WO2018231011A2 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDFInfo
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- H04L5/0021—Time-frequency-code in which codes are applied as a frequency-domain sequences, e.g. MC-CDMA
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- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0057—Physical resource allocation for CQI
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- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0078—Timing of allocation
- H04L5/0082—Timing of allocation at predetermined intervals
Definitions
- the present specification relates to a wireless communication system, a method of reporting and more particularly, the channel state information (channel state information, CSI) and this It is about supporting devices.
- Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
- the mobile communication system has expanded not only voice but also data service, and nowadays, the explosive increase in traffic causes shortage of resources and users require higher speed services. .
- An object of the present specification is to provide a method for flexibly providing a starting RE position of a component CSI-RS RE pattern used for CSI-RS transmission for CSI acquisition.
- the present specification provides information indicating the use of the CSI-RS through higher layer signaling.
- the present disclosure provides a method for reporting CSI in a wireless communication system.
- the method is performed by the terminal, is dangyeo 1, the control information for receiving control information from a base station relating to the set (configuration) of the CSI-RS resource (resource) is ⁇ ⁇ 7] CSI-RS; circle CDM type information indicating a type of CDM (Code Division Multiplexing) to be applied to; Receiving an X-port CSI-RS from the base station on one or more component CSI-RS Resource Element (RE) patterns; And CSWORK based on the received X-port CSI-RS.
- RE component CSI-RS Resource Element
- each of the one or more component CSI-RS RE patterns includes at least one resource element to which a CDM type indicated by the CDM type information is applied;
- the number of one or more component CSI-RS RE patterns is determined according to the X value and the length of the CDM, and the X value is determined by the CSI-RS antenna port. It is characterized by the number.
- the number of one or more component CSI-RS RE patterns is X / L, wherein L is a length of the CDM.
- the X value is 32
- the number of one or more component CSI-RS RE patterns is 8, and the type of the CDM is CDM4.
- the start subcarrier positions of the four component CSI-RS RE patterns included in each resource region are different from each other, and the positions of the start symbol are the same.
- the starting subcarrier position of the first component CSI-RS RE pattern included in the first resource region and the starting subcarrier position of the two component CSI-RS RE pattern included in the second resource region are the same. It is done.
- the starting subcarrier position of the patterns is characterized by being represented as a bitmap.
- the method further comprises the step of receiving from the base station tracking reference signal (TRS) information indicating whether the CSI-RS is used for time and frequency tracking.
- TRS tracking reference signal
- the TRS information is set such that the CSI-RS is not used for time and frequency tracking.
- the present specification is a terminal for reporting channel state information (CSI) in a wireless communication system, RF (Radio Frequency) modules for transmitting and receiving radio signals; And a processor that is functionally connected to the RF modules, wherein the processor is configured to receive control information related to configuration of a CSI-RS resource from a base station.
- CSI channel state information
- RF Radio Frequency
- CDM type information indicating the type of CDM (Code Division Multiplexing) applied to the CSI-RS support; one or more component CSI—RS RE (Resource) Element) received from the base station on one pattern and configured to report CSI to the base station based on the received X-port CSI-RS, the one or more component
- Each of the CSI-RS RE patterns includes at least one RE (Resource Element) to which the CDM type carried by the CDM type information is applied, and the one or more component CSI-RS REs.
- the number of patterns is determined according to the X value and the length of the CDM, and the X value is the number of CSI-RS antenna ports.
- the present specification has the effect of flexibly providing the starting RE location of the component CSI-RS RE pattern used for CSI-RS transmission for CSI acquisition.
- the present specification has an effect of enabling full power utilization for CSI-RS transmission through a method of applying CDM to each component CSI-RS RE pattern.
- FIG. 1 is a view showing an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this 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 may be applied.
- 3 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.
- 4 shows an example of a self-contained subframe structure to which the method proposed in this specification can be applied.
- FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antenna in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a service area for each transceiver unit in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a component CSI—RS RE pattern position proposed in the specification.
- FIG. 9 is a diagram illustrating still another example of the position of the component CSI-RS E pattern proposed in the specification.
- 10 to 12 each illustrate examples of the CSI-RS mapping method proposed in the present specification.
- 13 and 14 are diagrams illustrating still another examples of the CSI-RS mapping method proposed in the present specification.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS RE pattern location having a low signaling overhead proposed in the present specification.
- 16 is a diagram illustrating still another example of the CSI-RS mapping method proposed in the present specification.
- 17 and 18 each show still another example of the CSI-RS mapping method proposed in the present specification.
- 19 shows another example of the CSI-RS mapping method overwhelmed with the present specification.
- 20 is a diagram showing possible positions of the component CSI-RS RE pattern (2, 2) proposed in this specification.
- FIG. 21 illustrates another example of possible positions of the component CSI-RS RE patterns (2, 2) proposed in the present specification.
- 22 is a diagram illustrating an example of configurable positions of the component CSI-RS RE patterns (2, 1) proposed in the present specification.
- FIG. 23 is a diagram showing still another example of configurable positions of the component CSI-RS RE patterns (2, 1) proposed in the present specification.
- FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS RE position taken down in the present specification.
- FIG. 25 illustrates an example of a 24-port (uniform) CSI-RS RE location with an additional 4-port DMRS RE proposed herein.
- FIG. 26 illustrates an example of a 24-port (uniform) CSI-RS RE location having an additional 8-port DMRS RE proposed in the specification.
- 27 to 29 each show examples for the 8-port CSI-RS RE pattern proposed in the specification.
- FIG. 30 shows an example of an RE pattern of PTRS and 32-port CSI-RS proposed in the present specification.
- FIG. 31 shows an example of a 32-port CSI-RS RE pattern having a TRS proposed herein.
- 32 is a 32-port CSI-RS RE based on the TRS proposed herein. Another example of a pattern is shown.
- FIG. 36 shows an example of front-loaded and additional DMRSs for each of two symbols and a control region of two symbols proposed in the present specification.
- FIG. 37 shows an example of a 1-symbol front-loaded DMRS having a 2 symbol control region and 3 1-symbol additional DRMS proposed herein.
- FIG. 38 shows an example of a 1 symbol fron-loaded DMRS having a control region of 3 symbols and 2 symbols and two 1-symbol additional DRMS proposed in the present specification. .
- FIG. 39 shows an example of a 1 symbol front-loaded DMRS having a control region of 3 symbols and 2 symbols and two 1-symbol additional DRMS proposed in the present specification.
- 40 illustrates an example of possible CSI-RS RE positions in the frequency domain proposed in the present specification.
- FIG. 41 is a diagram illustrating still another example of the CSI-RS mapping method proposed in the present specification.
- FIG. 42 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting a CSI proposed in the present specification.
- FIG. 43 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
- 44 is a block diagram illustrating a communication device according to one embodiment of the present invention.
- 45 is a diagram illustrating an example of RF models of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
- 46 is a diagram illustrating another example of RF models of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
- a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
- a base station (BS) is a fixed station, Node B, or eNB (evolved-NodeB) ( BTS (base). It may be replaced by terms such as a transceiver system, an access point (AP), and a general NB (gNB).
- a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( It may be replaced with terms such as Advanced Mobile Station), WT (Wireless terminal), TC (Machine-Type Communication) devices, M2M (Machine- to-Machine) device, D2D (device -to -Device) devices.
- UE user equipment
- MS mobile station
- UT user terminal
- MSS mobile subscriber station
- SS subscriber station
- AMS It may be replaced with terms such as Advanced Mobile Station
- WT Wireless terminal
- TC Machine-Type Communication
- M2M Machine- to-Machine
- D2D device -to -Device
- downlink means communication from a base station to a terminal
- uplink means communication from a terminal to a base station.
- a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
- a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- OFDMA may be implemented in a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, the steps or parts which are not described in order to clarify the technical spirit of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
- eLTE eNB An eLTE eNB is an evolution of an eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
- gNB Node supporting NR as well as connection to NGC.
- New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
- Network slice (network slice):. 'Sake rice network is a network defined by the operator to provide optimized solutions for specific market scenarios requiring specific requirements with a range of end-to-end.
- Network function is a logical function within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
- NG-U User plane interface used for the new RAN and NGC ⁇ 1 "its NG3 reference point.
- Non-standalone NR gNB7> Get Pollen to LTE eNB to EPC. Deployment configuration requiring an anchor for the connection or requiring an eLTE eNB as an anchor for the control plane connection to the NGC.
- Non-Standalone E— UTRA Deployment configuration in which the eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
- User plane gateway NG— The endpoint of the U interface.
- the NG-RAN consists of gNBs providing control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE (User Equipment).
- RRC control plane
- UE User Equipment
- the gNBs are interconnected via an Xn interface.
- the gNB is also connected to the NGC via the NG interface.
- the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) S. through an N3 interface.
- AF Access and Mobility Management Function
- UPF User Plane Function
- the numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix overhead.
- multiple subcarrier spacings can be derived by scaling the basic subcarrier spacing to an integer N (or ⁇ ). Also, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the used rheometer can be selected independently of the frequency band.
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) pneumatics and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
- OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1 below. Can be.
- 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 may be applied.
- the transmission of the uplink frame bundle i from the user equipment (UE) must start before the start of the corresponding downlink frame at the corresponding user equipment.
- the slots are in a subframe Numbered in increasing order of 6 ⁇ , ..., N s s m-1 ⁇ , within a radio frame
- S ⁇ '-' is numbered in increasing order of V ⁇ e 1 / ⁇
- One slot consists of consecutive OFDM symbols of 7V sym b , where N is the pneumatic and slot configuration used. Is determined according to word 1.
- the start of slot ⁇ in a subframe is aligned in time with the start of OFDM symbol "s ⁇ in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which is either a downlink slot or This means that not all OFDM symbols of an uplink slot can be used.
- Table 2 shows the number of OFDM symbols per slot for normal CPs in Neumerology
- Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot for extended CPs in Neumerology.
- antenna ports With regard to physical resources in the NR system, antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, carrier parts, etc. May be considered.
- the antenna port is defined such that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of a channel carrying a symbol on one antenna port can be deduced from a channel carrying heartbeats on another antenna port, the two antenna ports are quasi co-located or QC / QCL.
- quasi co-location> _ where the broad characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, Received Timing includes at least one Figure 3 shows an example of a resource grid supported in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
- the resource grid is in the frequency domain
- the configuration of subcarriers and one subframe of 14 ⁇ OFDM symbols are described as an example, but the present invention is not limited thereto.
- the transmitted signal is It is described by one or more resource griddol consisting of subcarriers and OFDM symbols of V ⁇ ' b .
- W ⁇ W ⁇ N The N B ax ' represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as pneumatics.
- one resource grid may be configured for each pneumatics f ⁇ 1 and the antenna port p.
- Each element of the resource grid for the numerology and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair, Z ⁇ ).
- index pairs () are used. Where ⁇ D s — 1 .
- the resource element (, / _ ) for the numerology ⁇ and the antenna port p corresponds to a complex value. If there is no risk of confusion, or if a particular antenna port or pneumatic is not specified, the indices p and ⁇ may be dropped, with the result that the complex value may be or.
- R C B 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
- physical resources The blocks are numbered from 0 to ⁇ "1.
- the physical resource block number" PRB in the frequency domain and the resource elements, the relationship between 0 is given by Equation (1).
- the terminal may be configured to receive or transmit using only a subset of the resource grid.
- a set of resource blocks configured to be received or transmitted by the terminal is numbered from 0 to ⁇ B- 1 in the frequency domain.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- a fifth generation (5G) new RAT considers a self-contained subframe structure as shown in FIG. 4.
- the hatched area represents a downlink (DL) control area
- the black portion represents an uplink (UL) control area.
- the area without the shaded display may be used for DL data transmission, or may be used for UL data transmission.
- the feature of this structure is that DL transmission and UL transmission proceed sequentially in one subframe.
- DL data may be transmitted within the terminal, and UL ACK / NACK may also be received. As a result, when a data transmission error occurs, the time required for data retransmission is reduced, thereby minimizing latency of final data transmission.
- a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
- some OFDM symbol of the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure is set to a guard period (GP: guard period).
- the wavelength is shortened, and it is possible to install a plurality of antenna elements in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is lcm, and a total of 64 (8x8) antennas are arranged in a two-dimensional array in a panel lambda of 4 ⁇ 4 (4 by 4) cm] 0.5 lambda (ie, wavelength). element installation 7]. Therefore, the mmW ruler uses a plurality of antenna elements to increase the beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput. ;
- BF beamforming
- TXRU Transceiver Unit
- Hybrid beamforming with B TXRUs which is smaller than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form between digital BF and analog BF.
- the direction of beams that can be simultaneously transmitted is limited to B or less.
- connection method between a TXRU and an antenna element will be described with reference to the drawings.
- FIG. 5 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- the TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna elements.
- the TXRU virtualization model option as shown in FIG. 5 (a) -1 is a sub-array partition model and the TXRU virtualization model option as shown in FIG. 5 (b).
- -2 can be divided into a full-connection model.
- the antenna element in the case of a sub-array partition model, is divided into multiple antenna element groups, and each TXRU is connected to one group increment. In this case, the antenna element is connected to only one TXRU.
- signals of multiple TXRUs are combined and transmitted to a single antenna element (or an array of antenna elements). That is, the TXRU is connected to all antenna elements. In this case, the antenna element is connected to all TXRUs.
- q is the transmission signal vector of the antenna elements with M equally polarized in one 3 ⁇ 4 (column).
- w is a wideband TXRU virtualization weight vector, and W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, the direction of analog beamforming is determined by w.
- x is the signal vector of M ⁇ TXRU TXRUs.
- mapping between the antenna port and the TXRUs may be one-to-one or one-to-many.
- the TXRU-to-element mapping is merely an example, and the present invention is not limited thereto, and TXRU and antenna elements may be implemented in various forms from a hardware point of view. The present invention can be equally applied to the mapping between them.
- analog bump forming or radio frequency (RF) bump forming
- RF radio frequency
- the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRUs) and M physical antennas.
- TXRUs transceiver units
- the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitting end may be represented by an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals via TXRU and then represented by an M by N matrix. Foaming is applied.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a hybrid bump forming structure in terms of TXRU and physical antenna in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
- the base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols, and a direction for supporting more efficient beamforming for a terminal located in a specific area is considered. Furthermore, when defining certain N TXRUs and M F antennas as one antenna panel in FIG. 6, in the New RAT system, even when pressure is introduced into a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other can be applied. Is being considered.
- CSI Channel State Information
- a user equipment In a 3GPP LTE / LTE—A system, a user equipment (UE) has been defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS or eNB).
- CSI channel state information
- CS ⁇ is a wireless channel formed between a UE and an antenna port (also called a link General information that can represent the quality of). For example, a tank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a channel quality indicator (CQI), and the like correspond to this.
- RI tank indicator
- PMI precoding matrix indicator
- CQI channel quality indicator
- RI represents rank information of a channel, which means the number of streams that a UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined dependent on the long term fading of the channel, it is generally fed back from the UE to the BS with a longer period than PMI and CQ.
- PMI is a value reflecting channel spatial characteristics and indicates a UE's preferred precoding index based on a metric such as a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR).
- SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
- the base station may configure a plurality of CSI processes to the UE and receive and report CSI for each process.
- the CSI process is composed of CSI-RS for measuring signal quality from a base station and CSI-Interference Measurement (CSI-IM) for interference measurement.
- CSI-IM CSI-Interference Measurement
- Reference Signal (RS) Virtualization virtualizati!
- PDSCH may be transmitted in one analog beam direction at one time by analog beamf orming.
- analog beamf orming only a small number of UEs in the corresponding direction can transmit data from the base station. Therefore to your needs Therefore, by differently setting the analog beam direction for each antenna port, data transmission can be simultaneously performed to a plurality of UEs in various analog beam directions.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a service area for each transceiver unit in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 7 four sub-arrays are formed by dividing 256 antenna elements into four, and a structure in which TXRUs are connected to the sub-arrays as shown in FIG. 5 will be described as an example.
- each sub-array consists of 64 (8x8) ⁇ 1 antenna elements in the form of a two-dimensional array, it can cover an area corresponding to 15 degrees horizontal angle region and 15 degrees vertical angle region by a specific analog beamf orming. have. That is, the area that the base station should serve is divided into a plurality of areas, and serviced one at a time.
- antenna port and TXRU have the same meaning in the following description.
- TXRUs Antenna ports, sub-arrays
- TXRU 0, 1, 2, 3 7 ⁇ have the same analog beamf orming direction (i.e. region l (region 1)) as shown in FIG. It is possible to increase the throughput of the area by forming a digital beam with high resolution. In addition, by increasing the rank of the transmission data to the region (throughput) can increase the throughput of the region.
- each TXRU (antenna port, sub-array) (that is, If ports o, 1, 2, and 3 have different analog beamforming directions (i.e., region 1 or region 2), data can be transmitted simultaneously in the corresponding subframe (SF) to UEs distributed over a wider area. This becomes possible.
- two of the four antenna ports are used for PDSCH transmission to UE1 in region 1 and the other two are used for PDSCH transmission to UE2 in region 2.
- FIG. 7 (b) shows an example of PDSCH1 transmitted to UE1 and PDSCH27] -spatial division multiplexing (SDM) transmitted to UE2.
- PDSCH1 transmitted to UE1 and PDSCH2 transmitted to UE2 may be transmitted by frequency division multiplexing (FDM).
- FDM frequency division multiplexing
- MCS modulation and coding scheme
- the base station calculates the cell throughput or scheduling metric obtained when serving one region using all antenna ports, and calculates the cell throughput or scheduling metric obtained when serving two regions by dividing the antenna ports. do.
- the base station compares the cell throughput or scheduling metric that can be obtained through each method.
- the transmission method can be selected.
- the number of antenna ports participating in PDSCH transmission in subframe units may vary.
- CSI feedback from the UE suitable for this is required.
- N 2 OFDM symbols, support adjacent OFDM symbols for one CSI-RS resource.
- the same subcarriers support a uniform RE mapping pattern occupied by each symbol of one CSI-RS resource.
- CDM sequence that supports at least OCC.
- At least CDM 8 for at least X-port CSI-RS resource is supported.
- X is the number of antenna ports.
- the minimum number of adjacent REs in the frequency domain is supported as [2 or 4] for one CSI-RS resource.
- the minimum number of REs in the frequency domain for one CSI-RS resource is supported as [2 or 4].
- the minimum number of neighboring REs in the frequency domain for one CSI-RS resource is supported as [2 or 4].
- M is the position in frequency and N is the position in time.
- CSI-RS supports beam management for NR
- CSI-RS designs must consider analog beamforming aspects.
- the design requirements for CSI-RS for beam management may differ from CSI-RS for CSI acquisition in terms of port number, time ' I frequency density, and port multiplexing methods.
- CSI-RS for CSI acquisition
- DL link adaptation which is similar to LTE CSI-RS.
- the main purpose of other types of CSI—RS does not necessarily require measurement accuracy for link adaptation.
- the CSI-RS for beam management can be more sparse compared to CSI-RS for acquiring CSI in terms of frequency density.
- the CSI-RS for beam management may need to support the transmission of more RSs in the slot to allow measurement of a large set of ⁇ Tx beam, Rx beam ⁇ premise.
- both CSI—RS types can be included in the CSI-RS resource configuration, and separate reporting configurations can be linked separately for CSI reporting and beam reporting. .
- NR should consider optimizations that are independent of the two types of NZP CSI-RS.
- -CSI-RS Type A mainly for DL CSI acquisition
- -CSI-RS Type B mainly for DL beam management
- Multiple OFDM symbols in a slot may be used for CSI-RS transmission and may be adjacent or non-adjacent.
- the CSI-RS pattern is preferably arranged in adjacent symbols due to the phase drift material.
- TD Time Domain
- CDM Code Division Multiplexing
- occupying consecutive OFDM symbols can limit network flexibility as well as other RS design freedom, such as additional DMRS location.
- the allowed TD-CDM length may be limited.
- the CSI-RS RE pattern (M, N) (1, 2) should be supported at least 6GHZ or less.
- CSI-RS port is multiplexed without FDM and TDM, i.e., CDM
- 3 dB power boosting can be achieved from the FDM 2RE.
- TD-CDM2 For TD-CDM2, a 3dB gain from TD-CDM2 and a 3dB gain from power amplification from FDM 2REs, i.e. a total of 6dB gain, can be achieved.
- FD-CDM4 can provide maximum power utilization.
- the configuration of the CSI-RS resource for CSI acquisition by a higher layer includes at least the following parameters:
- Li OFDM symbol index within a slot.
- Ki subcarrier index within a P B-
- the number of aggregated X / L component CSI-RS RE patterns may vary depending on the CDM length / type selection selected as (CDM length (L), CDM type).
- the CSI-RS RE pattern can be considered as (2,4) or (4, 2) for (8, TFD-CDM), but this is possible with other possible RS (s) (DMRS located in the same slot). ) Is still quite limited.
- two parameters, ⁇ (in time domain RE off set) and ⁇ F (in frequency domain RE off set), may exist in the (8, TFD-CDM) CDM group. have. It is incremental to define a settable range of additional parameters such as 1 ⁇ ⁇ 0, 1,2,3,4 ⁇ and AFG ⁇ 0, 2 , [ 4 ] ⁇ .
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS RE pattern position proposed in the present specification.
- FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the position of the CSI-RS RE pattern proposed in the present specification.
- the CSI-RS symbol can be located after the DL control channel because an aperiodic CSI-RS indication and CSI reporting request need to be decoded first from the control channel.
- the front-loaded DMRS must be located immediately after the DL control channel.
- DMRS is not preferably multiplied with CSI-RS in the same OFDM symbol in consideration of DMRS for high-order MU-IO transmission.
- the third symbol may be the fastest symbol for CSI-RS transmission.
- the CSI-RS should be transmitted at least after the DL control channel and the front-loaded DL DMRS.
- Different RSs such as 3 ⁇ 4 CSI-RS Types A and B, such as DMRS (particularly for additional DMRS) and PTRS, including the CSI-RS itself, may be transmitted in the same slot.
- the RE locations for different RSs overlap, some or all of the REs may collide with each other and degrade performance.
- the CSI-RS RE position must be determined by considering other RS patterns such as DMRS and PTRS.
- DMRS may have a higher priority than CSI-RS Type A.
- MAC CE For semi-persistent CSI-RS and CSI reporting, it may be desirable to use MAC CE for activation and deactivation. This is because, if the terminal detects the DCI incorrectly can have a big impact.
- ACK I NACK transmission is not supported for DCI reception, the UE and gNB cannot identify whether there is DCI transmission or reception, channel performance may be degraded when deactivation signaling is missed, and inaccurate rate matching when missed activation signaling The loss of data demodulation performance can be serious.
- DCI overhead is also significant.
- MAC signaling providing a larger payload is semi-persistent. It may be beneficial to activate I deactivation of signaling for CSI-RS.
- the semi-persistent CSI-RS is activated / deactivated by MAC CE.
- the resource grouping configuration method there are two options for selecting resources for the aperiodic CSI-RS based on at least the number of supported CSI-RS resource sets (S) and the CSI—RS resources per resource set (Ks). May be as follows.
