표 하향링크 HARQ타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ타임라인)과 연동된 상향 링크—하향링크 설정 상의 하향링크 서브프레임들로 정의되거나 한정되도록 설정 될 수 가 있다.
[227] 즉, 주기적 채널 상태 정보 보고의 경우에는 상대적으로 (반)정적으로 간주되는 상향링크-하향링 설정 (예를 들어, SIB 상의 상향링크-하향링크 설 정, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동 된 상향링크-하향링크 설정) 상의 하향링크 서브프레임들 혹은 해당 상향링크ᅳ 하향링크 설정과 연동된 하향링크 HARQ타임라인 상의 하향링크 서브프레임들을 유효한 채널 상태 정보 참조 자원들로 간주될 수 있다. 마찬가지로, 주기적 채 널 상태 정보 보고의 경우에는 상대적으로 긴 시간 (Long-Term) 동안 변경되지 않을 것으로 간주되는 상향링크-하향링크 설정상의 하향링크 서브프레임들 혹은 해당 상향링크―하향링크 설정과 연동된 하향링크 HARQ 타임라인 상의 하향링크 서브프레임들이 유효한 채널 상태 정보 참조 자원들로 간주될 수 도 있다.
[228] 여기서, 본 발명이 적용될 경우에 주기적 채널 상태 정보 보고는 주로 (반)정적인 서브프레임 (혹은 용도 변경되지 않는 서브프레임)에 대한 채널 상 태 정보 보고를 위해서 설정될 수 있다. 또한, 주기적 채널 상태 정보 보고를 위한 유효한 채널 상태 정보 참조 자원들의 위치는 무선 자원 용도의 동적 변경 동작에 상대적으로 영향을 받지 않거나 독립적일 수 있다.
[229] 또한, 주기적 채널 상태 정보 보고를 위해 본 발명이 적용될 경우에 단 말의 구현 (Implementation) 혹은 채널 상태 정보 보고의 일관성 (Consistency) 유지에 효과적이다. 예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 관련 RI 정보와 PMI 정 보 /CQI 정보가 서로 다른 시점에 보고되도록 설정될 경우에 RI 정보 관련 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원은 (반)정적인 용도의 (혹은 용도 변경되지 않는) 하향링크 서브프레임으로 지정되고ᅳ PMI 정보 /CQI 정보 관련 유효한 채널 상태 정보 참조 자원은 용도 변경되는 하향링크 서브프레임 (예를 들어, C— SF 혹은 유동 (Flexible) 서브프레임)으로 지정됨으로써 주기적 채널 상태 정보 보고의 일관성이 유지되지 않을 수 가 있으며, 본 발명은 이러한 문제점을 해결해 줄 수 가 있다.
[230] 또한, 주기적 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유효한 채널 상태 정보 참조 자원이 SIB 정보 상의 하향링크 서브프레임들 중에 현재 하향링크 용도로 설정된 서브프레임들 혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브프레임들 중에 현재 하향링크 용도로 설정된 서브프레임들로 정의되거나 한정되도록 설정 될 수 도 있다.
[231] 또 다른 예로 비주기적 (Aperiodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유 효한 채널 상태 정보 참조 자원이 무선 자원 용도의 동적 변경 메시지 (Reconfiguration Message) 상의 하향링크 서브프레임들로 정의되거나 한정되도 록 설정될 수 가 있다. 즉, 용도 변경되는 서브프레임 (예를 들어, C SF 혹은 유동 서브프레임)이 무선 자원 용도의 동적 변경 메시지에 의해 하향링크 용도 로 (재)설정될 경우에는 유효한 채널 상태 정보 참조 자원으로 간주될 수 있다.
[232] 또 다른 예로, 0채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) ^)그리고/혹 은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Specific CSI Measurement) 관 련 서브프레임 집합 iii)그리고 /흑은 채널 상태 정보 보고의 타입 (예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 보고, 비주기적 채널 상태 정보 보고) 등에 따라서, 유 효한 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource) 혹은 유효한 간섭 측 정 자원 (IMR)중 적어도 하나가 정의되는 하향링크 서브프레임을 위한 상향링크 -하향링크 설정 (UL-DL Configuration)이 독립적으로 (흑은 다르게) 지정되도록 설정될 수 있다.
