WO2022086309A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 그 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2022086309A1
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    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information

Definitions

  • the present specification relates to a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information in a wireless communication system.
  • the mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to not only voice but also data service.
  • an explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system requirements are largely to accommodate explosive data traffic, to dramatically increase the transmission rate per user, to accommodate a significantly increased number of connected devices, to support very low end-to-end latency, and to support high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • one of the codebook indexes for reporting of PMI is L CSI-RS ports consecutive for each polarization are selected through . Since this conventional operation has a low terminal freedom for CSI-RS port selection, a method for improving this is required.
  • the present specification proposes a method for solving the above-described problems.
  • a method for a terminal to report channel state information in a wireless communication system includes receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), a channel state information reference signal (Channel) Receiving a State Information-Reference Signal (CSI-RS), calculating the CSI based on the CSI-RS, and reporting the CSI.
  • CSI channel state information
  • Channel channel state information reference signal
  • CSI-RS State Information-Reference Signal
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • the number of antenna ports related to the CSI-RS may be half of the total number of antenna ports related to the CSI-RS.
  • the number of bits for reporting the first information may be determined based on the number of antenna port combinations that may be selected based on the preset number among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may include antenna ports based on discontinuous port indices.
  • the preset number of antenna ports may be common to all layers related to the CSI-RS.
  • the CSI may include second information for selecting one or more Frequency Domain (FD) basis vectors.
  • FD Frequency Domain
  • one or more frequency-domain basis vectors may be selected from among frequency-domain basis vectors based on a frequency band configured for reporting the CSI.
  • the CSI may include third information indicating a non-zero coefficient.
  • the non-zero coefficient may indicate a value reported in relation to one or more specific vectors.
  • the one or more specific vectors may be related to i) spatial domain (SD) vectors associated with the preset number of antenna ports and ii) the one or more frequency domain basis vectors.
  • the third information includes information indicating one or more specific antenna ports related to the non-zero coefficient among all antenna ports related to the CSI-RS can do.
  • the first information and the second information may not be reported.
  • the CSI is a frequency band for reporting the CSI may be calculated based on one or more specific subbands among subbands related to .
  • a terminal for reporting channel state information in a wireless communication system includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably connectable to the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions that, when executed by the one or more processors, configure the one or more processors to perform operations.
  • the operations include receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), receiving a channel state information reference signal (CSI-RS), and the CSI-RS calculating the CSI based on the CSI and reporting the CSI.
  • CSI channel state information
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • An apparatus includes one or more memories and one or more processors operatively coupled to the one or more memories.
  • the one or more memories store instructions that, when executed by the one or more processors, configure the one or more processors to perform operations.
  • the operations include receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), receiving a channel state information reference signal (CSI-RS), and the CSI-RS calculating the CSI based on the CSI and reporting the CSI.
  • CSI channel state information
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • One or more non-transitory computer-readable media store one or more instructions.
  • the one or more instructions when executed by the one or more processors, configure the one or more processors to perform operations.
  • the operations include receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), receiving a channel state information reference signal (CSI-RS), and the CSI-RS calculating the CSI based on the CSI and reporting the CSI.
  • CSI channel state information
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • a method for a base station to receive channel state information in a wireless communication system includes transmitting configuration information related to reporting of channel state information (CSI), a channel state information reference signal ( Transmitting a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) and receiving the CSI.
  • CSI channel state information
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • a base station for receiving channel state information in a wireless communication system includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably connectable to the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions that, when executed by the one or more processors, configure the one or more processors to perform operations.
  • the operations include transmitting configuration information related to reporting of channel state information (CSI), transmitting a channel state information reference signal (CSI-RS), and receiving the CSI including the steps of
  • the CSI includes first information for selection of an antenna port related to the CSI-RS.
  • a preset number of antenna ports are selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • the UE degree of freedom related to CSI-RS port selection may be improved.
  • a more suitable beam may be utilized for subsequent signaling to the corresponding terminal.
  • FIG. 1 shows an example of the overall system structure of NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG 3 shows an example of a frame structure in an NR system.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • 5 shows examples of an antenna port to which the method proposed in this specification can be applied and a resource grid for each numerology.
  • FIG. 6 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a CSI-related procedure.
  • FIG. 8 illustrates the number of bits related to CSI reporting according to an embodiment of the present specification.
  • 9 and 10 illustrate the number of bits related to CSI reporting according to another embodiment of the present specification.
  • 11 illustrates the number of bits related to CSI reporting according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining a signaling procedure to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • 15 is a flowchart illustrating a method for a terminal to report channel state information in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • 16 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive channel state information in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 17 illustrates a communication system 1 applied in this specification.
  • 21 illustrates a portable device applied to the present specification.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be a part of the base station
  • the receiver may be a part of the terminal
  • the transmitter may be a part of the terminal
  • the receiver may be a part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base station is a fixed station (fixed station), Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G) network), AI system, RSU (road side unit), vehicle, robot, drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc. there is.
  • the terminal may be fixed or have mobility, UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, robot, AI module , drones (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) devices, VR (Virtual Reality) devices, and the like.
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Augmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" stands for standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • NR is an expression showing an example of 5G radio access technology (RAT).
  • RAT 5G radio access technology
  • the three main requirements areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area and (3) Ultra-reliable and It includes an Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access, covering rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and for the first time in the 5G era, we may not see dedicated voice services.
  • voice is simply expected to be processed as an application using the data connection provided by the communication system.
  • the main causes for increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services audio and video
  • interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to users.
  • Cloud storage and applications are rapidly increasing in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data rates.
  • 5G is also used for remote work in the cloud, requiring much lower end-to-end latency to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming are other key factors that increase the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including in high-mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use example is augmented reality for entertainment and information retrieval.
  • augmented reality requires very low latency and instantaneous amount of data.
  • URLLC includes new services that will transform industries through ultra-reliable/available low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure. This level of reliability and latency is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, and drone control and coordination.
  • 5G could complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of delivering streams rated from hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in resolutions of 4K and higher (6K, 8K and higher), as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications almost include immersive sporting events. Certain applications may require special network settings. For VR games, for example, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driving force for 5G with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers requires simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users continue to expect high-quality connections regardless of their location and speed.
  • Another use case in the automotive sector is augmented reality dashboards. It identifies objects in the dark and overlays information that tells the driver about the distance and movement of the object over what the driver is seeing through the front window.
  • wireless modules will enable communication between vehicles, information exchange between vehicles and supporting infrastructure, and information exchange between automobiles and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • Safety systems can help drivers lower the risk of accidents by guiding alternative courses of action to help them drive safer.
  • the next step will be remote-controlled or self-driven vehicles.
  • Smart cities and smart homes referred to as smart societies, will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a distributed network of intelligent sensors will identify conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or house.
  • a similar setup can be performed for each household.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all connected wirelessly. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • Smart grids use digital information and communication technologies to interconnect these sensors to gather information and act on it. This information can include supplier and consumer behavior, enabling smart grids to improve efficiency, reliability, economics, sustainability of production and distribution of fuels such as electricity in an automated manner.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system may support telemedicine providing clinical care from a remote location. This can help reduce barriers to distance and improve access to consistently unavailable health care services in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergency situations.
  • a wireless sensor network based on mobile communication may provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity for many industries. Achieving this, however, requires that the wireless connection operate with cable-like delay, reliability and capacity, and that its management be simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected with 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that use location-based information systems to enable tracking of inventory and packages from anywhere.
  • Logistics and freight tracking use cases typically require low data rates but require wide range and reliable location information.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system may follow the existing LTE/LTE-A numerology as it is, but may have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies may coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • eLTE eNB An eLTE eNB is an evolution of an eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB A node that supports NR as well as connectivity with NGC.
  • New RAN Radio access networks that support NR or E-UTRA or interact with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for a specific market scenario that requires specific requirements along with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration in which a gNB requires an LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-Standalone E-UTRA Deployment configuration where eLTE eNB requires gNB as anchor for control plane connection to NGC.
  • User Plane Gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 shows an example of the overall system structure of NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • NG-RAN is composed of gNBs that provide NG-RA user plane (new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocol termination for UE (User Equipment). do.
  • NG-RA user plane new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY
  • RRC control plane
  • the gNBs are interconnected through an X n interface.
  • the gNB is also connected to the NGC through the NG interface.
  • the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the numerology may be defined by a subcarrier spacing and a cyclic prefix (CP) overhead.
  • CP cyclic prefix
  • the plurality of subcarrier intervals is an integer N (or, ) can be derived by scaling.
  • N or, the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a number of OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • Downlink and uplink transmission It is composed of a radio frame having a section of .
  • each radio frame is It consists of 10 subframes having a period of .
  • one set of frames for uplink and one set of frames for downlink may exist.
  • FIG. 2 illustrates a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • transmission of uplink frame number i from a user equipment (UE) is higher than the start of a corresponding downlink frame in the corresponding terminal. have to start earlier.
  • the slots are in a subframe are numbered in increasing order of , and within the radio frame are numbered in increasing order of one slot is Consists of consecutive OFDM symbols of is determined according to the used numerology and slot configuration. slots in subframes The start of the OFDM symbol in the same subframe chronologically aligned with the beginning of
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP ( ), the number of slots per radio frame ( ), the number of slots per subframe ( ), and Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • 3 shows an example of a frame structure in an NR system. 3 is only for convenience of description, and does not limit the scope of the present invention.
  • a mini-slot may consist of 2, 4, or 7 symbols, and may consist of more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to a physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered.
  • an antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) It can be said that there is a quasi co-location) relationship.
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the resource grid is displayed in the frequency domain. It is composed of subcarriers, and one subframe is Although the OFDM symbol is described as an example, it is not limited thereto.
  • a transmitted signal is one or more resource grids composed of subcarriers; and It is described by the OFDM symbols of From here, am. remind denotes the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • 5 shows examples of an antenna port to which the method proposed in this specification can be applied and a resource grid for each numerology.
  • resource element each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element (resource element), index pair is uniquely identified by From here, is an index in the frequency domain, denotes a position of a symbol within a subframe.
  • index pair this is used From here, am.
  • Numerology and a resource element for antenna port p. is a complex value corresponds to In cases where there is no risk of confusion, or if a particular antenna port or numerology is not specified, the indices p and can be dropped, so that the complex value is or this can be
  • a physical resource block in the frequency domain It is defined as contiguous subcarriers.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and may be obtained as follows.
  • - offsetToPointA for PCell downlink indicates the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and It is expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • - absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks set the subcarrier interval It is numbered from 0 upwards in the frequency domain for .
  • Subcarrier spacing setting The center of subcarrier 0 of common resource block 0 for 'point A' coincides with 'point A'.
  • Common resource block number (number) in the frequency domain and subcarrier spacing setting A resource element (k,l) for ? may be given as in Equation 1 below.
  • Is It can be defined relative to point A to correspond to a subcarrier centered on point A.
  • Physical resource blocks from 0 within the bandwidth part (BWP) are numbered until is the number of the BWP.
  • Physical resource block in BWP i and common resource blocks The relationship between them can be given by Equation 2 below.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. On the other hand, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH to obtain more specific system information. It can be done (S602).
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with the base station (S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S603 and S605), and a response message to the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ((Random Access (RAR)) Response) message)
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S606).
  • the UE After performing the above procedure, the UE performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (Physical Uplink) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station includes a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ) and the like.
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a CSI-related procedure.
  • a terminal eg, user equipment, UE transmits configuration information related to CSI to a base station (eg, radio resource control) through RRC signaling: general Node B, gNB) (S710).
  • a base station eg, radio resource control
  • RRC signaling general Node B, gNB
  • the CSI-related configuration information includes CSI-IM (interference management) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, CSI-RS resource-related information. Alternatively, it may include at least one of CSI report configuration related information.
  • CSI-IM interference management
  • the CSI-IM resource-related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • the CSI-IM resource set is identified by a CSI-IM resource set ID (identifier), and one resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • CSI resource configuration related information may be expressed as a CSI-ResourceConfig IE.
  • CSI resource configuration related information defines a group including at least one of a non zero power (NZP) CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, or a CSI-SSB resource set. That is, the CSI resource configuration related information includes a CSI-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list is at least one of a NZP CSI-RS resource set list, a CSI-IM resource set list, or a CSI-SSB resource set list. may contain one.
  • the CSI-RS resource set is identified by the CSI-RS resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-RS resource. Each CSI-RS resource is identified by a CSI-RS resource ID.
  • Table 5 shows an example of the NZP CSI-RS resource set IE.
  • parameters indicating the use of CSI-RS for each NZP CSI-RS resource set eg, BM-related 'repetition' parameter, tracking-related 'trs-Info' parameter
  • BM-related 'repetition' parameter e.g., BM-related 'repetition' parameter, tracking-related 'trs-Info' parameter
  • the repetition parameter corresponding to the higher layer parameter corresponds to 'CSI-RS-ResourceRep' of the L1 parameter.
  • the CSI report configuration-related information includes a reportConfigType parameter indicating a time domain behavior and a reportQuantity parameter indicating a CSI-related quantity for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • CSI report configuration related information may be expressed as a CSI-ReportConfig IE, and Table 6 below shows an example of the CSI-ReportConfig IE.
  • the UE measures CSI based on the configuration information related to the CSI (S720).
  • the CSI measurement may include (1) a process of receiving a CSI-RS by the terminal (S721), and (2) a process of calculating CSI through the received CSI-RS (S722), which will be described in detail will be described later.
  • the RE (resource element) mapping of the CSI-RS resource in the time and frequency domains is set by the higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping.
  • Table 7 shows an example of the CSI-RS-ResourceMapping IE.
  • the density indicates the density of the CSI-RS resource measured in RE / port / PRB (physical resource block), nrofPorts indicates the number of antenna ports.
  • the terminal reports the measured CSI to the base station (S730).
  • the terminal may omit the report.
  • the terminal may report to the base station.
  • the quantity is set to 'none', it is when aperiodic TRS is triggered or when repetition is set.
  • the report of the terminal may be omitted.
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a procedure of receiving a CSI-RS and acquiring CSI by computing the received CSI-RS.
  • CM periodic/semi-persistent/periodic channel measurement
  • IM interference measurement
  • a 4-port NZP CSI-RS RE pattern is used to configure the CSI-IM.
  • CSI-IM based IMR of NR has a design similar to CSI-IM of LTE, and is configured independently of ZP CSI-RS resources for PDSCH rate matching. And, in the NZP CSI-RS-based IMR, each port emulates an interference layer with a (preferred channel and) precoded NZP CSI-RS. This is for intra-cell interference measurement for a multi-user case, and mainly targets MU interference.
  • the base station transmits the precoded NZP CSI-RS to the terminal on each port of the configured NZP CSI-RS based IMR.
  • the terminal assumes a channel / interference layer for each port in the resource set and measures the interference.
  • the base station or network For the channel, if there is no PMI and RI feedback, a plurality of resources are set in the set, and the base station or network indicates a subset of NZP CSI-RS resources through DCI for channel / interference measurement.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' includes a configuration for the S (1 or more) CSI resource set (given by the higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • CSI resource setting corresponds to CSI-RS-resourcesetlist.
  • S represents the number of configured CSI-RS resource sets.
  • S is the configuration for the CSI resource set (consisting of NZP CSI-RS or CSI-IM) SS/PBCH block (SSB) used for each CSI resource set and L1-RSRP computation including CSI-RS resources include resources.
  • Each CSI resource setting is located in the DL BWP (bandwidth part) identified by the higher layer parameter bwp-id. And, all CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • the time domain behavior of the CSI-RS resource within the CSI resource setting included in the CSI-ResourceConfig IE is indicated by a higher layer parameter resourceType, and may be set to aperiodic, periodic or semi-persistent.
  • resourceType For Periodic and semi-persistent CSI resource setting, the number of set CSI-RS resource sets (S) is limited to '1'.
  • S For Periodic and semi-persistent CSI resource settings, the set periodicity and slot offset are given in the numerology of the associated DL BWP, as given by bwp-id.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • CM channel measurement
  • IM interference measurement
  • a channel measurement resource may be an NZP CSI-RS for CSI acquisition
  • an interference measurement resource may be a CSI-IM and an NZP CSI-RS for IM.
  • CSI-IM (or ZP CSI-RS for IM) is mainly used for inter-cell interference measurement.
  • the NZP CSI-RS for IM is mainly used for intra-cell interference measurement from multi-users.
  • the UE may assume that CSI-RS resource(s) for channel measurement and CSI-IM / NZP CSI-RS resource(s) for interference measurement configured for one CSI reporting are 'QCL-TypeD' for each resource. .
  • resource setting can mean a resource set list.
  • each trigger state set using the higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState is one or more CSI-ReportConfig and each CSI-ReportConfig linked to a periodic, semi-persistent or aperiodic resource setting.
  • One reporting setting can be connected with up to three resource settings.
  • the resource setting (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement, and the second resource (given by csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference)
  • the setting is for interference measurement performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP CSI-RS based interference measurement.
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-persistent resource setting.
  • the resource setting is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by the higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is performed on CSI-IM It is used for interference measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with CSI-IM resource and resource by the order of CSI-RS resources and CSI-IM resources in the corresponding resource set. .
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is the same as the number of CSI-IM resources.
  • the UE does not expect to be set to one or more NZP CSI-RS resources in the resource set associated with the resource setting for channel measurement.
  • the UE in which the higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference is configured does not expect that 18 or more NZP CSI-RS ports will be configured in the NZP CSI-RS resource set.
  • the UE assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port configured for interference measurement corresponds to an interfering transport layer.
  • NZP CSI-RS resource for channel measurement NZP CSI-RS resource for measuring interference
  • CSI-IM resource for measuring interference CSI-IM resource for measuring interference
  • time and frequency resources available to the UE are controlled by the base station.
  • CSI channel state information
  • CQI channel quality indicator
  • precoding matrix indicator precoding matrix indicator
  • PMI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS / PBCH block resource indicator
  • layer It may include at least one of indicator (LI), rank indicator (RI) or L1-RSRP.
  • the terminal is a list of N ⁇ 1 CSI-ReportConfig reporting setting, M ⁇ 1 CSI-ResourceConfig resource setting and one or two trigger states (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH -provided by TriggerStateList), set by a higher layer.
  • aperiodicTriggerStateList each trigger state includes a channel and optionally an associated CSI-ReportConfigs list indicating resource set IDs for interference.
  • semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList each trigger state includes one associated CSI-ReportConfig.
  • time domain behavior of CSI reporting supports periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • Periodic CSI reporting period (periodicity) and slot offset (slot offset) may be set in RRC, refer to the CSI-ReportConfig IE.
  • SP sin-periodic CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • SP CSI on PUSCH periodicity of SP CSI reporting is set to RRC, but slot offset is not set to RRC, and SP CSI reporting is activated/deactivated by DCI (format 0_1).
  • DCI format 0_1
  • SP-CSI C-RNTI SP-CSI C-RNTI
  • the initial CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated by DCI, and the subsequent CSI reporting timing follows the cycle set by the RRC.