- Option 1 was adopted to control DCI overhead to a reasonable extent. It may be more reasonable to adopt option 1 because DCI overhead is still a significant issue in NR .
- Option 1 Select: Use RRC + MAC CE + DC ⁇ to reduce the number of resource candidates for at least aperiodic CSI-RS.
- the CSI framework is designed to support more options for time and frequency domain operation, and to support more flexible tasks by separating RS-related and reporting-related settings.
- aperiodic CSI-RS triggering and aperiodic CSI reporting It is desirable to design a seperated DCI field for triggering.
- This design approach can support independent triggering and joint triggering of RS and reporting. Defining a separate aperiodic CSI-RS triggering DCI field is particularly useful when considering RS triggering without requiring P-3 operation, ie reporting.
- Separate DCI fields shall be designed for aperiodic CSI-RS triggering and aperiodic CSI reporting triggering, respectively.
- a method for reducing resource candidates for L1 / L2 signaling may involve a large number of CSI-RS resources, such as resources with ZP (zero-power) / NZP (non-zero power) and resources with different time domain behavior. This can be a problem.
- One way to mitigate this problem is to classify resources according to their characteristics (eg, time domain behavior, type, power). This allows resource selection to be performed within that category.
- down-selection of resource I resource sets may be performed by network indication in an implicit or explicit manner.
- the resource set, the i link, the link reporting settings may be indicated through a previous time instance or a MAC CE.
- the reduction of candidate resources for dynamic triggering I activation / deactivation may be achieved using predefined rules (eg, RRC parameters for resource I measurement / reporting settings). Can be performed via categorization.
- down-selection can be performed through implicit / explicit indication of resource set, linked or linked report set.
- Table 4 summarizes the availability of f u ii power utilization gain for 12, 16, 24, and 32 antenna ports, taking into account the 6dB power boosting constraint (RA 4 requirement). Table.
- N means the number of time-base resources to use (adjacent or non-adjacent time-base resources) can be defined as the number of OFDM symbols typically.
- Table 4 shows whether full power utilization gain can be obtained for CDM type and CDM length.
- blank means not applicable
- FD-CDM indicates CDM in frequency d nain
- TD-CDM indicates CDM in time-domain
- TFD-CDM indicates CDM in time and frequency domain.
- the possible FD-CDM and TFD-CDM patterns are shown in FIG. 10 in consideration of the numbers 1, 2, and 4 of OFDM symbols used. 10 to 12 illustrate examples of the CSI-RS RE mapping method proposed in the present specification.
- the CDM type can be determined as FD and the CDM length as 4.
- the terminal If there is no additional information, the terminal expects only the TFD-CDM4 configuration that can achieve full power utilization.
- TFD-CDM8 Even if TFD-CDM4 is set, full power utilization is possible, and TFD-CDM8 is more vulnerable to frequency domain channel fluctuation, so it may be desirable to exclude setting TFD-CDM8.
- the minimum CDM length required to obtain full power utilization gain is eight. Also, full power utilization gain can be achieved only by using 2x4 TFD-CDM8 pattern among CDM-8.
- the component CSI-RS RE pattern is (2,4), and the (component CSI-RS RE pattern is (2).
- (4) means 8 REs having a rectangular shape corresponding to two adjacent subcarriers and four consecutive OFDM symbols). It is recognized without additional signaling that TFD-CDM8 is configured.
- the base station uses only the 32-port CSI-RS RE pattern (2, 4) and sets the TFD-CD '.
- the proposed scheme is a method in which a base station can flexibly set and effectively notify a terminal in consideration of the position of an RS other than the CSI-RS.
- a total of 4 component CSI-RS RE patterns (2, 4) are arranged to perform 32 ports CSI-RS RE mapping.
- the first component CSI-RS RE pattern (2, 4) is disposed in the ⁇ ⁇ subcarrier of the ⁇ ⁇ ⁇ 1,2, ..., L ⁇ th OFDM symbol. This is shown in FIG.
- the OFDM symbols (time axis resources) where the remaining three component CSI-RS RE patterns are located are the same.
- the second component CSI-RS RE pattern is positioned with frequency offset AF 2 in the first component CSI-RS RE pattern.
- the third component CSI-RS RE pattern is positioned with a frequency offset ⁇ F 3 in the second component CSI-RS RE pattern.
- the fourth component CSI-RS RE pattern is located at the frequency offset ⁇ ! ⁇ 4 in the third component CSI-RS RE pattern.
- candidates having AF 1 , AF 2 , AF 3 , and AF 4 values are defined in FIG. 12.
- ⁇ ⁇ is 0, 1, 2, 3, or 4 Can be determined by a value.
- ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ) are defined and viewed as a set.
- the set may be defined as advance information of the base station 1 and the terminal.
- the base station is the type that is, offset information ( ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ) for transmitting the index corresponding to the one they are set ( ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ) to the terminal I can tell you.
- 12 shows an example of 32-port CSI-RS RE mapping having a component CSI-RS RE pattern (2, 4) set to TFD-CDM8.
- ⁇ , A ⁇ v AF 2 , AF 3 , and AF 4 information are all transmitted, and a method of transmitting an index corresponding to the set parameter by making one set in consideration of all possible combinations for the five parameters. Can be considered
- ⁇ defines possible values as a set, and to define the combinations of possible ( ⁇ F ⁇ AI AF AF as one set, consider how to transmit information on two sets.
- N 4 (4 adjacent or nonadjacent OFDM symbols)
- Full power utilization gain can be obtained using TD-CDM4, but not transmitting data using another RE (subcarrier) within the same OFDM symbol (or if data is sufficient for the next OFDM symbol), TFD-CDM8 By using ((2, 4) off 1), frequency-axis subcarrier 27 ⁇ , and four time-base OFDM symbols, more power boosting gain can be obtained.
- the UE Based on this, if the UE recognizes that the total number of antenna ports is 16 (via higher layer signaling, etc.) in the base station or TRP to which it belongs, and additionally uses four OFDM symbols, component CSI-RS RE pattern (2 , 4), and can recognize that TFD—CDM8 is configured without additional signaling.
- TD-CDM4 can get full power utilization gain among TD-CDM4, FD-CDM4 and TFD-CD 4 1 ".
- TD-CDM4 can get full power utilization gain among TD-CDM4, FD-CDM4 and TFD-CD 4 1 ".
- CSI-RS RE patterns for CSI acquisition at least the following CSI-RS RE patterns are supported for CSI acquisition for OCC based CDM.
- the RE pattern for the X-port CSI-RS resource spans N> 1 OFDM symbols in the same slot and consists of one or several component CSI-RS RE patterns.
- the component CSI-RS RE pattern is defined in a single PRB as Y adjacent REs in the frequency domain and Z adjacent REs in the time domain.
- Density 1/2 is based on 1 ⁇ 2 PRB level comb with the same comb offset value for all ports.
- the REs of CD 2 and CDM4 are contiguous REs.
- the CDM-8 in the CSI-RS for CSI acquisition at least one of the following is supported. -Distributed over multiple component CSI-RS RE patterns
- At least the following parameters associated with the CSI-RS resource may be indicated to the UE based on higher layer configuration:
- the location information on the time-frequency resource grid of the component CSI-RS RE patterns (four REs composed of two frequency axis adjacent REs and two time axis adjacent REs) that are the most basic units of the CSI-RS RE pattern design
- This chapter describes the signaling details needed to effectively communicate with a group and how to group multiple component CSI-RS RE patterns into one (or more than one) CDM group for effective CD configuration.
- 32-port CSI-RS RE pattern a consideration of the basic component CSI-RS RE pattern (2 , 2) constituting (hereinafter, component RE pattern), 8 total A component RE pattern may be classified into two groups, group A and group B, four according to the OFDM symbol index located at each component RE pattern 0 ]. See FIG. 13.
- the following information can be included in higher layer signalling to inform the terminal of location information on time-frequency resource grid on 8 component RE patterns.
- 13 and 14 show examples of a CSI-RS RE pattern for 32 ports.
- the range of, 2,3,4 values is relatively small.
- the following information can be included in higher layer signaling.
- an index can be given for each case, and this can be informed to the terminal.
- a table of possible (AFA ⁇ AFA ⁇ AFA ⁇ AF ⁇ ) values in FIG. 14 may be created and indexed for possible combinations.
- the terminal recognizes AFA.LAF ⁇ and AFB ⁇ AFB ⁇ .
- two component RE patterns (2, 2) may be considered to be adjacent to each other.
- the base station may set the time-adjacent mode and / or the frequency-adjacent mode through higher layer signaling.
- the definition is as follows.
- the base station transmits position information on four component RE patterns included in group A through higher layer signaling, ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ F A 1 , ⁇ F A 2 , ⁇ F A3 , ⁇ F A 4, and 4 belonging to group B.
- the component RE patterns can be located at a distance separated by ⁇ ⁇ and AF B by notifying only the time offset ⁇ ⁇ and the frequency offset ⁇ F B.
- the signaling overhead is lower than informing offset information of all component RE patterns.
- 15 is a diagram illustrating an example of indicating a location of a CSI-RS RE pattern having a low signaling overhead.
- the base station may inform the terminal of AF Ail , AF Aj2 , AF A) 3 , AF A4 and ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ information through higher layer signaling, and the terminal uses only this information for 32 ports CSI-RS RE mapping pattern. Can be recognized.
- FIG. IS is a diagram illustrating an example of CSI-RS RE pattern positions proposed in the present specification.
- eight component CSI-RS RE patterns may be located in a nearly 1 1 resource region and a second resource region.
- the first resource region is represented by Group A
- the second resource region is represented by Group B.
- Each resource region may have a specific time of f set, and a component CSI-RS RE pattern in each group may have a specific frequency of f set.
- the first resource region and the second resource region may each include at least one symbol and at least one subcarrier.
- each of the first resource region and the second resource region may include two symbols in the time domain, and may include at least 12 subcarriers in the frequency domain.
- each of the first resource region and the second resource region may include four component CSI—RS RE patterns.
- the starting subcarrier positions of the four component CSI-RS RE patterns included in each resource region may be different from each other, and the positions of the starting symb may be the same.
- the start subcarrier position of the first component CSI-RS RE pattern included in the first resource region may be the same as the start subcarrier position of the second component CSI-RS RE pattern included in the second resource region.
- the terminal may recognize that the remaining values are all 0 as default values.
- Higher layer signaling includes CDM length and CDM type information, ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ (AF A , 1; AF A
- 2 , AF a , 3, AF a, 4 ), (AF B) 1 , AF B, 2 , AF B , 3 , AF B , 4 ) If the information is not included, the terminal recognizes the offset value as the default value promised in advance. For example, except for ⁇ ⁇ 3, all other offset values may be regarded as zero.
- the component RE pattern is divided into Group A and Group B, and the indexes of the first to fourth component RE patterns within each group are determined by the subcarrier index occupied by each component RE pattern according to the rules already promised by the terminal and the base station. It is determined in ascending (or descending) order. Additionally, in the case of 24 ports or less, the following signaling may be considered.
- the following parameters are higher for informing the terminal of the location information on the time-frequency resource grid for 6 component RE patterns. It can be included in layer signaling.
- the following parameters are higher for informing the terminal of the location information on the time-frequency resource grid for 6 component RE patterns. It can be included in layer signaling.
- the following parameters are higher for informing the UE of the location information on the time-frequency resource grid for 4 component RE patterns: It can be included in layer signaling.
- the next parameter to inform the location information on the time- frequency resource grid for the four component RE pattern to the terminal It can be included in higher layer signaling.
- the following parameters are higher for informing the UE of the location information on the time-frequency resource grid for three component RE patterns. It can be included in layer signaling.
- the following parameters are provided to inform the terminal of the location information on the time-frequency resource grid for one component RE pattern. Can be included in higher layer signals.
- the offset values required for dynamic indication can be dynamically signaled in whole or in part of the following offset values: ⁇ ⁇ , ⁇ F A1 , AF A2 , ⁇ F A3 F A4 , ⁇ ⁇ , AF B1 , AF Bj2 , AF B3 , AF B4 ) Dynamic signaling may be performed by MAC CE and / or DCI.
- the position of default component RE patterns assumes higher layer signaling indication (RRC signaling), and the position of some or all of the component RE patterns can be dynamically set (black shifted) through MAC CE and / or DCI signaling. .
- MAC CE or DC may be instructed to shift the whole N symbols and / or M subcarriers from the X port CSI-RS RE position set to RRC to the time axis and / or frequency axis.
- N symbols and / or M subcarriers on the time axis and / or frequency axis only for some component RE patterns (eg corresponding to group B in FIG. 13 or 14 above) for X port CSI-RS RE positioning set to RRC. It can be indicated by MAC CE or DCI to shift by as much as possible.
- one or more of the elements of the following set which are configured through higher layer signaling (RRC signaling) in FIG. 13 or FIG. 14, may be selected through MAC-CE and / or DCI signaling.
- RRC signaling higher layer signaling
- the offset parameters shown in FIG. 13 or 14 are designated through (32—port case) MAC-CE signaling, When repositioning / designating only some component RE patterns, a method of allowing DCI signaling may be considered.
- the parameters necessary for positioning component RE patterns are defined above. Some of them may be MAC— CE and / or DCI signaling.
- a slot aneo 1 self - if there is contained upl ink region (.. E g DL / UL mixed slot)
- PDSCH symbol in consideration of the duration component RE pattern have to be within PDSCH start / end symbol ⁇ T A, ⁇ T B can either be dynamically signaled to MAC-CE or DCC, or the symbol position can be adjusted according to certain rules.
- the corresponding slot may cover the entire CSI-RS position by a predetermined number of symbols.
- the proposed scheme is applicable to not only NZP CSI-RS but also resources for interference measurement (eg ZP CSI-RS based interference measurement resource) or rate matching all resources (eg ZP CSI-RS in LTE). .
- X 32 and CDM8 (TD-2, FD-4) are indicated to the UE through higher layer signaling, the number of OFDM symbols is four, and two OFDM symbols are divided into two groups (FIG. 13) or FIG.
- the terminal may automatically recognize that group A and group B) are configured.
- ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ) values in FIG. 13 or 14 depends on the AF A , n (or AF B, n ) values.
- X 8/16/24 has a range as shown in Equations 3 and 4 below.
- X represents the number of CSI-RS antenna ports.
- One PRB consists of K subcarriers, and CSI-RS resources
- X 4/8 / l2 / l6 has a range as shown in Equation 5 below.
- X represents the number of CSI-RS antenna ports.
- the number of component RE patterns constituting group A and group B may not be the same as illustrated in FIG. 13 or FIG. 14. Considering this, we propose the following.
- the base station indicates the number of component RE patterns in group A and ' (for example, N A ) and the number of component RE patterns in group B (for example, N B ) higher layer signaling (eg, RRC signaling) It can be instructed / defined through the terminal.
- the position may be shifted on the time axis and the frequency axis in a batch (based on group A).
- the base station When setting 32-port CSI-RS, if N A > N B , the base station transmits the parameter ⁇ ... As shown in FIG. By specifying / transmitting / defining ⁇ ! ⁇ ⁇ S! ⁇ To the terminal, the component RE pattern positions in group A and group B can be informed.
- the position of the N B component RE patterns in group l is N A component RE.
- ⁇ ⁇ REs on the time axis the direction in which the OFDM symbol index increases or decreases, ie ⁇ ⁇ can be set to positive and negative integers
- AF B REs on the frequency axis the subcarrier index is Increasing or decreasing direction, ⁇ 3 ⁇ 4 can be both positive and negative integers.
- the base station selects parameters T A , AF B
- the location of component RE patterns in N B group B may be determined based on T A , T B , and AF BIL scan 3 ⁇ 4 (FIG. 13 or 14).
- the position of the N A component RE patterns in group A is ⁇ ⁇ REs in the time axis with respect to the component RE patterns of N B 7fl in group B (the direction in which the OFDM symbol index decreases or increases, that is, ⁇ ⁇ is positive).
- V content is applied / modified to the CSI-RS configuration of 32 ⁇ ports or less.
- N A 5
- CDM8 group 1 component RE pattern (A, 1) (B, 1) in FIG.
- CD 8 group 2 component RE pattern (A, 2) ⁇ (B, 2) in FIG.
- CDM8 group 3 component RE pattern (A, 3) (B, 3) in FIG.
- CDM8 group 4 component RE pattern (A, nl in FIG. 17)
- 17 and 18 show examples and a CSI-RS RE mapping method proposed in the present specification.
- group A there are six component RE patterns and (A, l), (A, 2), (A, 3), (A, 4 ), (A, 5), (A, 6)
- Group B There are two component RE patterns, represented by (B, l), (B, 2)), CDM -8 or (CDM type, CDM length) 7 ⁇ (FD-TD-CDM, 8) °] If set, the UE can recognize that the CDM group is set as follows.
- CDM8 group 1 component RE pattern (A, 1) and (A, 2)
- CDM 8 group 2 component RE pattern (A, 3) and (B, 4)
- CDM8 group 3 component RE pattern (A, 5) and (A, 6)
- CD 8 group 4 component RE pattern (B, 1) and (B, 2)
- CDM8 group 1 component RE pattern (A, 1) and (B, 1)
- CD 8 group 2 component RE pattern (A, 2) and (B, 2)
- CDM8 group 3 component RE pattern (A, 3) and (A, 4)
- CDM8 group 4 component RE pattern (A, 5) and (A, 6)
- CDM8 group 1 component RE pattern ( A, l) and ( ⁇ , 1) ⁇
- CDM8 group 2 component RE pattern (A, 2) and (B, 2)
- CDM8 group 1 component RE pattern (A, 1) and (A, 2)
- CDM 8 group 2 component RE pattern (A, 3) and (B,)
- CDM 8 group 3 component RE pattern (B, 1) and (B, 2)
- N A 5
- CD 8 group 1 component RE pattern (A, 1) and (B, 1)
- CDM8 group 2 component RE pattern (A, 2) and (A, 3)
- CDM8 group 3 component RE pattern (A, 4) and (A, 5)
- TD-FD-CD 8 (TD-2, FD-4) 7 ⁇ is set to 0 > for full power utilization. If the number is different, full power utilization is impossible because only a part can be set to CDM8 with TD-F.
- CDM8 including some CDM4.
- CDM type the following is defined as a higher layer signal parameter for CDM type and CDM length for CDM group configuration.
- ⁇ and ⁇ are CDM length: (M: number of REs in frequency axis, N: number of REs in time axis). ⁇
- CDM type 1 TD- CD
- CDM type 2 FD-CDM
- CDM type 3 TD- FD- CDM
- CDM type 4 FD- TD-CDM
- CDM type Compared with CDM type defined above, it can be shown in Table 6 below.
- the CDM type 3 and the CDM type 4 are both used for setting the CDM as adjacent REs on the time axis and adjacent REs on the frequency axis, but the definition of the independent CDM type is a method of grouping component RE patterns to be described later into the same CDM group. This is because it depends on type3 and type4.
- TD-FD-CDM 8
- TD-CDM 4
- component REs are represented with the same integer index as different alpha 1 3/4 in component RE patterns 7 of FIG. patterns are set to one CDM 8 group.
- CDM Code Division Multiple Access
- component RE patterns represented by the same alphabet in the component RE patterns 7 of FIG. 14 and adjacent integer indexes are set to one CDM 8 group. Details are as follows.
- CDM type CDM length
- TD-FD-CDM, 8 component RE pattern (A, i) and component RE pattern (B, i) form one CDM8 group.
- CDM groups consist of two different component RE patterns that correspond to different alphabets and the same integer.
- Example 1 When (FD-TD— CDM, 8) is set, eight component RE patterns shown in Fig. ( Figure 7) are set to four CDM groups as follows.
- CDM group 1 (A, 1), (A, 2)
- CDM group 2 (A, 3), (A, 4) CDM group 3 : (B, 1), (B, 2)
- CDM group 4 (B, 3), (B, 4)
- Example 2 When (TD-FD-CD, 8) is set, eight component RE patterns shown in Fig. 14 are set to four CDM groups as shown in the following ingot.
- CDM group 1 (A, 1), ( ⁇ , 1)
- CDM group 2 (A, 2), (B, 2)
- CDM group 3 (A, 3), (B, 3)
- CDM group 4 (A, 4), (B, 4)
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + 1) form two CDM4 groups do .
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (B, i) constitute two CD 4 groups. .
- i E 1,2,3,4 ⁇
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (B, i) constitute one CDM8 group.
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + l) 7 ⁇ constitute one CDM8 group
- component RE pattern (B, j) and component RE pattern (B, j + 1) Constitutes one CDM 8 group.
- component RE pattern (B, i) and component RE pattern (B, i + 1) constitute one CDM8 group
- component RE pattern (A, j) and component RE pattern (A, j + 1) Configure one CD 8 group.
- Six component RE patterns in group A are ((A, 1), (A, 2), (A, 3),
- the component RE pattern (A, j) and the 'component RE pattern (A, j + 1) constitute one CDM8 group.
- j G 1,3,5 ⁇
- CDM-4 configuration for 24 ports CSI-RS with component RE pattern (2, 2)
- CDM type CDM length
- CDM type, CDM length When there are two component RE patterns 0 ] in each of group A and group B, (CDM type, CDM length) may be set to (TD-FD-CDM, 8) (see Table 6). At this time, component RE pattern (A, i) and component RE pattern (B, i) constitute one CD 8 group. Also, (CDM type, CDM length) is (FD- TD-CDM, 8) (see Table 6). At this time, component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + 1) 7]-constitute a CD group, component RE pattern (B, i) and component RE pattern (B, i + 1) Configures one CDM group. Where ie ⁇ l, 2 ⁇
- group A has 4 component RE pattern 0 ] ((A, 1>, (A, 2), (A, 3), (A, 4)) and group B does not have component RE pattern ° l, then (CDM type, CDM length) can be set to (FD-TD-CD, 8) (see Table 6).
- component RE pattern (A, j) and component RE pattern (AJ + 1) constitute one CDM8 group.
- Group A If there is no component RE pattern and there are 4 in group B, it can be applied equally.
- CDM type, CDM length 7 ⁇ (FD-CDM, 4) can be set (see Table 6). At this time, the description will be divided into two cases.
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + 1) form two CDM4 groups
- component RE pattern (B, i) and component RE pattern (B, i + 1) form two CDM4 groups.
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + 1) form two CDM4 groups.
- CDM type, CDM length can be set to (TD-CD, 4) (see Table 6 in group A and group B. Only when there are 2 component RE patterns each).
- the component RE pattern (A, i) and component RE pattern (B, i) form two CDM4 groups.
- the same CDM grouper is on the same subcarrier.
- component RE pattern (2,2) ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ Consideration may be given.
- 32-port CSI-RS RE pattern can be determined by dividing into four groups, as shown in FIG.
- component RE pattern (A, i) and component RE pattern (A, i + 1) are two CDM gr ups.
- component RE pattern (B, i) and (B, i + 1), component RE pattern (C, i) and (C, i + 1), component RE pattern (D, i) and (DJ + l) constitutes one CDM4 group.