[233] 반송파 집성 기법 (Carrier Aggregat ion)이 적용된 환경 하에서 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (흑은 Scheduled Cell)의 i)CSI Process 개수 설정 ^)그리고/흑은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Specific CSI Measurement) 관련 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들 어서, 특정 서브프레임 집합을 구성하는 서브프레임 위치) iii)그리고 /혹은 간 섭 측정 자원 (IMR) 설정 정보 등은, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정 된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 설정 정보와 동일하게 가정되도록 설정될 수 가 있다.
[234] 예를 들어, 이러한 실시예가 적용될 경우, 기지국은 단말에게 (무선 자 원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 i)CSI Process 개수 설정 ^)그리고/혹은 Restricted CSI Measurement (흑은 Resource-Specific CSI Measurement) 관련 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들 어서, 특정 집합을 구성하는 서브프레임 위치) iii)그리고 /혹은 간섭 측정 자원 (IMR) 설정 정보 등만을사전에 정의된 시그널 (예를 들어서, RRC 시그널)을 통 해서 알려주게 되며, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell) 관련된 정보를 수신한 단말은 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (혹은 Scheduled Cell)에 대해서도 동일하게 적용하게 되 는 것이다.
[235] 또한, 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (흑은 Scheduled Cell)의 Subframe—set Dependent Uplink Power Control 관련 상향링크 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들어서, 특정 상향링크 서브프레임 집합을 구성하는 상향링크 서브프레임 위치)는 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 설정 정보와 동일하게 가정되도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 Subframe-set Dependent Uplink Power Control 관련 상향링크 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들어서, 특정 상향링크 서브프레임 집합을 구성하는 상향링크 서브프레임 위치)만을 사전에 정의된 시그널 (예를 들어서, RRC 시그널)을 통해 서 알려주게 되며, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell) 관련 이러한 정보를 수신한 단말은 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (혹은 Scheduled Cell)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
[236] 또한, IDLE 모드에 있는 단말들은 특정 샐에 대한 i )RRM/RLM/CSI 측정 동작 ii) 혹은 /그리고 특정 셀 관련 용도 변경 정보 의 수신 동작 iii)흑은 /그 리고 용도 변경 지시자의 수신 동작 iv)혹은 /그리고 임의 접속 (Random Access) 관련 메시지 수신 동작을, 사전에 정의된 특정 하향링크 서브프레임들 (예를 들 어, PSS/SSS/PBCH/PAG I NG/S I B 등의 전송으로 용도 변경될 수 없는 하향링크 서 브프레임 집합 (예를 들어, SF #0, #1, #5, #6))에서만 한정적으로 수행하도록 설정될 수 가 있다.
[237] 또한, IDLE 모드에 있는 단말들은 특정 샐에 대한 i )RRM/RLM/CSI 측정 동작 1)혹은/그리고 특정 셀 관련 용도 변경 정보의 수신 동작 1^)혹은/그리 고 용도 변경 지시자의 수신 동작 iv)혹은 /그리고 임의 접속 (Random Access) 관련 메시지 송 /수신 동작을, SIB 상의 상향링크ᅳ하향링크 설정 (UL-DL Configuration)을 기반으로 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[238] 또한, IDLE모드에 있는 단말이 특정 샐의 RRC CONNECTED모드에 진입했 다고 할지라도 해당 셀로부터 용도 변경 정보 혹은 용도 변경 지시자를 (독립적 으로) 수신하지 않았을 경우에는, 마찬가지로 i)사전에 정의된 특정 하향링크 서브프레임들 (예를 들어, PSS/SSS/PBCH등의 전송으로 용도 변경될 수 없는 하 향링크 서브프레임 집합 (예를 들어 , SF #0, #1, #5, #6)) ii)흑은 SIB상의 하 향링크 서브프레임들상의 하향링크 서브프레임들 iii) 혹은 SIB정보 기반의 상 향링크-하향링크 설정 (UL-DL Configuration) 상의 하향링크 서브프레임들에서 만 한정적으로, 제어 정보 ((E)PDCCH)) 관련 모니터링 (블라인드 디코딩) 동작 혹은 데이터 (PDSCH) 수신 동작)을 수행하도록 설정될 수 가 있다. 여기서, 본 발명이 적용될 경우에 기지국과 단말은 사전에 정의된 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 혹은 SIB정보 기반의 하향링크 /상향링크 HARQ타임라인을 가정하도록 설정될 수 도 있다.