  • DCI format 0_1 includes a CSI request field, and can activate/deactivation a specific configured SP-CSI trigger state.
  • SP CSI reporting has the same or similar activation/deactivation as the mechanism with data transmission on the SPS PUSCH.
  • aperiodic CSI reporting is performed on PUSCH and is triggered by DCI.
  • information related to the trigger of aperiodic CSI reporting may be delivered/indicated/configured through the MAC-CE.
  • AP CSI-RS timing is set by RRC, and timing for AP CSI reporting is dynamically controlled by DCI.
  • NR For NR, a method of dividing and reporting CSI in multiple reporting instances applied to PUCCH-based CSI reporting in LTE (eg, transmitted in RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI order) is not applied. Instead, NR limits the setting of a specific CSI report in short/long PUCCH, and a CSI omission rule is defined. And, in relation to AP CSI reporting timing, PUSCH symbol/slot location is dynamically indicated by DCI. And, candidate slot offsets are set by RRC. For CSI reporting, slot offset (Y) is set for each reporting setting. For UL-SCH, slot offset K2 is configured separately.
  • Two CSI latency classes are defined in terms of CSI computation complexity.
  • low latency CSI it is WB CSI including a maximum of 4 ports Type-I codebook or a maximum of 4-ports non-PMI feedback CSI.
  • High latency CSI refers to CSI other than low latency CSI.
  • Z, Z' is defined in the unit of OFDM symbols.
  • Z represents the minimum CSI processing time from receiving an aperiodic CSI triggering DCI to performing CSI reporting.
  • Z' represents the minimum CSI processing time from receiving CSI-RS for channel/interference to performing CSI reporting.
  • the value of is composed of the upper layer parameter n1-n2-codebookSubsetRestriction. supported for a given number of CSI-RS ports ( , ) and ( , ) is predefined. Number of CSI-RS ports is 2 am.
  • the UE is configured with a higher layer parameter subbandAmplitude set to 'true' or 'false'.
  • the UE does not report RI > 2.
  • each PMI value is a codebook index and corresponds to, where and satisfies the following equation.
  • L vectors joined by the codebook are indices , is identified by, where
  • Table 8 shows combination coefficients C(x, y).
  • Amplitude coefficient indicators satisfies the following.
  • Amplitude coefficient at Mapping to is given in Table 9
  • Amplitude coefficient at The mapping to R is given in Table 10.
  • the amplitude coefficients can be expressed as
  • phase coefficient indicators are and here is
  • Amplitude and phase coefficient indicators may be reported as follows:
  • Table 11 below shows full resolution subband coefficients when subbandAmplitude is set to 'true'.
  • Codebooks for layers 1-2 are given in Table 12, where the indices and can be given as
  • Table 12 below shows the antenna ports 3000 to 2999 + Shows codebooks for 1-layer and 2-layer using .
  • bitmap parameter typeII-RIRestriction forms a bit sequence r1, r0, where r0 is the LSB and r1 is the MSB.
  • ri is 0, and PMI and RI reports are It is not allowed to correspond to the precoder associated with the layers.
  • the four vector groups are identified by the following group indices.
  • the remaining vector groups are not limited.
  • Table 13 below shows the maximum allowable amplitude coefficients for the constrained vector.
  • nrofPorts The number of CSI-RS ports is as set by the upper layer parameter nrofPorts is given by
  • L 2 when am.
  • d is set as the upper layer parameter, portSelectionSamplingSize, where and am.
  • the upper layer parameter subbandAmplitude set to 'true' or 'false' is set.
  • the UE does not report RI > 2.
  • the UE also sets the upper layer parameter typeII-PortSelectionRIRestriction.
  • the bitmap parameter typeII-PortSelectionRIRestriction forms the bit sequences r1, r0. where r0 is the LSB and r1 is the MSB. When ri is 0, , PMI and RI reports It is not allowed to correspond to any precoder associated with the layers.
  • each PMI value is the codebook index and , and satisfies the following equation.
  • L antenna ports are indexed by polarization is selected (where ).
  • Amplitude coefficient at Mapping to is given in Table 9
  • Amplitude coefficient at The mapping to R is given in Table 10.
  • the amplitude coefficient can be expressed as
  • phase coefficient indicators are and where am.
  • Amplitude and phase coefficient indicators may be reported as follows:
  • silver element has a value of 1 and a value of 0 elsewhere - element column vector ( -element column vector) (where the first element is 0).
  • Table 14 below shows the antenna ports 3000 to 2999+ Shows codebooks for 1-layer and 2-layer using .
  • the value of is composed of the upper layer parameter n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16. supported for a given number of CSI-RS ports ( , ) composition and ( , ) is predefined. Number of CSI-RS ports is 2 am.
  • the UE does not expect the following paramCombination-r16 to be set
  • the parameter R is set as the upper layer parameter numberOfPMISubbandsPerCQISubband. This parameter is the number of total precoding matrices indicated by the PMI as a function of the number of subbands in csi-ReportingBands. and subband size.
  • the subband size is set to the number of PRBs in the bandwidth part by the high-level parameter subbandSize.
  • one precoding matrix is indicated by the PMI for each subband.
  • the precoding matrix is the first corresponding to PRBs and the second precoding matrix is the last corresponding to PRBs.
  • one precoding matrix is indicated by the PMI corresponding to the first subband.
  • the two precoding matrices are indicated by the PMI corresponding to the first subband.
  • the first precoding matrix is the first subband corresponding to PRBs
  • the second precoding matrix is the last of the first subband corresponding to PRBs.
  • one precoding matrix is indicated by the PMI corresponding to the first subband.
  • the two precoding matrices are indicated by the PMI corresponding to the last subband.
  • the first precoding matrix is the first of the last subband corresponding to PRBs
  • the second precoding matrix is the last of the last subband corresponding to PRBs.
  • Table 15 is , and Shows codebook parameter settings for .
  • the UE has an RI value according to the configured upper layer parameter typeII-RI-Restriction-r16 should report UE is do not report
  • PMI values are codebook indices and , and satisfies the following equation.
  • the precoding matrix indicated by PMI is L+ It is determined from the vectors of
  • L vectors is the above , Indices indicated by , , , , , where C(x,y) is given in Table 18.
  • phase coefficient indicator satisfies the following.
  • silver layer is the number of nonzero coefficients for is the total number of nonzero coefficients.
  • Amplitude coefficient at Mapping to is given in Table 16
  • Amplitude coefficient at The mapping to R is given in Table 17.
  • the amplitude coefficients can be expressed as
  • Is is the index of to identify the strongest coefficient of layer l is the index of, that is, element of (for ), am.
  • indices of ? denote amplitude coefficients, phase coefficients and bitmap after remapping.
  • the strongest modulus of layer l is , which is obtained as follows.
  • Table 16 is mapping of the elements of to ) is indicated.
  • Amplitude and phase coefficient indicators may be reported as follows:
  • Table 17 is mapping of the elements of to ) is indicated.
  • Table 18 shows the combination coefficients C(x,y).
  • index relative to the precoding matrix is, am. here, am.
  • Table 19 shows antenna ports 3000 to 2999+ Indicates a codebook for 1-layer, 2-layer, 3-layer and 4-layer CSI reporting using
  • the amplitude and phase are set to zero. in other words, , .
  • bitmap parameter typeII-RI Restriction-r16 forms a bit sequence r3,r2,r1,r0, where r0 is the LSB and r3 is the MSB. When ri is 0, and PMI and RI reports are Corresponding to any precoder associated with the layers is not allowed.
  • the bits have a maximum allowed average amplitude, instruct ( ), this is group indexed by is the maximum allowable average amplitude of the coefficients associated with the vector in .
  • the maximum amplitudes are given in Table 20, and the average coefficient amplitude is limited as follows.
  • Table 20 below shows the maximum allowed average coefficient amplitudes for restricted vectors.
  • the number of CSI-RS ports is set as described in the Type II Port Selection Codebook.
  • d is set as the upper layer parameter, portSelectionSamplingSize-r16, where and am.
  • Table 21 is , and Shows codebook parameter settings for .
  • the UE has an RI value according to the set upper layer parameter typeII-PortSelectionRI-Restriction-r16 should report UE is do not report
  • the upper layer bitmap parameter typeII-PortSelectionRI-Restriction-r16 is set in the UE, which forms a bit sequence r3,r2,r1,r0, where r0 is the LSB and r3 is the MSB.
  • PMI values are codebook indices and , and satisfies the following equation.
  • Amplitude and phase factor indicators are reported as described in the Type II Port Selection Codebook.
  • codebook directives and ( ) can be found as described in the Type II Port Selection Codebook.
  • Codebooks for layers 1-4 are given in Table 22, where silver element has a value of 1 and a value of 0 elsewhere - element column vector ( -element column vector) (where the first element is 0), and are given as described in the Type II Port Selection Codebook.
  • Table 22 shows antenna ports 3000 to 2999+ Indicates a codebook for 1-layer, 2-layer, 3-layer and 4-layer CSI reporting using S.
  • the amplitude and phase are set to zero. in other words, , .
  • the base station When the base station transmits data to the terminal, in order to adaptively set the optimal number of rank (number of transmission layers)/precoding matrix/MCS, etc. according to the channel between the base station and the terminal, channel state information (channel state information) between the base station and the terminal , a process of exchanging CSI) is required.
  • the base station may transmit a reference signal (RS) for CSI acquisition to the terminal, and the terminal may receive the RS, estimate CSI based on this, and report the CSI to the base station.
  • the base station may set an appropriate number of ranks/Precoding matrix/MCS, etc. when scheduling data to the terminal based on the CSI reported from the terminal.
  • the base station can utilize the reciprocity of the DL/UL channel in the process of acquiring the CSI of the terminal, the following effects are derived. It is possible to reduce the overhead of RS to be transmitted by the base station to the terminal and the overhead for the terminal to report CSI to the base station, and system performance can be improved based on more accurate CSI.
  • a method by which a base station can acquire CSI of a terminal by utilizing angle & delay reciprocity for a DL/UL channel is proposed.
  • '/' may mean including (and) all of the content separated by / or including only a part of the separated content (or).
  • L basis DFT vectors are used per specific pole (polarization) among the oversampled DFT vectors.
  • this method applies a wideband (WB) amplitude coefficient and a subband (SB) amplitude/phase coefficient to the corresponding basis DFT vectors, so that the precoding matrix (precoding matrix) is applied. matrix) is formed.
  • WB wideband
  • SB subband
  • a specific vector is and can be defined as follows.
  • the precoding matrix is configured by replacing L basis DFT vectors per specific pole with beamformed CSI-RS ports in the Rel-15 Type II codebook.
  • compressed information may be configured based on a set of some vectors of the oversampled DFT codebook.
  • the set of some vectors of the oversampled DFT codebook may be called frequency domain (FD) basis vectors.
  • FD frequency domain
  • the precoding matrix is configured by replacing L basis DFT vectors per specific pole with beamformed CSI-RS ports in the Rel-16 Type II codebook.
  • precoding in the spatial domain using angle/delay characteristics estimated based on the UL signal/channel at the base station.
  • a (beamformed) CSI-RS port to which precoding in the frequency domain is applied may be transmitted to the UE.
  • a larger number of ports may be required compared to the existing CSI-RS port, which assumes only the application of precoding in the spatial domain.
  • the existing method since the UE can select only L port(s) that are continuous among P/2 CSI-RS port(s), the UE's degree of freedom for CSI-RS port selection is low. .
  • the UE uses three types of report values (ie, ) can be reported to the base station.
  • the UE uses one report value (that is, ) can be reported to the base station.
  • the role and meaning of is as follows.
  • each polarization is /2 port(s) correspond. is corresponding to the same polarization It can be used for the purpose of selecting the L port(s) of the /2 port(s).
  • /2 CSI-RS port(s) reported by the UE L consecutive port(s) from the th CSI-RS port may be selected. This corresponds to different polarizations.
  • the same can be applied to /2 ports.
  • d may be set to one of ⁇ 1,2,3,4 ⁇ in the terminal through RRC signaling (portSelectionSamplingSize-r16) of the base station.
  • a specific Mv FD basis vector(s) may be selected from among all N3 FD basis vectors(s). However, if N3 is greater than a certain value (19), A specific value within the range ⁇ 0,1,..,2Mv-1 ⁇ is selected based on Specific Mv FD basis vector(s) out of 2Mv FD basis vector(s) from the value selected by can be selected based on may be reported as a different value for each layer.
  • the base station sends the three report values to the terminal based on the angle/delay characteristic estimated based on the UL signal/channel at the base station. can be set to an appropriate value.
  • the terminal may be configured to not report a separate value to the base station or to reduce feedback overhead for reporting.
  • the UE can calculate preferred coefficients based on the SD-FD paired CSI-RS ports transmitted by applying precoding in the spatial domain and the frequency domain, and the entire SD-FD paired CSI-RS transmitted to the UE A specific SD-FD paired CSI-RS port having a significant coefficient among ports, Based on the value, it may be reported to the base station.
  • Mv which means the number of FD basis vectors (reportable by the UE) of the (v+1)-th layer, is set to m, and the FD basis vectors (ie, delay values) corresponding to the m are set by the base station.
  • the FD basis vectors ie, delay values
  • the UE may not separately report information on a preferred FD basis vector combination.
  • the UE selects K SD-FD paired CSI-RS port(s) having an actual report value among a total of 2Lm SD-FD paired CSI-RS port(s). can be used to report to the base station.
  • the terminal A separate report may not be performed, and port information having an actual meaningful report value based on all CSI-RS port(s) transmitted to the terminal can be reported to the base station through
  • the terminal selects only consecutive L port(s) (selects 2L port(s) for two polarization), and selects a port having a significant report value within the selected L port(s). had to choose
  • the UE can freely select and report ports having a report value within all CSI-RS port(s) transmitted to the UE.
  • a method of using can be considered. Compared with the conventional method, the The areas to be improved are as follows.
  • 'the total number of candidates that can have a report value' is the It may mean the number of bits of the bitmap reported as .
  • P and/or M may be set by the base station to the terminal based on L1/L2 signaling, or may be defined as a fixed rule between the base station and the terminal.
  • M may mean the number of coefficients that can be reported per each (SD-FD paired) CSI-RS port, and is set by the base station to the terminal based on L1/L2 signaling, or between the base station and the terminal. It can be defined as a fixed rule. This can be equally applied to Proposal A2, which will be described later.
  • FIG. 8 illustrates the number of bits related to CSI reporting according to an embodiment of the present specification.
  • X is 32
  • 8a is K
  • 8b is the number of bits corresponding to X and K.
  • the number of bits according to 8b may be expressed as ceiling(log2(X)) + ceiling(log2(combination(X, K))).
  • the K value corresponds to a specific value (eg, 12 to 20)
  • a larger number of bits than the existing method may be required. In order to prevent such a case, the following operation may be considered.
  • the base station may set the K value to the terminal based on L1/L2 signaling, or the corresponding K value may be defined as a fixed rule between the base station and the terminal.
  • the base station sets a specific candidate group for the K value to the terminal based on L1/L2 signaling so that the terminal can report the K value within a limited number of bits, or a specific candidate group for the corresponding K value is established between the base station and the terminal. It can be defined as a fixed rule.
  • FIGS. 9 and 10 illustrate the number of bits related to CSI reporting according to another embodiment of the present specification. Specifically, FIGS. 9 and 10 show an example of a case where an additional proposal for the K value is applied.
  • X is 32
  • the first rows 9a and 10a indicate K values
  • the second rows 9b and 10b indicate the number of bits corresponding to X and K.
  • the K value is i) set by the base station to the terminal (based on L1/L2 signaling), or ii) defined by a fixed rule between the base station and the terminal.
  • FIG. 10 exemplifies a case in which a specific candidate group for the K value is i) configured by the base station (based on L1/L2 signaling) in the terminal, or ii) defined by a fixed rule between the base station and the terminal.
  • the number of candidates for the K value in FIG. 10 is only an example and does not limit the technical scope of the present specification.
  • Proposal A1 may be independently applied, or a bitmap method capable of corresponding to X candidates and the different proposed methods may be applied together.
  • the reporting method of the UE may be determined based on the number K of total coefficients having actual reported values among X candidates.
  • the terminal To report the CSI-RS port value/information and/or FD basis vector value/information having an actual meaningful report value based on all CSI-RS port(s) transmitted to the UE without performing a separate report for
  • the current standard It can be applied to extend the function of
  • the value/information for may be based on at least one of the following i) or ii).
  • the value/information of the base station is set in the terminal as an appropriate value based on the angle/delay characteristic estimated based on the UL signal/channel
  • the 'specific range' for determining 'the case where the size of K and/or X is a value corresponding to a specific range' is set by the base station to the terminal based on L1/L2 signaling, or between the base station and the terminal. It can be defined as a fixed rule. For example, in the case of the K value of 12 to 20 in the method of Proposal A1 ( FIG. 8 ), the number of bits is further increased compared to the conventional method. Therefore, in this case, the existing method , and within the range of the K value in which the number of bits can be reduced compared to the existing method, the proposed method (eg, Proposal A1/ A2) of the present specification may be applied.
  • r may be set by the base station to the terminal based on L1/L2 signaling, or may be defined as a fixed rule between the base station and the terminal.
  • r*K may have a value less than or equal to X.
  • FIG. 11 illustrates the number of bits related to CSI reporting according to another embodiment of the present specification. Specifically, FIG. 11 shows an example in which the above-described proposed method is applied.
  • X is 32
  • 11a means K value
  • 11b represents the number of bits corresponding to X and K
  • r is assumed to be 2.
  • the K value corresponds to a specific value (eg, 13 to 16)
  • a larger number of bits than the existing method may be required. In order to prevent such a case, the following operation may be considered.
  • the base station may set the K value to the terminal based on L1/L2 signaling, or the corresponding K value may be defined as a fixed rule between the base station and the terminal.
  • the base station sets a specific candidate group for the K value to the terminal based on L1/L2 signaling so that the terminal can report the K value within a limited number of bits, or a specific candidate group for the corresponding K value is established between the base station and the terminal. It can be defined as a fixed rule.
  • FIGS. 12 and 13 illustrate the number of bits related to CSI reporting according to another embodiment of the present specification. Specifically, FIGS. 12 and 13 show examples of a case where an additional proposal for the K value is applied.
  • X is 32
  • the first rows 12a and 13a mean K values
  • the second rows 12b and 13b represent the number of bits corresponding to X and K
  • r is assumed to be 2 do.
  • K 12 exemplifies a case in which the value of K is i) set by the base station to the terminal (based on L1/L2 signaling), or ii) defined by a fixed rule between the base station and the terminal.
  • Proposal A2 may be independently applied, or a bitmap method capable of corresponding to X candidates and the different proposed methods may be applied together.
  • the reporting method of the UE may be determined based on the number K of total coefficients having actual reported values among X candidates.
  • Proposal A1/A2 may be independently applied, or different methods (including the existing bitmap method) may be applied together.