- i G (1,2,3,4)
- CDM type CDM length
- TD-FD-CDM, 8> component RE pattern (A, i), (B, i), ( and C, i), (a configuration D, i) 7 ⁇ a CDM8 group. That is, the CDM group is composed of two different component RE patterns corresponding to the same integer as other alphabets. Where ie ⁇ 1,2,3,4 ⁇
- CDM length 7 ⁇ is set to (FD-FD-CDM, 8) (Error! No reference source can be found. Note), with two frequency axes in two adjacent groups on the time axis.
- the component RE patterns to be formed form one CDM 8 group. In consideration of time / frequency channel selectivity, it is preferable to set adjacent component RE patterns to the same CDM group.
- four component RE patterns (A, i), (A, i + 1), (B, i) and (B, i + 1) constitute one CDM8 group.
- the following RE pattern can be considered by modifying the 32-port CSI-RS RE pattern shown in FIG.
- 8-port CSI-RS consisting of 4 Component RE patterns (2,1),
- Table 7 shows possible RE offset values between the component RE patterns shown in FIG. 19. That is, ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , 2, ⁇ ⁇ represents a ⁇ , 3, ⁇ ⁇ , 4 .
- the UE and the base station may share some or all of Table 7 as pre-appointment / defined information. Can be used as a CSI-RS configuration index.
- the base station is higher layer signaling such as RRC and / or DCI / MAC-CE
- the frequency RE on the 8/16 / 32—port CSI-RS RE pattern to the terminal through lower layer signaling such as ; ⁇ (subcarrier index) can be set and defined.
- component RE patterns belonging to group A and group B of FIG. 14 may be set independently, or only one side may be set / defined, and the other group may have the same OFDM symbol index, but different from each other. uniform pattern).
- the RE pattern corresponding to each configuration index in Table 7 may be included / shared to define (8/16 / 32—port) CSI-RS resources, and one or more (8/16 / 32-port) CSI-RS resources. Can be defined as a set.
- the bit-map shown in Table 7 is used as a (configurable) subset of the 12-bit bit-map. It is suggested to use for frequency position indication / setting of component RE pattern.
- the starting RE position of the component RE pattern (or reference RE position of compone'nt CSI-RS RE pattern) ⁇ 1 ', the frequency position of component RE pattern can be set / indicated by 11 bits bit-map.
- All or part of the information in Table 7 may be defined as a pool / set / dedicated resource of a previously scheduled / defined CSI-RS RE pattern between the base station and the terminal, and the configuration index corresponding to each RE pattern pool by the base station to the terminal. Can be indicated through higher layer signaling such as RRC or dynamic singling such as DCI / AC-CE.
- the base station may also set / define / instruct all or part of the information in Table 7 to the terminal through higher layer signaling such as RRC as pool / set / dedicated resource of the CSI-RS RE pattern.
- the base station can promise the component CSI-RS RE pattern frequency / time location capable of the terminal sound in advance, and the base station can indicate / set the terminal to the terminal.
- the possible positions of component CSI—RS RE pattern are fixed on the PRB, and some or all of them are selected and used. This may be greatly limited for the base station to set the CSI-RS RE pattern. On the other hand, if the flexibility is too large, there is a disadvantage in that the implementation complexity increases accordingly is proposed next.
- X 8, 12, 16, 24, 32
- RRC higher layer signaling
- a symbol index and X / 4 configuration indexes can be set / instructed on the terminal.
- the indicated OFDM symbol 1dex is a starting OFDM symbol index of group 1 of FIG. 20 or FIG. 21, and the symbol position of group 1 may be changed according to configuration / instruction / definition of the base station.
- Group 2 is fixed at a predefined / committed position (e.g., 0 FDM symbol index 9,10 or 12,13).
- the X / 4 configuration index is for indicating / setting / defining the X / 4 component CSI-RS RE pattern (2, 2) positions to the UE.
- the indicated OFDM symbol index is the starting OFDM symbol index of group 2 of FIG. 20 or FIG. Can be changed according to configuration / instruction / definition (for example, the position of group2 can be indicated by one of 2 ⁇ 13 symbols), and the frequency / symbol position of group 1 7 1 ”advance appointment / definition between base station and terminal Can be fixed in a closed position.
- the fixed position of group 1 is symbol index 3, 4, 5, 6 or 10, 11, 12, 13
- the X / 4 configuration index is for indicating / setting / defining X / 4 component CSI-RS RE pattern (2, 2) positions to the UE.
- a configuration index for a possible location pattern having different possible locations is set / indicated, and among the possible location patterns posted in FIG. 20 .
- the position of the component RE pattern together with the starting OFDM symbol index can be defined / configured / indicated to the terminal.
- the indicated OFDM symbol index is a starting OFDM symbol index of group 1 shown in FIG. 22 or FIG. 23.
- the symbol position of group 1 may be changed according to configuration / instruction / definition of the base station.
- Group 2 is a position to indicate / set / define a predefined / committed fixed component CSI-RS RE pattern (2, 1) (e.g., symbol index 9, 10 or 12, 13).
- the X / 2 configuration indexes are for instructing / setting / defining the X / 2 component CSI-RS RE pattern (2, 1) positions to the UE.
- the indicated OFDM symbol index is the starting OFDM symbol index of group 2 shown in FIG. 22 or 23, and the symbol position of group 2 may be changed according to the setting / instruction / definition of the base station (for example, the position of group2).
- the X / 2 configuration indexes are for indicating / setting / defining X / 2 component CSI-RS RE pattern (2, 1) positions to the UE.
- 22 is a diagram illustrating an example of a configurable location of a component CSI-RS RE pattern (2, 1).
- FIG. 23 is a diagram illustrating another example of a configurable location of a component CSI-RS RE pattern ' (2, 1). Next, the issues related to co-existence of NR and LTE will be discussed.
- the CSI ⁇ RS is received using only one or more symbols among the 5th, 6th, 9th, 10th, 12th and 13th symbols.
- the CSI-RS is received using only one or more symbols among the 5th, 6th, 9th, 10th, 12th and 13th symbols among the 0-13 (14) OFDM symbols.
- the NR terminal when the NR terminal operates in the LTE network, it receives beam management CSI—RS using only 9 and / or 10 symbols among OFDM symbols 0-13. That is, the terminal does not expect to receive beam management CSI-RS in other symbols other than symbols 9 and 10.
- the terminal When the NR terminal operates in the LTE network, the terminal does not expect CDM-8 configuration. If the base station that the NR (UE capability) NR a system supporting the presence of the terminal that they service implicitly 'or explicitly, NR base station does not set / indicating a 4-port CSI-RS in LTE terminal. The LTE terminal also does not expect 4-port CSI-RS configuration in the NR network.
- the NR base station does not set / instruct the CDM-8 on the LTE terminal.
- the NR terminal can distinguish whether the network to which it belongs is an LTE network or an NR network through configuration / instruction for 4-port CSI-RS, and report it to a base station.
- the terminal does not expect any configuration other than CDM-8 for 24-port or 32-port CSI-RS.
- the throughput (capacity) gain due to high multiplexing gain may be lower than that of small layer (low rank or small number of data streams) data transmission.
- City port -DMRS settings that can be important to obtain the CDM gain in order to obtain an accurate channel information.
- the terminal does not expect CDM-8 configuration.
- the terminal does not expect the CSI-RS RE to be set / indicated in the additional DMRS symb set. If additional DMRS indication / setting of 8-port or more, the terminal does not expect the CSI-RS RE is set / indicated at the additional DMRS symbol position.
- NR transmits a CSI-RS signal (sequence) in at least one symbol among 7 OFDM symbols # 5, 6, 9, 10, 12, and 13 in a slot / PRB including 14 symbols.
- the RE pattern for the 32-port CSI-RS resource is located in group A and group B with eight and three component CSI-RS RE patterns, respectively, as shown in FIG.
- the position ⁇ "in Group B are set as in the three component CSI-RS RE 'pattern of frequency RE above value (subcarrier index) 24 (by tie the DMRS RE position) adjacent to the additional DMRS RE.
- the terminal does not expect any other setting / instruction.
- the frequency RE position of the five component CSI-RS RE patterns of Group A is fixed as shown in FIG. 24, and the time RE position of the five component RE patterns is adjacent to the symbol immediately after the last symbol of the front loaded DMRS. It is set to. UE does not expect the setting / indication other than.
- 24 is a diagram showing an "example of a CSI-RS RE sites that offer herein. Next, look at the 24-port CSI-RS as an example.
- the RE pattern for the 24-port CSI-RS resource is a total of six component CSI-RSs as shown in FIG. Three RE patterns are located in group A and group B, respectively.
- the symbol position of the component RE pattern of the group A is located in the OFDM symbol next to the non-last symbol of the front-loaded DMRS, and the frequency RE position is set equal to the frequency RE position of the component RE pattern of the group B.
- the terminal does not expect any other setting.
- 24-port CSI-RS RE pattern is located dog showing "one component RE pattern 6 in the group A, such as a ⁇ , RE component pattern 1 in group B in Fig.
- the frequency RE offset of all five component RE patterns of Group A is 0, and the symbol location is determined by the symbol immediately after the last symbol of the front load DMRS.
- the frequency RE off set of one component RE pattern of Group B is determined by 4, symbol location-c: symbol position of additional DMRS. The terminal does not expect other settings.
- FIG. 25 shows an example of a 24-port (uniform) CSI-RS RE location with an additional 4-port DMRS RE.
- Figure 26 is a diagram showing a 24-port (uniform) example of a CSI-RS RE position with an additional 8 -port DMRS RE. Next, a signaling method for component CSI-RS RE pattern location indication considering other RSs will be described.
- PTRS / TRS / DMRS configured through higher layer signaling such as RRC
- presence or absence of PTRS / TRS / DMRS RE on PRB meanans PTRS / TRS / DMRS RE on / off or ac ivation / deactivation ⁇ on PRB
- PTRS / TRS / DMRS RE on / off or ac ivation / deactivation ⁇ on PRB / or
- These RE patterns may be implicitly / explicitly indicated to the UE through L1 / L2 signaling and / or higher layer signaling.
- the base station (dependently) sets / resets the CSI-RS / PTRS / TRS / DMRS RE locations and RRC Implicitly / explicitly setting / ⁇ 1 may be performed on the terminal through higher layer signaling such as and / or lower layer signaling such as L1 / L2.
- This concept applies to channels such as PDCCH as well as RS. That is, the component CSI-RS RE pattern location indication considering the PDCCH may follow the above description.
- CSI-RS if there is no channel RE such as S RE and / or PDCCH other than CSI-RS RE in the same PRB, PTRS RE and / or TRS RE and / or together with CSI-RS RE
- CSI-RS resources including the RE-mapping pattern are defined / set in consideration of the case and their RE patterns.
- One or more CSI- You can define / set an RS resource set.
- the base station selects an appropriate CSI by considering collision between RS REs according to whether or not one or more other RS REs among CSI-RS RE and PTRS / TRS / front loaded DMRS / additional DMRS exist (on / off) in the same PRB.
- -RS resource can be selected from the CSI-RS resource set, and this can be indicated / defined / configured to the terminal through LI and / or L2 signaling.
- TRS reference signals for time / frequency tracking
- the TRS RE is defined in (Resource setting / CSI resource set) according to the presence / absence of the TRS RE and the TRS RE pattern. > By selecting and using CSI-RS resource, it is possible to effectively prevent the stratification between two RS REs.
- CSI is considered considering overlapping / collision between 1-port CSI-RS resources used for TRS configuration and CSI-RS RE to be used for CSI acquisition. Effective joint selection between RS resources can be considered.
- PTRS RE when the base station is configured for PTRS to the terminal through higher layer signaling such as RRC used when there is no PTRS RE, but PTRS RE is not activated (on) through L1 / L2 signaling according to MCS.
- RRC Radio Resource Control
- PTRS RE is not activated (on) through L1 / L2 signaling according to MCS.
- the following description of the part where PTRS RE does not exist is the same meaning.
- Define the position of component CSI-RS RE patterns for example, always set all component CSI-RS RE patterns adjacent to the frequency axis.
- PTRS RE taking into account the location of the PTRS RE.
- the base station sets / instructs the component CSI-RS RE pattern location information for the two cases to the terminal through higher layer signaling such as RRC, and the terminal is configured according to the setting / instruction / activation of the PTRS RE set / instructed according to the MCS. Recognize the CSI-RS RE pattern.
- the base station can configure the RE pattern such that several component CSI-RS RE patterns are always configured in two RE groups having one frequency RE offset (frequency axis spaced apart). .
- the terminal also does not expect that any other RE pattern is set other than the above setting.
- the 8-port CSI-RS resource is different for each of the 8-port CSI-RS resources of FIGS. 27 to 29. Can be defined
- One CSI-RS resource set can be configured and defined, and it can be set in the terminal through higher layer signaling.
- the base station selects a specific CSI-RS resource from the CSI-RS resource set defined in consideration of the PTRS RE position to the terminal through lower layer signaling such as L1 / L2. Instruction / can be defined or set.
- the frequency off set between the component RE patterns may be included in the CSI-RS resource (definition) by defining the AF 1 ( AF 2; AF 3 and AF 4 ) RE-mapping.
- 27 to 29 show examples for an 8-port CSI-RS RE pattern.
- the base station may set a RE off set between RE groups to 0 or 1 only as shown in FIG. 27.
- the terminal does not expect any setting other than the above setting.
- At least the following configuration parameters are signaled via RRC for at least CSI acquisition.
- N, M and L indicated implicitly or explicitly.
- At least the following information is signaled in each CSI reporting configuration:
- Codebook configuration including codebook subset restrictions
- CSI reporting setting indication In each of the L links in the CSI measurement setting: CSI reporting setting indication, resource setting indication, quantity to be immediate (channel or interference)
- One CSI report setting can be linked to one or more resource settings.
- At least one CSI-RS resource set selected from at least one CSI-RS resource set.
- the CSI-RS RE pattern to be used is separately defined and may be indicated to the terminal.
- Periodic CSI—RS sets component CSI-RS RE patterns to be adjacent to the time and / or frequency axis without considering other RS REs
- Aperiodic (AP) / Semi-persistent (SP) CSI-RS is PTRS / Component CSI-RS RE pattern considering the position where other RS RE such as TRS / DMRS is set It can be set so that the interval between the frequency axis (subcarrier RE offset).
- the base station implicitly / explicitly instructs the terminal other RS RE activation other than the CSI-RS RE
- the AP / SP CSI-RS can be indicated / activated so that the terminal can recognize the CSI-RS RE pattern configured with the terminal.
- AF A, 4 and AF B, 4 values shown in FIG. 30 may be additionally set / instructed to the terminal.
- the base station and the terminal may operate according to the promised rule of relocating the component CSI-RS RE pattern according to the presence or absence of the indicated PTRS RE.
- the 32-port CSI-RS RE pattern is already set such that all four component RE patterns in each group are adjacent to each other. For overlapping cases, the following behavior can be promised:
- 32-port CSI In case of RS, two TRS (Tracking Reference Signal) symbols are located one OFDM symbol apart (one time -axis RE offset), and the component is considered in consideration of FDM of CSI-RS RE and TRS RE. Let's take a look at CSI-RS RE pattern positioning method.
- the component CSI-RS RE pattern (2, 2) on the 8 PRBs can be configured as follows for 32-port CSI-RS configuration.
- the UE automatically has three component RE patterns in group A and five component RE patterns in group B, which are located together with TRS RE and CSI—RS RE7 ⁇ in the same OFDM symbol. Be aware.
- the gNB / TRP / base station indicates to the UE that the number of component CSI-RS RE patterns (2, 2) belonging to group A and group B is 3 and 5, respectively.
- the base station places the component CSI-RS RE pattern as shown in FIG.
- the terminal has 8 components
- Frequency RE offset information for the RE pattern may not be indicated. That is, when the TRS with comb-4 and comb offset of 0 is set, the terminal (assuming the TRS RE pattern) and the base station and the terminal pre-promises for the CSI-RS RE pattern are AF A
- 31 shows an example of a 32-port CSI-RS RE pattern having a TRS.
- 32 shows another example of a 32-port CSI-RS RE pattern having a TRS. Let's take a look at the CSI-RS RE location considering the overhead.
- the component RE patterns required to define the X-port CSI-RS RE pattern for the purpose of reducing signaling overhead only one (or more than one) positions of some component RE patterns are set / instructed to the terminal, and the remaining component REs are The position of the pattern may be made to be recognized by the terminal (or a predetermined default position, etc.) through a predetermined pattern between the terminal and the base station.
- Promised patterns between the UE and the base station may be defined according to different RSs and / or channels (eg PDCCH) and / or number of CSI-RS ports.
- the UE recognizes that the remaining three component RE patterns are adjacent to the frequency axis based on the position of the indicated component RE pattern.
- all three component RE patterns are always positioned adjacent to each other on the frequency axis (a virtually (6, 1) component RE pattern can be considered), and one component RE pattern is the remaining three. RE off set with individual component RE patterns can be allowed.
- two of the four component RE patterns may be set to always be adjacent to each other.
- FIGS. 33 to 35 illustrate CSI proposed in the present specification.
- -RS is a diagram showing examples of the RE mapping method.
- AF 1 or AF 2 is a predetermined value between the base station and the terminal, and one of two parameters may be indicated / defined to the terminal through higher layer signaling.
- X 12.
- One or more of one of RE offset AF 1 , AF 2 , and AF 3 shown in FIG. 35 may be set by the base station, and these values may be indicated / defined to the terminal through higher layer signaling.
- One or more values of RE offsets A ⁇ 1 , A ⁇ 2 , A ⁇ 3 , and AF 4 shown in FIG. 35 may be set by the base station, and these values may be indicated / defined to the terminal through higher layer signaling. .
- One or more of the values of ⁇ ⁇ , AFA ⁇ AF ⁇ AFA ⁇ .ATB.AFB,!, AF B , 2 , AF B , 3 "in FIGS. 13 and 14 are fixed in advance between the base station and the terminal. It can be set / defined / promised as a parameter (for example, set to default so that all component RE patterns are adjacent to each other), and only parameters except fixed values can be indicated / configured / defined to the terminal through higher layer signaling.
- AFA. ⁇ AFA ⁇ AFA M ⁇ .AF ⁇ , AF B , 2 , AF B , 3 , AF B , 4 except for the values of ⁇ ⁇ , ⁇ F A
- One or more of the values may be defined as a predetermined fixed parameter between the base station and the terminal, and the values other than these and ⁇ ⁇ , ⁇ F A values may be indicated / specified / defined to the terminal through higher layer signaling.
- FIG. 35 shows an example of seven possible CSI-RS RE patterns for 16 ports.
- the component CSI-RS RE pattern ⁇ 13 ⁇ 4: ⁇ 3 ⁇ 4 flat axis offset (RE offset) may not be expected.
- the CSI-RS for time and frequency tracking will be described.
- One or more 1-port CSI-RS resources and / or one or more single-symbol CSI-RS resources can be utilized for time and / or frequency tracking purposes.
- the present invention relates to a set configuration for a set of single-symbol CSI-RS resources .
- TRS mode It is suggested to include / define the information element (IE) which is set to "ON / OFF”.
- the terminal When the TRS mode is instructed / set / defined by the terminal as “ON”, the terminal automatically recognizes / assumes that the set CSI C RS is for time and / or frequency tracking.
- the present invention proposes to include / define an information element (IE) indicating "MODE” indicating the functionality of CSI-RS in the CSI-RS resource set configuration.
- IE information element
- the proposed "MODE” can have three different values. For example, if “MODE” is indicated / configured to the terminal by "TRS (Tracking RS)", the terminal recognizes that the set CSI-RS is CSI-RS for time and / or frequency tracking.
- TRS Track RS
- the terminal When “ M0DE “ 7> " beam management " is instructed / set by the terminal, the terminal automatically recognizes / sets that the set / instructed CSI-RS is CSI—RS for beam management.
- the base station and the terminal may promise / define an integer or alphabet such as 0, 1, and 2 as possible "MODE" values.
- CSI-RS for CSI acquisition CSI-RS for beam management
- CSI Configured / instructed in accordance with the set / indicated reporting setting—reports and reports information on the use of RS to the base station (channel information, beam information, time / frequency tracking information).
- the NR supports higher layer configuration of a single symbol CSI—RS resource set.
- the configuration configuration includes an information element (IE) indicating whether repetition is "on / off”.
- IE information element
- the UE can assume that the gNB maintains a fixed transmission beam.
- the UE cannot assume that the gNB maintains a fixed transmission beam.
- the CSI-RS transmission symbols considering the D RS configuration will be described.
- the base station may configure / instruct / define the CSI-RS RE conf igurati differently (via higher layer signaling such as RRC) for a UE or UE group for which Additional DMRS is not configured and for a UE or UE group for which Additional DMRS is configured.
- RRC higher layer signaling
- Different CSI-RS RE configurations may be defined as follows.
- the positions of the component CSI-RS RE pattern that can be indicated / set are (pool) are the same, but i)) The position of the component CSI-RS RE pattern is different.
- the component CSI-RS RE pattern positions that can be indicated / set are different or limited.
- a UE having additional DMRS configured / indicated has received NZP in symbols other than 5th, 6th, 12th, and 13th (6th 7th 13th 14th) OFDM symbols. Do not expect CSI-RS to be sent.
- the UE automatically recognizes / assumes that the NZP CSI ⁇ RS is configured / indicated for another symbol previously set to transmit the CSI-RS in addition to the 5, 6, 12, and 13 symbols.
- the UE assumes / recognizes that the CSI-RS is no longer transmitted in a symbol configured to transmit CSI-RS in addition to the OFDM symbols 5, 6, 12, and 13.
- the terminal configured with Additional DMRS does not expect CDM-8 configuration.
- the UE may perform CSI only on limited / limited OFDM symbols (in a symbol capable of preset CSI-RS transmission). Can assume / expect RS to be received
- SFI slot format indicator uplink region included in the downlink slot or region where PDCSH RE is never included. It may be recognized / expected / assumed that a symbol transmitted by the CSI-RS is automatically changed to avoid collision / overlapping between a symbol transmitted by the DMRS and a symbol transmitted by the CSI-RS. Examples of specific slot formats and terminal operations are as follows.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in the 2nd, 3rd, 8th and 9th symbols.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2 and 3.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 8 and 9.
- the UE assumes that CSI—RS is not transmitted in symbols 2, 3, 8, 9, 11, 12, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 8, 9, 12, and 13.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 11, 12, and 13.
- the UE assumes that CSI-RSs are not transmitted in OFDM symbols 12 and 13.
- the UE assumes that CSI-RSs transmitted in OFDM symbols 12 and 13 are transmitted in OFDM symbols 10 and 11.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 10, 11, and 13. The terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 10, and 11.
- Multistage assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbol 1133, OOFFDDMM.
- ⁇ 1, 2, 4, 8, 12, which occupies only one OFDM symbol, are set / indicated (X: the number of CSI-RS antenna ports), it is assumed that CSI-RS is transmitted only in symbol 12.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 8, 9, 12, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 8, and 9.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 12, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 8, 9, 12, and 13.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols ⁇ 3 and 3.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 8 and 9.
- the UE assumes that CSI-RSs are not transmitted in OFDM symbols 12 and 13.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 3, 10, and 11.