[239] 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정 (Configuration)된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도 변경 정보가 MAC 시그널 혹은 물 리적 채널 시그널뿐만 아니라, 사전에 정의된 시스템 정보 전송 채널 (예를 들 어, SIB, PBCH (MIB), PAGING)을 통해서 전송되도록 설정된 경우에서도 확장 적 용이 가능하다.
[240] 상술한 본 발명에서의 제안 방식에 대한 다수의 예들 또한 본 발명의 구 현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있 음은 명백한사실이다. 또한, 상기 설명한 제안방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. [241] 상술한 본 발명의 실시예들은 i)사전에 정의된 개수의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우 ^)그리고/혹은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Specific CSI Measurement;^]" 설정된 경우 iii)그리고 /혹은 특정 채널 상태 정보 보고의 타입 (예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 보고, 비주기적 채 널 상태 정보 보고)이 설정된 경우 iv)그리고 /혹은 특정 전송 모드 (TM)가 설정 된 경우 V)그리고 /혹은 특정 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Configuration)이 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[242] 도 20 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[243] 도 20 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (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 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[244] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다ᅳ 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[245] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir画 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 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, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[246] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[247] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[248] 【산업상 이용가능성】
[249] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보를 공유하는 방 법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으 나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능 하다.

Claims

【청구의 범위 1
【청구항 II
다중 셀 무선 통신 시스템에서 단말의 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
서빙 샐 (Serving cell)로부터 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스
(Channel State Information Process, CSI process)와 연동된 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource, IMR)들에 관한 정보 및 간섭 특성이 상이 한 복수의 무선 자원 집합들에 대한 적어도 하나의 CSI 측정 정보를 수신하는 단계; 및
상기 적어도 하나의 IMR 정보 및 상기 적어도 하나의 CSI 측정 정보에 따른, 특정 무선 자원 집합에 대한 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하며, 상기 무선 자원 집합들은,
시스템 부하 상태에 따라 상향링크-하향링크 여부가 변경되도록 정의되 며, 서로 상이한 채널 상태 추정 프로세스와 연관된 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 IMR 정보는,
상기 무선 자원 집합들 각각에 대하여 적용되는 오프셋 (Offset)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 채널 상태 정보는,
탱크 지시자 (Rank Indicator), 채널 품질 지시자 (Channel Quality
Indicator), 프리코딩 매트릭스 인덱스 (Precoding Matrix Index)중 적어도 하나 를 포함하는 것올 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스는,
상기 적어도 하나의 채널 상태 추정 프로세스의 개수 (M, M은 정수)보다 적은 소정의 개수 (N, N 은 정수, M>N)로 간주되어 채널 상태 정보가 측정되도록 설정된 것올 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 채널 상태 정보는,
기준 상향링크-하향링크 설정 (Reference Uplink-Downlink Configuration)에 기반하여 도출된 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 채널 상태 추정 프로세스의 설정을 위한 신호 타입 (signal type) 과 상기 무선 자원 집합의 용도 변경을 위한 신호 타입 (signal type)이 상이한 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 채널 상태 추정 프로세스는 RRC 시그널링에 의하여 설정되며 , 상기 무선 자원 집합의 용도 변경을 위한 신호는 MAC 시그널 또는 물리 적 채널 시그널에 의하여 설정되는 것올 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법.
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 채널 상태 추정 프로세스의 설정 완료 시점과 상기 무선 자원 집 합의 용도 변경을 위한 설정 완료 시점이 상이한 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 보고 방법 .
【청구항 9】 다중 샐 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI)를 보고하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit);
프로세서 (processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 서빙 셀 (Serving cell)로부터 적어도 하나의 채널 상 태 추정 프로세스 (Channel State Information Process, CSI process)와 연동된 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource, IMR)들에 관한 정보 및 간 섭 특성이 상이한 복수의 무선 자원 집합들에 대한 적어도 하나의 CSI 측정 정 보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 IMR 정보 및 상기 적어도 하나의 CSI 측정 정보에 따른, 특정 무선 자원 집합에 대한 채널 상태 정보를 보고하도록 구성되 며,
상기 무선 자원 집합들은,
시스템 부하 상태에 따라 상향링크-하향링크 여부가 변경되도록 정의되 며, 서로 상이한 채널 상태 추정 프로세스와 연관된 것을 특징으로 하는,
단말.