  • the reporting method of the UE may be determined based on the number K of total coefficients having actual reported values among X candidates.
  • the number of bits determined through the above-described proposed method eg, Proposal A1/A2
  • a parameter for reporting a part of the total number of candidates that can have a report value (eg: ) may be defined, and may be reported with a conventional number of bits or a reduced number of bits in consideration of the payload of a CSI report.
  • the number of bits for the UE to select N, which may have a report value, among the P CSI-RS port(s) transmitted to the UE may be defined based on at least one of the following 1) or 2).
  • the port selection operation based on can be performed as follows.
  • CSI-RS ports for each polarization Ports are matched. is corresponding to the same polarization It can be used for the purpose of selecting L ports among the ports.
  • the UE reported L consecutive ports from the th CSI-RS port may be selected. This corresponds to different polarizations.
  • the same can be applied to multiple ports. Therefore, in the case of the conventional method, only L consecutive port(s) can be selected and only ports of the same order can be selected for different polarizations, and thus free port selection is difficult.
  • the UE can freely select N ports for all the P transmitted CSI-RS ports.
  • N For example, information on N (or N/2) ports selected among P (or P/2) can be reported as
  • the number of bits required for reporting of can be expressed as a ceiling(log2(P')) bit or a ceiling(log2(combination(P', N'))) bit.
  • the number of bits required for reporting of can be expressed as a ceiling(log2(P/2)) bit or a ceiling(log2(combination(P/2, N/2))) bit.
  • the bits for selecting N ports in the proposal A3 may have layer common, layer specific, and/or layer group specific characteristics.
  • the same N ports may be selected for all layers.
  • N port(s) may be independently selected for each layer.
  • N port(s) may be independently selected for each layer group.
  • an appropriate number of port(s) may be selected for each layer or layer group. Therefore, there is an advantage that can reduce the feedback overhead corresponding to each port (s) thereafter.
  • the number of combining SD beams may be indicated by setting a parameter L.
  • the number of FD basis is set as a function of the parameter pv (L, pv, may be set to a specific combination in the terminal through a higher layer parameter called paramCombination-r16).
  • the maximum number of non-zero coefficients reported for a specific layer is is indicated as a function of This is to prevent unnecessary increase in payload due to reporting of non-dominant coefficients.
  • the gNB can predict the number of significant coefficients to a certain extent by UL/DL reciprocity, so that a more accurate codebook size (CB size) can be set.
  • the base station may set/indicate the maximum number of coefficients to be reported by the terminal for each layer or across layers.
  • the number of reported coefficients and a payload size are determined by this set value. That is, reporting on non-zero amplitude coefficients across layer or per layer included in Part 1 CSI may be omitted.
  • operations may be supported through higher layer configuration (eg, by RRC/MAC CE) and/or DCI indication.
  • operations based on the following 1) and 2) may be supported through higher layer configuration (eg, by RRC/MAC CE) and/or DCI indication.
  • the base station sets/indicates the maximum number of coefficients to be reported by the terminal for each layer or across layers (or parameters necessary for this, for example, setting/instructing, etc.)
  • Part 1 For Enhanced Type II CSI feedback, Part 1 includes an indication of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers for RI, CQI, and Enhanced Type II CSI (see Enhanced Type II Codebook above). Fields in Part 1 (indicating the total number of non-zero amplitude coefficients across RI, CQI, and layers) are encoded separately.
  • Part 2 includes PMI of Enhanced Type II CSI. Part 1 and Part 2 are encoded separately.
  • the base station transmits the CSI-RS to the terminal through SD/FD-based beamforming.
  • the terminal's report may be omitted. This can reduce the overall codebook payload. remind Whether to perform an operation in which the report of is omitted may be set in consideration of UL/DL reciprocity. remind The operation in which the report of is omitted may be preferably performed in a situation in which UL/DL reciprocity is very well matched.
  • the base station uses the corresponding parameter ( ) Whether to omit the report can be set in the terminal.
  • the base station and/or the terminal may set/report information related to reciprocity between DL/UL channels (eg, whether DL/UL reciprocity, degree of similarity between DL/UL channels, etc.). .
  • a specific codebook structure may be assumed based on configuration/report on the reciprocity-related information between the DL/UL channels. For example, when information indicating that the base station DL/UL reciprocity is established is set in the terminal (when the terminal reports information indicating that the DL/UL reciprocity is established to the base station), the Proposals A1/A2/A3 Based on at least one of the UE may report CSI.
  • up to how many delays can be mapped for each (SD) CSI-RS port and/or (SD) CSI-RS port group can be defined/defined in advance between the terminal/base station.
  • a plurality of mapping patterns related to delay are predefined/configured for each (SD) CSI-RS port and/or (SD) CSI-RS port group, and one or more mapping patterns among them are semi-statically/dynamically configured in the UE can be
  • the maximum number of delays that can be mapped for each (v+1)-th layer may be set in the terminal through the value Mv.
  • the Mv value may be set/indicated differently for each CSI-RS port (group) as well as for each layer.
  • the above operation has an advantage that feedback overhead can be reduced by optimizing the payload corresponding to each port.
  • the number of PMI subbands per CQI subband may be set in the UE through a parameter called numberOfPMISubbandsPerCQISubband.
  • the numberOfPMISubbandsPerCQISubband may be set to 1 or 2.
  • a method of applying an improved operation may be considered.
  • a value of 1 or less/less than 1 may be set in numberOfPMISubbandsPerCQISubband.
  • the following operation may be performed.
  • the base station may configure/instruct the terminal which subband among CQI subband(s) should be used/assumed as the PMI subband.
  • which subband among CQI subband(s) should be used/assumed as the PMI subband (information about) may be defined/set based on a fixed rule.
  • a value of 1 or less/less than 1 may be set in numberOfPMISubbandsPerCQISubband.
  • the base station may perform precoding based on delay/angle information, and based on this, the terminal may measure codebook parameters through wideband operation.
  • the base station may consider reducing the number of PMI subbands.
  • setting numberOfPMISubbandsPerCQISubband to a value of 1 or less/less than 1 may be considered. In this case, the number of PMI subbands may be smaller than the number of CQI subbands configured for the UE.
  • a subband to be assumed by the UE as the PMI subband may be explicitly/implicitly configured/indicated to the UE.
  • the UE may assume a specific subband among the configured CQI subbands as the PMI subband.
  • a separate parameter for setting the number of PMI subbands to be less than or equal to the number of CQI subbands may be defined.
  • a parameter capable of setting the number of CQI subbands per PMI subband may be defined.
  • the corresponding parameter may be defined as R'.
  • the PMI SB may be defined as 8 units and the CQI SB as 4 units. That is, the configured SB granularity may be set by targeting PMI SB or CQI SB.
  • a value of numberOfPMISubbandsPerCQISubband ⁇ 1 may be set/indicated.
  • the base station when using DL/UL reciprocity, can perform precoding based on delay/angle information, and based on this, the terminal can measure codebook parameters through wideband operation.
  • the base station may set Mv and/or N to 1 for the terminal.
  • a value of numberOfPMISubbandsPerCQISubband ⁇ 1 eg, 1/2, 1/4, etc.
  • Mv and/or N value e.g. 1
  • Mv may mean the number of FD basis vectors assumed by the UE to form a precoding matrix (based on base station configuration/instruction and UE selection).
  • N may mean the number of candidate vectors that the UE can assume as the FD basis vector (based on base station configuration/instruction, etc.).
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining a signaling procedure to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 shows signaling between a base station and a terminal to which the methods proposed in this specification (eg, Proposal A1/A2/A3 of Proposal 1, etc.) can be applied.
  • the terminal/base station is just an example, and may be substituted for various devices as described in FIGS. 17 to 21 .
  • step 14 is only for convenience of description, and does not limit the scope of the present specification.
  • some step(s) shown in FIG. 14 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the order of some step(s) shown in FIG. 14 may be changed.
  • the above-described description (CSI-related operation / Rel-15/16 type II codebook, etc.) can be referenced / used.
  • the base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data to and from the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more TPs (Transmission Points), one or more TRPs (Transmission and Reception Points), and the like.
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • TRP is a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.), TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.) It can be replaced with an expression such as
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the terminal may receive the configuration from the base station (S1410). That is, the base station may transmit the configuration to the terminal.
  • the Configuration may include system information (system information, SI) and/or scheduling information and/or CSI related Config. (CSI reporting setting, CSI-RS resource setting, etc.).
  • the configuration may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the setting information is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the configuration is NZP-CSI-RS-Resourceset IE/ NZP-CSI-RS-ResourceID/ CSI measurement configuration/CSI reporting configuration (eg, CSI-ReportConfig)/ CSI resource configuration (eg, CSI-ResourceConfig) may be included.
  • the configuration may include PDCCH configuration/PDSCH configuration and the like.
  • the configuration may include information on the number (eg, K) that the UE needs to report among all candidates that can be reported as CSI.
  • the maximum number of coefficients to be reported by the terminal may be set/indicated for each layer or across layers.
  • information related to reciprocity between DL/UL channels eg, whether DL/UL reciprocity, degree of similarity between DL/UL channels, etc. may be configured based on the configuration.
  • the operation of the terminal (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) of the above-described step S1410 receiving the Configuration from the base station ( 100/200 in FIG. 18 ) is the device of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration, and one or more transceivers 106 may receive the configuration. .
  • the operation of the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) of the above-described step S1410 transmitting the Configuration to the terminal ( 100/200 in FIG. 18 ) is performed in the device of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the Configuration, and one or more transceivers 106 may transmit the Configuration to the terminal. there is.
  • the terminal may receive control information from the base station (S1420). That is, the base station may transmit control information to the terminal.
  • the control information may mean DCI and may be received through a PDCCH.
  • the control information may include an indication for CSI reporting.
  • the control information may include information triggering aperiodic CSI reporting.
  • the control information may include information on the number (eg, K) to be reported by the UE from among all candidates that can be reported as CSI.
  • the maximum number of coefficients to be reported by the terminal may be set/indicated for each layer or across layers.
  • the operation of receiving the control information from the base station ( 100/200 of FIG. 18 ) by the terminal ( 100/200 in FIGS. 17 to 21 ) in step S1420 described above is the apparatus of FIGS. 17 to 21 , which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the control information, and the one or more transceivers 106 may receive the control information.
  • the operation in which the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) transmits the control information to the terminal ( 100/200 in FIG. 18 ) in step S1420 described above is the apparatus of FIGS. 17 to 21 , which will be described below.
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the control information, and the one or more transceivers 106 may transmit the control information to the terminal. can be transmitted
  • the UE may receive an RS (eg, SSB/CSI-RS/TRS/PT-RS) for channel state measurement from the base station (S1430). That is, the base station may transmit the RS to the terminal.
  • the RS may be transmitted periodically/aperiodically/semi-continuously.
  • precoding in SD and precoding in FD are applied (beamformed) CSI-RS port may be transmitted to the terminal.
  • the operation of the terminal (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) of the above-described step S1430 receiving the RS from the base station ( 100/200 in FIG. 18 ) is performed in the apparatus of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the RS, and one or more transceivers 106 may receive the RS. .
  • the operation of the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) of the above-described step S1430 transmitting the RS to the terminal ( 100/200 in FIG. 18 ) is performed in the apparatus of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the RS, and one or more transceivers 106 may transmit the RS to the terminal. there is.
  • the UE may perform CSI measurement based on information configured from the RS and the base station (eg, information on reporting setting, information indicated by DCI, etc.) (S1440). For example, the UE may perform CSI measurement based on the aforementioned proposed methods (eg, Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 of Proposal 1, etc.). For example, CSI measurement may be performed based on a codebook (eg, Type I, Type II, enhanced Type II, port selection codebook, etc.).
  • a codebook eg, Type I, Type II, enhanced Type II, port selection codebook, etc.
  • step S1440 the operation of performing CSI measurement by the UE ( 100/200 in FIGS. 17 to 21 ) in step S1440 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 , which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to perform the CSImeasurement.
  • the UE may report CSI to the base station (S1450). That is, the base station may receive CSI from the terminal.
  • the CSI reporting operation may be performed based on the content described in CSI reporting of 4.1.5.2 above.
  • the CSI report may be transmitted through an uplink channel (eg, PUCCH/PUSCH).
  • the CSI may include PMI/CQI/RI and the like.
  • codebook-based CSI reporting may be performed. For example, for a specific P/L value and/or for a specific Mv value, / / This may not be reported.
  • the CSI is may include for example, Some (eg, K) of all candidates that can be reported as CSI may be reported, and the CSI may include K value/information for reporting K selected from all candidates.
  • the CSI is In relation to , the UE may select and report N among the P CSI-RS ports received, and information related to the N selections may be included in the CSI.
  • the CSI may vary depending on whether DL/UL reciprocity is established.
  • the terminal may report CSI based on the above-described proposed method (eg, Proposal A1/A2/A3, etc.).
  • the CSI may further include information related to reciprocity between DL/UL channels (eg, whether DL/UL reciprocity, degree of similarity between DL/UL channels, etc.).
  • the base station may transmit data/for data decoding (RS) based on data scheduling information and/or scheduling information to the terminal.
  • RS data/for data decoding
  • Data scheduling and precoding to be applied to data may be determined/calculated by the base station based on CSI reported by the terminal, but may not consider only the CSI reported by the terminal.
  • the operation of the UE (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) reporting CSI to the base station in step S1450 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to report the CSI, and the one or more transceivers 106 may transmit the CSI.
  • the operation of the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) receiving CSI from the terminal in step S1450 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the CSI, and the one or more transceivers 106 may receive the CSI. .
  • the above-described base station/terminal signaling and operation may be implemented by an apparatus (eg, FIGS. 17 to 21 ) to be described below.
  • the base station may correspond to the first wireless device
  • the terminal may correspond to the second wireless device, and vice versa may be considered in some cases.
  • the above-described base station/terminal signaling and operation may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 18
  • the above-described base station / Terminal signaling and operation are instructions/programs (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 18 . ) in the form of a memory (eg, one or more memories 104 and 204 of FIG. 18 ).
  • the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiments may be processed by the apparatus of FIGS. 17 to 21 (eg, the processors 102 and 202 of FIG. 18 ), which will be described later.
  • the operation of the base station/terminal may be stored in a memory (eg, 104 and 204 of FIG. 18 ) in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 of FIG. 18 ).
  • a memory eg, 104 and 204 of FIG. 18
  • an instruction/program eg, instruction, executable code
  • 15 is a flowchart illustrating a method for a terminal to report channel state information in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • a method for a UE to report channel state information in a wireless communication system includes a CSI-related configuration information receiving step (S1510), a CSI-RS receiving step (S1520), and CSI calculation. It may include a step (S1530) and a CSI reporting step (S1540).
  • the terminal receives configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station.
  • the configuration information may be based on the above-described CSI-related configuration information (S710) or Configuration (S1410).
  • the terminal receives configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station ( 100/200 in FIGS. 17 to 21 ).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • the one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or to receive configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station 200 .
  • One or more memories 104 may be controlled.
  • the UE receives a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) from the base station.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the terminal receives a channel state information reference signal (Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS) from the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the receiving operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • the one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or to receive a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) from the base station 200 .
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • one or more memories 104 may be controlled.
  • the UE calculates the CSI based on the CSI-RS.
  • the calculation of the CSI-RS may be performed based on the description of S722 of FIG. 7 or S1440 of FIG. 14 described above.
  • a parameter eg, numberOfPMISubbandsPerCQISubband
  • PMI precoding matrix indicators
  • the CSI may be calculated based on one or more specific subbands among subbands related to a frequency band for reporting the CSI. This embodiment may be based on proposal 2.
  • the operation of the UE (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) calculating the CSI based on the CSI-RS may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to calculate the CSI based on the CSI-RS.
  • the UE reports the CSI to the base station.
  • the CSI reporting may be performed based on the description of S730 of FIG. 7 or S1450 of FIG. 14 described above.
  • the CSI may include first information for selecting an antenna port related to the CSI-RS.
  • This embodiment may be based on Proposal A3.
  • the first information is described above in relation to the (Enhanced) Type II codebook. can be based on
  • a preset number of antenna ports may be selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • the number of antenna ports related to the CSI-RS may be half of the total number of antenna ports related to the CSI-RS. For example, when the total number of antenna ports related to the CSI-RS is P, the number of antenna ports related to the CSI-RS may be P/2. The preset number may be N/2.
  • the number of bits for reporting the first information may be determined based on the number of antenna port combinations that may be selected based on the preset number among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the number of bits for reporting the first information may be ceiling(log2(combination(P, N))).
  • L CSI-RS port(s) consecutive for each polarization are selected, thereby reducing the port selection freedom of the terminal.
  • the preset number of antenna ports may include antenna ports based on discontinuous port indices.
  • This embodiment may be based on Proposal A3.
  • N CSI-RS port(s) may be selected from among all P CSI-RS ports.
  • N/2 CSI-RS port(s) may be selected from among P/2 CSI-RS ports for each polarization related to the CSI-RS port.
  • N (or N/2) CSI-RS port(s) can be selected based on discontinuous port indices, so the port selection freedom of the terminal is improved. can be
  • the preset number of antenna ports may be common to all layers related to the CSI-RS. That is, the antenna ports selected by the first information may have a layer common characteristic.
  • the CSI may include second information for selecting a one or more Frequency Domain (FD) basis vector.
  • the second information is described above in relation to the Enhanced Type II codebook. and can be based on
  • one or more frequency-domain basis vectors may be selected from among frequency-domain basis vectors based on a frequency band configured for reporting the CSI.
  • the one or more frequency domain basis vectors may be based on the Mv vector(s) described above.
  • the CSI may include third information indicating a non-zero coefficient.
  • the third information is described above in relation to the Enhanced Type II codebook. can be based on
  • the non-zero coefficient may indicate a value (eg, amplitude/phase coefficient indicators) reported in relation to one or more specific vectors.
  • the one or more specific vectors may be related to i) spatial domain (SD) vectors associated with the preset number of antenna ports and ii) the one or more frequency domain basis vectors.
  • SD spatial domain
  • the third information includes information indicating one or more specific antenna ports related to the non-zero coefficient among all antenna ports related to the CSI-RS can do. This embodiment may be based on proposal 1.
  • the first information and the second information may not be reported based on the fact that at least one of them is preset to a specific value.
  • the operation of the UE (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) reporting the CSI to the base station ( 100/200 in FIGS. 17 to 21 ) is to be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to report the CSI to base station 200 .
  • 16 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive channel state information in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • a method for a base station to report channel state information in a wireless communication system includes a CSI-related configuration information transmission step (S1610), a CSI-RS transmission step (S1620), and CSI reception. It may include a step (S1630).
  • the base station transmits configuration information related to reporting of channel state information (CSI) to the terminal.
  • the configuration information may be based on the above-described CSI-related configuration information (S710) or Configuration (S1410).
  • the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21) transmits configuration information related to reporting of channel state information (CSI) to the terminal (100/200 in FIGS. 17 to 21).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • one or more transceivers 206 and/or one or more processors 202 transmit configuration information related to reporting of channel state information (CSI) to the terminal 100 .