- the terminal assumes that the CSI—RS is not transmitted in symbols 2 and 3.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 10 and 11.
- the horizontal stripe regions 3611, 3621, and 3631 do not include the PDSCH RE.
- the upper left sub-figure (3610) is the OFDM symbol fire indexes 11, 12, and 13, and the horizontal stripe area (3621) of the upper right sub- figure (3620) is the OFDM symbol index 13 and the lower left sub-figure (3630).
- the horizontal stripe area 3613 is OFDM symbol indexes 12, 13, and there is no horizontal stripe area for the lower right sub-figure 3640.
- the terminal is a number 2, 5, 8, 11 thimbles or at least one of them In the above symbol, it is assumed that the CSI-RS is not transmitted.
- the UE assumes that the CSI-RS is transmitted only in at least one of symbols 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 5, 8, 11, 13, or at least one of them.
- the UE assumes that the CSI-RS is transmitted only in symbols 3, 4, 6, 7, 7, 9, 10, and 12.
- FIG. 37 when a slot such as the rightmost sub figure 3730 is indicated / configured to the terminal through an SFI or the like,
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 5, 8, 11, 12, and 13.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 12 and 13.
- DMRS One symbol front-loaded DMRS and three 1- symbol additional If DMRS is set / indicated, for example, in FIG. 35, it is assumed that the UE transmits CSI-RS only in symbols 3, 4, 6, 7, 9, and 10. Or assume that the CSI-RS is transmitted only in symbols 6, 7, 9, and 10.
- FIG. 37 shows an example of a 1-symbol front-loaded DMRS having a control region for two symbols and three 1-symbol additional DRMS.
- the horizontal stripe regions 3721 and 3731 do not include the PDSCH RE.
- the horizontal stripes of the middle sub-figure 3720 are OFDM symbol index 13
- the horizontal stripes of the rightmost sub-figure 3730 are OFDM symbol indexes 12 and 13.
- two additional DMRS sytems are configured for one symbol front-load DMRS with front-load DMRS in the third or fourth symbol.
- the additional DMRS symbol may be set at ⁇ 8 th , 12 th ⁇ and ⁇ 7 th , 10 th ⁇ symb.
- the UE assumes that the CSI-RS is transmitted only in symbols 4, 5, 7, and 8; do .
- FIG. 38 shows an image j of a 1 symbol front-loaded DMRS having a gain area of 3 symbols and 2 symbols and having a 1 ′′ two 1- symbol additional DRMS.
- the horizontal stripe regions 3811, 3821, 3831, 3841 do not include PDSCH RE.
- the horizontal stripe areas (3811) of the upper left sub-figure (3810) are OFDM symbol indexes 10, 11, 12, and 13, and the horizontal stripe areas (3821) of the sub-figure (3820) on the right side are OFDM symbol indexes.
- 10, 11, 12, 13, and the horizontal stripe area 3831 of the lower left sub-figure 3830 is OFDM symbol indexes 11, 12, 13, and the horizontal stripe area of the lower right sub- figure (3840) ( 3841 are OFDM symbol indexes 11, 12, and 13.
- the UE transmits the CSI-RS only in symbols 3, 5, 6, 8, 9, 10, and 12.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 3, 7, 11, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 3, 7, 11, or 13.
- the UE transmits the CSI-RS only in symbols 3, 4, 5, and 6.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 7, 11, and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 7, 11, or 13 symbols.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 3, 7, and 11.
- CSI-RS is transmitted only in symbols 12 and 13.
- the UE assumes that the CSI-RS is not transmitted in symbols 2, 7, 11, or 13.
- the terminal transmits the CS RS RS only in symbols 3, 4, 5, and 6.
- FIG. 39 shows an example of a 1 symbol front-loaded DMRS having a gear area for 3 symbol ' and 2 symbol and two 1-symbol additional DRMS.
- component CSI-RS RE pattern In component CSI-RS RE pattern (component CSI-RS RE pattern has (2,1), (2,2), (4,1)), the frequency position in PRB / slot is (subcarrier index / location) 6 On the basis of the bits bit-map (2 REs in one unit on the frequency axis) can be indicated / configured to the terminal.
- DMRS type 1 ° 1 1 1 / When set, between PTRS RE and CSI— RS RE To avoid overlapping / collision, CSI-RS REs can be located only in the REs with the smallest 8 or the largest 8 subcarrier indexes. Therefore, when DMRS type I is indicated, the frequency axis position of the CSI-RS may be set / instructed effectively based on a 4-bit bit-map.
- a PRB / slot form as shown in FIG. 40 may be considered. That is, 6 bits bit-map but not the first or last 2 bits bit-map (substantially) only 4 bits bit-map and the terminal does not expect any other setting / instructions.
- the position of component CSI-RS RE pattern (the position of CSI-RS on PRB / slot) is limited to only 8 REs having the smallest or 8 largest subcarrier indexes. Expect / assume instructions to be set.
- the UE when the DMRS type ⁇ the instruction / setting, ( 'the position of the CSI-RS on the subcarrier index is PRB / slot), the position of the component CSI-RS RE pattern 10 least one or at the largest 10 It can be expected / assumed to be directed / set only on the corresponding RE. That is, it is expected that the index corresponding to the 5 bits bit-map will be indicated.
- CSI-RS RE location available in a frequency domain Next, CORESET (control resource set) Go! For "CSI-RS. And in Hebrews 1 at a glance.
- CSI-RS transmission for beam management it may be desirable for symbols to be transmitted / received for estimation / measurement and selection in which a CSI-RS is transmitted in which no other RS and / or other channels other than the CSI-RS are transmitted.
- RB-level multiplexing (RB-level FDM) between CSI acquisition CSI-RS and CORESET may be allowed, and RB—level ⁇ ltiplexing between beam management CSI-RS and CORESET may not be allowed.
- the terminal assumes that the CSI-RS is not transmitted in the CORESET symbol when the indicated CSI-RS is the beam management CSI-RS.
- the beam management CSI-RS may allow RB-level multiplexing 0 ] (in frequency domain) of the CORESET ingot, while the CSI acquisition CSI-RS may not allow CORESET and RB-level multiplexing.
- CSI for beam management (operation P-1 / P-2 / P-3) —RS is transmitted over the entire band due to its characteristics, and the terminal has the highest received SNR based on beam information transmitted over the entire band. Since the procedure of selecting a beam is followed, RB—level multiplexing (FDM) with CORESET in some frequency bands may not significantly affect beam measurement / selection in the overall aspect.
- FDM level multiplexing
- P-1 Different TRP to support selection of TRP Tx beam I UE Rx category (s) Used to enable UE measurement for Tx beams.
- Beamforming in TRP generally includes intra / inter-TRP Tx beam sweeps in different beam sets.
- Beamforming at the UE it typically includes a UE Rx beam sweep from a set of different beams.
- P-2 UE measurements for different TRP Tx beams are used to change the inter / intra-TRP Tx beam (stone).
- P-3 UE measurement for the same TRP Tx category when the UE uses beamforming is used to change the UE Rx beam
- channel information may not be obtained due to RB-level ' multiplexing with CORESET in a specific frequency band and thus channel information may be missing.
- RB-level multiplexing (RB-level FDM) between CSI acquisition CSI-RS and CORESET is not allowed, and only RB-level multiplexing between beam management CSI-RS and CORESET may be allowed.
- the UE may assume that the CORESET symbol CSI-RS is not transmitted when the indicated CSI RS is CSI acquisition CSI-RS.
- the RB-level FDM between the CORESET CSI-RSs can be determined / allowed.
- RB-level FDM whether or not RB-level FDM is available between CRESET and CSI-RS (CSI acquisition or beam management) may be determined according to the CSI-RS type.
- CSI-RS type Depending on the slot format (SFI, depending on the Slot Format Indicator (dependently)), RB-level FDM acceptance between CSI-RS and CORESET can be determined.
- TDM can be used / used instead of RB-level FDM between CSI—RS and CORESET.
- the UE can automatically recognize whether RB-level multiplexing (RB-level FDM) between CORESET and CSI-RS. More specific examples may be considered as follows.
- CORESET and CSI-RS are RB-level FDM.
- the terminal assumes that the CORESET and the CSI-RS are transmitted together in a symbol (overlapping) where the set / indicated CORESET symbol position and the CSI—RS symbol position overlap.
- CSI-RS and CORESET are not RB-level FDM when there are 6 or more CSI-RS symbols set / indicated in a specific slot format and 2 or less set / indicated CORESET symbols.
- the UE automatically recognizes (or assumes) that the CSI-RS is not transmitted in a portion where the set / indicated OFDM symbol position and the CORESET symbol position overlap.
- COB and RB-level FDM of CSI—RS can be allowed only if the number of the number of the reset symbs is 3 or more.
- ECP Extended Cyclic-Prefix
- OFDM symbols capable of CSI-RS transmission to 4, 5, 10, and 11 (5th, 5), to avoid collision problems between other RSs and / or channel height 1 "CSI-RS. 6 th, 10th, list) can be limited.
- the CSI-RS transmission is allowed only in a total of four OFDM symbols, and the heartbeat positions thereof may be previously promised between the terminal and the base station in positions other than the 4, 5, 10, and 11 times.
- the terminal does not expect the CDM-8 configuration.
- the bit-map configuration of the CSI-RS RE pattern will be described.
- One 12-bit bit-map is used to set / indicate (subcarrier index / position) the frequency locator of the component CSI-RS RE pattern that corresponds to each X-port CSI-RS resource in one PRB / slot. Can be.
- the configuration of the 12 bits bit-map to be used may vary. Can be. Alternatively, some of the 12-bits bit-map can be selectively / separated depending on the X value. More specifically, the following examples can be considered.
- a case of using the first 6 bits or the last 6 bits among 12 bits bi-map may be considered.
- the first 6 bits set the frequency position of the component CSI-RS RE pattern (2,2) for one of the two pairs (subcarrier index). A]. The remaining 1 6 bits can be used to set / indicate the subcarrier index of the component CSI-RS RE pattern for the second pair.
- each pair has two adjacent OFDM symbols < Between pairs It may or may not be adjacent.
- each group (pair) is 4 per component CSI-RS RE pattern, but 'may be different from each other.
- FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS mapping method proposed in the specification.
- FIG. 42 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting a CS task proposed in the present specification.
- FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS mapping method proposed in the specification.
- FIG. 42 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting a CS task proposed in the present specification.
- FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a CSI-RS mapping method proposed in the specification.
- FIG. 42 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting a CS task proposed in the present specification.
- FIG. 42 an operation method of a terminal is described based on the above-described contents.
- an operation method of a base station to which the above-described information may be applied may also be described with reference to the description in FIG. 42.
- the terminal receives control information related to configuration of CSI-RS resources from the base station (S4210).
- the control information includes CDM type information indicating a type of code division multiplexing (CDM) applied to the CSI-RS resource.
- CDM type information indicating a type of code division multiplexing (CDM) applied to the CSI-RS resource.
- the terminal uses one or more component CSI-RS resource element (RE) patterns in the X-port CSI-RS. Receive from the base station on the S4220.
- RE resource element
- each of the one or more component CSI-RS RE patterns may include at least one resource element (RE) to which a CDM type indicated by the CDM type information is applied.
- RE resource element
- the number of one or more component CSI-RS RE patterns may be determined according to the X value and the length of the CDM.
- the number of the one or more component CSI-RS RE patterns is X / L, where L represents the length of the CDM, and the X value represents the number of CSI-RS antenna ports. Indicates.
- the X value is 32, that is, 32-port CSI-RS
- the number of one or more component CSI-RS RE patterns is 8, and the type of the CDM may be CDM4.
- eight component CSI-RS RE patterns may be located in the first resource region and the second resource region.
- the first resource region and the second resource region may each include at least one symbol and at least one subcarrier.
- the first resource region and the second resource region may include two symbols as time domains, respectively.
- the first resource region and the second resource region may include four component CSI—RS RE patterns, respectively.
- starting subcarrier positions of four component CSI—RS RE patterns included in each resource region are mutually different.
- the positions of the starting symb can be different from each other.
- the start subcarrier position of the 1 component CSI-RS RE pattern included in the first resource region may be the same as the start subcarrier position of the second component CSI-RS RE pattern included in the second resource region. Detailed descriptions and the drawings will be described with reference to FIG. 16.
- a start subcarrier position of the one or more component CSI-RS RE patterns may be represented by a bitmap.
- the terminal reports CS to the base station based on the received X-port CSI-RS (S4230).
- the terminal may receive TRS (Tracking Reference Signal) information indicating whether CSI—RS is used for time and frequency tracking from the base station.
- TRS Tracking Reference Signal
- Receiving the TRS information may be included before S4210, after S4210, or in S4210.
- steps S4210 to S4230 may be performed when the TRS information is set such that the CSI-RS is not used for time and frequency tracking.
- FIG. 43 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
- a wireless communication system is located within a base station area 4.310 and a base station area. It includes a plurality of terminals 4320 located.
- the base station and the terminal may each be represented by a wireless device.
- the base station 4310 includes a processor 4311, a memory 4312, and an RF frequency 4313.
- the processor 4311 may include the functions, processes, and functions proposed in FIGS. 1 to 12.
- Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor, and the memory 4312 is connected with the processor to store various information for driving the processor. Is connected, and transmits and / or receives a radio signal-the terminal includes a processor 4321>, a memory 4322 > and RF modules 4323.
- the processor includes the functions, procedures and the functions previously proposed in Figs. And / or implement the method
- Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor Memory is coupled to the processor and stores various information for driving the processor. (4323) is coupled to the processor and transmits and / or receives a radio signal.
- the memories 4312 and 4322 may be inside or outside the processors 4311 and 4321, and may be connected to the processor by various well-known means.
- a terminal may include a processor (or a digital signal processor (DSP) 4410, an RF module (or an F unit) 4435, a power management module 4405. ), Antenna (4440), battery (4455), display (4415), keypad (4420), memory (4430), SIM card! Subscriber Identification Module (SIM) card 4425 (this configuration is optional), speaker 4445, and microphone 4450.
- the terminal may also be configured with a single antenna or multiple It may include an antenna.
- the processor 4410 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 42.
- the layer of the air interface protocol may be implemented by a processor.
- the memory 4430 is connected to the processor and stores information related to the operation of the processor.
- the memory 4430 may be inside or outside the processor and may be connected to the processor by various well-known means.
- the user enters command information, such as a telephone number, for example by pressing (or touching) a button on keypad 4420 or by voice activation using microphone 4450.
- the processor receives this command information and processes it to perform the appropriate function, such as dialing a phone number.
- Operational data may be extracted from the seam 4425 or the memory 4430.
- the processor may also display instruction information or driving information on the display 4415 for user perception and for convenience. Can be displayed.
- RF module 4435 is coupled to a processor to transmit and / or receive RF signals.
- the processor communicates the command information to the RF modules to transmit, for example, a wireless signal constituting voice communication data to initiate communication.
- RF modules consist of a receiver and a transmitter for receiving and transmitting radio signals.
- Antenna 4440 functions to transmit and receive wireless signals.
- the RF modules can carry the signal and convert the signal to baseband for processing by the processor.
- the processed signal may be converted into audible or readable information output through the speaker 4445.
- 45 is a diagram illustrating an example of RF models of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
- FIG. 45 illustrates an example of RF models that may be implemented in a frequency division duplex (FDD) system.
- FDD frequency division duplex
- the processor described in FIGS. 43 and 44 processes the data to be transmitted and provides an analog output signal to the transmitter 4510 >
- the analog output signal is filtered by a low pass filter (LPF) 4511 to remove images caused by digital-to-analog conversion (ADC) and an upconverter ( Up-converted from baseband to RF by Mixer, 4512, and amplified by a Variable Gain Amplifier (VGA) 4613, and the amplified signal is filtered by filter 4514, Further amplified by Power Amplifier, PA) 4515, routed through duplexer (s) 4550 / antenna switch (s) 4560, Transmitted via antenna 4570.
- LPF low pass filter
- ADC analog-to-analog conversion
- VGA Variable Gain Amplifier
- the antenna 4570 receives signals from the outside and provides the received signals, which are routed through the antenna switch (s) 4560 / duplexers 4550, and the receiver 4520. Is provided.
- the received signals are amplified by a Low Noise Amplifier (LNA) 4523, filtered by a bandpass filter 4524, and received from RF by a down converter (Mixer, 4525). Downconvert to baseband.
- LNA Low Noise Amplifier
- the down-converted signal is filtered by low pass filter (LPF) 4526 and amplified by VGA 4531 to obtain an analog input signal, which is provided to the processor described in FIGS. 43 and 44 .
- LPF low pass filter
- a local oscillator (LO) generator 4540 provides transmit and receive LO signals to the generate and up converter 4512 and down converter 4525, respectively.
- LO local oscillator
- Phase locked loop (PLL) 4530 also receives control information from the processor and generates control signals to the LO generator 4540 to generate transmit and receive LO signals at appropriate frequencies.
- FIG. 45 is a diagram illustrating another example of RF modules of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied. Specifically, FIG. 46 shows an example of RF modems that may be implemented in a TDD (Time Division Duplex) system.
- TDD Time Division Duplex
- the RF modules transmitter 4610 and receiver 4620 in the TDD system are identical in structure to the transmitters and receivers of the RF modules in the FDD system.
- the signal amplified by the transmitter's power amplifier (PA) 4615 is routed through a band select switch (4650), a band pass filter (BPF) 4660, and an antenna switch (s) 4670. And is transmitted via the antenna 4680.
- PA power amplifier
- BPF band pass filter
- s antenna switch
- the antenna 4680 receives signals from the outside and provides the received signals, which signals antenna switch (s) 4670, band pass filter 4660 and band select switch 4650. Routed through, and provided to a receiver 4620.
- the embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. In addition, it is also possible to configure the embodiments of the present invention by combining some components and / or features. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed.
- 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 may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in memory and driven by the processor.
- the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the mall processor by various known means.
- the method of mapping the reference signal in the wireless communication system of the present invention has been described as an example applied to the 3GPP LTE / LTE-A system, 5G system (New RAT system), but can be applied to various wireless communication systems. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 CSI (Channel State Information)를 보고하는 방법을 제공한다. 구체적으로, 단말에 의해 수행되는 방법은, CSI-RS 자원 (resource)의 설정 (configuration)과 관련된 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제어 정보는 상기 CSI-RS 자원에 적용되는 CDM(Code Division Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함하며; X- port CSI— RS를 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE (Resource Element) 패턴 (pattern)들 상에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CSI를 상기 기지국으로 보고 (report)하는 단계를 포함한다. 이를 통해, 본 명세서는 CSI-RS 자원 (resource)의 위치를 유연하게 (flexible) 제공할수 있는 효과가 있다.
Description
【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】 ' , 본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서 , 보다 상세하게 채널 상태 정보 ( channel state information, CSI )를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역올 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 옇결성 (Dual Connectivity) , 대규모 다중 입줄력 (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.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 명세서는 CSI 획득 (acquisition)을 위한 CSI-RS 전송에 사용되는 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴 (pattern)의 시작 RE 위치를 유연하게 (flexible) 제공하기 위한 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 CSI-RS 전송에 전체 전력 이용 (full power utilization)을 7]·능하게 하도록 각 component CSI-RS RE 패턴에 CDM을 적용하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 CSI-RS의 용도를 나타내는 정보를 상위 계충 시그널링, (higher layer signaling)을 통해 제공한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제할되지 으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 CSI를 보고하는 방법을 제공한다.
구체적으로, 단말에 의해 수'행되는 방법은, CSI-RS 자원 (resource)의 설정 (configuration)과 관련된 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단겨 1 , 상기 제어 정보는 Λ^7] CSI-RS ; 원에 적용되는 CDM(Code Division Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함하며 ; X- port CSI-RS를 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE (Resource Element) 패턴 (pattern)들 상에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계 ; 및 상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CS工를 상기
기지국으로 보고 (report)하는 단계를 포함하되 , 상기 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE 패턴들 각각은 상기 CDM 타입 정보에 의해 지시되는 CDM 타입이 적용되는 적어도 하나의 RE (Resource Element)를 포함하며 , 상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들의 개수는 상기 X 값 및 상기 CDM의 길이에 따라 결정되며, 및 상기 X 값은 CSI-RS 안테나포트 (antenna port)의 개수인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에서 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 X/L이며 , 상기 L은 상기 CDM의 길이 (length)인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에서 상기 X값이 32인 경우, 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 8이며, 상기 CDM의 타입은 CDM4인 것을 특징으로 한다.
또한, 몸 명세서에서 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역에 각각 4개의 component CSI-RS RE 패턴들이 존재하는 것을 특징으로 한다.
또합, 본 명세서에서 각 자원 영역에 포함되는 4개의 component CSI-RS RE 패턴들의 시작 서브캐리어 (subcarrier) 위치는 서로 다르고, 시작 symbol의 위치는 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에서 상기 제 1 자원 영역에 포함되는 제 1 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치와 상기 제 2 자원 영역에 포함되는 게 2 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치는 동일한 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에서 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE
패턴들의 시작 subcarrier 위치는 비트맵 (bitmap)으로 표시되는 것을 특징으로 한다 .
또합, 본 명세서에서 상기 방법은 CSI-RS가 시간 및 주파수 트래킹 (tracking)을 위해 사용되는지 여부를 나타내는 TRS (Tracking Reference Signal) 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서에서 상기 TRS 정보는 상기 CSI-RS가 시간 및 주파수 트래킹을 위해 사용되지 않는 것으로 설정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 통신 시스템에서 CSI (Channel State Information)를 보고하는 단말에 있어서 , 무선 신호를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 모들 ; 및 상기 RF 모들과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, CSI-RS 자원 (resource)의 설정 (configuration)과 관련된 제어 정보를 기지국으로부터 수산하며 , 상기 게어 정.보는 상기. CSI-RS 지 "원에 적용되는 CDM(Code Division Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함하며 ; X- port CSI-RS를 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI— RS RE (Resource Element) 피 1턴 (pattern)들 상에서 상기 기지국으로부터 수신하며; 및 상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CSI를 상기 기지국으로 보고 (report)하도록 설정되며 , 상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들 각각은 상기 CDM 타입 정보에 의해 지入 1되는 CDM 타입이 적용되는 적어도 하나의 RE (Resource Element)를 포함하며 , 상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE
패.턴들의 개수는 상기 X 값 및 상기 CDM의 길이에 따라 결정되며, 및 상기 X 값은 CSI-RS 안테나포트 (antenna port)의 개수인 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
본 명세서는 CSI 획득 (acquisition)을 위한 CSI-RS 전송에 사용되는 컴포년트 (component) CSI-RS RE 패턴 (pattern)의 시작 RE 위치흩 유연하게 (flexible) 제공할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 명세서는 각 component CSI-RS RE 패턴에 CDM을 적용하는 방법을 통해 CSI-RS 전송에 전체 전력 이용 (full power utilization)을 가능하게 할 수 있는 효과가 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.
【도면의 갔단한 설명】
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 나타낸 도이다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드 (resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 self-contained 서브프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다 .