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016509788A (ja) * 2013-01-18 2016-03-31 ゼットティーイー コーポレイション Csi測定方法及び装置
JP2016515349A (ja) * 2013-03-13 2016-05-26 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 適応的に構成されたtdd通信システムのためのチャンネル状態情報
WO2016200135A1 (en) * 2015-06-08 2016-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving transmission beam information and channel quality information in communication system supporting multi-user multi-input multi-output scheme
JP2016219995A (ja) * 2015-05-19 2016-12-22 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、無線端末、及び基地局の処理方法
CN107113815A (zh) * 2015-01-28 2017-08-29 富士通株式会社 非授权频段的信道信息反馈方法、装置以及通信系统
CN107615853A (zh) * 2015-05-14 2018-01-19 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站以及无线通信方法
CN109792678A (zh) * 2016-09-29 2019-05-21 华为技术有限公司 传输数据的方法及其终端设备

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2941040B1 (en) * 2012-12-30 2020-02-05 LG Electronics Inc. Method for sharing wireless resource information in multi-cell wireless communication system and apparatus for same
EP2945447A4 (en) * 2013-01-09 2016-08-03 Sharp Kk TERMINAL DEVICE AND BASE STATION DEVICE
US11356216B2 (en) * 2013-01-10 2022-06-07 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for dual connectivity operation in a wireless communication network
US9392549B2 (en) * 2013-06-11 2016-07-12 Broadcom Corporation Reducing precoder signaling overhead for MIMO communication system
CN105393470B (zh) * 2013-08-08 2018-11-02 英特尔Ip公司 用于多输入多输出系统中的电子下倾角调节的方法、装置和系统
CN105052222B (zh) 2013-08-23 2019-06-21 华为技术有限公司 一种用于传输上行信息的方法及装置
US10122488B2 (en) * 2014-02-18 2018-11-06 Lg Electronics Inc. Method for transreceiving signals using user-specific flexible TDD technology in wireless communication system and device for same
WO2015128134A1 (en) * 2014-02-28 2015-09-03 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
JP6420375B2 (ja) * 2014-06-24 2018-11-07 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 無線通信ネットワーク内でチャネル状態情報(csi)を報告するためのワイヤレスデバイス、ネットワークノード及びそれらにおける方法
CN106533498B (zh) * 2015-09-10 2021-08-13 中兴通讯股份有限公司 传输信息的方法和装置
CN112929884B (zh) * 2015-09-28 2024-08-02 苹果公司 用于通信的用户设备、方法、基带处理器以及基站
CN114221747B (zh) 2016-02-05 2024-08-13 三星电子株式会社 移动通信系统中的通信方法和设备
CN109155994B (zh) * 2016-05-17 2021-08-03 华为技术有限公司 一种用户面资源管理方法、用户面网元及控制面网元
CN109565701B (zh) * 2016-09-26 2022-04-26 Lg 电子株式会社 无线通信系统中用于干扰测量的方法及其装置
CN109804578B (zh) * 2016-10-14 2022-03-08 瑞典爱立信有限公司 用于在无线网络中分配无线电资源的方法和装置
CN115720132A (zh) * 2017-02-03 2023-02-28 瑞典爱立信有限公司 利用无线通信网络中的短传输时间间隔的方法及装置
CN110537377B (zh) * 2017-03-21 2022-12-30 Lg电子株式会社 在无线通信系统中测量和报告信道状态信息的方法和装置
EP3641253A4 (en) * 2017-06-15 2021-01-06 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
US11537933B2 (en) * 2018-02-08 2022-12-27 Roblox Corporation Using machine learning to estimate or forecast resource use with time-varying demand in gaming platforms
CN110139290B (zh) * 2018-02-09 2022-03-08 中国移动通信有限公司研究院 一种远端干扰测量信号的处理方法及基站、存储介质
CN111526538B (zh) * 2019-02-02 2022-04-05 成都华为技术有限公司 测量上报方法和通信装置
WO2020171669A1 (ko) * 2019-02-24 2020-08-27 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 사이드 링크 단말이 채널 상태보고에 관련된 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US12389254B2 (en) * 2020-05-07 2025-08-12 Qualcomm Incorporated Layer 1 measurement reporting using measurement index
CN114071690B (zh) * 2020-08-06 2024-04-26 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、信息接收方法及相关设备
CN114124313A (zh) * 2020-08-26 2022-03-01 华为技术有限公司 一种上报、接收csi的方法及对应装置
AU2020470208B2 (en) * 2020-09-30 2024-09-05 Zte Corporation Method and apparatus of system information transmission
US11910239B1 (en) * 2020-12-18 2024-02-20 Sprint Spectrum Lp Assigning component carriers for relay nodes
JP7679669B2 (ja) * 2021-03-31 2025-05-20 日本電気株式会社 通信装置、システム、方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040093994A (ko) * 2003-04-30 2004-11-09 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 채널 품질 측정 및보고 방법