  • One or more memories 204 may be controlled.
  • the base station transmits a channel state information reference signal (CSI-RS) to the terminal.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21) transmits a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) to the terminal (100/200 in FIGS. 17 to 21).
  • the transmitting operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • the one or more processors 202 include one or more transceivers 206 and/or one or more transceivers to transmit a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) to the terminal 100 .
  • one or more memories 204 may be controlled.
  • the base station receives the CSI from the terminal.
  • the UE calculates the CSI based on the CSI-RS.
  • the calculation of the CSI may be performed based on the description of S722 of FIG. 7 or S1440 of FIG. 14 described above.
  • the CSI is reported by the terminal to the base station.
  • the CSI reporting may be performed based on the description of S730 of FIG. 7 or S1450 of FIG. 14 described above.
  • a parameter eg, numberOfPMISubbandsPerCQISubband
  • PMI precoding matrix indicators
  • the CSI may be calculated based on one or more specific subbands among subbands related to a frequency band for reporting the CSI. This embodiment may be based on proposal 2.
  • the CSI may include first information for selecting an antenna port related to the CSI-RS.
  • This embodiment may be based on Proposal A3.
  • the first information is described above in relation to the (Enhanced) Type II codebook. can be based on
  • a preset number of antenna ports may be selected for each polarization related to the antenna port from among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the preset number of antenna ports may be selected based on a combination of the number of antenna ports related to the CSI-RS and the preset number.
  • the number of antenna ports related to the CSI-RS may be half of the total number of antenna ports related to the CSI-RS. For example, when the total number of antenna ports related to the CSI-RS is P, the number of antenna ports related to the CSI-RS may be P/2. The preset number may be N/2.
  • the number of bits for reporting the first information may be determined based on the number of antenna port combinations that may be selected based on the preset number among the antenna ports related to the CSI-RS.
  • the number of bits for reporting the first information may be ceiling(log2(combination(P, N))).
  • L CSI-RS port(s) consecutive (based on port indexes) for each polarization are selected, thereby reducing the port selection freedom of the base station.
  • the preset number of antenna ports may include antenna ports based on discontinuous port indices.
  • This embodiment may be based on Proposal A3.
  • N CSI-RS port(s) may be selected from among all P CSI-RS ports.
  • N/2 CSI-RS port(s) may be selected from among P/2 CSI-RS ports for each polarization related to the CSI-RS port.
  • N (or N/2) CSI-RS port(s) can be selected based on discontinuous port indices, so the port selection freedom of the base station is improved. can be
  • the preset number of antenna ports may be common to all layers related to the CSI-RS. That is, the antenna ports selected by the first information may have a layer common characteristic.
  • the CSI may include second information for selecting a one or more Frequency Domain (FD) basis vector.
  • the second information is described above in relation to the Enhanced Type II codebook. and can be based on
  • one or more frequency-domain basis vectors may be selected from among frequency-domain basis vectors based on a frequency band configured for reporting the CSI.
  • the one or more frequency domain basis vectors may be based on the Mv vector(s) described above.
  • the CSI may include third information indicating a non-zero coefficient.
  • the third information is described above in relation to the Enhanced Type II codebook. can be based on
  • the non-zero coefficient may indicate a value (eg, amplitude/phase coefficient indicators) reported in relation to one or more specific vectors.
  • the one or more specific vectors may be related to i) spatial domain (SD) vectors associated with the preset number of antenna ports and ii) the one or more frequency domain basis vectors.
  • SD spatial domain
  • the third information includes information indicating one or more specific antenna ports related to the non-zero coefficient among all antenna ports related to the CSI-RS can do. This embodiment may be based on proposal 1.
  • the first information and the second information may not be reported based on the fact that at least one of them is preset to a specific value.
  • the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21 ) receives the CSI from the terminal ( 100/200 in FIGS. 17 to 21 ) to be implemented by the apparatus of FIGS. 17 to 21 .
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to receive the CSI from the terminal 100 .
  • FIG. 17 illustrates a communication system 1 applied in this specification.
  • the communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul), etc.)
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 17 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is contained in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010 , a modulator 1020 , a layer mapper 1030 , a precoder 1040 , a resource mapper 1050 , and a signal generator 1060 .
  • the operations/functions of FIG. 19 may be performed by the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 18 .
  • the hardware elements of FIG. 19 may be implemented in processors 102 , 202 and/or transceivers 106 , 206 of FIG. 18 .
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 18 .
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 18
  • block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 18 .
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 19 .
  • the codeword is a coded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010 .
  • a scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device, and the like.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation method may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030 .
  • Modulation symbols of each transport layer may be mapped to corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 may be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on the complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, a CP-OFDMA symbol, a DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • a signal processing process for a received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 19 .
  • the wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 18
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a descrambling process.
  • the codeword may be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 18 , and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 18 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 18 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
  • control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110 ) Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 17 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 17 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 17 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 17 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 17, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 17 and 400 ), a base station ( FIGS. 17 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be all interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • 21 illustrates a portable device applied to the present specification.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the mobile device 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , a power supply unit 140a , an interface unit 140b , and an input/output unit 140c ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 20 .
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling the components of the portable device 100 .
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support a connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130 . can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130 , it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • various forms eg, text, voice, image, video, haptic
  • Embodiments 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 provides one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, 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
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may transmit/receive data to and from the processor by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계, 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계 및 상기 CSI를 보고하는 단계를 포함한다. 상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다. 상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다. 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 그 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
CSI feedback 동작에 있어, PMI의 보고를 위한 codebook index들 중 하나인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000001
을 통해서 polarization별로 연속된 L개의 CSI-RS ports가 선택된다. 이러한 기존의 동작은 CSI-RS port선택에 대한 단말 자유도가 떨어지는 바, 이를 개선하기 위한 방법이 요구된다.
본 명세서는 상술한 과제를 해결하기 위한 방법을 제안한다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계, 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계 및 상기 CSI를 보고하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수의 절반일 수 있다.
상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 상기 기 설정된 개수에 기반하여 선택될 수 있는 안테나 포트 조합의 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 안테나 포트들을 포함할 수 있다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 모든 레이어에 공통(common)될 수 있다.
상기 CSI는 주파수 영역 기저 벡터(one or more Frequency Domain(FD) basis vector)를 선택하기 위한 제2 정보를 포함할 수 있다.
상기 제2 정보에 기초하여, 상기 CSI의 보고를 위해 설정된 주파수 대역에 기반하는 주파수 영역 기저 벡터들 중에서 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들이 선택될 수 있다.
상기 CSI는 0이 아닌 계수(non-zero coefficient)를 나타내는 제3 정보를 포함할 수 있다. 상기 non-zero coefficient는 하나 이상의 특정 벡터들과 관련하여 보고되는 값을 나타낼 수 있다. 상기 하나 이상의 특정 벡터들은 i) 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트와 관련된 공간 영역 기저 벡터들(Spatial Domain(SD) vectors) 및 ii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들과 관련될 수 있다.
상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않는 것에 기반하여, 상기 제3 정보는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들 중에서 상기 non-zero coefficient와 관련된 하나 이상의 특정 안테나 포트들을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
i) 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수, ii) 상기 기 설정된 개수 또는 iii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들의 개수 중 적어도 하나가 특정 값으로 미리 설정되는 것에 기반하여, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않을 수 있다.
상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역에 기반하는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)의 개수와 관련된 파라미터가 1 이하의 값으로 설정되는 것에 기초하여, 상기 CSI는 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역과 관련된 서브밴드들 중 하나 이상의 특정 서브밴드들에 기반하여 계산될 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능한 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장한다.
상기 동작들은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계, 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계 및 상기 CSI를 보고하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 장치는 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함한다.
상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장한다.
상기 동작들은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계, 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계 및 상기 CSI를 보고하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 저장한다.
상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정한다.
상기 동작들은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계, 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계 및 상기 CSI를 보고하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보를 수신하는 방법은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하는 단계 및 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 수신하는 기지국은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능한 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장한다.
상기 동작들은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하는 단계 및 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함한다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택된다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 실시예에 의하면, CSI-RS port 선택과 관련된 단말 자유도가 개선될 수 있다. 또한, 해당 단말에 대한 후속 시그널링에 있어 보다 적합한 빔(beam)이 활용될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 7은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다.
도 9 및 도 10은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다.
도 11은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다.
도 12 및 도 13은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 시그널링 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 명세서의 일 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 본 명세서의 다른 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 18은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 19은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 20은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 21는 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000002
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000003
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000004
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000005
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000006
이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000007
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000008
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000009
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000010
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000011
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000012
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000013
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000014
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000015
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000016
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000017
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000018
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000019
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000020
)를 나타내며, 표 3은 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000021
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000022
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 3은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
표 4의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 3과 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000023
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000024
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000025
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000026
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000027
이다. 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000028
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000029
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000030
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000031
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000032
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000033
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000034
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000035
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000036
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000037
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000038
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000039
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000040
또는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000041
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000042
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000043
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000044
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000045
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000046
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000047
여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000048
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000049
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000050
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000051
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000052
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000053
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000054
여기에서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000055
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S603 내지 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
이하에서는 CSI 관련 절차를 살펴본다.
도 10은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 10을 참고하면, CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다(S710).
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다. CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다. 각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다. 각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
표 5는 NZP CSI-RS resource set IE의 일례를 나타낸다. 표 5를 참고하면, NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000056
그리고, higher layer parameter에 해당하는 repetition parameter는 L1 parameter의 'CSI-RS-ResourceRep'에 대응한다.
CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량(reportQuantity) parameter를 포함한다. 상기 시간 영역 동작(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
CSI report configuration 관련 정보는 CSI-ReportConfig IE로 표현될 수 있으며, 아래 표 6은 CSI-ReportConfig IE의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000057
단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다(S720). 상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정(S721)과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정(S722)을 포함할 수 있으며, 이에 대하여 구체적인 설명은 후술한다.
CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
표 7은 CSI-RS-ResourceMapping IE의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000058
표 7에서, 밀도(density, D)는 RE/port/PRB(physical resource block)에서 측정되는 CSI-RS resource의 density를 나타내며, nrofPorts는 안테나 포트의 개수를 나타낸다.
단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다(S730).
여기서, 표 6의 CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다.
다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다.
상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다.
여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략할 수 있다.
CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 여기서, 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다. CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다. 그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다. 이는, multi-user case에 대해 intra-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel / interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel / interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅 (resource setting)
각각의 CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig'는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S(1 이상) CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다. 여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다. 여기서, S는 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수(S)는 '1'로 제한된다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정 (resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI 계산 (computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
ii) SP(semi-periodic) CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 순서로 전송)이 적용되지 않는다. 대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다. 그리고, AP CSI reporting timing과 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다. CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다. UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다. Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다. High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다. Normal 단말에 대해, (Z, Z')는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. 여기서, Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다. 또한, Z'는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
Rel-15/16 Type II codebook
Type II codebook
4개의 안테나 포트 {3000, 3001, 쪋, 3003}, 8개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3007}, 12개의 안테나 포트 {3000, 3001, .. 3015}, 24개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3023} 및 32개의 안테나 포트{3000, 3001, 그리고 'typeII'로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookType set가 설정된 UE에 대해
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000059
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000060
의 값은 상위 계층 파라미터 n1-n2-codebookSubsetRestriction으로 구성된다. 주어진 CSI-RS 포트 수에 대해 지원되는 (
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000061
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000062
)의 구성과 (
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000063
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000064
)의 해당 값은 미리 정의된다. CSI-RS 포트의 수인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000065
는 2
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000066
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000067
이다.
- L 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams로 구성되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000068
=4일때 L=2이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000069
>4일 일때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000070
이다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000071
의 값은 상위 계층 파라미터 phaseAlphabetSize로 구성되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000072
이다.
- UE는 'true' 또는 'false'로 설정된 상위 계층 파라미터 subbandAmplitude로 구성된다.
- UE는 RI > 2를 보고하지 않는다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000073
일 때, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000074
는 연관된 RI 값이고, 각 PMI 값은 코드북 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000075
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000076
에 해당하며, 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000077
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000078
는 다음의 수학식을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000079
코드북에 의해 결합된 L 벡터는 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000080
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000081
에 의해 식별되며, 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000082
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000083
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000084
이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000085
가 가정될 때, C(x,y)의 값은 표 8에서 주어진다.
그 후, 알고리즘을 사용하여
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000086
에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000087
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000088
의 원소들(elements)을 다음과 같이 찾는다:
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000089
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000090
에 대해 표 8에서 가장 큰
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000091
를 다음과 같이 찾는다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000092
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000093
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000094
가 알려지면 다음과 같이
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000095
를 찾을 수 있다
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000096
여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000097
가 커질수록
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000098
이 커지도록 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000099
가 할당된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000100
, 여기서 C(x,y)는 표 8과 같다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000101
에 대해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000102
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000103
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000104
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000105
는 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000106
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000107
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000108
는 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000109
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000110
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000111
는 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000112
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000113
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000114
는 보고되지 않는다.
아래 표 8은 조합 계수(Combinatorial coefficients) C(x, y)를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000115
레이어
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000116
에서 가장 강한 계수(strongest coefficient)는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000117
에 의해 식별된다.
진폭 계수 지시자들(amplitude coefficient indicators)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000118
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000119
은 다음을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000120
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000121
.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000122
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000123
로의 매핑은 표 9에서 주어지며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000124
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000125
로의 매핑은 표 10에서 주어진다. 진폭 계수들은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000126
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000127
.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000128
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000129
위상 계수 지시자들(phase coefficient indicators)은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000130
이며, 여기서 이다.
진폭 및 위상 계수 지시자들(amplitude and phase coefficient indicators)은 다음과 같이 보고될 수 있다:
- 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000131
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000132
.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000133
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000134
, 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000135
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000136
에 대해 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000137
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000138
)의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000139
개의 원소들이 보고된다, 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000140
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000141
은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000142
을 만족하는,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000143
의 원소들의 개수이다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000144
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000145
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000146
)의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000147
개의 원소들은 다음과 같이 보고된다:
- subbandAmplitude가 'false'로 설정될 때,
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000148
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000149
)이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000150
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000151
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000152
에 대해 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000153
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000154
를 만족하는 계수들(coefficients)에 대응되는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000155
의 원소들이 보고된다. 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000156
의 원소들은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000157
의 보고된 원소들에 의해 결정된다. 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000158
이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000159
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000160
개의 원소들은 보고되지 않으며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000161
으로 설정된다.
- subbandAmplitude가 'true'로 설정될 때,
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000162
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000163
의 대응하는 보고된 원소들(reported elements)에 의해 결정되는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000164
개의 가장 강한 계수들(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000165
에 의해 지시되는 가장 강한 계수 제외)에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000166
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000167
의 원소들(elements)이 보고되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000168
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000169
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000170
의 값은 표 11에 나와있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000171
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000172
개의 원소들은 보고되지 않으며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000173
로 설정된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000174
개의 가장 약한 0이 아닌 계수들(weakest non-zero coefficients)에 해당하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000175
의 원소들이 보고되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000176
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000177
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000178
개의 원소들은 보고되지 않으며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000179
로 설정된다.
- 보고된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000180
의 원소들 중 두 원소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000181
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000182
가 동일할 때(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000183
=
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000184
), 원소 min(x,y)은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000185
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000186
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000187
)에 대한 보고를 위해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000188
개의 가장 강한 계수들의 세트에 포함되도록 우선 순위가 지정된다.
아래 표 11은 subbandAmplitude가 'true'로 설정된 경우 전체 해상도 서브밴드 계수(Full resolution subband coefficients)를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000189
레이어 1-2에 대한 코드북들은 표 12에서 주어지며, 여기서, 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000190
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000191
은 다음과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000192
, 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000193
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000194
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000195
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000196
는 다음과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000197
아래 표 12는 안테나 포트 3000 ~ 2999 +
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000198
을 사용하는 1-layer, 및 2-layer에 대한 코드북을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000199
UE에 'typeII'로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookType이 설정될 때, 비트맵 매개변수 typeII-RIRestriction은 비트 시퀀스 r1, r0를 형성하며, 여기서 r0은 LSB이고 r1은 MSB이다. ri가 0일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000200
이고, PMI 및 RI 보고는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000201
개의 레이어들과 관련된 프리코더에 대응하는 것이 허용되지 않는다. 비트맵 매개변수 n1-n2codebookSubsetRestriction은 비트 시퀀스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000202
=
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000203
를 형성하며, 여기서, 비트 시퀀스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000204
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000205
가 연결되어 B를 형성한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000206
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000207
를 정의하기 위해, 먼저
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000208
개의 벡터 그룹 G(r1,r2)는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000209
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000210
이다.
UE는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000211
(k=1,2,3)에 의해 지시되는 4개의 벡터 그룹들에 대한 제한이 설정되어야 한다. 상기 4개의 벡터 그룹들은 다음의 그룹 인덱스들에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000212
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000213
이다. 상기 인덱스들은 k가 증가할 때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000214
이 증가하도록 할당된다. 나머지 벡터 그룹들은 제한되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000215
일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000216
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000217
은 비어있을 수 있다(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000218
is empty).
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000219
일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000220
은 정수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000221
의 2진 표현(binary representation)이다, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000222
은 MSB이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000223
는 LSB이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000224
는 다음 수학식을 이용하여 찾을 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000225
, 여기서 C(x,y)는 표 8에서 정의된다. 그룹 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000226
과 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000227
(k=0,1,2,3)은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000228
으로부터 다음 알고리즘을 이용하여 찾을 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000229
가장 큰
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000230
를 다음과 같이 찾는다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000231
비트 시퀀스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000232
는 그룹 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000233
에 해당하는 k=0, 1,..3에 대한 비트 시퀀스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000234
의 연결이다. 비트 시퀀스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000235
는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000236
비트
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000237
는 x1,x2에 의해 인덱싱된 그룹
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000238
의 벡터에 대한 최대 허용 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000239
을 나타내며, 여기서 최대 진폭 계수들(maximum amplitude coefficients)은 표 13에 나와 있다. 자신의 capability signaling에서 파라미터 amplitudeSubsetRestriction = 'supported'를 보고하지 않는 UE는 01 또는 10인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000240
가 설정될 것을 기대하지 않는다.
아래 표 13은 제한된 벡터에 대한 최대 허용 진폭 계수를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000241
Type II Port Selection Codebook
4개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3003}, 8개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3007}, 12개의 안테나 포트 {3000, 3001, .. 3015}, 24개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3023} 및 32개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3031} 및 'typeII-PortSelection'으로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookType가 설정된 UE에 대해,
- CSI-RS 포트의 수는 상위 계층 파라미터 nrofPorts에 의해 설정된 것과 같이
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000242
에 의해 주어진다.
- L의 값은 상위 계층 파라미터 numberOfBeams으로 설정되며,여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000243
일 때 L=2이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000244
일 때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000245
이다.
- d의 값은 상위 계층 파라미터인 portSelectionSamplingSize로 설정되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000246
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000247
이다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000248
의 값은 상위 계층 파라미터 phaseAlphabetSize로 구성되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000249
다.