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서, 트랜시버 유낫 별 서비스 영역을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 컴포년트 CSI— RS RE 패턴 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 컴포넌트 CSI-RS E 패턴 위치의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
도 10 내지 도 12 각각은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS 매핑 방법의 일례들을 나타낸다 . - 도 13 및 도 14 각각은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS 매핑 방법의 또 다른 일례들을 나타낸 도이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 낮은 시그널링 오버헤드를 가지는 CSI- RS RE 패턴 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS 매핑 방법의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
도 17 및 도 18 각각은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS 매핑 방법의 또 다른 일례들을 나타낸다 .
도 19는 본 명세서에서 제압하는 CSI-RS 매핑 방법의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 20은 본 명세서에서 제안하는 컴포넌트 CSI-RS RE 패턴 (2, 2)의 가능한 위치들을 나타낸 도이다.
도 21은 본 명세서에서 제안하는 컴포넌트 CSI-RS RE 패턴 (2,2)의 가능한 위치의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
도 22는 본 명세서에서 제안하는 컴포넌트 CSI-RS RE 패턴 (2, 1)의 구성 가능한 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 23은 본 명세서에서 제안하는 컴포년트 CSI-RS RE 패턴 (2, 1)의 구성 가능한 위치의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
도 24는 본 명세서에서 제압하는 CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다. 도 25는 본 명세서에서 제안하는 추가적인 4 -port DMRS RE를 가지는 24— port (uniform) CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 추가적인 8 -port DMRS RE를 가지는 24-port (uniform) CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 27 내지 도 29 각각은 본 명세서에서 제안하는 8 -port CSI-RS RE 패턴에 대한 일례들을 나타낸다 .
도 30은 본 명세서에서 제안하는 PTRS 및 32-port CSI-RS의 RE 패턴의 일례를 나타낸다.
도 31은 본 명세서에서 제안하는 TRS를 가지는 32-port CSI-RS RE 패턴의 일례를 나타낸다.
도 32는 본 명세서에서 제안하는 TRS를 기지는 32-port CSI-RS RE
패턴의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 33 내지 도 35 각각은 본 명세서에서 제안하는 CSI— RS 매핑 방법의 또 다른 일례들을 나타낸 도이다.
도 36은 본 명세서에서 제안하는 2 심볼의 제어 영역과 2 심블 각각에 대한 front -loaded 및 additional DMRS의 일례를 나타낸다.
도 37은 본 명세서에서 제안하는 2 심볼의 제어 영역과 3개의 1-심불 additional DRMS을 가지는 1—심볼 front-loaded DMRS의 일례를 나타낸다. 도 38은 본 명세서에서 제안하는 3 심볼 및 2 심볼의 제어 영역과 2개의 1- symbol additional DRMS을 가지는 1 symbol fron -loaded DMRS의 일례를 나타낸다. .
도 39는 본 명세서에서 제안하는 3 심볼 및 2 심볼의 제어 영역과 2개의 1-심볼 additional DRMS을 가지는 1 심볼 front -loaded DMRS의 일례를 나타낸다.
도 40은 본 명세서에서 제안하는 주파수 영역에서 가능한 CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 41은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS 매핑 방법의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
도 42는 본 명세서에서 제안하는 CSI를 보고하기 위한 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 43은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 .
도 44는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 45는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
46은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
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.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 ( terminal node )로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node )에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes )로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS : Base Station) '은 고정국 ( f ixed station) , Node B , eNB ( evolved-NodeB) ( BTS (base
transceiver system) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) , gNB (general NB) 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) , TC (Machine-Type Communication) 장치 , M2M (Machine- to-Machine) 장치 , D2D (Device -to -Device) 장치' 등의 용어로 대체될 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. 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어돌은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA ( code division multiple access) , FDMA ( frequency division multiple access) , TDMA (time division multiple access) , OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access) , NOMA (non- orthogonal multiple access) 등고 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다 . CDMA는 UTRA (universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로
구혈될 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 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A (advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 증 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 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): '네.트워크 술라이스는 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
NG-C: 새로운 RAN고]" NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC Λ1 "이의 NG3 레퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스 .
비 독립형 (Non— standalone) NR: gNB7> LTE eNB를 EPC로 게어 폴레인. 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 나타낸 도이다.
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 A F (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function) S. 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머률로지 (Numerology) 및 프레임 (frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지 (numerology)들이 지원될 수 았다. 여기에서 , 뉴머를로지는 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)과 CP (Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N (또는, μ )으로 스케일링 (scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머를로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머를로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머를로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머를로지들은 표 1과 같이 정의될
수 있다.
【표 1】
NR 시스템에서의 프레임 구조 (frame structure)와 관련 여 , 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 ^Vdax'Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다ᅳ 여기에서 , 匪 =480·103 이고, Wf =40% 이다ᅳ 하향링크 (downiink) 및 상향링크 (uplink) 전송은 f
^lGms의 구간을 가지는 무선 프레임 (radio frame)으로 구성된다. 여기에서 , 무선 프레임은 각각 rsf =(A maxNf/1000)-7 =lms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임 (subfratne)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 번흐 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지 I 에 대하여 , 술룻 (slot)들은 서브프레임 내에서
6 {θ,..., Ns sm - 1}의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
S ^'-' V^e 1/의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다ᅳ 하나의 슬롯은 7Vsymb의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, 는, 이용되는 뉴머를로지 및 슬롯 설정 (slot configuration)어 1 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 < 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 "s씨^ b의 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 2는 뉴머를로지 에서의 일반 (normal) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 3은 뉴머를로지 " 에서의 확장 (extended) CP에 대한술롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
【표 3】
NR 시스템에서의 물리 ¾ (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 심불이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL( quasi co-located혹은 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) 증 하나 이상을 포함한다. 도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그라드 (resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시작으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서 , 전송되는 신호 (transmitted signal)는
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드돌 및 V^'b의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서, W^ W^ 이다ᅳ 상기 N B ax' 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머를로지들뿐맘 아니라 상향링코와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 3과 같이, 뉴머를로지 fᅳ1 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
뉴머롤로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소 (resource element)로 지칭되며 , 인텍스 쌍 , Zᅳ)에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, = 0,..;N^N^-\ 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, /_ = 0'ᅳᅳᅳ'2^\ ~1는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원
^소를 지칭할 때에는, 인텍스 쌍 , )이 이용된다. 여기에서 , ^Ds — 1 이다. 뉴머롤로지 ^ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (,/_)는 복소 값 (complex value) 에 해당한다. 흔동 (confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머를로지가 특정되지 않은 경우에는, 인텍스들 p 및 ^는 드롭 (drop)될 수 있으며 , 그 결과 복소 값은 또는 이 될 수 있다.
또함, 물리 자원 블록 (physical resource block)은 주파수 영역 상의 RC B=12연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서 , 물리 자원
블록들은 0부터 ^"1까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호 (physical resource block number) "PRB와 자원 요소들 , 0간의 관계는 수학식 1과 같이 주어진다 .
【수학식 1】
또한, 캐리어 파트 (carrier part)와 관련하여 , 단말은 자원 그리드의 서브셋 (subset)만을 이용하여 수신 또는 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때 , 단말이 수신 또는 전송하도록 설정된 자원 블록의 집합 (set)은 주파수 영역 상에서 0부터 ^B-1까지 번호가 매겨진다. 가기 완비 (Self-contained) 서브프레임 구조
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비 (Self- contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시 (latency)를 최소화하기 위하여 5세대 (5G: 5 generation) new RAT에서는 도 4와 같은 가기 완비 (self- contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 4에서 빗금친 영역 (심볼 인텍스 0)은 하향링크 (DL) 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분 (심볼 인텍스 13)은 상향링크 (UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송올 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어 , 서브프레임
내에서 DL 데이터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 최소화할 수 있다.
이러한 self— contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 ¾(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심불이 가드 구간 (GP: guard period)으로 설정되게 된다. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)
밀리미터파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 요소 (antenna element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 lcm로써 4 X 4 (4 by 4) cm의 패널 (panel)어】 0.5 람다 (lambda) (즉, 파장) 간격으로 2-차원 배열 형태로 총 64(8x8)의 antenna element 설치 7]· 7 능하다. 그러므로 mmW어 j서는 다수 7]의 antenna element를 사용하여 빔포밍 (BF: beamforming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 수율 (throughput)을 높이려고 한다. ;
이 경우에 antenna element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛 (TXRU: Transceiver Unit)을 가지면 주파수 지-원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 antenna element 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 antenna element를 매핑하고 아날로그
위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔 (beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 analog BF 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 BF을 할수 없다는 단점아 있다.
디지털 (Digital) BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 antenna element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 antenna element의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면올 참조하여 TXRU와 antenna element의 연결 방식의 대표적인 일례들을 살펴본다 .
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다 .
TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 antenna elements의 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element와 TXRU와의 상관 관계에 따라 도 5 (a)와 같이 TXRU 가상화 (virtualization) 모델 옵션- 1: 서브 -배열 분할 모델 (sub-array partition model)고 도 5(b)와 같이 TXRU 가상화 모델 옵션 -2: 전역 연결 (full-connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 5 (a)를 참조하면, 서브 -배열 분할 모델 (sub-array partition model)의 경우, antenna element는 다중의 안테나 요소 그룹으로 분할되고, 각 TXRU는 그룹 증 하나와 연결된다. 이 경우에 antenna element는 하나의 TXRU에만 연결된다.
도 5(b)를 참조하면, 전역 연결 (full— connection) 모젤의 경우, 다중의 TXRU의 신호가 결합되어 단일의 안테나 요소 (또는 안테나 요소의 배열)에 전달된다. 즉, TXRU가 모든 안테나 element에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 element는 모든 TXRU에 연결된다.
S. 5에서 q는 하나의 ¾ (column) 내 M개의 같은 편파 (co-polarized)를 가지는 안테나 요소들의 송신 신호 백터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중치 백터 (wideband TXRU virtualization weight vector)이며 , W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 백터를 나타낸다. 즉 w에 의해 analog beamforming의 방향이 결정된다. x는 Mᅳ TXRU 개의 TXRU들의 신호 백터이다.
여기서 , 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 일대일 (1-to-l) 또는 일대다 (1— to-many)일 수 있다.
도 5에서 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑 (TXRU-to-element mapping)은 하나의 예시를 보여주는 것일 뿐이고, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 하드웨어 관점에서 이 밖에 다양한 형태로 구현될 수 있는 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다. 또한 New RAT 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이때 , 아날로그 범포밍 (또는 RF(radio frequency) 범포밍 )은 RF 단에서 프리코딩 (또는 컴바이닝 )올 수행하는 동작을 의미한다. 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 컴바이닝 )을
수행하며 , 이로 인해 RF 체인 수와 D (digital) /A(analog) (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 범포밍에 근접한 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 트랜시버 유닛 (TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 범포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 6에서 디지털 빔의 개수는 L개 이며, 아날로그 빔의 개수는 N개인 경우를 예시한다 .
New RAT 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여, 특정 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방향이 고려되고 있다 . 나아가, 도 6에서 특정 N개의 TXRU와 M개의 F 안테나를 하나의 안테나 패널 (panel)로 정의할 때 , New RAT 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍의 적용이 가능한 복수의 안테나 패널들을 도입하는 방압까지 고려되고 있다. 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE— A 시스템에서는, 사용자 기기 (UE)가 채널 상태 정보 (CSI)를 기지국 (BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다.
CS工는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널 (흑은 링크라고도
함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어 , 탱크 지시자 (RI: Rank Indicator) , 프리코딩 행렬 지시자 (PMI: Precoding Matrix Indicator) , 채널 품질 지시자 (CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다.
여기서 , RI는 채널의 랭크 (rank) 정보를 나타내며 , 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 ¾ 주기 (long term) 페이딩 (fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQ工보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비 (SINR: Signal-to- Interference -plus -Noise Ratio) 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인텍스를 나타낸다. CQ工는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PM工를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다 .
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스 (process)를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 측정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI-간섭 측정 (CSI-IM: CSI - Interference Measurement) 자.원으로 구성된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal) 가상화 (virtualizati이!)
tranW에서 analog beamf orming에 의해 한 시점에 하나의 analog beam 방향으로 - PDSCH 전송될 수 있다. 이 경우, 해당 방향에 있는 일부 소수의 UE에게만 기지국으로부터 데이터 전송이 가능하게 된다. 그러므로 필요에
따라서 안테나 포트 별로 analog beam 방향을 다르게 설정함으로써 여러 analog beam 방향에 있는 다수의 UE들에게 동시에 데이터 전송이 수행될 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 , 트랜시버 유닛 별 서비스 영역을 예시하는 도면이다.
도 7에서는 256 antenna element를 4등분하여 4개의 sub-array를 형성하고, 앞서 도 5와 같이 sub-array에 TXRU를 연결한 구조를 예로 들어 설명한다.
각 sub-array가 2 차원 (dimension) 배열 형태로 총 64 (8x8)≤1 antenna element이 구성되면, 특정 analog beamf orming에 의해 15도의 수평각 영역과 15도의 수직각 영역에 해당하는 지역을 커버할 수 있다. 즉, 기지국이 서비스해야 되는 지역을 다수개의 영역으로 나누어 , 한번에 하나씩 서비스 하게 된다.
이하의 설명에서 CSI-RS 안테나 포트 (antenna port)와 TXRU는 일대일 (1-to-l) 매핑되었다고 가정한다. 그러므로 antenna port와 TXRU는 이하의 설명에서 같은 의미를 갖는다.
도 7 (a)와 같이 모든 TXRU (안테나 포트, sub-array) (즉, TXRU 0 , 1, 2 , 3) 7} 동일 analog beamf orming 방향 (즉, 영역 l (region 1) )을 가지면, 더 높은 분해능 (resolution)을 갖는 digital beam을 형성하여 해당 지역의 수율 (throughput)을 증가 시킬 수 있다. 또한 해당 지역으로 전송 데이터의 랭크 (rank)를 증가시켜 해당 지역의 throughput을 증가 시킬 수 있다.
도 7 (b) 및 도 7 (c)와 같이 각 TXRU (안테나 포트, sub-array) (즉,
포트 (port) ᄋ, 1, 2, 3)가 다른 analog beamforming 방향 (즉, region 1 또는 region 2)을 가지면, 더 넓은 영역에 분포된 UE들에게 해당 서브프레임 (SF: subframe)에서 동시에 데이터 전송이 가능해 진다.
도 7(b) 및 도 7(c)의 예시와 같이 4개의 안테나 포트 중에서 2개는 영역 1에 있는 UE1에게 PDSCH 전송을 위해 사용되고, 나머지 2개는 영역 2에 있는 UE2에게 PDSCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
특히 , 도 7(b)에서는 UE1에게 전송되는 PDSCH1과 UE2에게 전송되는 PDSCH27]- 공간 분할 다중화 (SDM: Spatial Division Multiplexing) ¾ 예시를 나타낼다. 이와 달리 도 7(C)에서와 같이 UE1에게 전송되는 PDSCH1과 UE2에게 ¾송되는 PDSCH2가 주파수 분할 다증화 (FDM: Frequency Division Multiplexing)되어 전송될 수도 있다.
모든 안테나 포트를 사용하여 한 영역을 서비스 하는 방식과 안테나 포트들을 나누어 여러 영역올 동시에 서비스 하는 방식 중에서 셀 수율 (cell throughput)올 최대화하기 위하여 UE에게 서비스하는 랭크 (rank) 그리고 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and Coding Scheme)에 따라서 선호되는 방식이 바¾ 수 있다 . 또한 각 UE에게 전송할 데이터의' 양에 따라서 선호되는 방식이 바뀔 수 있다.
기지국은 모든 안테나 포트를 사용하여 한 영역을 서비스 할 때 얻을 수 있는 cell throughput 또는 스케줄링 매트릭 (scheduling metric)을 계산하고, 안테나 포트를 나누어서 두 영역을 서비스 할 때 얻을 수 있는 cell throughput 또는 scheduling metric을 계산한다. 기지국은 각 방식을 통해 얻을 수 있는 cell throughput 또는 scheduling metric을 비교하여 최종
전송 방식을 선택할 수 있다. 결과적으로 서브프레임 단위로 (SF-by-SF)으로 PDSCH 전송에 참여하는 안테나 포트의 개수가 변동될 수 있다 . 기지국이 안테나 포트의 개수에 따른 PDSCH의 전송 MCS를 계산하고 스케줄링 알고리즘에 반영하기 위하여 , 이에 적합한 UE로부터의 CSI 피드백이 요구된다 . ΰΙ "래에서 , NR (New Radio)에서 CSI 획득 (acquisition)을 위한 CSI-RS design 방법에 대해 살펴본다.
적어도 CSI acquisition을 위해서는,
- N = 2 OFDM 심볼들에 대해 , 하나의 CSI-RS 자원에 대한 인접한 OFDM 심볼들을 지원한다.
- N = 4 OFDM 심볼들에 대해 , 하나의 CSI-RS 자원에 대한 인접한 OFDM 심블들의 최소 개수에 대해 2와 4 사이에서 아래쪽 선택 (down— selection) 적어도 CSI acquisition을 위해 , N = 2 OFDM 심볼들에 대해, 동일한 subcarriers이 하나의 CSI-RS resource의 각각의 심볼에서 점유되는 uniform RE mapping pattern을 지원한다
CDM sequence의 한 유형 (type)으로 적어도 OCC를 지원한다.
一 위^^ 회전 (Cyclic Shift) 시원스를 기초로 한 RE— level comb 상어서 CSI-RS antenna ports의 CDM
X = 32 일 때, 적어도 X-port CSI-RS resource에 대한 적어도 CDM 8을 지원한다. 여기서 , X는 antenna port 수이다 .
X ΐ트 CSI-RS resource어) 대해, 적어도 X = 1에 대해, density D> = 1 RE / port I PRB를 지원한다.
적어도 (at least) CSI acquisition을 위해 density D = 1 RE / port I PRB 및 X> 4 포트의 경우,
- N = 1 OFDM 심볼의 경우, X = 8, 12 포트 지원한다.
- N = 2 OFDM 심볼의 경우, X = 8, 12, 16 포트 지원한다.
- N = 4 OFDM 심볼의 경우, 적어도 X = 32 포트를 지원한다.
적어도 CSI acquisition에 대해, density D = 1 RE / port / PRB 및 X> 4 포트의 경우 다음 옵션이 지원된다.
- N = 1 OFDM 심볼의 경우, 하나의 CSI-RS 자원에 대해 주파수 영역에서 인접 RE의 최소 개수를 [2 또는 4]로 지원한다.
- N = 2 OFDM 심볼의 경우, 하나의 CSI-RS 자원에 대한 주파수 영역에서 접 RE의 최소 개수를 [2 또는 4]로 지원한다.
- N = 4 OFDM 심볼의 경우, 하나의 CSI-RS 자원메 대한 주파수 영역에서 인접 RE의 최소 개수를 [2 또는 4]로 지원한다.
CSI 획득을 위한 X port CSI-RS 별 CDM pattern에 대해,
CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2,1)인 X = 2 인 경우, ,
- FD-CD 2 지원
CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (4, 1)인 X = 4의 경우,
- FD-CDM2 지원
CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2,2)인 X = 4의 경우,
- FD-CDM2 지원
여기서, M은 frequency에서의 위치, N은 time에서의 위치와 관련된다.
NR CSI-RS의 전반에 대해 간략히 살펴본다.
CSI-RS는 NR에 대한 빔 관리 (beam management)를 지원하므로, CSI- RS 설계는 아날로그 빔 형성 측면을 고려해야 한다.
빔 관리를 위한 CSI-RS의 설계 요구 사항은 포트 수, 시간' I 주파수 density, 포트 다중화 방법 등의 측면에서 CSI acquisition을 위한 CSI- RS와 다를 수 있다.
따라서, CSI-RS RE 위치와 같은 두 가지 CSI-RS 유형 간의 공통성을 유지하면서 빔 관리 및' CSI 획득을 위해 CSI-RS 설계를 최적화할 필요가 있다 .
CSI 획득 (acquisition)을 위한 CSI-RS의 주된 목적은 LTE CSI-RS와 유사한 DL 링크 적응 (link adaptation)이며 , 다른 유형의 CSI— RS의 주 목적은 링크 적응을 위한 측정 정확도를 반드시 필요로 하지 않는 DL Tx I Rx 빔 관리이다.
따라서 , 빔 관리를 위한 CSI-RS는 주파수 밀도 (density) 관점에서 CSI를 획득하기 위한 CSI— RS와 비교할 때 더 회소할 (sparse) 수 있다.
그러나, 빔 관리를 위한 CSI-RS는 {Tx 빔, Rx 빔} 전제의 큰 세트 (large set)의 측정을 허용하기 위해 슬롯 내에서 더 많은 RS의 전송을 지원할 필요가 있을 수 있다.
두 가지 목적을 모두 고려한 통일된 CSI-RS 설계의 관점에서 , CSI— RS 유형 모두를 CSI-RS resource 설정에 포함할 수 있으며, CSI 보고 및 빔 보고를 위해 별도의 보고 설정을 개별적으로 연결할 수 있다.
(제안 1) : NR은 두 종류의 NZP CSI-RS와 독립적인 최적화를 고려해야 한다.
- CSI-RS 타입 A : 주로 DL CSI acquisition 용
- CSI-RS 타입 B : 주로 DL 빔 관리 (beam management) 용
CSI acquisition^: 위한 CSI-RS
슬롯 내의 다수의 OFDM 심볼들은 CSI-RS 전송에 사용될 수 있으며, 인접 (adjacent) 또는 비 -인접 (non— adjacent) 할 수 있다.
CSI 측정 정확도 관점에서 CSI-RS pattern은 위상 드리프트 (phase drift) 물제로 인해 인접한 심볼 내에 정꾀되는 것이 바람직하다.
또한, CDM 이득을 완전히 얻기 위해서는, TD(Time Domain)—CDM (Code Division Multiplexing) 패턴이 인접한 OFDM 심볼들에 걸쳐 적용될 필요가 있다.
한편, 연속적인 OFDM 심볼을 점유하는 것은 부가적인 DMRS 위치와 같은 다른 RS 설계의 자유도 뿐만 아니라 네트워크 유연성을 제한할 수 있다.
연속되지 않는 심볼들이 지원되는 경우, 허용된 TD-CDM 길이는 제한될 수 있다.
CSI-RS 심불 워치와 관련하여 RS 설계 유연성과 CSI 추정 성능 간의 균형을 고려하여 신증한 CSI— RS 설계가 필요하다.
X = 2에 대한 CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2, 1)이 합의되고, X = 2에 대한 (M, N) = (1, 2)의 지원은 아직 미정이다. 유연한 CSI-RS 할당 및 전력 이용 이익의 활용을 고려할 때 , CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (1, 2)는 적어도 6GHZ 이하에서도 지원되어야 한다.
(제안 2): X = 2에 대한 CSI-RS 자원 (1, 2)은 최소한 6GHz 이하에서
지원된다.
FD (Frequency Domain) -CDM2는 CSI 획득을 위한 X 포트 CSI-RS 당 CDM 패턴에 대해 , (M, N) = (4, 1) , (2, 2)를 가지는 X=4 뿐만 아니라, CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2,1)을 가지는 X=2에 대해서도 지원된다.
CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2, 2)인 X = 4 포트의 경우, CSI-RS 포트가 FD-CDM2와 다증화되면 CDM— 2의 3dB 이득을 얻을 수 있다.
또할, CSI-RS 포트가 FDM 및 TDM, 즉 CDM 없이 멀티플렉싱되는 경우, FDM된 2RE로부터 3 dB 전력 부스팅을 달성할 수 있다.
TD-CDM2의 경우, TD-CDM2로부터의 3dB 이득 및 FDM된 2RE들로부터의 전력 증폭으로부터의 3dB 이득, 즉 총 6dB 이득이 달성될 수 있다.
또한, CDM이 시간 및 주파수 domain (TFD-CDM4로 표시됨)으로 구성되면 X = 4에 대한 최대 전력 이용를인 CDM-4 처리로부터 6dB 이득이 달성 될 수 있음이 분명하다 .
요약하면, TD-CDM2와 TFD-CDM4는 모두 X = 4 일 때 최대 전력 사용률을 제공한다ᅳ
마찬가지로, CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (4, 1)을 갖는 X = 4에 대해 , FD-CDM4는 최대 전력 이용을 제공할 수 있다. 따라서 , 주파수 영역 또는 시간 영역에서의 채널 변동을 반영하는 CDM 길이 및 타입의 유연한 설정의 관점에서, FD-CDM4 및 TFD-CDM4는, 또한 X = 4에 대해 지원될 필요가 있다.
(제안 3) : CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (4, 1)을 갖는 X = 4에 대해 , NR은 적어도 CSI acquisition을 위해 FD-CDM4를 지원한다.
(제안 4) : CSI-RS RE 패턴 (M, N) = (2,2)에서 X = 4 인 경우, NR은
적어도 CSI 획득을 위해 TFD-CDM4 및 TD-CDM2를 지원한다.
적어도 다음의 파라미터들을 포함하는 상위 계층에 의한 CSI 획득을 위한 CSI-RS 자원의 필요한 구성이 요약될 수 있다:
1) X CSI-RS port 수, Xe { 1, 2 , 4 , 8 , 12 , 16 , 24 , 32 }
' 2) Density D (RE / PRB / 포트) , Ό≡ {ΐ/2 , l}
3) (CDM 길이 (L) , CDM 타입)의 조인트 구성 (joint configuration) 즉, { (2 , FD-CDM) , (2 , TD-CD ) , (4 , FD-CD ) , ( , FD-CDM) , (8 , TFD- CDM) } 증 하나는 X의 설정된 값에 의존하는 선택에서 일부 제한을 가진다. 예를 들어 , (2 , FD-CDM) 및 (2 , TD-CDM)은 X> = 4 일 때만 구성 할 수 있다.
또한, (8 , TFD-CDM)은 X = 8 , 16 , 24 또는 32 일 때만 구성될 수 있으며 , 여기서 (8 , TFD-CDM)에 대한상세한 pattern은 후술한다.
4) i 번째 구성 요소 CSI-RS RE 패턴에 대한 시작 RE 위치 (ki, li) , . 즉 i = l, X/L, X와 L의 설정된 값에 의존하는 가능한 CSI-RS RE 패턴 결합에 따라, 즉 다수의 component CSI-RS RE 패턴들 사이의 결합은 X>L 일 때 발생한다.
(제안 5) : 상위 계층에 의한 CSI 획득을 위한 CSI-RS 자원의 구성은 ᅳ 적어도 다음 파라미터들을 포함한다:
- Number of CSI-RS ports { l, 2 , 4 , 8 , 12 , 16 , 24 , 32 } - Density D (RE/PRB/port ) ≡ {l/2 , 1}
- (CDM length (L) , CDM type) ≡ { (2 , FD-CDM) , (2 , TD-CDM) , (4, FD-CDM) , (4 , TF-CD ) , (8 , TF-CDM) } for X>=2:
■ (2, FD-CDM) can be configured when X>=2
■ (2, TD-CDM) can be configured when X>=2
■ (4, FD-CDM) can be configured when X>=4
■ ( , TFD-CD ) can be configured when X>=4
國 (8, TFD-CDM) can be configured when X = 8 , 16, '24, or 32
- Starting RE location (ki , li ) for i-th component CSI-RS RE pattern, for which i = 1, X/L, 여기서,
■ li: OFDM symbol index within a slot .
■ ki : subcarrier index within a P B -
상기 X>=2, X>=4, ... 등의 조건은 다른 수치의 조건 둥으로 변경될 수 있으며, 본 발명에서 제안하는 핵심 포인트, e.g. , 상기 (CDM length (L) , CDM type)등으로 선택되는 CDM length/type 선택에 연동하여 (depend하여 ) aggregation되는 개수 X/L개의 component CSI-RS RE pattern 개수 자체가 변동할 수 있다.
그리고, 이에 따라 설정되는 payload 양이 변동할 수 있는 등의 본 발명의 사상은 적용되는 것으로 이해되어야 한다.
(8, TFD-CDM)에 대한 정확한 RE pattern은 아직 정의되지 않았다. 이 CDM-8 옵션과 관련하여 CSI-RS RE 패턴 매핑에 더 많은 유연성을
갖는 것이 유리하다.
예를 들어 , CSI-RS RE 패턴을 (8, TFD-CDM)에 대해 (2,4) 또는 (4, 2)로 간주할 수 있지만, 이는 다른 가능한 RS (들) (동일한 slot 내에 위치되는 DMRS)를 고려하여 여전히 상당히 제한적이다.
따라서 , X = 8, 16, 24 또는 32 일 때 (8, TFD-CDM)어 1 대한 유연한 CSI-RS RE 패턴에 대한 몇 가지 설정 가능한 parameters를 도입하는 것이 바람직하다 .
여기서, 도 8에 도시된 ΰ)·와 같이, (8, TFD-CDM) CDM group 내에 ΔΤ (time domain RE off set에서) 및 Δ F (frequency domain RE off set에서)의 2개의 파라미터들이 존재할 수 있다. 스1^{0, 1,2,3,4}와 AFG{0,2, [4] }와 같이 추가적인 파라미터들의 설정 가능한 범위를 정의하는 것은 증분하다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE 패턴 위치의 일례를 나타낸 도이다.
앞서 살핀, 제안 5와 관련하여 , 도 9는 X = 8 포트 및 (4, TFD-CDM)을 갖는 CSI-RS 자원 구성의 일례를 나타낸다.
도 9에 도시된 바와 같이, i = l 및 i = 2 각각에 대해 2 개의 component CSI-RS RE 패턴을 결합함으로써 구성되는 것을 볼 수 있다 .
즉, 도 9는 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE 패턴 위치의 또 다론 일례를 나타낸 도이다.
구제적으로, 도 9는 X=8 ports 및 (4, TFD— CDM)을 가지는 CSI-RS 자원 구성을 나타낸다.
도 9를 참조하면, 2개의 component CSI-RS RE pattern이 결합된 것을 볼 수 있으며, 각각 CDM4가 적용된 것을 볼 수 있다.
가능한 CSI-RS 위치와 관련하여 , 비주기적인 (aperiodic) CSI-RS indication 및 CSI reporting request가 제어 채널로부터 먼저 디코딩될 필요가 있기 때문에, CSI-RS 심볼은 DL 제어 채널 후에 위치 될 수 있다.
또할, front -loaded DMRS는 DL 제어 채널 이후 바로 위치해야 한다.
DMRS는 high-order MU- I O 전송을 위한 DMRS를 고려하여 동일한 OFDM 심볼 내에서 CSI-RS와 다증화되는 것은 바람직하지 않다.
따라서, 최소 값으로서, DL 제어 채널에 대해 1 심볼 및 DMRS에 대해 1 심볼을 가정하면 , 세 번째 심볼은 CSI-RS 전송을 위한 가장 빠른 심볼 일 수 있다.
슬롯 내의 초기 CSI 보고가 지원되는 경우, CSI-RS는 DL 제어 채널 및 앞쪽에 실리는 (front -loaded) DL DMRS 이후에 적어도 전송되어야 한다.
CSI-RS 자체를 포함하는, DMRS (특히, additional DMRS 용) 및 PTRS와 같이 상이한 RS들, 예를 들¾ CSI-RS 타입 A 및 B,는 동일한 슬롯에서 전송될 수 있다.
서로 다른 RS들에 대한 RE 위치들이 중복되면 (overlapped) , 일부 또는 전체 RE들은 서로 충돌하여 성능이 저하될 수 있다.
따라서, CSI-RS RE 위치는 DMRS 및 PTRS와 같은 다른 RS 패턴을 : 려하여 결정되어야 한다.
어떤 RS들이 drop되거나 또는 avoid되는지를 결정하는 우선 순위 규칙이
중첩하는 RS들을 위해 고려될 필요가 있을 수 있다.
예를 들어, DMRS는 CSI-RS 타입 A보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
(제안 6): CSI— RS 설계는 CSI-RS와 다른 RS (DMRS, PTRS)와의 층돌을 고려해야 한다. 다음으로, 시그널링 (signalling) 측면에 대해 살펴보기로 한다.
DC工의 비 주기적 CSI 보고, semi-persistent CSI-RS 활성화 / 비활성화 및 semi -persistent CSI 보고 활성화 / 비활성화를 위한 signaling 방법들이 논의되고 있다.
Semi-persistent CSI-RS 및 CSI 보고의 경우, 활성화 및 비활성화에 MAC CE를 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 그 이유는, 단말이 DCI를 잘못 detect하는 경우 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
DCI 수신에 대할 ACK I NACK 전송이 지원되지 않으면 , UE와 gNB는 DCI 송수신이 있는지 여부를 식별하지 못하고, deactivation signaling올 놓칠 때, 채널 성능이 나빠질 수 있고, activation signaling을 놓칠 때, 부정확한 rate matching으로 인한 데이터 복조 성능의 손실이 심각하게 될 수 있다.
Semi-persistent CSI-RS에 대해 활성화 / 비활성화될 자원이 여러 개 있거나, 주기 (period) 및 오프셋 (offset)과 같은 추가적인 구성이 enable/disable signaling올 위해 제공되어야하는 경우, DCI 오버 헤드도 상당하다.
이 경우, 더 큰 페이로드를 제공하는 MAC 시그널링은 semi-persistent
CSI-RS를 위한 시그널링을 활성화 I비활성화 시키는데 유익할 수 있다.
(제안 7): semi-persistent CSI-RS는 MAC CE에 의히 1 활성화 / 비활성화된다. ' 자원 그룹핑 configuration 방법에 대해, 적어도 지원되는 CSI-RS 자원 세트 수 (S)와 자원 세트 당 CSI— RS 자원 수 (Ks)에 기초하여 비주기적인 CSI-RS에 대한 자원을 선택하는 두 가지 옵션은 다음과 같을 수 있다.
- 옵션 1 : RRC + MAC CE + DCI 사용
- 옵션 2 : RRC + DCI 사용
LTE eFD-MIMO에서, 옵션 1은 합리적인 범위 내에서 DCI 오버 헤드를 제어하기 위해 채택되었다. NR에서 DCI 오버 헤드가 여전히 중요한 문제이기 때문에 옵션 1을 채택하는 것이 더 합리적일 수 있다.
(제안 8) : 옵션 1 선택: 적어도 비주기적인 CSI-RS에 대한 자원 후보 수를 줄이는 방법에는 RRC + MAC CE + DC工를 사용한다.
LTE eFD— MIMO에서는 비주기적 CSI 보고 및 비주기적 CSI-RS의 joint triggering만이 비주기적 CSI 보고 트리거링을 위해 존재하는 DCI 필드를 재사용하여 , DCI 필드를 증가시키지 않도록 지원되었다 .
NR에서는 CSI framework가 시간 및 주파수 도메인 동작에 대한 더 많은 옵션을 지원하고 RS 관련 설정과 보고 관련 설정의 분리를 통해 보다 유연한 작업을 지원하도록 설계되었다.
이와 관련하여, 비주기적인 CSI-RS triggering 및 비주기적인 CSI 보고
triggering을 위해 분리된 ( seperated) DCI 필드를 설계하는 것이 바람직하다.
이 설계 방식에서는 RS 및 보고의 독립적인 트리거링과 joint 트리거링을 지원할 수 있다. 분리된 비주기적인 CSI-RS 트리거링 DCI 필드를 정의하는 것은 P-3 동작, 즉 보고를 요구하지 않고 RS 트리거링을 고려할 때 특히 유용하다.
(제안 9) : 분리된 DCI 필드는 각각 비주기적인 CSI-RS 트리거링과 비주기적인 CSI 보고 트리거링을 위해 설계되어야 한다. 동적 리소스 트리거링 /활성화 /비활성화의 두 가지 잠재적인 방향이 있다. 하나는 resource set level 동적 선택이고, 다른 하나는 다음과 같은 리소스 레벨 동적 선택이다.
- 적어도 하나의 resource setting에서 선택된 하나 이상의 CSI-RS 자원 세트들
- 적어도 하나의 CSI-RS CSI-RS resource set로부터 선택된 하나 이상의 CSI-RS resource들
일반적으로, L1/L2 signalling에 대한 resource candidate를 줄이는 방법은 resource setting이 ZP (zero-power) / NZP (non-zero power) , 서로 다른 시간 영역 동작을 가지는 resources 등 많은 CSI-RS 리소스가 포할될 수 있기 때문에 문제가 된다.
이 문제를 완화하는 한 가지 방법은, resource의 characteristic (예 : time domain behavior, type, power)어】 따라 resource를 분류하여 동적
리소스 선택이 해당 범주 내에서 수행될 수 있도록 하는 것이다.
게다가, 자원 I 자원 세트들의 다운-선택은 암시적 또는 명시적인 방식으로 네트워크 indication에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 리소스 설정, ᅵ링크 또는 링크된 보고 설정은 previous time instance 또는 MAC CE를 통해 지시될 수 있다.
(제안 10) : RRC 구성된 CSI-RS 자원들 중에서, 동적 트리거링 I 활성화 / 비활상화에 대한 후보 자원들의 감소는 사전 정의된 규칙들 (예를 들어, 자원 I측정 /보고 설정들에 대한 RRC 파라미터들에 따른)을 갖는 카테고리화를 통해 수행될 수 있다.
게다가, down-selection은 자원 설정, 링크 또는 링크된 보고 설정 세트의 암시적 / 명시적 indication을 통해 수행할수 있다.
(2,4) RE pattern올 가지는 CDM-8 configuration
다음으로, (2,4) CSI-RS RE pattern을 가지는 CDM-8 configuration에 대해 살펴본다.
아래 표 4는 6dB 파워 부스팅 제한 (power boosting constraint) (RA 4 requirement)를 고려하여 , 안테나 포트 개수가 12, 16, 24, 32인 경우에 대해서 fuii power utilization gain의 획득 가능 여부를 정리한 표이다.
N은 사용하는 시간 축 자원의 개수를 의미하는데 (인접한 또는 인접하지 않은 시간축 자원) 대표적으로 OFDM 심블 개수로 정의할 수 있다.
【표 4】
32
12 ports 16 ports 24 ports
ports
N=l N=2 N=2 N=4 N=2 N=4 N=4
FD-CDM4 0 X X X X X
TD-CDM4 0 X X
TFD-
0 0 X X X X CD 4
T'FD-
0 0 0 0 0 CDM8
표 4는 CDM type 및 CDM length에 대한 full power utilization gain의 획득 가능 여부를 나타낸다. 표 4에서, 빈칸은 해당사항 없음을 의미하며, FD-CDM은 frequency d nain에서 CDM을, TD-CDM은 time-domain에서 CDM을, TFD-CDM은 time 및 frequency domain에서 CDM을 나타낸다. 안테나 포트 수가 12개 및 16개인 경우, 사용하는 OFDM 심볼의 개수 1, 2, 4를 고려하여 가능한 FD-CDM 및 TFD-CDM 패턴을 도 10에 나타내었다. 도 10 내지 도 12는 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE mapping 방법의 일례들을 나타낸다.
(12 ports CSI-RS) 기지국은 동일 slot 내에서 빠르게 채널 정보를 업데이트 할 필요가 있다고 팝단하는 경우, N=l로 설정하고, CSI-RS RE pattern (4, 1)만 사용해서 도 10과 같이 CDM type은 FD, CDM length는 4로 결정할 수 있다.
(16 ports, N=2 (인접한 또는 인접하지 않은 OFDM 심볼 2개)) 안테나 포트 수가 16이고, 2개의 인접한 (또는 인접하지 않은) OFDM 심볼을사용하는 경우, CDM length를 4로 설정한다 . 기지국은 하나의 slot 안에서 빠르게 채널 정보를 업데이트할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 (이동성이 낮은 단말이 급격하게 빠른 속도로
이동하는 등의 경우를 생각할수 있다) FD-CDM4를 설정할 수 있다 .
추가적인 정보가 없으면, 단말은 full power utilization을 달성할 수 있는 TFD-CDM4 설정만을 기대한다 .
TFD-CDM4를 설정하여도 full power utilization이 가능하고, TFD- CDM8을 사용하면 frequency domain channel fluctuation에 더욱 취약해지기 때문에 TFD-CDM8을 설정하는 것을 배제하는 것은 바람직하다고 할 수 있다.
(32 ports, N=4 (인접한 또는 접하지 않은 OFDM 심볼 4개))
압테나 포트수가 32 이고, 사용하는 OFDM 심볼 개수가 4개일 때, full power utilization gain을 얻기 위해 필요한 최소 CDM length는 8이다. 또한, CDM-8 가운데 오직 2x4 TFD-CDM8 패턴을 사용해야만 full power utilization gain을 얻을 수 있다.
이를 바탕으로, 다음을 제안한다.
- 단말이 자신이 속한 기지국 또는 TRP에서 총 포트 수가 32임을 (Higher layer signaling둥을 통해) 인지하게 되면, component CSI-RS RE pattern (2,4)이고, (component CSI-RS RE pattern이 (2,4)인 것은 인접한 subcarrier 2개와 연속적인 OFDM 심볼 4개에 해당되는 직사각형 형태의 8개의 RE를 의미한다) TFD-CDM8이 설정된다는 것을 별도의 signaling 없이 인지한다. 기지국은 32-port CSI-RS RE pattern은 (2, 4〉만사용하고, TFD-CD削을 설정한다.
하나의 PRB를 구성하는 총 주파수 자원의 개수와 (subcarrier의 개수) 시간 자원의 개수를 (OFDM 심볼의 개수) 각각 K, L로 정의하고 (예를 들어 LTE
시스템의 normal CP인 경우, K=12, L=14) , CSI-RS RE pattern은 (2,4) # PRB에 mapping하는 ¾ "식을 제안한다.
제안하는 방식은 CSI-RS 이외의 다른 RS의 위치 등을 고려하여 기지국이 유연하게 설정하고, 효과적으로 단말에게 알려줄 수 있는 방법이다.
총 4개의 component CSI-RS RE pattern (2,4)를 배치하여 32 ports CSI-RS RE mapping을 한다. 먼저, 첫 번째 component CSI-RS RE pattern (2, 4)를 ΔΤ Ε {1,2, ... , L}번째 OFDM 심볼의 ΔΙ^번째 subcarrier에 배치한다. 이를 도 12에 나타냈다.
나머지 3개의 component CSI-RS RE pattern이 위치하게 되는 OFDM 심볼 (시간 축 자원)은 동일하다. 두 번째 , component CSI-RS RE 패턴은 첫 번째 component CSI-RS RE pattern에서 frequency offset AF2 두고 위치한다.
이와 유사하게, 세 번째 component CSI-RS RE 패턴은 두 번째 component CSI-RS RE 패턴에서 frequency offset ᅀ F3를 두고 위치한다. ϋ1 "지막 , 네 번째 component CSI-RS RE 패턴은 세 번째 component CSI-RS RE 패턴에서 frequency offset ᅀ !^4를 두고 위치한다.
이 때, AF1,AF2,AF3,AF4 값의 candidates는 도 12어 1 정의되어 있는 것을 알 수 있다.
예를 들어, 하나의 PRB를 구성하는 subcarrier의 개수가 12개이고, OFDM 심볼 수가 14개라고 가정하면, (K=12, L=14) , ΔΙ^은 0, 1, 2, 3, 또는 4의 값으로 결정될 수 있다.
또한, (ΔΙ^,ΔΙ^,ΔΙ^,Δ^)의 가능한 조합을 하나의 집합으로 정의하고 본
집합을 기지국 1과 단말의 사전 정보로 정의할수 있다.
이를 바탕으로, 기지국은 자신이 설정한 (ΔΙ^,Δ^,ΔΙ^ΔΙ^)에 해당되는 인텍스를 단말에 전송하는 형태 즉, offset 정보 (ΔΙ^,ΔΡζ,ΔΙ^,ΔΙ^)를 알려줄 수 있다. 구체적으로 12는 TFD-CDM8로 설정된 component CSI-RS RE pattern (2,4)를 가지는 32-port CSI-RS RE mapping의 일례를 나타낸다.
32 ports, N=4에 대한 위의 방식은 16, 24, 32, 40, 8보다 큰 X ports CSI-RS에 대해서 동일한 원리로 확장될 수 있다.
이 때, (2,4) component CSI-RS RE pattern X/4개를 PRB에 매핑하고, j번째 component CSI-RS RE pattern (j번째 CD 그룹)에 대한. frequency offset 설정 값은 아래 수학식 2와 같다.
여기서 , ΔΤ , A¥v AF2, AF3, AF4 정보는 모두 각각 전송되는 방식 , 5개 파라미터에 대해서 모든 가능한 조합을 고려한 하나의 집합을 만들어서 설정한 파라미터에 대응하는 인덱스를 전송하는 방식을 고려할 수 있다.
또한, '가능한 ΔΤ 값을 하나의 집합으로 정의하고, 가능한 (ᅀ F^AF AI AF 의 조합을 하나의 집합으로 정의해서 두 개의 집합에 대한 정보를 전송하는 방법을 고려할수 있다.
(24 ports, N=4(인접한 또는 인접하지 않은 OFDM 심볼 4개))
앞서 설명한, 32 -ports, N=4에서 단말이 자신이 속한 기지국 또는 TRP에서 상위 계층 시그널링 (higher layer signaling)을 통해서 안테나 포트 수가 24 , 사용하는 OFDM 심볼 개수가 4개임을 인지하는 경우, component CSI-RS RE pattern (2 , 4)이고, TFD-CDM8°1 설정된다는 것을 별도의 signaling 없이 인지한다 .
(16 ports, N=4 (인접한 또는 인접하지 않은 OFDM 심볼 4개))
TD-CDM4를 사용해서 full power utilization gain을 얻을 수 있지만 , 동일 OFDM 심볼 안에 다른 RE를 (subcarrier) 사용해서 데이터를 전송하지 않는 경우 (또는 다음 OFDM symbol에서 데이터를 전송해도 충분한 경우) , TFD-CDM8 ( (2 , 4) 끄1]턴 , 주파수축 subcarrier 27^ , 시간축 OFDM 심볼 4개 )을 사용하면 power boosting gain올 더 얻을 수 있다 .