WO2012096532A2 (ko) * 2011-01-14 2012-07-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 측정 자원 설정 방법 및 장치
KR20120087167A (ko) * 2009-11-06 2012-08-06 모토로라 모빌리티, 인크. 이종 무선 통신 네트워크들에서의 간섭 완화
WO2012141421A1 (ko) * 2011-04-14 2012-10-18 (주)팬택 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 장치 및 방법
WO2012144842A2 (ko) * 2011-04-20 2012-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8385452B2 (en) * 2008-10-24 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separable channel state feedback in a wireless communication system
US9775135B2 (en) * 2011-03-18 2017-09-26 Lg Electronics Inc. Method and device for communicating device-to-device
US9019850B2 (en) * 2011-04-11 2015-04-28 Qualcomm Incorporated CSI reporting for multiple carriers with different system configurations
US8934350B2 (en) * 2011-05-23 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback for carrier aggregation with flexible carrier configurations
MY164105A (en) * 2011-08-12 2017-11-30 Interdigital Patent Holdings Inc Interference measurement in wireless networks
US9444568B2 (en) * 2011-09-23 2016-09-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same
US9787383B2 (en) * 2011-10-14 2017-10-10 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting channel state information in wireless communication system
EP3280207B1 (en) * 2011-10-31 2019-02-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communicating channel state informations
EP3131218B1 (en) * 2011-12-16 2019-06-19 LG Electronics Inc. Method for measuring channel state information in a wireless access system and apparatus for same
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US9537638B2 (en) * 2012-05-11 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing coordinated multipoint feedback under multiple channel and interference assumptions
JP6324954B2 (ja) * 2012-06-18 2018-05-16 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 協調マルチポイント送信のための非周期的及び周期的csiフィードバックモード
CN110233652B (zh) 2012-07-02 2022-03-15 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和装置
US20140022988A1 (en) * 2012-07-20 2014-01-23 Alexei Davydov User equipment and method for antenna port quasi co-location signaling in coordinated multi-point operations
WO2014019874A1 (en) * 2012-08-03 2014-02-06 Nokia Siemens Networks Oy Interference measurement resource (imr) signaling and use to support interference coordination between cells
US9667391B2 (en) * 2012-09-20 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd Channel estimation method and apparatus for cooperative communication in cellular mobile communication system
KR101909043B1 (ko) 2012-09-25 2018-10-17 삼성전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
US9161254B2 (en) * 2012-09-28 2015-10-13 Intel Corporation Periodic channel state information reporting for time division duplex (TDD) carrier aggregation systems
US11139862B2 (en) * 2012-11-02 2021-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of rate matching and interference measurement resources for coordinated multi-point transmission
EP2941040B1 (en) * 2012-12-30 2020-02-05 LG Electronics Inc. Method for sharing wireless resource information in multi-cell wireless communication system and apparatus for same
CN103945449B (zh) * 2013-01-18 2018-12-04 中兴通讯股份有限公司 Csi测量方法和装置
US9306725B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems
US9397796B2 (en) * 2013-03-13 2016-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Computing and transmitting channel state information in adaptively configured TDD communication systems
CN105122680B (zh) * 2013-04-16 2019-01-29 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和设备
US10136442B2 (en) * 2013-04-19 2018-11-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in wireless communication system
US9872303B2 (en) * 2013-06-18 2018-01-16 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, wireless communication method and integrated circuit