- UE는 'true' 또는 'false'로 설정된 상위 계층 파라미터 subbandAmplitude가 설정된다.
- UE는 RI > 2를 보고하지 않는다.
UE는 또한 상위 계층 파라미터 typeII-PortSelectionRIRestriction가 설정된다. 비트맵 매개변수 typeII-PortSelectionRIRestriction은 비트 시퀀스 r1, r0을 형성한다. 여기서 r0은 LSB이고 r1은 MSB이다. ri가 0일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000250
, PMI 및 RI 보고는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000251
개의 레이어들과 관련된 어떠한 프리코더에도 대응되는 것이 허용되지 않는다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000252
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000253
는 연관된 RI 값이고, 각 PMI 값은 코드북 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000254
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000255
에 대응되며, 다음의 수학식을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000256
편파(polarization)별로 L개의 안테나 포트들이 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000257
선택된다(여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000258
).
레이어
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000259
에서 가장 강한 계수(strongest coefficient)는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000260
에 의해 식별된다.
진폭 계수 지시자들(amplitude coefficients indicators)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000261
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000262
은 다음을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000263
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000264
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000265
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000266
로의 매핑은 표 9에서 주어지며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000267
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000268
로의 매핑은 표 10에서 주어진다. 진폭 계수는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000269
, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000270
.
위상 계수 지시자들(phase coefficient indicators)은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000271
이며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000272
이다.
진폭 및 위상 계수 지시자들(amplitude and phase coefficient indicators)은 다음과 같이 보고될 수 있다:
- 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000273
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000274
.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000275
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000276
, 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000277
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000278
에 대해 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000279
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000280
개의 원소들이 보고된다, 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000281
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000282
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000283
)은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000284
을 만족하는,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000285
의 원소들의 개수이다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000286
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000287
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000288
)의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000289
개의 원소들은 다음과 같이 보고된다:
- subbandAmplitude가 'false'로 설정될 때,
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000290
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000291
)이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000292
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000293
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000294
에 대해 보고되지 않는다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000295
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000296
를 만족하는 계수들(coefficients)에 대응되는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000297
의 원소들이 보고된다. 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000298
의 원소들은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000299
의 보고된 원소들에 의해 결정된다. 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000300
이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000301
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000302
개의 원소들은 보고되지 않으며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000303
으로 설정된다.
- subbandAmplitude가 'true'로 설정될 때,
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000304
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000305
의 대응하는 보고된 원소들(reported elements)에 의해 결정되는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000306
개의 가장 강한 계수들(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000307
에 의해 지시되는 가장 강한 계수 제외)에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000308
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000309
의 원소들(elements)이 보고되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000310
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000311
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000312
의 값은 표 11에 나와있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000313
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000314
개의 원소들은 보고되지 않으며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000315
로 설정된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000316
개의 가장 약한 0이 아닌 계수들(weakest non-zero coefficients)에 해당하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000317
의 원소들이 보고되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000318
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000319
의 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000320
개의 원소들은 보고되지 않으며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000321
로 설정된다.
- 보고된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000322
의 원소들 중 두 원소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000323
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000324
가 동일할 때(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000325
=
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000326
), 원소 min(x,y)은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000327
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000328
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000329
)에 대한 보고를 위해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000330
개의 가장 강한 계수들의 세트에 포함되도록 우선 순위가 지정된다.
1-2 레이djj들에 대한 코드북들은 표 14에서 주어지며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000331
는 다음과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000332
그리고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000333
은 원소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000334
의 값이 1이고 다른 곳의 값이 0인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000335
-원소 열 벡터(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000336
-element column vector)이다(여기서 첫 번째 원소는 0임).
아래 표 14는 안테나 포트 3000 ~ 2999+
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000337
를 사용하는 1-layer 및 2-layer에 대한 코드북을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000338
Enhanced Type II Codebook
4개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3003}, 8개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3007}, 12개의 안테나 포트 {3000, 3001, .. 3015}, 24개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3023} 및 32개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3031}, 및 'typeII-r16'으로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookType이 설정된 UE에 대해
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000339
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000340
의 값은 상위 계층 파라미터 n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16으로 구성된다. 주어진 CSI-RS 포트 수에 대해 지원되는 (
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000341
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000342
) 구성과 (
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000343
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000344
)의 해당 값은 미리 정의된다. CSI-RS 포트의 수인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000345
는 2
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000346
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000347
이다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000348
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000349
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000350
의 값들은 상위 계층 파라미터 paramCombination-r16에 의해 결정되며, 매핑 관계는 표 15에서 주어진다.
- UE는 다음과 같은 paramCombination-r16가 설정될 것을 기대하지 않는다
- 3, 4, 5, 6, 7, or 8 when
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000351
,
- 7 or 8 when
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000352
- 7 or 8 when higher layer parameter typeII-RI-Restriction-r16 is configured with
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000353
for any
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000354
.
- 7 or 8 when R=2.
- 파라미터 R은 상위 계층 파라미터 numberOfPMISubbandsPerCQISubband으로 설정된다. 이 파라미터는 csi-ReportingBands내의 서브밴드들의 개수의 함수와 같이 PMI에 의해 지시되는 전체 프리코딩 행렬들의 개수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000355
와 서브밴드 크기(subband size)를 제어한다. 상기 subband size는 상위-레벨 파라미터 subbandSize에 의해 대역폭 부분(bandwidth part)내의 PRB 개수(number of PRBs)로 설정된다.
R=1인 경우:
csi-ReportingBand에서 각 서브밴드에 대해 하나의 프리코딩 행렬이 PMI에 의해 지시된다.
R=2인 경우:
- BWP의 첫 번째 또는 마지막 서브밴드가 아닌 csi-ReportingBand의 각 서브밴드에 대해 두 개의 프리코딩 행렬이 PMI에 의해 지시된다. 첫 번째 프리코딩 행렬은 서브밴드의 첫 번째
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000356
개의 PRBs에 에 해당하고 두 번째 프리코딩 행렬은 서브밴드의 마지막
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000357
개의 PRBs에 해당한다.
- BWP의 첫 번째 또는 마지막 서브밴드인 csi-ReportingBand의 각 서브밴드에 대해
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000358
,인 경우, 첫 번째 서브밴드에 해당하는 PMI에 의해 하나의 프리코딩 행렬이 지시된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000359
인 경우, 두 개의 프리코딩 행렬은 첫 번째 서브밴드에 해당하는 PMI에 의해 지시된다. 첫 번째 프리코딩 행렬은 첫 번째 서브밴드의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000360
개의 PRBs에 해당하고, 두 번째 프리코딩 행렬은 첫 번째 서브밴드의 마지막
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000361
개의 PRBs에 해당한다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000362
,인 경우, 첫 번째 서브밴드에 해당하는 PMI에 의해 하나의 프리코딩 행렬이 지시된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000363
인 경우, 두 개의 프리코딩 행렬은 마지막 서브밴드에 해당하는 PMI에 의해 지시된다. 첫 번째 프리코딩 행렬은 마지막 서브밴드의 첫
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000364
개의 PRBs에 해당하고, 두 번째 프리코딩 행렬은 마지막 서브밴드의 마지막
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000365
개의 PRBs에 해당한다.
표 15는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000366
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000367
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000368
에 대한 코드북 파라미터 설정들을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000369
- UE는 구성된 상위 계층 파라미터 typeII-RI-Restriction-r16에 따라 RI 값
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000370
를 보고해야 한다. UE는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000371
를 보고하지 않는다.
PMI 값은 코드북 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000372
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000373
에 해당하며, 다음의 수학식을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000374
PMI가 나타내는 프리코딩 행렬은 L+
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000375
개의 벡터로부터 결정된다.
L개의 벡터
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000376
는 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000377
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000378
, 에 의해 지시되는 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000379
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000380
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000381
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000382
에 의해 식별된다, 여기서 C(x,y)는 표 18에서 주어진다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000383
개의 벡터들,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000384
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000385
(for
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000386
) 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000387
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000388
)에 의해 식별된다. 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000389
이며, 이는 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000390
(for
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000391
) 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000392
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000393
)에 의해 지시된다. 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000394
이다.
진폭 계수 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000395
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000396
은 다음을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000397
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000398
이다.
위상 계수 지시자
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000399
는 다음을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000400
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000401
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000402
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000403
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000404
일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000405
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000406
에서 어떤 계수들이 보고되는 지 식별하는 0이 아닌 비트들을 갖는 비트맵은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000407
에 의해 지시된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000408
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000409
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000410
은 레이어
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000411
에 대한 0이 아닌 계수들의 개수(number of nonzero coefficients)이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000412
는 0이 아닌 계수들의 전체 개수(total number of nonzero coefficients)이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000413
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000414
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000415
의 인덱스들은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000416
에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000417
개의 코드북 인덱스들과 연관된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000418
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000419
로의 매핑은 표 16에서 주어지며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000420
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000421
로의 매핑은 표 17에서 주어진다. 진폭 계수들은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000422
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000423
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000424
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000425
의 인덱스이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000426
을 레이어 l의 가장 강한 계수를 식별하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000427
의 인덱스이다, 즉,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000428
의 원소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000429
(for
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000430
),
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000431
이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000432
의 코드북 인덱스들은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000433
와 같이,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000434
의 측면에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000435
이 되도록 다시 매핑된다. 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000436
는,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000437
와 같이,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000438
측면에서 가장 강한 계수가
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000439
이 되도록 다시 매핑된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000440
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000441
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000442
의 인덱스들은 재매핑(remapping) 후의 진폭 계수들(amplitude coefficients), 위상 계수들(phase coefficients) 및 비트맵을 나타낸다.
레이어 l의 가장 강한 계수는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000443
에 의해 식별되며, 이는 다음과 같이 획득된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000444
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000445
이다.
표 16은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000446
의 원소들의 매핑(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000447
to
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000448
)을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000449
진폭 및 위상 계수 지시자들(amplitude and phase coefficient indicators)은 다음과 같이 보고될 수 있다:
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000450
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000451
. 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000452
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000453
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000454
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000455
에 대해 보고되지 않는다.
- 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000456
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000457
에 대해 보고된다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000458
개의 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000459
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000460
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000461
)이 보고된다.
-
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000462
개의 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000463
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000464
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000465
이 보고된다.
- 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000466
개의 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000467
은 보고되지 않으며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000468
이 보고된다.
- 나머지
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000469
개의 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000470
은 보고되지 않으며
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000471
이 보고된다.
표 17은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000472
의 원소들의 매핑(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000473
to
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000474
)을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000475
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000476
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000477
의 원소는 상술한 알고리즘을 사용하여
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000478
로부터 찾을 수 있고, 여기서 C(x,y)의 값은 표 18에 나와 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000479
에 대해,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000480
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000481
에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000482
의 모든 값들에 대해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000483
이다(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000484
).
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000485
에 의해 식별되는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000486
의 0이 아닌 원소들은,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000487
에 대해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000488
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000489
)으로부터 찾을 수 있고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000490
에 대해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000491
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000492
) 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000493
로부터 상술한 C(x,y) 및 알고리즘을 이용하여 다음과 같이 찾을 수 있다:
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000494
표 18은 조합 계수들 C(x,y)를 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000495
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000496
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000497
이 알려진 경우
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000498
and
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000499
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000500
)는 다음과 같이 찾을 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000501
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000502
는 보고되지 않는다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000503
이고, 여기서 C(x,y)는 표 18에서 주어지며, 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000504
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000505
가 증가할 때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000506
이 증가하도록 할당된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000507
인 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000508
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000509
에 의해 지시되며, 다음과 같이 보고되어 주어질 수 있다
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000510
0이 아닌 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000511
만이 보고된다, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000512
이고, 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000513
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000514
가 증가할 때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000515
이 증가하도록 할당된다.
1-4 레이어들에 대한 코드북들은 표 19에서 주어지며,
여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000516
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000517
),
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000518
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000519
들은 상술한 바와 같이 획득되고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000520
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000521
들은 다음과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000522
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000523
은 프리코딩 행렬과 관련된 인덱스이고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000524
이며,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000525
이다. 여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000526
이다.
표 19는 안테나 포트 3000 ~ 2999+
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000527
를 사용하는 1-layer, 2-layer, 3-layer 및 4-layer CSI 보고를 위한 코드북을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000528
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000529
인 계수의 경우 진폭과 위상은 0으로 설정된다. 즉,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000530
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000531
.
비트맵 파라미터 typeII-RI Restriction-r16은 비트 시퀀스 r3,r2,r1,r0을 형성하며, 여기서 r0은 LSB이고 r3은 MSB이다. ri가 0일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000532
이고, PMI 및 RI 보고는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000533
레이어들과 관련된 어느 프리코더에 대응하는 것이 허용되지 않는다.
비트맵 파라미터n1-n2 codebookSubsetRestriction-r16은 비트 시퀀스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000534
=
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000535
를 형성하고 상술한 바와 같이 벡터 그룹 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000536
를 설정한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000537
비트들은 최대 허용 평균 진폭(maximum allowed average amplitude),
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000538
를 지시하고(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000539
), 이는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000540
에 의해 인덱싱된 그룹
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000541
내의 벡터와 연관된 계수들의 최대 허용 평균 진폭이다. 최대 진폭들(maximum amplitudes)은 표 20에서 주어지고, 평균 계수 진폭(average coefficient amplitude)은 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000542
여기서,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000543
이고
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000544
이다.
자신의 capability signaling에서 AmplitudeSubsetRestriction='supported' 파라미터를 보고하지 않는 UE는 01 또는 10인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000545
이 설정될 것을 기대하지 않는다.
아래 표 20은 제한된 벡터들에 대한 최대 허용 평균 계수 진폭들(Maximum allowed average coefficient amplitudes for restricted vectors)을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000546
Enhanced Type II Port Selection Codebook
4개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3003}, 8개의 안테나 포트 {3000, 3001, .., 3007}, 12개의 안테나 포트 {3000, 3001, .. 3015}, 24개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3023} 및 32개의 안테나 포트{3000, 3001, .., 3031}, 및 'typeII-r16'으로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookType이 설정된 UE에 대해
- CSI-RS 포트의 수는 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 설정된다.
- d의 값은 상위 계층 파라미터인 portSelectionSamplingSize-r16으로 설정되며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000547
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000548
이다.
- 값
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000549
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000550
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000551
는 Enhanced Type II Codebook에서 설명한 바와 같이 같이 구성되며, 지원되는 설정들(supported configurations)은 표 21에서 주어진다.
표 21은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000552
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000553
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000554
에 대한 코드북 파라미터 설정들을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000555
- UE는 설정된 상위 계층 파라미터 typeII-PortSelectionRI-Restriction-r16에 따라 RI 값
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000556
를 보고해야 한다. UE는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000557
를 보고하지 않는다.
- R의 값은 Enhanced Type II Codebook에서 설명한 바와 같이 설정된다.
또한 UE에 상위 계층 비트맵 파라미터 typeII-PortSelectionRI-Restriction-r16가 설정되고, 이는 비트 시퀀스 r3,r2,r1,r0을 형성하며, 여기서 r0은 LSB이고 r3은 MSB이다. ri가 0일 때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000558
이고, PMI 및 RI 보고는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000559
=
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000560
레이어들과 관련된 어느 프리코더에 대응하는 것이 허용되지 않는다.
PMI 값은 코드북 인덱스들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000561
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000562
에 해당하며, 다음의 수학식을 만족한다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000563
Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 2L개의 안테나 포트들이 인덱스
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000564
에 의해 선택된다.
파라미터들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000565
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000566
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000567
(for
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000568
) 및
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000569
는 Enhanced Type II Codebook에서 정의된다.
레이어 l의 경우(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000570
, 가장 강한 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000571
, 진폭 계수 지시자
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000572
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000573
, 위상 계수 지시자
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000574
및 비트맵 지시자
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000575
는 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 정의/지시된다. 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000576
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000577
로의 매핑은 표 16에서 주어지고,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000578
에서 진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000579
로의 매핑은 표 17에서 주어진다.
레이어 l에 대한 0이 아닌 계수의 수(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000580
) 및 0이 아닌 계수의 총 수(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000581
는 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 정의된다.
진폭 계수
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000582
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000583
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000584
)은 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 표시된다.
진폭 및 위상 계수 지시자들은 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 보고된다.
코드북 지시자들
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000585
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000586
(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000587
)는 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 찾을 수 있다.
1-4 레이어들에 대한 코드북들은 표 22에서 주어지며, 여기서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000588
은 원소
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000589
의 값이 1이고 다른 곳의 값이 0인
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000590
-원소 열 벡터(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000591
-element column vector)이며(여기서 첫 번째 원소는 0),
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000592
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000593
들은 Type II Port Selection Codebook에서 설명한 바와 같이 주어진다.
표 22는 안테나 포트 3000 ~ 2999+
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000594
S 를 사용하는 1-layer, 2-layer, 3-layer 및 4-layer CSI 보고를 위한 코드북을 나타낸다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000595
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000596
인 계수의 경우 진폭과 위상은 0으로 설정된다. 즉,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000597
,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000598
.
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
기지국이 단말에게 데이터를 전송할 때 기지국과 단말 사이의 채널에 따라 최적의 Rank 수(전송 layer 수)/ Precoding matrix/ MCS 등을 적응적으로 설정하기 위하여 기지국과 단말 사이에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 주고받는 과정이 필요하다. 이를 위해 기지국은 단말에게 CSI 획득을 위한 reference signal (RS)을 전송할 수 있고, 단말은 상기 RS를 수신하고 이를 바탕으로 CSI을 추정하여 해당 CSI를 기지국에 보고할 수 있다. 기지국은 상기 단말로부터 보고받은 CSI를 바탕으로 단말에게 데이터를 스케줄링 할 때 적합한 rank 수/Precoding matrix/ MCS 등을 설정할 수 있다.
상기 기지국이 단말의 CSI를 획득하는 과정에서 DL/UL 채널의 상호성(reciprocity)을 활용할 수 있는 경우, 다음과 같은 효과가 도출된다. 기지국이 단말에게 전송해주어야 할 RS의 오버헤드 및 단말이 기지국으로 CSI 보고하기 위한 오버헤드를 줄일 수 있으며, 보다 정확한 CSI를 바탕으로 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
FDD(Frequency domain duplexing) 방식의 DL/UL 듀플렉싱(DL/UL duplexing)을 가정하는 경우, 0.5GHz부터 100GHz까지의 채널 모델을 기술하고 있는 TR 38.901 문서에 기술되어 있듯이(7.6.5장), 다음과 같은 효과가 도출된다. DL/UL 채널에 대한 각도 및 딜레이 상호성(angle & delay reciprocity)을 가정할 수 있고 이를 활용하여 상기 CSI획득 과정에서 발생하는 오버헤드를 줄이고 보다 정확한 CSI를 획득하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
본 명세서에서는 DL/UL 채널에 대한 angle & delay reciprocity를 활용하여 기지국이 단말의 CSI를 획득할 수 있는 방법을 제안한다. 본 명세서에서 '/'는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다.