이를 바탕으로, 단말이 자신이 속한 기지국 또는 TRP에서 총 안테나 포트 수가 16임을 (Higher layer signaling등을 통해) 인지하고, 추가적으로 OFDM 심볼을 4개 사용하는 것을 인지하면 , component CSI-RS RE pattern (2 , 4)이고, TFD— CDM8이 설정된다는 것을 별도의 signaling 없이 인지할 수 있다.
(16 ports, N=4 (인접한 또는 인접하지 않은 OFDM 심볼 4개))
CDM length 4 이하만 사용할 수 있는 경우 (16 ports case에 대해서 시스템이 지원하는 CDM length가 4 이하) , TD-CDM4 , FD-CDM4 , TFD-CD 4 가운데 full power utilization gain을 얻을 수 있는 TD-CDM4를 人 1"용한다 · 다음으로, CSI-RS RE pattern 위치 ( location)를 지시하기 위한
시그널링과 CDM— 4/8의 configuration에 대해 살펴본다.
CSI acquisition을 위한 CSI-RS RE patterns에 관해, OCC 기반 CDM에 대한 CSI 획득을 위해 적어도 다음 CSI-RS RE 패턴을 지원한다.
【표 5]
X-port CSI-RS resource에 대한 RE pattern은 동일한 슬롯에서 N > 1 OFDM 심블에 걸쳐 있고, 하나 또는 여러 개의 구성 요소 CSI-RS RE 패턴으로 구성된다 .
여기서 , component CSI-RS RE 패턴은 주파수 영역에서 Y개의 인접한 RE들 및 시간 영역에서 Z개의 인접한 RE들로서 단일의 PRB 내에 정의된다.
Density 1/2은 모든 포트들에 대한 동일한 comb offset value를 갖 ½ PRB level comb에 기반한다.
CD 2 및 CDM4 (FD2, TD2 )의 RE는 인접한 RE이다.
CSI acquisition을 위한 CSI-RS에서 CDM-8의 경우, 다음 증 적어도 하나를 지원한다.
- 다수의 component CSI-RS RE pattern들에 걸쳐서 분산됨
- 하나의 component CSI-RS RE pattern 내에 완전히 포함됨
CSI acquisition을 위해, CSI-RS resource와 연관된 적어도 다음 파라미터들은 상위 계층 구성에 기초하여 UE에게 indication될 수 있다:
- CSI-RS 포트 수
- Density (RE / PRB / port) : density=l/2의 경우, comb offset
- CDM (길이 , 타입 )
- 해당하는 CSI-RS resource에 대한 component RE 패턴들의 위치 - 스크램블 (scrambling) ID 이하, CSI acquisition을 위한 24/32-port CSI-RS 설계에 대해 보다 구체적으로 살펴보기로 한다 .
즉, CSI-RS RE pattern 설계의 가장 기본 단위가 되는 component CSI-RS RE pattern들의 (주파수 축 인접 RE 2개 및 시간 축 인접 RE 2개로 구성된 4개의 RE) time -frequency resource grid 상의 location 정보를 단말에게 효과적으로 전달하기 위해 필요한 signaling details 및 이와 함께 효고적인 CD 설정을 위하여 여러 개의 component CSI-RS RE pattern들을 하나의 (혹은 하나 이상의) CDM group으로 grouping하는 방법에 대해 살펴본다 .
32-port CSI-RS RE pattern을' 구성하는 기본 component CSI-RS RE pattern (2, 2)를 (이하, component RE pattern) 고려하면, 총 8개의
component RE pattern은 각 component RE pattern0] 위치하는 OFDM 심볼 index에 따라서 4개씩 group A 및 group B의 두 그룹으로 분류할 수 있다. 도 13을 참고한다.
32— port CSI-RS 설정 시, 8개의 component RE pattern위 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 아래 정보를 higher layer signalling에 포함시킬.수 있다.
- 도 13의 ATA'AFA^AFA^AF^'AFA,4, ΔΤΒ, AFBJ1, AFB 2, AFB,3, AFB 4
- ΔΤΑ, ΔΤΒ G {3, ...,12} and AFA<1 , AFBi,€ {0,1,…': 0} for 1 = 1,2,3,4
Component RE pattern의 위치 (location) 정보를 알려주기 위해 필요한 signaling overhead를 낮주기 위해서 time/ frequency resource grid 상의 좌표점을 알려주는 것이 아니라, component RE patterns 간의 offset value를 알려주는 것을 생각할 수 있다. 도 14를 참고한다.
도 13 및 도 14는 32 -ports에 대한 CSI-RS RE pattern의 일례들을 나타낸 도이다.
OFDM 심볼 인덱스를 indication해서 component RE pattern의 starting position 정보를 알려주는 것보다 component RE patterns 간의 상대적인 time 또는 frequency offset 값을 알려주는 방식이 ΔΤΑ, ΔΤΒ, AFA,, , Δί for all 1 = 1,2,3,4 값의 범위가 상대적으로 작다.
따라서, 이 경우 시그널링 오버헤드가 작게 된다. 이에 대해서는 도 14에 구체적으로 도시하였다.
마찬가지로, 32 -port CSI-RS 설정 시, component RE pattern 8개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기
위해서 하기 정보를 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
- 도 14의 ATA'AF^'AFA^AFA^AFA,4, ATB,AFBI1,AFB,2,AFBI3,AFB,4
- where ΔΤΑ ε {3,4, ... ,10} , ΔΤΒ G {0,1,… ,9} , AFA;, , AFB>1 e {0,1,2,3,4, ... } for 1 = 1,2,3,4
또한, 앞서 살핀 AFAJ 및 스^ 의 값의 범위를 인텍스 1 = 1,2,3,4에 따라서 다르게 설정할 수 있다.
이들의 가능한 조합을 만들어서 케이스 별로 index를 부여할 수 있고, 이를 단말에 알려줄 수 있다.
일례로, 도 14에서 가능한 (AFA^AFA^AFA^AF^) 값에 대한 테이블을 만들고, 가능한 조합에 대해서 인텍스를 부여할 수 있다. 추가적으로, 스^와 스¾도 추가해서 하나의 테이블을 구성할수도 있고, 따로 구성할 수도 있다. 이러한 모든 값들 즉, M^AFA^AFA^AFA^AF^ ,
ΔΤΒ,ΔΡ^,ΔΡ ,ΔΡΒ^ΔΡΒ,Α를 각각 전송하거나 이 가운데 일부를 하나의 그룹으로 묶어서 단일 혹은 여러 그룹으로 전송하는 방법들도 생각할수 있다.
또한, higher layer signaling 등을 통해서 기지국의 별도의 설정이 없는 경우, 단말은 도 14에서 AFA,2 = AFA,4 = 0 그리고 /또는 AFB,2 = AFB,4 = 0을 default 값으로 인지할수 있다.
'기지국이 group A 및 group B 각각에 대한 frequency offset value 2개만 알려주면 , 단말은 AFA.LAF^ 및 AFB^AFB^ 값으로 인지한다 .
그리고, higher layer signaling 등을 통해서 기지국의 별도의 설정이 없는 경우, 단말은 도 14에서 ΔΤΒ = 0임을 default 값으로 인지할 수 있다. 그리고, higher layer signaling 등을 통해서 기지국의 별도의 설정이
없는 경우, 단말은 도 14에서 ΔΤΒ = 0그리고 /또는 AFA AF^ , AF 2 = AFB>2 , AFAi3 = AFBi3 , AFA,4 = AF 임을 default value로 인지할 수 있다.
다음으로, time 및 /또는 frequency channel selectivity가 크거나 signaling overhead를 줄이기 위해서, component RE pattern (2,2) 두 개를 항상 인접하도록 설정하는 것을 고려할 수 있다 .
이를 위해서, 기지국은 higher layer signaling을 통해서 time- adjacent mode 그리고 /또는 frequency- adjacent mode를 설정할 수 있다. 이에 대한 정의는 아래와 같다.
- Time- ad j acent mode: 서로 다른 두 그룹의 ( group A 및 group B) i-th component RE pattern 2개 入 이어] OFDM symbol 없이 인접 ¾}게 된다. 도 14의 ΔΤΒ = 0.
-Frequency-adjacent mode: 동일한 그룹의 (동일한 알파벳) i-th 및 (i + 1) -th component RE pattern 2개 사이에 주파수 축 RE 없이 인접하게 된다. 도 14에서 AFA,2 = AFA,4 = 0, AFB>2 = AFBA,4 = 0.
여기서 , i e {1,3}, ί + 1 e {2,4}이다.
기지국은 higher layer signaling을 통하여 그룹 A에 포함된 4개의 component RE pattern에 대한 위치 정보 Δ ΤΑ, Δ FA 1, Δ FA 2, Δ FA3, Δ FA 4 및 , 그룹 B에 속한 4개의 component RE pattern은 time offset ΔΤΒ 과 frequency offset Δ FB 만 알려줌으로써, 일괄적으로 ΔΤΒ, AFB만큼 떨어진 곳에 위치시킬 수 있다.
이와 반대로, 그룹 B에 대한 것을 알려주고, 그룹 A에 대한 것을 일괄적으로 시간 축, 주파수 축으로 특정 offset 만큼 떨어진 곳에 위치시키는
방법올 고려할수 있다.
이는 도 15에 나타나 있다.
또한, 이 경우, 모든 component RE pattern에 대한 offset 정보를 알려주는 것보다 signaling overhead가 낮다.
도 15는 낮은 시그널링 오버해드를 가지는 CSI-RS RE pattern의 위치를 지시하는 일례를 나타낸 도이다.
직관적으로, 그룹 A에 포함된 4개의 component RE pattern에 대한 위치 정보를 알려주고, 그룹 B에 속한 4개의 component RE pattern은 일괄적으로 time offset ΔΤΒ 만큼 떨어진 곳에 위치 시키는 것을 생각할 수 있다.
이 경우, 그룹 Β의 frequency offset 정보를 보내지 않아도 되므로 overhead가 크게 줄어든다.
즉, 기지국은 higher layer signaling을 통해서 AFAil,AFAj2,AFA)3,AFA4 및 ΔΤΑ,ΔΤΒ 정보를 단말에게 알려줄 수 있고, 본 정보만을 통해서 단말은 32 ports CSI-RS RE mapping pattern을 인지할수 있다.
Group A의 component RE pattern들의 frequency offset°l group B의 component RE pattern들의 frequency off set과 동일함을 기지국과 단말이 사전에 약속 한다면 , 도 16에서 볼 수 있듯이 인텍스가 같은 component RE pattern이 동일한 frequency off set을 갖는다) 기지국은 두 집합 {ΔΤΑ, ΔΤΒ, AFAjll AFA)2, AFA,3, AFA,4} 와 {ΔΤΑ, ΔΤΒ, ΔΡΒ;1, AFB,2, AFB,3, AFB,4)} 가운데 , 하나의 집합에 대한 정보만 higher layer signaling을 통해 알려줄 수 있다. 즉 , ᅀ FA i =ᅀ FB i for all i £ {1,2,3,4}.
도 IS은 본 명세서에서 제안하는 CSI - RS RE 패턴 위치의 일례를 나타낸 도이다.
도 16을 참고하면, 8개의 component CSI -RS RE 패턴들은 거 1 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역에 위치할 수 있다.
도 16에서 제 1 자원 영역은 Group A로 표시되며, 제 2 자원 영역은 Group B로 표시된다 .
각 자원 영역 간에는 특정 time of f set을 가지고, 각 그룹 내의 component CSI -RS RE pattern 간에는 특정 frequency of f set을 가질 수 있다.
상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역은 각각 적어도 하나의 symbol 및 적어도 하나의 subcarrier를 포함할 수 있다.
예를 들어 , 상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역은 시간 영역으로 각각 2개의 symbols를 포함할 수 있으며 , 주파수 영역으로 적어도 12 subcarrier들을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역은 각각 4개의 component CSI— RS RE 패턴들을 포함할 수 있다 .
또한, 각 자원 영역 (제 1 자원 영역, 제 2 자원 영역)에 포함되는 4개의 component CSI -RS RE 패턴들의 시작 서브캐리어 ( subcarrier ) 위치는 서로 다르고, 시작 symb이의 위치는 서로 동일할 수 있다.
그리고, 상기 제 1 자원 영역에 포함되는 제 1 component CSI -RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치와 상기 제 2 자원 영역에 포함되는 제 2 component CSI -RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치는 동일할 수 있다.
그리고, higher layer signaling을 통해서 도 14의 ΔΤΑ, AFA1 정보만 알려주는 경우, 단말은 default 값으로 나머지 값들이 모두 0임을 인지할 수 있다.
시그널링 오버헤드 (signaling overhead)를 줄이기 위해서 , higher layer signaling에 도 13의 ΔΤΑ,ᅀ!니만 포함되는 경우, 단말은 default 값으로 도 13에 도시된 AFA,1+1 = AFA, + 2 X 1 , for 1 = 1, 2, 3 이고, AFA,, = AF fori = 1,2,3,4, ΔΤΒ = ΔΤΑ + 2임을 인지할수 있다.
Signaling overhead 감소를 위해서 , X=32 , D=l/2 (RE/PRB/Port)인 경우, X=16, D=l (RE/PRB/Port)인 경우의 CSI-RS RE pattern을 재사용할 수 있다.
예를 들면, 도 14의 (A,3) , (A, 4) , (Β, 3) , (Β,4)를 제외한 것을 생각할수 있다.
higher layer signaling에 CDM length와 CDM type 정보는 포함되고 , ΔΤΑ,ΔΤΒ (AFA,1;AFA|2,AFa,3,AFa,4) , (AFB)1,AFB,2,AFB,3,AFB,4) 정보가 포함되지 않으면, 단말은 상기 offset 값을 미리 약속해둔 default 값으로 인지한다. 예를 들면, 상기 ΔΤΑ = 3을 제외하고, 다른 offset 값들은 모두 0으로 간주할수 있다.
이러한 과정을 통해서 component RE pattern은 Group A 및 Group B로 나누어지고, 각 그룹 안에서 첫 번째 내지 네 번째 component RE pattern의 인텍스는 단말과 기지국이 이미 약속해둔 규칙에 따라서 각 component RE pattern이 차지하는 subcarrier index의 오름차순으로 (또는 내림차순) 결정된다.
추가적으로 24 -port 이하인 경우, 아래와 같은 signaling을 고려할 수 있다.
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 24-port CSI-RS 설정을 위해서 , component RE pattern 6개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 24-port CSI-RS 설정을 위해서 , component RE pattern 6개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ATA^FA^AFA.^AFA^AF^, ΔΤΒ, AFBJ1, AFB,2
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 16-port CSI-RS 설정을 위해서 , component RE pattern 4개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ΔΤΑ, AFA , AFA,2 , ΔΤΒ,ᅀ ᅀ¾,2
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]올■가지는 16-port CSI-RS 설정을 위해서, component RE pattern 4개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ATA'AFA^AFA^AFA^AF^
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 12-port CSI-RS 설정을 위해서, component RE pattern 3개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signaling에 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ATA.AFA^AFA^AF^
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 8 -port CSI-RS 설정을 위해서, component RE pattern 2개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들을 higher layer signal in ) 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ΔΤΑ,ᅀ FA, , ΔΤΒ , AFB;1 또는 ΔΤΑ,ᅀ FA^AFA,?
CSI-RS RE density 1 [RE/PRB/Port]을 가지는 4 -port CSI-RS 설정을 위해서, component RE pattern 1개에 대한 time- frequency resource grid 상의 위치 정보를 단말에 알려주기 위해서 다음 파라미터들올 higher layer signal에 포함시킬 수 있다.
- 도 13 또는 도 14의 ΔΤΑ,Δ^^ 다음으로, aperiodic CSI-RS와 semi -persistent CSI-RS triggering/activation 入 1 CSI— RS 신호 간 또는 CSI-RS 신호와 다른 RS 등 간의 충돌을 회피하기 위해서 component RE pattern의 위치를 dynamic하게 설정하는 것을 고려할 수 있다.
구체적으로, RRC로 지정된 모든 component RE patterns 위치를
dynamic indication하기 위해서 필요한 오프셋 값들을 (예를 들어, 32ᅳ port CSI-RS인 경우 다음 오프셋 값들의 전체 또는 이 가운데 일부를 dynamic signaling 할 수 있다: ΔΤΑ,ᅀ FA1,AFA2,ᅀ FA3,ᅀ FA4 , ΔΤΒ, AFB1, AFBj2, AFB3, AFB4 ) MAC CE 그리고 /또는 DCI로 dynamic signaling 할 수 있다.
기본적으로, default component RE patterns의 위치는 higher layer signaling indication (RRC signaling)을 가정하고, 일부 혹은 전부 component RE patterns의 위치는 MAC CE and/or DCI signaling을 통해서 dynamic하게 설정 (흑은 쉬프트) 할수 있다.
예를 들어, 도 13 또는 도 14에 나타낸 32 ports CSI-RS에서 ΔΤΑ,ᅀ 는
RRC signaling을 통해서만 설정 가능하도록 하고, ΔΙ^^ AFA,2, AFA,3, AFA,4 및 ᅀ FB/1,AFB,2,ᅀ FB,3,ᅀ FB,4은 MAC-CE/DCI signaling을 통해서 보다 dynamic하게 설정하는 것을 고려할 수 있다.
예를 들어 , RRC로 설정된 X port CSI-RS RE 위치에서 시간 축 및 /또는 주파수 축으로 N symbols 및 /또는 M subcarriers 만큼 전체를 쉬프트 하도록 MAC CE 또는 DC工로 지시할 수 있다.
예를 들어, RRC로 설정된 X port CSI-RS RE 위치 증 일부 component RE pattern(e.g. 상기 도 13 또는 도 14에서 group B에 해당)에 대해서만 시간 축 및 /또는 주파수 축으로 N symbols 및 /또는 M subcarriers만큼 쉬프트 하도록 MAC CE 또는 DCI로 지시할 수 있다.
이 때, 어떤 component RE pattern을 쉬프트할지는 미리 정해진 규칙을 따르거나 (e.g. 항상 뒤에 전송되는 심볼들만 쉬프트) , 기지국이 설정 /지정할
수 있다.
32— port CSI -RS인 경우, 도 13 또는 도 14에서 higher layer signaling (RRC signaling)을 통해서 설정되는 아래 집합의 원소들 가운데 , 하나 흑은 하나 이상의 원소들은 MAC-CE 및 /또는 DCI signaling을 통해서 설정할수 있다. {ΔΤΑ, ΔΤΒ, AFAjl, AFA>2, AFA,3, AFA,4, , AFB,1( AFB,2, AFB,3, AFB>4}
또한, RRC로 설정된 component RE patterns의 위치를 dynamic하게 모두 재설정 (또는 지정)할 필요가 있을 때에는 도 13 또는 도 14에 도시된 오프셋 파라미터들을 ( 32— port case) MAC- CE signaling을 통해 지정하고, 일부 component RE patterns의 위치만 재설정 /지정 할 때에는 DCI signaling을 허용하는 방법을 고려할수 있다.
24 / 16 / 12 /8 /4— port인 경우, 위에서 component RE patterns 위치 지정을 위해서 필요한 파라미터를 정의하였다. 그 가운데, 일부를 MAC— CE 및 /또는 DCI signaling올 할수 있다.
하나의 slot 안어 1 self - contained upl ink region이 있는 경우 ( e . g . DL/UL mixed slot ) , PDSCH symbol duration을 고려하여 component RE pattern들이 PDSCH start/end symbol 내에 존재하도록 ᅀ TA,ᅀ TB가 MAC- CE 또는 DC工로 다이나믹하게 signaling되거나, 어떠한 정해진 규칙을 따라 심볼 위치가조정되도록 할 수 있다.
후자의 경우, 예를 들어 특정 slot에서 RRC로 설정된 ΔΤΑ 혹은 ΔΤΒ값이 PDSCH end symbol 위치를 벗어나 CSI -RS가 전송되도록 설정된 경우, 해당 slot에서는 미리 규정된 심블 수만큼 전체 CSI -RS 위치를 앞당기던지, ΔΤΒ만 줄이도록 (즉, 특정 component REs만 위치를 조정하도록) 할 수 있다.
상기 제안 방식은 NZP CSI-RS 뿐만 아니라 간섭 측정을 위한 자원 (e.g. ZP CSI-RS based IMR ( interference measurement resource) ) 또는 rate matching올 위한 자원 (e.g. ZP CSI-RS in LTE)에도 공통적으로 적용 가능하다.
Higher layer signaling을 통해서 단말에게 X=32, CDM8 (TD-2, FD- 4)이 지시되면 설정되는 OFDM symbol 개수는 네 개이고, 두 개의 OFDM 심볼씩 두 개의 그룹으로 (도 13) 또는 도 14의 group A 및 group B) 구성됨을 단말이 자동으로 인지할 수 있다.
도 13 또는 도 14의 ΔΙ^ (ΟΓΔΙ^)값의 범위는 AFA,n(or AFB,n) 값에 따라서
(n < 1 - 1) 변경 /결정될 수 있다 (여기서, 1 = 2,3,4).
하나의 PRB가 K개의 subcarrier로 구성되어 있고, CSI— RS resource가 OFDM symbol 4개를 사용하는 경우, X=8/16/24에 대해서 아래 수학식 3 및 4와 같은 범위를 갖는다.
여기서, X는 CSI-RS antenna port의 개수를 나타낸다.
하나의 PRB가 K개의 subcarrier로 구성되어 있고, CSI-RS resource가
OFDM symbol 2개를 사용하는 경우, X=4/8/l2/l6에 대해서 아래 수학식 5와 같은 범위를 갖는다.
여기서 , X는 CSI-RS antenna port의 개수를 나타낸다.
앞의 수학식들에 사용되는 파라미터들 간의 관계를 고려하여
예를 들면, X=32이고 스1니 = 4이면, AFA,2 = AFA,3 = AFA,4=0 이외에 다른 값을 갖지 못한다.
ᅀ FA.I의 범위를 AFAIL e {0,1,2,3,4} , ᅀ FA,2, AFA,3,ᅀ FA,4 값들은 ᅀ FA 보다 작게 정의함으로써 (e.g. , AFA>2, AFA3, AFA4 £ {0,1} ) component RE pattern (A, 2) , (A, 3) , (A, 4)의 PRB 상의 배치를 component RE pattern (A,l)에 크게 의존적이게 함으로써 , signaling overhead를 줄일 수 있다.
Group B도 동일한 원리를 적용할 수 있다.
Component RE pattern 위치를 indication하기 위한 signaling overhead 및 설정 자유도를 고려하여 CSI-RS 안테나 포트 개수에 따라서 ΔΙ^ AFBil where 1 = 1,2,...,^ 값의 범위를 다르게 정의할 수 있다.
특히, CSI-RS antenna ports의 개수가 작은 경우에도 (component RE pattern 개수가 1— 2개인 경우 등) 1 port로 설정된 다른 RS 및 /또는 다른 type의 CSI-RS (e.g. , CSI-RS for beam management) 등의 다른 신호와의
collision을 피하기 위해서' component RE pattern의 위치를 1 RE 단위로 결정할수 있어야 한다.