EP3013093B1 (en) * 2013-06-18 2020-08-19 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, integrated circuit, and wireless communication method
US9924396B2 (en) * 2013-06-19 2018-03-20 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, integrated circuit, and radio communication method
CN105659653B (zh) * 2013-07-09 2019-08-02 Lg电子株式会社 用于测量支持改变无线电资源用途的无线通信系统中的信道状态的方法和装置
KR102065791B1 (ko) * 2013-08-09 2020-02-11 애플 인크. Tdd 환경에서 적응적 리포팅을 제어하는 방법 및 장치
CN105706481A (zh) * 2013-08-15 2016-06-22 瑞典爱立信有限公司 用于处置csi报告的方法和无线电节点
US9986454B2 (en) * 2013-10-21 2018-05-29 Lg Electronics Inc. Method for setting interference measurement resource in wireless communication system and apparatus therefor
WO2015069065A1 (ko) * 2013-11-07 2015-05-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN106537999B (zh) * 2014-04-08 2019-08-09 Lg电子株式会社 用于在支持无线资源的使用的改变的无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和设备
US10154424B2 (en) * 2015-01-30 2018-12-11 Qualcomm Incorporated CSI measurement under coverage enhancements in LTE
US9743392B2 (en) * 2015-01-30 2017-08-22 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for signaling aperiodic channel state indication reference signals for LTE operation
US10945147B2 (en) * 2016-09-28 2021-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic CSI reporting type

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040093994A (ko) * 2003-04-30 2004-11-09 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 채널 품질 측정 및보고 방법
KR20120087167A (ko) * 2009-11-06 2012-08-06 모토로라 모빌리티, 인크. 이종 무선 통신 네트워크들에서의 간섭 완화
WO2012096532A2 (ko) * 2011-01-14 2012-07-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 측정 자원 설정 방법 및 장치
WO2012141421A1 (ko) * 2011-04-14 2012-10-18 (주)팬택 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 장치 및 방법
WO2012144842A2 (ko) * 2011-04-20 2012-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2941040A4 *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016509788A (ja) * 2013-01-18 2016-03-31 ゼットティーイー コーポレイション Csi測定方法及び装置
JP2016515349A (ja) * 2013-03-13 2016-05-26 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 適応的に構成されたtdd通信システムのためのチャンネル状態情報
US10855434B2 (en) 2013-03-13 2020-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems
CN107113815A (zh) * 2015-01-28 2017-08-29 富士通株式会社 非授权频段的信道信息反馈方法、装置以及通信系统
CN107615853B (zh) * 2015-05-14 2021-11-09 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站以及无线通信方法
CN107615853A (zh) * 2015-05-14 2018-01-19 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站以及无线通信方法
JP2016219995A (ja) * 2015-05-19 2016-12-22 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、無線端末、及び基地局の処理方法
US10122425B2 (en) 2015-06-08 2018-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving transmission beam information and channel quality information in communication system supporting multi-user multi-input multi-output scheme
CN107710637A (zh) * 2015-06-08 2018-02-16 三星电子株式会社 支持多用户多入多出方案的通信系统中发送和接收传输波束信息和信道质量信息的方法和装置
US10305551B2 (en) 2015-06-08 2019-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving transmission beam information and channel quality information in communication system supporting multi-user multi-input multi-output scheme
KR20160144167A (ko) * 2015-06-08 2016-12-16 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 지원하는 통신 시스템에서 송신 빔 정보 및 채널 품질 정보 송/수신 장치 및 방법
WO2016200135A1 (en) * 2015-06-08 2016-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving transmission beam information and channel quality information in communication system supporting multi-user multi-input multi-output scheme
KR102329730B1 (ko) * 2015-06-08 2021-11-23 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 지원하는 통신 시스템에서 송신 빔 정보 및 채널 품질 정보 송/수신 장치 및 방법
CN109792678A (zh) * 2016-09-29 2019-05-21 华为技术有限公司 传输数据的方法及其终端设备
CN109792678B (zh) * 2016-09-29 2021-06-22 华为技术有限公司 传输数据的方法及其终端设备
US11785551B2 (en) 2016-09-29 2023-10-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and terminal device thereof

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