제안 기술에 대한 상세한 내용을 기술하기에 앞서 상술한 Rel 15/16의 Type II codebook을 간략하게 설명한다.
Rel-15 Type II codebook
본 방식에 의하면, Oversampling 된 DFT vector들 중에서 특정 pole(polarization) 당 L개의 기저 DFT 벡터(basis DFT vector)들이 사용된다. 구체적으로, 본 방식은 해당 basis DFT vector들에 대해서 광대역 진폭 계수(wideband (WB) amplitude coefficient)와 서브밴드 진폭/위상 계수(subband (SB) amplitude/phase coefficient)를 적용함으로써, 프리코딩 행렬(precoding matrix)을 구성한다.
Oversampling 된 DFT vector 들 중 특정 vector는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000599
과 같으며 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000600
상기 수학식 내의 각 파라미터들은 Rel 15/16 Type II codebook에서 정의되었으므로 중복된 설명을 생략한다.
Rel-15 Type II port selection codebook
본 방식에 의하면, 상기 Rel-15 Type II codebook에서 특정 pole 당 L개의 basis DFT vector 들을 빔포밍된 CSI-RS 포트(beamformed CSI-RS port)들로 대체하여 precoding matrix가 구성된다.
Rel-16 Type II codebook
Rel-15 Type II codebook에 대해서 frequency domain의 correlation을 이용하여 codebook 정보를 압축하여 보고하는 방법. 이때, codebook 정보를 압축하기 위하여 oversampled DFT codebook의 일부 vector 들의 집합을 기반으로 압축된 정보를 구성할 수 있음. 상기, oversampled DFT codebook의 일부 vector 들의 집합을 frequency domain (FD) basis vectors로 명명할 수 있음.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000601
개의 FD basis vector 들 중 f번째 vector의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000602
번째 element는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000603
와 같으며 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000604
상기의 수식에서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000605
값을 통해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000606
크기의 oversampled DFT codebook 중에서 선택된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000607
개의 FD basis vector 조합이 기지국으로 보고될 수 있다. 상기 수학식 내의 각 파라미터들은 Rel 15/16 Type II codebook에서 정의되었으므로 중복된 설명을 생략한다.
Rel-16 Type II port selection codebook
본 방식에 의하면, 상기 Rel-16 Type II codebook에서 특정 pole 당 L개의 basis DFT vector들을 빔포밍된 CSI-RS 포트(beamformed CSI-RS port)들로 대체하여 precoding matrix가 구성된다.
[제안 1]
이하에서는 포트 선택(Port selection)에 대한 단말의 자유도를 높이기 위한 방법들을 살펴본다.
DL/UL channel reciprocity를 가정할 수 있는 FDD 시스템과 같은 경우, 기지국단에서 UL signal/channel에 기반하여 추정한 각도/딜레이(angle/delay) 특성을 이용하여 공간 영역(spatial domain)에서의 precoding 뿐만 아니라 주파수 영역(frequency domain)에서의 precoding을 적용한 (beamformed)CSI-RS port를 단말에게 전송할 수 있다. 이러한 경우, 공간 영역에서의 precoding 적용만을 가정하였던 기존의 CSI-RS port 대비 더 많은 수의 port가 필요하게 될 수 있다. 기존 방식의 경우, P/2개의 CSI-RS port(s) 중 연속되는(consecutive) L개의 port(s) 만을 단말이 선택할 수 있기 때문에 CSI-RS port 선택에 대한 단말의 자유도가 떨어지는 단점을 갖는다.
따라서, 향상된 Type II port selection codebook 및 CSI feedback을 지원하기 위하여 더 많은 수의 CSI-RS port(s)를 지원할 수 있고, 연속적이지 않은 port 조합을 단말이 선택/보고할 수 있는 방법이 도입되어야 할 필요가 있다.
상기의 개선된 방법을 지원하기 위하여 이하 기존 방식에 따른 동작을 살펴본다.
단말이 선호하는 SD 기저 벡터(Spatial Domain(SD) basis vector) 및 FD 기저 벡터(Frequency Domain(FD) basis vector)를 선택하기 위하여, 해당 단말은 세 가지의 보고 값들(즉,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000608
)을 기지국으로 보고할 수 있다. 선택된 SD/FD basis vector 조합 내에서 실제 보고 값을 갖는 basis vector 조합을 선택하기 위해, 단말은 한 가지 보고 값(즉,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000609
)을 기지국으로 보고할 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000610
의 역할 및 의미는 다음과 같다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000611
:
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000612
범위 내의 값을 가질 수 있다. 단말에게 전송된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000613
개의 CSI-RS port(s)에 대해서, 각 polarization은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000614
/2개의 port(s)가 대응된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000615
은 동일 polarization에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000616
/2개의 port(s) 중 L개의 port(s)를 선택하는 용도로 사용될 수 있다. 이때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000617
/2개의 CSI-RS port(s) 중 단말이 보고한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000618
번째 CSI-RS port부터 연속된 L개의 port(s)가 선택될 수 있다. 이는 서로 다른 polarization에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000619
/2개의 port에 대해서 동일하게 적용될 수 있다. d는 기지국의 RRC 시그널링(portSelectionSamplingSize-r16)을 통해 {1,2,3,4} 중 하나의 값으로 단말에 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000620
: FD basis vector를 선택하는 용도로 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000621
에 기반하여 전체 N3개의 FD basis vector(s) 중 특정 Mv개의 FD basis vector(s)를 선택할 수 있다. 단, N3가 특정 값(19)보다 큰 경우,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000622
에 기반하여 {0,1,..,2Mv-1} 범위 내 특정 값이 선택되고, 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000623
에 의해 선택된 값으로부터 2Mv개의 FD basis vector(s) 중 특정 Mv개의 FD basis vector(s)가
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000624
에 기반하여 선택될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000625
은 layer마다 다른 값으로 보고될 수 있다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000626
: 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000627
을 통해 선택된 SD basis vector 및 FD basis vector 조합 내에서 실제 보고 값을 가지는 basis vector 조합을 선택하는 용도로 사용될 수 있다.
상기에서 기술한 네 가지 단말의 보고 값들 중 세 가지 보고 값
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000628
과 관련하여 다음의 동작이 고려될 수 있다. 기지국단에서 UL signal/channel에 기반하여 추정한 angle/delay 특성에 기반하여 기지국이 단말에게 상기 세 가지 보고 값
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000629
을 적절한 값으로 설정할 수 있다. 또는 미리 정의된 규칙에 기반하여 기지국과 단말이 동작하도록 정의되는 경우, 단말은 별도의 값을 기지국으로 보고하지 않거나 보고를 위한 feedback 오버헤드를 줄이도록 설정될 수 있다.
상기에서 기술한 네 가지 단말의 보고 값들 중
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000630
과 관련하여 다음의 동작이 고려될 수 있다. 단말은 공간 영역과 주파수 영역에서의 precoding이 적용되어 전송된 SD-FD paired CSI-RS port들에 기반하여 선호하는 계수(coefficient)들을 계산할 수 있고, 단말에게 전송된 전체 SD-FD paired CSI-RS port 중 유의미한 coefficient를 갖는 특정 SD-FD paired CSI-RS port를,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000631
값에 기반하여, 기지국으로 보고할 수 있다.
상기 과정에 대한 일 예는 다음과 같다. 단말에게 P 개의 CSI-RS ports가 전송되고, L(numberOfBeams)=P/2로 설정된 경우가 가정된다. 단말은 별도로 CSI-RS port 선택에 대한 값을 기지국으로 보고하지 않을 수 있다. 이는, 단말에게 전송된 모든 CSI-RS port가 (SD) basis vector로 사용될 수 있기 때문이다. 종래 기술에 의하면, P 값은 {4,8,12,16,24,32}, L 값은 {2,4,6}이 설정될 수 있다. 다만 이는 일 예시일 뿐, 후술하는 실시예들을 위해 32 이상의 P 값 및 6 이상의 L 값이 설정되는 것을 가정할 수 있다. 예를 들어, L=20, P=40과 같은 경우등이 가정될 수 있다.
그리고, (v+1)번째 layer의 (단말이 보고할 수 있는) FD basis vector 수를 의미하는 Mv가 m으로 설정되고, 상기 m개에 대응하는 FD basis vector(즉, delay 값)가, 기지국 설정 또는 기지국과 단말 사이의 고정된 규칙에 기반하여, 단말에 의해 특정 vector(또는 값)로 가정될 수 있다(예: delays
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000632
). 이 경우, 단말은 별도로 선호하는 FD basis vector 조합에 대한 정보를 보고하지 않을 수 있다.
다시 말해, 특정 P/L 값의 경우 및/또는 특정 Mv 값의 경우 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000633
/
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000634
/
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000635
이 보고되지 않을 수 있다. 그리고 단말은 총 2Lm 개의 SD-FD paired CSI-RS port(s) 중 실제 보고 값을 갖는 K개의 SD-FD paired CSI-RS port(s)를
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000636
를 이용해 기지국으로 보고할 수 있다. 결과적으로, 단말은
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000637
에 대한 별도의 보고를 수행하지 않을 수 있고, 단말에게 전송된 모든 CSI-RS port(s)에 기반하여 실제 유의미한 보고 값을 갖는 port 정보를
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000638
을 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
따라서, 기존 방식에 의하면 단말은 연속된 L 개의 port(s)만 선택하고(two polarization에 대해서 2L개의 port(s)를 선택), 선택된 L개의 port(s)내에서 유의미한 보고 값을 갖는 port를 선택해야 했다. 그러나 상술한 방법에 의하면 단말에게 전송된 전체 CSI-RS port(s) 내에서 보고 값을 갖는 port들을 단말이 자유롭게 선택하여 보고할 수 있다.
따라서, port selection에 대한 단말의 자유도를 높이기 위해서
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000639
를 이용하는 방법이 고려될 수 있다. 기존 방식과 비교하였을 때 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000640
에 대해서 개선되어야 할 부분은 다음과 같다.
기존 방식에 의하면
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000641
는 bitmap 형식에 기반하여 정의되는 바, 상기 기술한 예를 가정하였을 때
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000642
을 위해 2LMv bit가 필요하게 된다. 이 경우, CSI-RS port 수가 증가하게 되면서 이에 필요한 bit수가 과도하게 증가하는 문제가 발생할 수 있다. 상기와 같은 이유로, 자유로운 포트 선택(free port selection)을 위해
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000643
의 bit 수 증가를 완화하기 위한 방법들을 이하 살펴본다.
[Proposal A1]
보고 값을 가질 수 있는 전체 후보의 개수를 X, 상기 X 개의 후보 중 실제 보고 값을 갖는 전체 coefficient의 수를 K라 할때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000644
의 bit 수를 다음 1) 또는 2) 중 적어도 하나에 기반하여 정의하는 방법이 고려될 수 있다.
1) [1:X] 범위(즉, K = 1, 2,...,X) 내 K 값을 보고하기 위한 비트 수(예: ceiling(log2(X)) bit)
2) X 개 중 K 개를 선택하기 위한 비트 수(예: ceiling(log2(combination(X, K))) bit)
상기의 제안에서 '보고 값을 가질 수 있는 전체 후보의 개수'는 단말에게 전송된 (SD-FD paired) CSI-RS port를 P라고 할 때, X=P*M(M>=1)에 대응할 수 있다. 다시 말해, '보고 값을 가질 수 있는 전체 후보의 개수'는 현재 표준의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000645
로 보고되는 비트맵의 비트 수를 의미할 수 있다. 이때, P 및/또는 M은 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정하거나, 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다.
보다 구체적으로, M은 각 (SD-FD paired) CSI-RS port당 보고될 수 있는 coefficient의 수를 의미할 수 있고, 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정하거나, 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다. 이는 후술하는 Proposal A2에서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다.
도 8을 참조하면, X는 32이고, 8a는 K값을 의미하며, 8b는 X,K에 대응하는 bit 수를 나타낸다. 일 예로, 8b에 따른 비트수는 ceiling(log2(X)) + ceiling(log2(combination(X, K)))로 표현될 수 있다.
기존 방법의 경우, X 값에 따라 고정된 bit 수가 요구된다(즉, X=32, 32 bit). 반면, 도 8의 예시에서는 K 값에 따른 변동은 있으나, 기존 방법 대비 적은 수의 bit 수가 필요한 것을 확인할 수 있다.
하지만, K 값이 특정 값(예: 12~20)에 대응하는 경우, 기존 방법보다 더 많은 수의 bit를 필요로 하는 경우가 발생한다. 이러한 경우를 방지하기 위해 다음의 동작이 고려될 수 있다.
기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 K 값을 설정하거나, 해당 K 값은 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다.
또는, 단말이 제한된 bit 수 내에서 K 값을 보고할 수 있도록 K 값에 대한 특정 후보군을 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정하거나, 해당 K 값에 대한 특정 후보군이 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다.
도 9 및 도 10은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다. 구체적으로, 도 9 및 도 10은 K 값에 대한 추가적인 제안이 적용되는 경우에 대한 예를 보여준다.
도 9 및 도 10을 참조하면, X는 32이고 첫번째 행(9a, 10a)은 K 값을 의미하며 두번째 행(9b, 10b)는 X, K에 대응하는 비트수를 나타낸다.
도 9는 K 값이 i) 기지국에 의해 단말에 (L1/L2 signaling에 기반하여)설정되거나, ii) 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의되는 경우를 예시한다.
도 10은 K 값에 대한 특정 후보군이 i) 기지국에 의해 단말에 (L1/L2 signaling에 기반하여)설정되거나, ii) 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의되는 경우를 예시한다.
도 9의 경우, 단말이 선호하는 K 값을 보고할 수 없지만, K 값에 대한 별도의 보고가 필요하지 않으므로 이에 대한 bit수가 필요하지 않다. 따라서, X 개 중 K 개를 선택하기 위한 ceiling(log2(combination(X, K))) bit 만이 필요하게 된다.
도 10의 경우, 단말이 선호하는 K 값에 대한 보고가 가능하지만 보고할 수 있는 K 값의 후보가 제한된다(상기의 예에서는 K={8,12,20,24}). 즉, 도 10의 예에서 K 값을 보고하기 위한 비트 수는 2 비트로 감소될 수 있다. 도 10에서 K 값의 후보의 수는 일례일 뿐, 본 명세서의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
상기의 Proposal A1 이하의 제안 방법은 독립적으로 적용되거나, 혹은 X개의 후보에 대응할 수 있는 bitmap 방식 및 상기의 서로 다른 제안 방법이 함께 적용되는 것이 가능하다. 예를 들어, 단말의 보고 방법은 X 개의 후보 중 실제 보고 값을 갖는 총 coefficient의 수 K에 기반하여 결정될 수 있다.
상술한 방법은, 단말이
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000646
에 대한 별도의 보고를 수행하지 않고, 단말에게 전송된 모든 CSI-RS port(s)에 기반하여 실제 유의미한 보고 값을 갖는 CSI-RS port 값/정보 및/또는 FD basis vector 값/정보를 보고하려는 경우에, 현재 표준의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000647
의 기능을 확장시키는 용도로 적용될 수 있다.
단말이
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000648
에 대한 별도의 보고를 수행하지 않는 경우, 단말이 가정해야 할
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000649
에 대한 값/정보는 다음 i) 또는 ii) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
i)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000650
에 대한 값/정보가 기지국이 UL signal/channel에 기반하여 추정한 angle/delay 특성에 기반하여 적절한 값으로 단말에 설정
ii)
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000651
에 대한 값/정보가 기지국과 단말간에
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000652
에 대해 미리 정의된 규칙에 기반하여 특정 값으로 가정
상기 동작은 아래 Proposal A2에서도 동일하게 적용될 수 있다.
[Proposal A2]
보고 값을 가질 수 있는 전체 후보의 개수를 X, 상기 X 개의 후보 중 실제 보고 값을 갖는 총 coefficient의 수를 K라 할때, 상기 K 및/또는 X의 크기가 특정 범위 내에 해당하는 값인 경우
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000653
의 bit 수를 다음 1), 2) 또는 3) 중 적어도 하나에 기반하여 정의하는 방법이 고려될 수 있다.
1) [1:X] 범위(즉, K = 1, 2,...,X) 내 K 값을 보고하기 위한 비트 수(예: ceiling(log2(X)) bit)
2) [0:r*K-1] 내 임의의 시작 시점 K'을 보고하기 위한 비트 수(예: ceiling(log2(r*K)))
3) 상기 K'으로부터 연속되는 r*K 개의 후보 중 K 개를 선택하기 위한 비트 수(예: ceiling(log2(combination(r*K, K)) bit)
상기의 제안에서 '상기 K 및/또는 X의 크기가 특정 범위 내에 해당하는 값인 경우'를 판단하기 위한 '특정 범위'는 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정되거나, 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 Proposal A1의 방법(도 8)에서 K 값이 12 내지 20의 경우는 종래의 방법에 비해 비트 수가 더 증가하게 된다. 따라서, 이러한 경우에는 기존의 방법 대로
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000654
을 보고하고, 기존의 방법 대비 비트 수가 감소될 수 있는 K 값의 범위 내에서는 본 명세서의 제안 방법(예: Proposal A1/ A2)가 적용될 수 있다. 상기의 제안에서 r은 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정하거나, 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다. 예를 들어, r*K는 X보다 작거나 같은 값을 가질 수 있다.
도 11은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다. 구체적으로, 도 11은 상술한 제안 방법이 적용된 경우의 일 예를 보여준다.
도 11을 참조하면, X는 32이고 11a는 K 값을 의미하며 11b는 X, K에 대응하는 비트수를 나타내며, r은 2로 가정된다.
기존 방법의 경우, X 값에 따라 고정된 bit 수가 요구된다. 도 11의 예시에서는 K 값에 따른 변동은 있으나, 기존 방법 대비 적은 수의 bit 수가 필요한 것을 확인할 수 있다.
하지만, K 값이 특정 값(예: 13~16)에 대응하는 경우, 기존 방법보다 더 많은 수의 bit를 필요로 하는 경우가 발생한다. 이러한 경우를 방지하기 위해 다음의 동작이 고려될 수 있다.
기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 K 값을 설정하거나, 해당 K 값은 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다.
또는, 단말이 제한된 bit 수 내에서 K 값을 보고할 수 있도록 K 값에 대한 특정 후보군을 기지국이 단말에게 L1/L2 signaling에 기반하여 설정하거나, 해당 K 값에 대한 특정 후보군이 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의될 수 있다.
도 12 및 도 13은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 CSI 보고와 관련된 비트 수를 예시한다. 구체적으로, 도 12 및 도 13은 K 값에 대한 추가적인 제안이 적용되는 경우에 대한 예를 보여준다.
도 12 및 도 13을 참조하면, X는 32이고 첫번째 행(12a, 13a)은 K 값을 의미하며 두번째 행(12b, 13b)는 X, K에 대응하는 비트수를 나타내며, r은 2로 가정된다.
도 12는 K 값이 i) 기지국에 의해 단말에 (L1/L2 signaling에 기반하여)설정되거나, ii) 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의되는 경우를 예시한다.
도 13은 K 값에 대한 특정 후보군이 i) 기지국에 의해 단말에 (L1/L2 signaling에 기반하여)설정되거나, ii) 기지국과 단말 사이에 고정된 규칙으로 정의되는 경우를 예시한다(상기의 예에서는 K={6,8,10,12}). 즉, 상기 도 13의 예에서 K 값을 보고하기 위한 비트 수는 2 비트로 감소될 수 있다.
상기의 Proposal A2 이하의 제안 방법은 독립적으로 적용되거나, 혹은 X개의 후보에 대응할 수 있는 bitmap 방식 및 상기의 서로 다른 제안 방법이 함께 적용되는 것이 가능하다. 예를 들어, 단말의 보고 방법은 X 개의 후보 중 실제 보고 값을 갖는 총 coefficient의 수 K에 기반하여 결정될 수 있다.
상기의 Proposal A1/A2 이하의 제안 방법은 독립적으로 적용되거나, 혹은 (기존의 bitmap 방식을 포함하여) 서로 다른 방법이 함께 적용되는 것이 가능하다. 예를 들어, 단말의 보고 방법은 X 개의 후보 중 실제 보고 값을 갖는 총 coefficient 의 수 K에 기반하여 결정될 수 있다. 일 예로, 상술한 제안 방법(예: Proposal A1/A2)을 통해 결정된 비트 수로
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000655
가 보고될 수 있다. 또 다른 예로, 보고 값을 가질 수 있는 전체 후보의 개수 중 일부를 보고하기 위한 파라미터(예:
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000656
)가 정의될 수 있고, CSI 보고의 페이로드를 고려하여 종래 비트 수 또는 감소된 비트 수로 보고될 수 있다.
한편, 특정 CSI-RS port를 선택하기 위한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000657
의 기능을 확장/개선하기 위해 아래의 제안 방법이 적용될 수 있다.
[Proposal A3]
단말에게 전송된 P개의 CSI-RS port(s) 중 단말이 보고 값을 가질 수 있는 N개를 선택하기 위한 비트 수가 다음 1) 또는 2) 중 적어도 하나에 기반하여 정의될 수 있다.
1) ceiling(log2(P)) bit
2) ceiling(log2(combination(P, N))) bit
기존 방식에 따른
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000658
에 기초한 port 선택 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
단말에게 전송된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000659
개의 CSI-RS port에 대해서, 각 polarization 당
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000660
개의 port가 대응된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000661
은 동일 polarization에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000662
개의 port 중 L개의 port를 선택하는 용도로 사용될 수 있다. 이때,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000663
개의 CSI-RS port 중 단말이 보고한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000664
번째 CSI-RS port 부터 연속된 L개의 port가 선택될 수 있다. 이는 서로 다른 polarization에 대응하는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000665
개의 port에 대해서 동일하게 적용될 수 있다. 따라서, 기존 방식의 경우, 연속된 L개의 port(s)만 선택될 수 있고 서로 다른 polarization에 대해서 동일한 순서의 port만 선택될 수 있다는 점에서, 자유로운 port 선택이 어렵다는 단점을 갖는다.
본 실시예에 의하면, 단말은 전송된 P개의 CSI-RS port 전체에 대해서 자유롭게 N개의 port를 선택할 수 있다.
예를 들어, P(또는 P/2)개 중 선택된 N(또는 N/2)개의 port에 대한 정보가
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000666
로 보고될 수 있다.
및/또는, 상기 Proposal A3에서 각 편파(polarization)가 P/2개의 port(s)에 대응하는 경우, 서로 다른 편파(polarization)별로 동일하게 port가 선택되는 것을 가정하여 P개의 port(s) 중에서 N개의 port(s)가 선택되는 것이 아니라 P'(P/2)개의 port(s) 중에서 N'(N/2)개의 port(s)가 선택되는 동작이 가정될 수 있다.
일 예로,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000667
의 보고에 필요한 비트 수는 ceiling(log2(P')) bit 또는 ceiling(log2(combination(P', N'))) bit로 표현될 수 있다. 일 예로,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000668
의 보고에 필요한 비트 수는 ceiling(log2(P/2)) bit 또는 ceiling(log2(combination(P/2, N/2))) bit로 표현될 수 있다.
상기와 같은 비트 수로 정의된
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000669
는 서로 다른 polarization에 대응하는 P/2개의 port(s)에 대해서 동일하게 적용되어 port가 선택될 수 있다.
및/또는, 상기 Proposal A3에서 N개의 port를 선택하기 위한 bit는 레이어 공통(layer common), 레이어 특정(layer specific) 및/또는 레이어 그룹 특정(layer group specific)한 특성을 가질 수 있다.
N개의 port를 선택하기 위한 bit의 특성이 레이어 공통(Layer common)인 경우, 모든 layer에 대해서 동일한 N개의 port가 선택될 수 있다.
N개의 port를 선택하기 위한 bit의 특성이 레이어 특정(layer specific)인 경우, layer 마다 별도의 bit 집합이 정의될 수 있다. 이를 기초로, 각 layer 마다 독립적으로 N개의 port(s)가 선택될 수 있다.
N개의 port를 선택하기 위한 bit의 특성이 레이어 그룹 특정(layer group specific)인 경우, layer group마다 별도의 bit 집합이 정의될 수 있다. 이를 기초로, 각 layer group 마다 독립적으로 N개의 port(s)가 선택될 수 있다.
레이어 특정/레이어 그룹 특정(Layer specific/layer group specific)의 경우, layer 또는 layer group 마다 적합한 수의 port(s)가 선택될 수 있다. 따라서, 이 후 각 port(s)에 대응하는 feedback 오버헤드를 줄일 수 있다는 장점이 있다.
현재 Rel-16의 경우, 컴바이닝 SD 빔(combining SD beam)의 개수는 L이라는 파라미터를 설정함으로써 지시될 수 있다. FD 기저(FD basis)의 개수는 pv라는 파라미터의 함수로 설정된다(L, pv,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000670
는 paramCombination-r16이라는 상위 계층 파라미터를 통해 단말에 특정 조합으로 설정될 수 있다).
특정 layer에 대해서 보고되는 0이 아닌 계수의 최대 개수(maximum non-zero coefficient)는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000671
의 함수로 지시된다. 이는 non-dominant한 coefficient들의 보고로 인해 불필요하게 payload가 증가하는 것을 방지하기 위함이다. Rel-17 codebook framework 상에서는 UL/DL reciprocity에 의하여 gNB가 어느 정도의 유의미한 coefficient의 개수를 예측할 수 있으므로, 보다 정확한 코드북 크기(CB size)에 대한 설정이 가능해 질 수 있다.
따라서, 기지국은, 단말이 보고 해야하는 최대 coefficient의 개수를 layer별로 혹은 layer에 걸쳐서(across layer) 설정/지시할 수 있다. 이 설정된 값에 의해, 보고되는 coefficient의 개수 및 페이로드 크기(payload size)가 결정된다. 즉, Part 1 CSI에 포함된 0이 아닌 진폭 계수들(non-zero amplitude coefficients across layer or per layer)에 대한 보고가 생략될 수 있다.
상술한 동작들은 상위 계층 설정(예: by RRC/MAC CE) 및/또는 DCI 지시를 통해 지원될 수 있다. 구체적으로, 다음 1) 및 2)에 기반하는 동작이 상위 계층 설정(예: by RRC/MAC CE) 및/또는 DCI 지시를 통해 지원될 수 있다.
1) 기지국이 단말이 보고 해야 하는 최대 coefficient의 개수를 layer별로 혹은 layer에 걸쳐서 설정/지시하는 동작(또는 이에 필요한 parameter들, 예를 들면,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000672
등을 설정/지시하는 동작)
2) 설정된 값에 의하여 단말이 보고하는 coefficient의 개수 및 payload size가 결정되는 동작
Enhanced Type II CSI 피드백의 경우, Part 1에는 RI, CQI 및 Enhanced Type II CSI에 대한 레이어들 전반에 걸친 0이 아닌 진폭 계수의 전체 개수의 지시가 포함된다(상기 Enhanced Type II Codebook 참조). Part 1의 필드(RI, CQI 및 레이어 전반에 걸친 0이 아닌 진폭 계수의 전체 개수 지시)는 별도로 인코딩된다. Part 2에는 Enhanced Type II CSI의 PMI가 포함된다. Part 1과 Part 2는 별도로 인코딩된다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000673
은 특정 l번째 layer에 대하여 어떠한 coefficient가 가장 dominant한지 (strongest)에 대한 지시자(indicator)이다.
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000674
는 2L개의 SD beam(s)중 가장 강한 빔(strongest beam)을 지시하는 용도로 사용된다. 해당 strongest beam에 해당하는 FD basis는 Mv개 중에서 특정 순번 index(예: 첫번째 인덱스, index=0)에 해당하는 것으로 가정되어,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000675
는 strongest SD/FD beam을 지시하는 용도로 사용된다.
현재 Rel-17에서 고려하는 포트 선택 코드북(port selection codeobook)의 경우, 기지국은 SD/FD 기반 beamforming을 통해 CSI-RS를 단말에 전송한다. 이 경우, 상기 CSI-RS에 특정 CSI-RS port(예: lowest/highest CSI-RS port index)가 매핑된다고 가정함으로써 단말의
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000676
의 보고가 생략될 수 있다. 이를 통해 전체 codebook payload가 줄어들 수 있다. 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000677
의 보고가 생략되는 동작은 UL/DL reciprocity를 고려하여 그 수행 여부가 설정될 수 있다. 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000678
의 보고가 생략되는 동작은 UL/DL reciprocity가 매우 잘 맞는 상황에서 수행되는 것이 바람직 할 수 있다. 기지국은 해당 parameter(
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000679
) 보고의 생략 여부를 단말에 설절할 수 있다.
한편, 상기의 Proposal A1/A2/A3 이하의 제안 방법에서와 같이 단말의 보고 값을 개선하기 위해서는, 기지국과 단말 사이에 DL/UL 채널 사이의 reciprocity가 가정될 수 있어야 한다. 즉, DL/UL 채널 사이에 높은 유사성이 가정될 수 있어야 한다. 따라서, 기지국과 단말 사이에 DL/UL 채널 사이의 reciprocity를 가정될 수 없는 경우, 기존의 Rel-15/16 codebook structure에 기반하여 CSI를 보고해야 한다.
이를 위해, 기지국 및/또는 단말은 DL/UL 채널 사이의 reciprocity 관련 정보(예: DL/UL 상호성(DL/UL reciprocity) 여부, DL/UL 채널 사이의 유사성 정도 등)를 설정/보고 할 수 있다. 그리고, 단말은 CSI를 보고하는 경우, 상기 DL/UL 채널 사이의 reciprocity 관련 정보에 대한 설정/보고에 기반하여, 특정 코드북 구조(codebook structure)를 가정할 수 있다. 예를 들어, 기지국 DL/UL reciprocity가 성립함을 나타내는 정보를 단말에 설정하는 경우(단말이 DL/UL reciprocity가 성립함을 나타내는 정보를 기지국에 보고하는 경우), 상기의 Proposals A1/A2/A3 중 적어도 하나에 기반하여 단말은 CSI를 보고할 수 있다.
상기의 Proposal A1/A2/A3과 더불어 (SD) CSI-RS port 및/또는 (SD) CSI-RS port group 별로 delay가 최대 몇 개까지 매핑될 수 있는지 단말/기지국간에 사전에 정의/규정될 수 있다. 또는 (SD) CSI-RS port 및/또는 (SD) CSI-RS port group 별로 delay와 관련된 복수개의 매핑 패턴들이 미리 정의/설정되고, 그 중에서 하나 이상의 매핑 패턴들이 단말에 반정적으로/동적으로 설정될 수 있다. 기존 방식에 의하면, Mv라는 값을 통해 (v+1) 번째 layer 별로 delay가 최대 몇 개까지 매핑될 수 있는지가 단말에 설정될 수 있다. 상기의 제안을 적용하는 경우, layer 뿐만 아니라 CSI-RS port(group) 별로 상기 Mv 값이 다르게 설정/지시될 수 있다. 상기 동작은 각 port에 대응할 수 있는 payload를 최적화하여 feedback 오버헤드를 줄일 수 있다는 장점이 있다.
[제안 2]
이하에서는 PMI 서브밴드(subband)를 설정하기 위한 방법을 살펴본다.
Rel-16 Type II codebook에서는 numberOfPMISubbandsPerCQISubband라는 파라미터를 통해서 CQI subband당 PMI subband의 수가 단말에 설정될 수 있다. 상기 numberOfPMISubbandsPerCQISubband는 1 또는 2로 설정될 수 있다. 한편, DL/UL reciprocity에 기반하여 동작할 수 있는 환경에서 Type II port selection codebook을 위해 상기 numberOfPMISubbandsPerCQISubband와 관련하여, 향상된 동작을 적용하는 방법이 고려될 수 있다.
[Proposal B1]
numberOfPMISubbandsPerCQISubband에 1 이하/미만의 값이 설정될 수 있다. numberOfPMISubbandsPerCQISubband에 1 이하/미만의 값이 설정되는 경우, 다음의 동작이 수행될 수 있다.
CQI subband(s) 중 어떤 subband를 PMI subband로 사용/가정해야 하는지 기지국이 단말에 설정/지시할 수 있다. 또는 CQI subband(s) 중 어떤 subband를 PMI subband로 사용/가정해야 하는지(에 대한 정보)가 고정된 규칙에 기초하여 정의/설정될 수 있다.
예를 들어, numberOfPMISubbandsPerCQISubband와 관련된 향상된 동작으로서, numberOfPMISubbandsPerCQISubband에 1 이하/미만의 값이 설정될 수 있다. DL/UL reciprocity가 이용되는 경우, 기지국에서 delay/ angle 정보에 기반하여 precoding을 수행할 수 있고, 이에 기반하여 단말에서는 광대역 동작(wideband operation)을 통해 코드북 파라미터(codebook parameter)를 측정할 수 있다. 단말에서 wideband operation을 수행할 수 있는 경우, 기지국은 PMI subband의 수를 줄이는 것을 고려할 수 있다. 그리고, 이러한 동작을 위하여 numberOfPMISubbandsPerCQISubband을 1 이하/미만의 값으로 설정하는 것이 고려될 수 있다. 이 때, 단말에게 설정되는 CQI subband의 수보다 PMI subband의 수가 적어질 수 있다. CQI subband 중 PMI subband로 단말이 가정해야 할 subband가 명시적/암묵적으로 단말에 설정/지시될 수 있다. 또는 기 설정된/고정된 규칙에 기초하여 단말은 설정된 CQI subband 중 특정 subband를 PMI subband로 가정할 수 있다.
기 설정된/고정된 규칙의 일 예를 이하 구체적으로 설명한다.
numberOfPMISubbandsPerCQISubband = x (예: x<1, x=1/2, 1/4, 등)로 설정된 경우, 짝수(또는 홀수)의 CQI subband가 PMI subband로 가정하도록 정의될 수 있다. 또는, 오름차순/내림차순(ascending order/descending order)에 기반하여 해당 개수만큼의 CQI subband가 PMI subband에 순차적으로 매핑되는 것을 가정하도록 정의될 수 있다. 일 예로, 오름차순에 따라 인덱스가 가장 낮은 CQI subband부터 PMI subband의 개수만큼의 CQI subband가 PMI subband로 가정될 수 있다. 일 예로, 내림차순에 따라 인덱스가 가장 높은 CQI subband부터 PMI subband의 개수만큼의 CQI subband가 PMI subband로 가정될 수 있다.
상기 제안 방법과 더불어 또는 대체하여, PMI subband의 수를 CQI subband의 수 이하/미만으로 설정하기 위한 별도의 파라미터가 정의될 수 있다. PMI subband 당 CQI subband의 수를 설정할 수 있는 파라미터가 정의될 수 있다. 일 예로, 해당 파라미터는 R'으로 정의될 수 있다.
R'=2로 설정된 경우, 하나의 PMI subband에 두 개의 CQI subbands가 대응할 수 있다. 상기 방법을 적용하는 경우, 기존의 numberOfPMISubbandsPerCQISubband 값을 조절하는 것에 비하여, 좀더 유연한(flexible) 지시를 할 수 있다는 것이 장점이 될 수 있다.
또 다른 일 예로, 기존의 numberOfPMISubbandsPerCQISubband=1 값을 유지하는 경우에도 R'=2인 경우, 설정된 SB 세분성(configured SB granularity)이 4라면, PMI SB는 4단위로, CQI SB는 2단위로 설정될 수 있다. 또는, PMI SB는 8단위로, CQI SB는 4단위로 설정되도록 정의될 수 있다. 즉, 상기 configured SB granularity는 PMI SB 또는 CQI SB를 대상으로 하여 설정될 수 있다.
[Proposal B2]
Mv=1 및/또는 N=1로 설정된 경우, numberOfPMISubbandsPerCQISubband<1 값이 설정/지시될 수 있다. 또는 numberOfPMISubbandsPerCQISubband<1 값이 설정/지시되는 경우, 단말은 Mv=1 및/또는 N=1을 가정할 수 있다.
상기에서 기술하였듯이 DL/UL reciprocity를 이용하는 경우, 기지국에서 delay/ angle 정보에 기반하여 precoding을 수행할 수 있고, 이에 기반하여 단말에서는 광대역 동작(wideband operation)을 통해 코드북 파라미터(codebook parameter)를 측정할 수 있다. 단말이 wideband operation을 수행할 수 있는 경우, 기지국은 단말에게 Mv 및/또는 N을 1로 설정할 수 있다. 이러한 경우 numberOfPMISubbandsPerCQISubband<1(예: 1/2, 1/4, 등)인 값이 설정/지시되도록 정의될 수 있다. 또는, 반대로 numberOfPMISubbandsPerCQISubband<1인 값이 설정/지시되는 경우, Mv 및/또는 N 값을 1로 가정하도록 정의될 수 있다.
Mv는 (기지국 설정/지시 및 단말의 선택에 기반하여) 단말이 프리코딩 행렬(precoding matrix) 형성에 가정하는 FD 기저 벡터(FD basis vector)의 수를 의미할 수 있다. N은 (기지국 설정/지시등에 기반하여) 단말이 FD basis vector로 가정할 수 있는 후보 vector의 수를 의미할 수 있다.
[이하 시그널링 절차]
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 시그널링 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
구체적으로 도 14은 본 명세서에서 제안하는 방법들(예: 제안 1의 Proposal A1/A2/A3 등)이 적용될 수 있는 기지국과 단말 간의 signaling을 나타낸다. 여기서 단말/기지국은 일례일 뿐, 도 17 내지 도 21에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다.
도 14은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 14에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 14에 나타난 일부 step(들)의 순서가 변경될 수 있음은 물론이다. 도 14의 기지국 / 단말 의 동작에 있어서, 상술한 기술 내용(CSI 관련 동작/ Rel-15/16 type II codebook 등)들이 참고/이용될 수 있다.
기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다. 또한, “TRP”는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 Configuration을 수신할 수 있다(S1410). 즉, 기지국은 단말로 Configuration을 전송할 수 있다. 상기 Configuration은 system 정보(system information, SI) and/or scheduling 정보 and/or CSI related Config.(CSI reporting setting, CSI-RS resource setting 등)을 포함할 수 있다. 상기 Configuration은 higher layer(예: RRC or MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 제안 방법들(예: 제안 1의 Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 등)에서 설명한 바와 같이, 상기 configuration은 NZP-CSI-RS-Resourceset IE/ NZP-CSI-RS-ResourceID/ CSI 측정 설정/CSI 보고 설정(예: CSI-ReportConfig)/ CSI 자원 설정(예: CSI-ResourceConfig) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 configuration은 PDCCH 설정/ PDSCH 설정 등을 포함할 수 있다. 상기 Configuration은 CSI로 보고될 수 있는 전체 후보들 중에서 실제 단말이 보고해야하는 개수(예: K) 에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 Configuration에 기반하여 단말이 보고 해야 하는 최대 coefficient의 개수가 layer별 혹은 across layer에 대해서 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 Configuration에 기반하여 DL/UL 채널 사이의 reciprocity 관련 정보(예: DL/UL reciprocity 여부, DL/UL 채널 사이의 유사성 정도 등)가 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1410 단계의 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 18의 100/200)으로부터 상기 Configuration을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Configuration을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 Configuration을 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1410단계의 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말 (도 18의 100/200)에게 상기 Configuration을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Configuration을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 단말에게 상기 Configuration을 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제어 정보를 수신할 수 있다(S1420). 즉, 기지국은 단말에게 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보는 DCI를 의미할 수 있으며, PDCCH를 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보는 CSI reporting에 대한 지시를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제어 정보는 aperiodic CSI reporting을 트리거링 하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, semi-persistent CSI reporting / periodic CSI reporting의 경우 S1420 단계는 생략될 수도 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보는 CSI로 보고될 수 있는 전체 후보들 중에서 실제 단말이 보고해야하는 개수(예: K) 에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보에 기반하여 단말이 보고 해야 하는 최대 coefficient의 개수가 layer별 혹은 across layer에 대해서 설정/지시될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1420 단계의 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 18의 100/200)으로부터 상기 제어 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 제어 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1420단계의 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말 (도 18의 100/200)에게 상기 제어 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 단말에게 상기 제어 정보를 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 채널 상태 측정을 위한 RS(예: SSB/CSI-RS/TRS/PT-RS)를 수신할 수 있다(S1430). 즉, 기지국은 단말로 RS를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 RS는 주기적/비주기적/반지속적으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 방법들(예: 제안 1의 Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 등)에서 설명한 바와 같이, SD에서의 프리코딩 및 FD에서의 프리코딩을 적용한 (beamformed) CSI-RS port가 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1430 단계의 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 18의 100/200)으로부터 상기 RS를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 RS를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 RS를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1430단계의 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말 (도 18의 100/200)에게 상기 RS를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 RS를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 단말에게 상기 RS를 전송할 수 있다.
단말은 상기 RS 및 기지국으로부터 설정 받은 정보 (예: reporting setting의 정보, DCI로 지시되는 정보 등)를 바탕으로 CSI measurement를 수행할 수 있다(S1440). 예를 들어, 단말은 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 등) 들에 기반하여 CSI measurement를 수행할 수 있다. 예를 들어, 코드북(예: Type I, Type II, enhanced Type II, port selection codebook 등)에 기반하여 CSI measurement가 수행될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1440 단계의 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 CSI measurement를 수행하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 CSImeasurement를 수행하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
단말은 기지국으로 CSI를 보고할 수 있다(S1450). 즉, 기지국은 단말로부터 CSI를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI보고 동작은 상술한 4.1.5.2의 CSI 보고에서 설명한 내용에 기반하여 이루어질 수 있다. 예를 들어, CSI 보고는 상향링크 채널(예: PUCCH/ PUSCH)을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI는 PMI/CQI/RI 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 등)에서 설명한 바와 같이, 코드북 기반의 CSI 보고가 수행될 수 있다. 예를 들어, 특정 P/ L 값의 경우 및/또는 특정 Mv 값의 경우 상기
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000680
/
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000681
/
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000682
이 보고되지 않을 수 있다.
예를 들어, 상기 CSI는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000683
를 포함할 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000684
으로 보고될 수 있는 전체 후보들 중에서 일부(예: K개)가 보고될 수 있으며, 상기 CSI는 K 값/ 전체 후보들 중에서 선택된 K를 보고하기 위한 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI는
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000685
와 관련하여 단말이 수신한 P 개의 CSI-RS port 중 N개를 선택하여 보고할 수 있으며, N개의 선택과 관련된 정보가 상기 CSI에 포함될 수 있다.
예를 들어, DL/UL reciprocity 성립 여부에 따라 상기 CSI가 달라질 수 있다. 예를 들어, 기지국/단말이 DL/UL reciprocity가 성립함을 설정/보고하는 경우, 상술한 제안 방법(예: Proposal A1/A2/A3 등)에 기반하여 단말은 CSI를 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI는 DL/UL 채널 사이의 reciprocity 관련 정보(예: DL/UL reciprocity 여부, DL/UL 채널 사이의 유사성 정도 등)를 더 포함할 수도 있다.
예를 들어, 상기 CSI에 기반하여 기지국은 단말에게 Data Scheduling 정보 및/또는 scheduling 정보에 기반한 data/RS(for data decoding)를 전송할 수 있다. data scheduling 및 data에 적용될 precoding은 단말이 보고한 CSI 등에 기반하여 기지국에 의해 결정/산출될 수 있으나 단말이 보고한 CSI만을 고려한 것은 아닐 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1450 단계의 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국으로 CSI를 보고하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 CSI를 보고하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 CSI를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1450 단계의 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말로부터 CSI를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 CSI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 CSI를 수신할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 기지국/단말 signaling 및 동작(예: Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 / 도 14 등)은 이하 설명될 장치(예: 도 17 내지 도 21)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 무선장치, 단말은 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국/단말 signaling 및 동작(예: Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 / 도 14 등)은 도 18의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/단말 signaling 및 동작(예: Proposal A1/ Proposal A2/ Proposal A3 / 도 14 등)은 도 18의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 18의 하나 이상의 메모리(104, 204) 에 저장될 수도 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안 1, Proposal A1, Proposal A2, Proposal A3, 제안 2, Proposal B1, Proposal B2 중 적어도 하나에 기반하는 채널 상태 정보의 보고와 관련된 동작)들은 후술할 도 17 내지 도 21의 장치(예: 도 18의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안 1, Proposal A1, Proposal A2, Proposal A3, 제안 2, Proposal B1, Proposal B2 중 적어도 하나에 기반하는 채널 상태 정보의 보고와 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 18의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 18의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 상술한 실시예들을 단말/기지국의 동작 측면에서 도 15 및 도 16을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 15는 본 명세서의 일 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 본 명세서의 일 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법은 CSI와 관련된 설정 정보 수신 단계(S1510), CSI-RS 수신 단계(S1520), CSI 계산 단계(S1530) 및 CSI 보고 단계(S1540)를 포함할 수 있다.
S1510에서 단말은 기지국으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신한다. 상기 설정 정보는 상술한 CSI 관련 설정 정보(S710) 또는 Configuration(S1410)에 기반할 수 있다.
상술한 S1510에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1520에서 단말은 기지국으로부터 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신한다.
상술한 S1520에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)로부터 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1530에서 단말은 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산한다. 상기 CSI-RS의 계산은 상술한 도 7의 S722 또는 도 14의 S1440에 대한 설명에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역에 기반하는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)의 개수와 관련된 파라미터(예: numberOfPMISubbandsPerCQISubband)가 1 이하의 값으로 설정되는 것에 기초하여, 상기 CSI는 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역과 관련된 서브밴드들 중 하나 이상의 특정 서브밴드들에 기반하여 계산될 수 있다. 본 실시예는 제안 2에 기반할 수 있다.
상술한 S1530에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1540에서 단말은 기지국에 상기 CSI를 보고한다. 상기 CSI의 보고는 상술한 도 7의 S730 또는 도 14의 S1450에 대한 설명에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 Proposal A3에 기반할 수 있다. 상기 제1 정보는 (Enhanced)Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000686
에 기반할 수 있다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택될 수 있다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택될 수 있다.
상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수의 절반일 수 있다. 일 예로, 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수가 P인 경우, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 P/2일 수 있다. 상기 기 설정된 개수는 N/2일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 상기 기 설정된 개수에 기반하여 선택될 수 있는 안테나 포트 조합의 개수에 기반하여 결정될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 ceiling(log2(combination(P, N)))일 수 있다.
기존 방식의 경우, 편파별도 연속된(포트 인덱스들에 기반하는) L개의 CSI-RS port(s)가 선택되어 단말의 port 선택 자유도가 저하된다.
일 실시예에 의하면, 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 안테나 포트들을 포함할 수 있다. 본 실시예는 Proposal A3에 기반할 수 있다. 구체적으로, 전체 P개의 CSI-RS ports들 중에서 N개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있다. 또는 CSI-RS port와 관련된 편파별로 P/2개의 CSI-RS ports들 중에서 N/2개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있다. 상술한 기존 방식과 달리, 본 실시예에 의하면, 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 N(또는 N/2)개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있는 바, 단말의 port 선택 자유도가 개선될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 모든 레이어에 공통(common)될 수 있다. 즉, 상기 제1 정보에 의해 선택된 안테나 포트들은 레이어 공통(layer common) 특성을 가질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 주파수 영역 기저 벡터(one or more Frequency Domain(FD) basis vector)를 선택하기 위한 제2 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 정보는 Enhanced Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000687
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000688
에 기반할 수 있다.
상기 제2 정보에 기초하여, 상기 CSI의 보고를 위해 설정된 주파수 대역 에 기반하는 주파수 영역 기저 벡터들 중에서 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들 이 선택될 수 있다. 일 예로, 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들은 상술한 Mv개의 벡터(들)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 0이 아닌 계수(non-zero coefficient)를 나타내는 제3 정보를 포함할 수 있다. 상기 제3 정보는 Enhanced Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000689
에 기반할 수 있다.
상기 non-zero coefficient는 하나 이상의 특정 벡터들과 관련하여 보고되는 값(예: 진폭/위상 계수 지시자들(amplitude/phase coefficient indicators))을 나타낼 수 있다.
상기 하나 이상의 특정 벡터들은 i) 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트와 관련된 공간 영역 기저 벡터들(Spatial Domain(SD) vectors) 및 ii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들과 관련될 수 있다.
상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않는 것에 기반하여, 상기 제3 정보는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들 중에서 상기 non-zero coefficient와 관련된 하나 이상의 특정 안테나 포트들을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 제안 1에 기반할 수 있다.
i) 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수(예: P), ii) 상기 기 설정된 개수(예: L 또는 N/2) 또는 iii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들의 개수(예: Mv) 중 적어도 하나가 특정 값으로 미리 설정되는 것에 기반하여, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않을 수 있다.
상술한 S1540에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)에 상기 CSI를 보고하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 CSI를 보고하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
도 16은 본 명세서의 다른 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16을 참조하면, 본 명세서의 다른 실시에예 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보를 보고하는 방법은 CSI와 관련된 설정 정보 전송 단계(S1610), CSI-RS 전송 단계(S1620) 및 CSI 수신 단계(S1630)를 포함할 수 있다.
S1610에서 기지국은 단말에 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송한다. 상기 설정 정보는 상술한 CSI 관련 설정 정보(S710) 또는 Configuration(S1410)에 기반할 수 있다.
상술한 S1610에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)에 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1620에서 기지국은 단말에 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송한다.
상술한 S1620에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)에 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1630에서 기지국은 단말로부터 상기 CSI를 수신한다.
구체적으로, 단말은 상기 CSI-RS에 기반하여 상기 CSI를 계산한다. 상기 CSI의 계산은 상술한 도 7의 S722 또는 도 14의 S1440에 대한 설명에 기반하여 수행될 수 있다. 상기 CSI는 단말에 의해 기지국으로 보고된다. 상기 CSI의 보고는 상술한 도 7의 S730 또는 도 14의 S1450에 대한 설명에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역에 기반하는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)의 개수와 관련된 파라미터(예: numberOfPMISubbandsPerCQISubband)가 1 이하의 값으로 설정되는 것에 기초하여, 상기 CSI는 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역과 관련된 서브밴드들 중 하나 이상의 특정 서브밴드들에 기반하여 계산될 수 있다. 본 실시예는 제안 2에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 Proposal A3에 기반할 수 있다. 상기 제1 정보는 (Enhanced)Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000690
에 기반할 수 있다.
상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택될 수 있다.
상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택될 수 있다.
상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수의 절반일 수 있다. 일 예로, 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수가 P인 경우, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 P/2일 수 있다. 상기 기 설정된 개수는 N/2일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 상기 기 설정된 개수에 기반하여 선택될 수 있는 안테나 포트 조합의 개수에 기반하여 결정될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 ceiling(log2(combination(P, N)))일 수 있다.
기존 방식의 경우, 편파별도 연속된(포트 인덱스들에 기반하는) L개의 CSI-RS port(s)가 선택되어 기지국의 port 선택 자유도가 저하된다.
일 실시예에 의하면, 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 안테나 포트들을 포함할 수 있다. 본 실시예는 Proposal A3에 기반할 수 있다. 구체적으로, 전체 P개의 CSI-RS ports들 중에서 N개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있다. 또는 CSI-RS port와 관련된 편파별로 P/2개의 CSI-RS ports들 중에서 N/2개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있다. 상술한 기존 방식과 달리, 본 실시예에 의하면, 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 N(또는 N/2)개의 CSI-RS port(s)가 선택될 수 있는 바, 기지국의 port 선택 자유도가 개선될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 모든 레이어에 공통(common)될 수 있다. 즉, 상기 제1 정보에 의해 선택된 안테나 포트들은 레이어 공통(layer common) 특성을 가질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 주파수 영역 기저 벡터(one or more Frequency Domain(FD) basis vector)를 선택하기 위한 제2 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 정보는 Enhanced Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000691
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000692
에 기반할 수 있다.
상기 제2 정보에 기초하여, 상기 CSI의 보고를 위해 설정된 주파수 대역 에 기반하는 주파수 영역 기저 벡터들 중에서 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들 이 선택될 수 있다. 일 예로, 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들은 상술한 Mv개의 벡터(들)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 CSI는 0이 아닌 계수(non-zero coefficient)를 나타내는 제3 정보를 포함할 수 있다. 상기 제3 정보는 Enhanced Type II codebook과 관련하여 상술한
Figure PCTKR2021015043-appb-img-000693
에 기반할 수 있다.
상기 non-zero coefficient는 하나 이상의 특정 벡터들과 관련하여 보고되는 값(예: 진폭/위상 계수 지시자들(amplitude/phase coefficient indicators))을 나타낼 수 있다.
상기 하나 이상의 특정 벡터들은 i) 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트와 관련된 공간 영역 기저 벡터들(Spatial Domain(SD) vectors) 및 ii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들과 관련될 수 있다.
상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않는 것에 기반하여, 상기 제3 정보는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들 중에서 상기 non-zero coefficient와 관련된 하나 이상의 특정 안테나 포트들을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 제안 1에 기반할 수 있다.
i) 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수(예: P), ii) 상기 기 설정된 개수(예: L 또는 N/2) 또는 iii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들의 개수(예: Mv) 중 적어도 하나가 특정 값으로 미리 설정되는 것에 기반하여, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않을 수 있다.
상술한 S1630에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)로부터 상기 CSI를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 CSI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 17는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 17를 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 18은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 17의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 19은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 19을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 19의 동작/기능은 도 18의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 19의 하드웨어 요소는 도 18의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 18의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 18의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 18의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 19의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 19의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 18의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 20은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 17 참조). 도 20을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 18의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 18의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 18의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 17, 100a), 차량(도 17, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 17, 100c), 휴대 기기(도 17, 100d), 가전(도 17, 100e), IoT 기기(도 17, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 17, 400), 기지국(도 17, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 20에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 21는 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 21를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 20의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 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 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법에 있어서,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계;
    상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계; 및
    상기 CSI를 보고하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수의 절반인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 정보의 보고를 위한 비트 수는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 상기 기 설정된 개수에 기반하여 선택될 수 있는 안테나 포트 조합의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 불연속적인 포트 인덱스들에 기반하는 안테나 포트들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 모든 레이어에 공통(common)되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 CSI는 주파수 영역 기저 벡터(one or more Frequency Domain(FD) basis vector)를 선택하기 위한 제2 정보를 포함하고,
    상기 제2 정보에 기초하여, 상기 CSI의 보고를 위해 설정된 주파수 대역에 기반하는 주파수 영역 기저 벡터들 중에서 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들이 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 CSI는 0이 아닌 계수(non-zero coefficient)를 나타내는 제3 정보를 포함하고,
    상기 non-zero coefficient는 하나 이상의 특정 벡터들과 관련하여 보고되는 값을 나타내며,
    상기 하나 이상의 특정 벡터들은 i) 상기 기 설정된 개수의 안테나 포트와 관련된 공간 영역 기저 벡터들(Spatial Domain(SD) vectors) 및 ii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들과 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않는 것에 기반하여, 상기 제3 정보는 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들 중에서 상기 non-zero coefficient와 관련된 하나 이상의 특정 안테나 포트들을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    i) 상기 CSI-RS와 관련된 전체 안테나 포트들의 개수, ii) 상기 기 설정된 개수 또는 iii) 상기 하나 이상의 주파수 영역 기저 벡터들의 개수 중 적어도 하나가 특정 값으로 미리 설정되는 것에 기반하여, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보가 보고되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역에 기반하는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)의 개수와 관련된 파라미터가 1 이하의 값으로 설정되는 것에 기초하여,
    상기 CSI는 상기 CSI의 보고를 위한 주파수 대역과 관련된 서브밴드들 중 하나 이상의 특정 서브밴드들에 기반하여 계산되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 단말에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능한 하나 이상의 메모리들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장하며,
    상기 동작들은,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계;
    상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계; 및
    상기 CSI를 보고하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장하며,
    상기 동작들은,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계;
    상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계; 및
    상기 CSI를 보고하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하며,
    상기 동작들은,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 수신하는 단계;
    상기 CSI-RS에 기초하여 상기 CSI를 계산하는 단계; 및
    상기 CSI를 보고하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하는 단계; 및
    상기 CSI를 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능한 하나 이상의 메모리들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 메모리들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하도록 설정하는 지시(instruction)들을 저장하며,
    상기 동작들은,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 전송하는 단계; 및
    상기 CSI를 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트의 선택을 위한 제1 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들 중에서 안테나 포트와 관련된 편파(polarization)별로 기 설정된 개수의 안테나 포트들이 선택되고,
    상기 기 설정된 개수의 안테나 포트들은 상기 CSI-RS와 관련된 안테나 포트들의 개수 및 상기 기 설정된 개수의 조합(combination)에 기반하여 선택되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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