CSI-RS 설정 시, 도 13 또는 도 14와 같이 group A와 group B를 구성하는' component RE pattern의 개수가 동일하지 않을 수 있다. 이를 고려하여 다음을 제안할다.
기지국은 group A에 있는 component RE pattern의 개수와 '(예를들 어 NA로 나타냄) group B에 있는 component RE pattern 개수를 (예를 들어 NB 로 나타냄 ) higher layer signaling (e.g. , RRC signaling)을 통해서 단말에게 지시 /정의해 줄 수 있다. 예를 들어 , NA,NB e {3,4,5,6}.
RRC signaling을 통하여 32-port CSI-RS가 설정되었지만 , NA, NB G {3,4,5,6}에 대한 별도의 signaling이 없는 경우, 단말은 default 값으로 NA = NB = 4임을 인지할수 있다.
RRC signaling을 통하여 24-port CSI-RS가 설정되었지만, NA, NB에 대한 별도의 signaling이 없는 경우, 단말은 default 값으로 NA = NB = 3임을 인지힐 · 수 있다.
RRC signaling을 통하여 32-port CSI-RS 및 TD-FD-CDM8 (TD-2 , FD— 4)이 설정되면, 단말은 자동으로 NA = NB = 4임을 인지할 수 있다.
RRC signaling을 통하여 24-port CSI-RS 및 TD-FD-CDM8 (TD-2 , FD- 4 )이 설정되면, 단말은자동으로 NA = NB = 3임을 인지할 수 있다.
Component RE pattern 위치 지정을 위한 signaling overhead를
줄이기 위해서 , Group A와 Group B 가운데 특정 그룹에 있는 모든 component RE pattern 사이의 frequency offset (component Re pattern 간의 상대적인 RE distance in frequency domain) 값돌은 지정 /정의해주고, 다른 그룹에 속해 있는 component RE pat tern들의 위치는 앞서 설명함 바와 같이 (group A를 기준으로) 일괄적으로 시간 축 및 주파수 축으로 shift 할 수 있다.
이 때 , NA,NB가 같지않은 경우를 고려하여 다음을 제안한다.
32-port CSI-RS 설정 시 , NA〉 NB 이면, 기지국은 higher layer signaling을 통하여 도 13 또는 도 14에 제시된 파라미터 ^^^ …^! ^ ^스!^를 단말에 지정 /전송 /정의함으로써 group A 및 group B에 있는 component RE pattern 위치를 알려줄 수 있다.
먼저 NA 개의 group A에 있는 component RE patterns 위치를 ! 스!^^스^ …^^ 를 바탕으로 결정할 수 있다 (도 13 또는 도 14) .
다음으로, group l 있는 NB개의 component RE patterns의 위치는 group A에 있는 NA개의 component RE. patterns을 시간 축으로 ΔΤΒ REs (OFDM symbol index가 증가하는 또는 감소하는 방향, 즉 , ΔΤΒ는 양의 정수 및 음의 정수로 설정될 수 있다) , 주파수 축으로 AFB REs 만큼 (subcarrier index가 증가하는 또는 감소하는 방향 즉, Δ¾는 양의 정수 및 음의 정수 모두 가능함) 일괄적으로 이동시킨 후에 component RE pattern의 index (integer number)가 작은 것부터 NB개를 선택하거나 또는 index가 큰 것부터 N:B개를 선택하여 설정한다 .
위를 변형하여 subcarrier index가 감소하는 방향으로 shift 시킨
이후에 component RE pattern의 index가 큰 것부터 NAᅳ NB개를 제거하는 등의 방법은 모두 본 발명의 사상에서 직관적으로 파생되는 것으로써 본 발명에 포함된다고 볼 수 있다. -
32-port CSI-RS 설정 시 , NA < NB 이면, 기지국은 higher layer, signaling을 통하여 도 13 또는 도 14에 제시된 파라미터 TA,AFB|1 AFB,NB,TB,AFb를 단말에 지정 /전송 /정의함으로써 group A 및 group B에 있는 component RE pattern위치를 알려줄 수 있다.
먼저, NB 개의 group B에 있는 component RE patterns 위치를 TA,TB,AFBIL 스 ¾를 바탕으로 결정할 수 있다 (도 13 또는 도 14) .
다음으로, group A에 있는 NA개의 component RE patterns의 위치는 group B의 NB7fl의 component RE patterns을 시간 축으로 ΔΤΒ REs (OFDM symbol index가 감소하는 또는 증가하는 방향 즉 , ΔΤΒ는 양의정수 및 음의 정수로 설정될 수 있음) , 주파수 축으로 AFB REs 만큼 (subcarrier index가 증가하는 또는 감소하는 방향 즉, AFS는 양의 정수 및 음의 정수 모두 가능함) 일괄적으로 이동시킨 후에 component RE pattern의 index가 (integer number) 작은 것부터 NA개를 선택하거나 인덱스가 큰 것부터 NA개를 선택 설정한다 .
상기 내용을 32ᅳ port 이하의 CSI-RS 설정에 확징 V적용 /변형하는 것도 본 발명에 포함되는 것으로 볼 수 있다.
32-port CSI-RS에서 CDM-8 설정 시 , NA, NB 값에 따라서 다음을 제안한다.
32-port CSI-RS에서 higher layer signaling을 통해서 NA = 5, NB = 3°1¾ CDM-8°1 설정되면 (또는 (CDM type, CDM length)가 (Heterogenous TD-FD-CD , 8) °] 설정되면, 또는 이와 유人] "하게 CDM length는 8이지만, 서로 다른 타입의 CDM이 설정되어 있음을 나타내는 CDM type이 설정되면) 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음을 인지할 수 있다.
CDM8 group 1: 도 17에서 component RE pattern (A, 1) (B, 1)
CD 8 group 2: 도 17에서 component RE pattern (A, 2) 犬 (B, 2)
CDM8 group 3: 도 17에서 component RE pattern (A, 3) (B, 3)
CDM8 group 4: 도 17에서 component RE pattern (A, nl
4) (A, 5) NA = 3,NB = 5인 경우도 유사하게 CDM 8이 설정된다.
도 17 및 도 18은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE mapping 방법와 일례들을 나타낸다.
32-port CSI-RS에서 NA = 6, NB = 2인 경우 (group A: component RE pattern 6개가 있고 (A, l) , (A, 2) , (A, 3) , (A, 4) , (A, 5) , (A, 6)로 나타낸다. Group B: component RE pattern 2개가 있고, (B, l) , (B, 2)로 나타냄) , CDM -8 또는 (CDM type, CDM length) 7} (FD-TD-CDM, 8 ) °] 설정되면, 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음올 인지할 수 있다. CDM8 group 1: component RE pattern (A, 1) and (A, 2 )
CDM 8 group 2: component RE pattern (A, 3 ) and (B, 4)
CDM8 group 3: component RE pattern (A, 5) and (A, 6)
CD 8 group 4 : component RE pattern (B, 1) and (B , 2 )
32-port CSI-RS에서 NA = 6, NB = 2인 경우, CDM -8 또는 (CDM type,
CDM length)가 (Heterogeneous TD-FD-CDM, 8) °1 설정되면 또는 이와 유사하게 CDM length는 8이지만, 서로 다른 타입의 CDM이 설정되어 있음을 나타내는 CDM type이 설정되면, 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음을 인지할 수 있다.
CDM8 group 1: component RE pattern (A, 1) and (B, 1)
CD 8 group 2: component RE pattern (A, 2) and (B, 2)
CDM8 group 3: component RE pattern (A, 3) and (A, 4)
CDM8 group 4: component RE pattern (A, 5) and (A, 6)
24-port CSI-RS에서 CDM- 8 설정 시 , NA, NB 값에 따라서 다음을 제안한다.
24-port CSI-RS에서 higher layer signaling을 통해서 NA = 4, NB = 2이고 (group A: component RE pattern 4개가 있고 (A, 1) , (A, 2〉 , (A, 3) , (A, 4)로 나타낸다. Group B: component RE pattern 2개가 있고' , (B, 1) , (B,2)로 나타냄〉 CDM-8이 설정되면 (또는 (CDM type, CDM length) 7> (Heterogenous TD-FD-CDM, 8 )이 설정되면, 또는 이와 유 ! "하게 CDM length는 8이지만, 서로 다른 타입의 CDM이 설정되어 있음을 나타내는 CDM type이 설정되면) 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음을 인지할 수 있다.
CDM8 group 1: component RE pattern (A,l) and (Β, 1)■
CDM8 group 2: component RE pattern (A, 2) and (B, 2)
CD 8 group 3: component RE pattern (A, 3 ) and (A, 4 )
24-port CSI-RS에서 higher layer signaling을 통해서 NA = 4, NB = 2 이: a CDM-8이 설정되면 또는 (CDM type, CDM length)가 (FD-TD- CDM, 8)이 설정되면 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음을 인지할 수 있다.
CDM8 group 1: component RE pattern (A, 1) and (A, 2)
CDM 8 group 2: component RE pattern (A, 3 ) and (B, )
CDM 8 group 3: component RE pattern ( B , 1 ) and (B, 2)
24-port CSI-RS에서 higher layer signaling을 통해서 NA = 5, NB = 1이고 CDM— 8이 설정되면 (또는 (CDM type, CDM length)가 (Heterogenous TD-FD-CDM, 8)이 설정되면, 또는 이와 유사하게 CDM length는 8이지만, 서로 다른 타입의 CDM이 설정되어 있음을 나타내는 CDM type이 설정되면) 단말은 다음과 같이 CDM group이 설정되어 있음을 인지할 수 있다.
CD 8 group 1: component RE pattern (A, 1) and (B, 1)
CDM8 group 2 : component RE pattern (A, 2) and (A, 3 )
CDM8 group 3: component RE pattern (A, 4) and (A, 5 )
추가적으로, 4개의 OFDM 심볼을 사용하도록 24-port or 32 -port CSI- RS 설정 시, 도 13 또는 도 14에 도시한 group A와 group B에 속한 component RE pattern의 개수가 동일하지 않으면 (24 ports인 경우 NA = NB = 3 , 32-ports인 경우 NA = NB = 4가 아닌 경우) 단말은 CDM-8 설정을 기대하지 않을 수 있다.
이유는, full power utilization^: 위해서는 TD-FD-CD 8 (TD-2, FD-4) 7} 설정되어 0> 하는데 , 각 group에 속한 component RE pattern의
개수가 다르면 일부만 TD- F으 CDM8 설정할 수 있기 때문에 full power utilization이 불가능하다.
따라서 , NA≠ NB 인 경우 단말이 CDM 8 설정올 기대하지 않는 것이 합리적인 방향일 수도 있다. 다음으로, component RE pattern를 고려한 CD conf iguration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
앞서서, component RE pattern location 정보에 대한 시그널링을 살펴보았다.
이와 함께 CDM8 (일부 CDM4 포함) 설정을 위하여 component RE pattern aggregation 규칙을 제안한다.
먼저, CDM 그룹 설정을 위하여 CDM type 및 CDM length에 대한 higher layer signal parameter로 다음올 정의한다 .
이 때 , Μ , Ν은 CDM length : 의미한다 (M : 주파수 축 RE 개수, N : 시간 축 RE 개수) . ᅳ
CDM type 1 : TD- CD
CDM type 2 : FD-CDM
CDM type 3 : TD- FD- CDM
Time d이 nain에서 CDM length >= frequency domain에서 CDM length (N>= M)
CDM type 4 : FD- TD-CDM
여기서 , f requency domain에서 CDM length >= time domain에서
CDM length ( >=N)
위에서 정의한 CDM type을 바탕으로 CDM type과 CDM length의 가능한 조합을 고려하면 , 아래.표 6과 같이 나타낼 수 있다 .
【표 6】
상기 CDM type 3 및 CDM type 4는 두 타입 모두 시간 축으로 인접한 RE 및 주파수 축으로 인접한 RE들아 CDM 설정을 위해서 사용되지만, 독립적인 CDM type으로 정의한 것은 후술할 component RE pattern들을 동일한 CDM 그룹으로 묶는 방법이 type3와 type4에 따라서 다르기 때문이다.
도 14에 제시된 ΔΤΒ값이 많이 크거나 무선 채널의 time selectivity가 ¾"¾ - 경우,
CDM 8을 설정할 때 TD— FD- CDM으로 ( CDM type in 오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.) 설정하는 것보다 FD-TD- CDM을 설정하는 것이 유리할 수 있다.
이와 반대로, 채널이 시간 축으로 거의 일정하다면 TD- FD- CDM을 설정함으로써 power boosting gain을 얻는 것이 FD-TD- CDM 설정보다 유리할수 있다. 기본적인 concept은 다음과 같다.
Higher layer signaling을 통하여 (TD-FD-CDM, 8) 또는 ( TD - CDM , 4) 설정 시, 도 14의 component RE patterns 7]·운데 서로 다른 알파1 ¾과 동일한 정수 인텍스로 표시되어 있는 component RE patterns가 하나의 CDM 8 그룹으로 설정된다 .
반면, higher layer signaling을 통하여 (FD-TD-CDM, 8) 또는 (FD-
CDM, 4) 설정 시, 도 14의 component RE patterns 7운데 동일한 알파벳고 }· 인접한 정수 인텍스로 표시되어 있는 component RE patterns가 하나의 CDM 8 그룹으로 설정된다. 자세한 내용은 아래와 같다.
component RE pattern (2, 2)를 가지는 32 ports CSI-RS에 대한 CDM -8 configuration
(CDM type, CDM length)가 (TD-FD-CDM, 8)로 설정.되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A, i)와 component RE pattern (B, i)가 하나의 CDM8 group을 구성한다. (CDM 그룹은 다른 알파벳과 동일한 정수에 해당하는 두 개의 서로 다른 구성 요소 RE 패턴으로 구성된다. ) 여기서 , i e {1,2,3,4}
(CDM type, CDM length) 7} (FD-FD-CDM, 8)로 설정되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (A, i + 1)7} 나의 CDM 8 group을 구성하고, (B,i)와 component RE pattern (B,i + 1)가 하나의 CDM8 group을 구성한다 . 여기서, i £ {1,3}, i + 16 {2,4}
예 1) (FD-TD— CDM, 8) 설정 시, 도 - ( figure 7)에 나타낸 component RE pattern 8개는 다음과 같이 4개의 CDM group으로 설정된다.
CDM group 1: (A, 1) , (A, 2)
CDM group 2 : (A, 3) , (A, 4)
CDM group 3: (B, 1) , (B, 2)
CDM group 4: (B, 3) , (B, 4)
예 2) (TD-FD-CD , 8) 설정 시 , 도 14에 나타낸 component RE pattern 8개는 다음괴" 같이 4개의 CDM group으로 설정된다 .
CDM group 1: (A, 1) , (Β, 1)
component RE pattern (A, 1) 및 (B, l)로 CDM 8 group을 설정하기 위해서는 두 component RE pattern의 location 정보를 나타내는 ᅀ丁八^^ !^ 에 대한 signaling이 필요하다. ^
아래의 다른 CDM group 설정도 필요한 signaling은 유사하다. 그러나 ΔΤΑ,ΔΤΒ는 공통 정보이므로 함 번만 알려주면 된다.
CDM group 2: (A, 2) , (B, 2)
CDM group 3: (A, 3) , (B, 3)
CDM group 4: (A, 4) , (B, 4)
component RE pattern (2, 2〉를 가지는 32 ports CSI-RS에 대한 CDM -4 configuration
(CDM type, CDM length)가 (FD-CDM, 4)로 설정되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (A,i + 1)가 두 개의 CDM4 group을 구성한다 . 여기서, i E {1,3}, i + 1 £ {2,4}
(CDM type, CDM length)가 (TD-CDM, 4)로 설정되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A, i)와 component RE pattern (B, i)가 두 개의 CD 4 group을 구성한다. 여기서 , i E {1,2,3,4}
component RE pattern (2, 2)를 가지는 24 ports CSI— RS에 대한
CDM -8 configuration
group A와 group B 각각에 component RE pat tern이 3개씩 있는 경우, (CDM type, CDM length)가 ( TD - FD - CDM , 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) . 이때, component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (B,i)가 하나의 CDM8 group을 구성한다 . 여기서 , i e {1,2,3}
group A에 component RE pattern이 4개가 있고 ( (A, l) , (A, 2) , (A, 3) , (A, 4) ) , group B에 2개가 ( (Β, Ι) , (Β, 2) ) 있는 경우, (CDM type, CDM length)가 ( FD - TD - CDM , 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) .
이때, component RE pattern (A, i) 와 component RE pattern (A, i + l)7} 하나의 CDM8 group을 구성하고, component RE pattern (B,j)와 component RE pattern (B,j + 1)가 하나의 CDM 8 group을 구성한다. 여기서, i £{l,3},i + l G{2,4},j e{l}
group A에 component RE pattern이 2개가 ( (A, 1) , (A, 2) ) 있고, group B에 4개가 ( (B, 1) , (B,2) , (B, 3) , (B, 4) ) 있는 경우, (CDM type, CDM length) 7 ( FD - TD - CDM , 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) .
이때, component RE pattern (B, i) 와 component RE pattern (B,i + 1)가 하나의 CDM8 group을 구성하고, component RE pattern (A,j)와 component RE pattern (A,j + 1)가 하나의 CD 8 group을 구성한다. 여기서, ie{l,3},i + l £{2,4},je{l}
group A에 component RE pattern이 6개가 ( (A, 1) , (A, 2) , (A, 3) ,
(A, 4) , (A, 5) , (A, 6) ) 있고, . group B에는 component RE pattern이 없는 경우, (CDM type, CDM length)가 (FD-TD-CD , 8)로 설정될 수
있다 (표 6 참고) .
이때, component RE pattern (A, j) 와' component RE pattern (A,j + 1)가 하나의 CDM8 group을 구성한다. 여기서 , j G {1,3,5}
group A에 component RE pattern이 없고, group B에 6개가 있는 경우에도 동일하게 적용할 수 있다.
component RE pattern .(2, 2)를 가지는 24 ports CSI-RS에 대한 CDM -4 configuration '
(CDM type, CDM length)가 (FD-CD , 4)로 설정되면 (표 6 참고, group A 또는 group B에 component RE pattern 67fl 7 모두 있는 경우에만 (FD-CDM, 4) 설정을 허용함) , component RE pattern (A, i)와 component RE pattern (A, i + 1)가 두 개의 CDM group을 구성한다 . 여기서 , i e {1,3,5}, i + 16 {2,4,6}
(CDM type, CDM length) 7> (TD-CDM, 4〉로 설정되면 (표 6 참고, Group A 및 Group B에 Component RE pattern을 3개씩 배치한 경우에만 한정함) , component RE pattern (A, i)와 component RE pattern (B, i)가 두 개의 CDM group을 구성한다 . 여기서, i e {1,2,3}
component RE pattern 〈2, 2)를 가지는 16 ports CSI— RS어 1 대한 CD -8 configuration
group A와 group B 각각에 component RE pattern0] 2개씩 있는 경우, (CDM type, CDM length)가 ( TD - FD - CDM , 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) . 이때, component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (B,i)가 하나의 CD 8 group을 구성한다. 또한, (CDM type, CDM length)가 (FD-
TD-CDM, 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) . 이때 , component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (A, i + 1) 7]- 하나의 CD group을 구성하고 component RE pattern (B,i)와 component RE pattern (B, i + 1)가 하나의 CDM group을 구성한다. 여기서 , ie{l,2}
group A에 component RE pattern0] 4개가 ( (A, 1〉 , (A, 2) , (A, 3) , (A, 4) ) 있고, group B에는 component RE pattern°l 없는 경우, (CDM type, CDM length)가 (FD-TD-CD , 8)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) .
이때, component RE pattern (A, j) 와 component RE pattern (AJ + 1)가 하나의 CDM8 group을 구성한다. 여기서 , j G {1,3}
group A어) component RE pattern이 없고, group B에 4개가 있는 경우에도 동¾하게 적용할 수 있다.
component RE pattern (2 , 2)를 가지는 16 ports CSI— RS에 대한 CDM -4 configuration
(CDM type, CDM length) 7} (FD-CDM, 4)로 설정될 수 있다 (표 6 참고) . 이때, 아래의 두 가지 경우로 나누어 설명한다.
group A와 group B에 각각 component RE pattern이 2개씩 있는 경우, component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (A,i+1)가 두 개의 CDM4 group을 구성하고 , component RE pattern (B, i)와 component RE pattern (B,i + 1)가 두 개의 CDM4 group을 구성한다 . 여기서 , \,) S {1}
group A에 component RE pattern°l 4 D71- 있고 group B에는 component pattern이 없는 경우, component RE pattern (A, i) 와 component RE pattern (A,i + 1)가 두 개의 CDM4 group을 구성한다. 여기서,
i G {1,3}
반대로, Group B에 component RE pattern이 4개가 있고, group A에는 component RE pattern이 없는 경우에도 동일하게 적용.할 수 있다.
(CDM type, CDM length)가 (TD-CD , 4)로 설정될 수 있다 (표 6 참고 group A와 group B에. 각각 component RE pattern이 2개씩 있는 경우만 해당됨) . component RE pattern (A, i)와 component RE pattern (B, i)가 두 개의 CDM4 group을 구성한다 . 동일한 CDM grouper 동일한 subcarrier 위에 있다. 여기서, ie{l,2} 보다 유연한 CSI-RS RE pattern 설정 및 이와 함께 CDM 설정을 위해서 component RE pattern (2,2)^: 人 ■§ "斜는 것보 4 (2,1)鲁 ^§"斜는 것을 고려할 수 있다.
. 먼저, 32— port CSI-RS에 대해서 설명한 이후에 이보다 적은 port 개수에 대해서 적용 또는 변경하여 적용한다.
32-port CSI-RS RE pattern을 도 18에 나타낸 와 같이, 네 개의 그룹으로 나누어서 결정할 수 있다.
앞서 설명한 것과 마찬가지로, CDM type 및 CDM length가 (TD-FD-CDM 8)이 설정되면, 총 16개의 component RE patterns 가운더) 알파 은 서로 다르고 , 동일한 자연수로 표시된 component RE pattern이 하나의 CD 8 group을 구성한다. 자세한 내용은 아래와 같다.
도 18은 component RE pattern (2,1〉을 가지는 32-port CSI-RS 일례를 나타낸다.
component RE pattern (2, 1)을 가지는 32 ports CSI-RS에 대한 CD -4 configuration
(CDM type, CDM length) 7} (FD-CDM, 4)로 설정되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A,i)와 component RE pattern (A,i + 1)가 두 개의 CDM gr up을 구성한다 .
마찬가지로, component RE pattern (B,i)와 (B, i + 1) , component RE pattern (C,i)와 (C,i + 1) , component RE pattern (D,i)와 (DJ + l)이 각각 하나의 CDM4 group을 구성한다. 여기서 , i G (1,3}, i + 1 G {2,4}
(CDM type, CDM length)가 (TD-CDM, 4)로 설정되면 (표 6 참고) , component RE pattern (A, i) , (B, i), (C, i), (D, i)가 두 개의 CDM4 group을 구성한다ᅳ 여기서 , j E {1,2,3,4}
(CDM type, CDM length) 7> (TD-FD-CDM, 4)로 설정되면 (오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.참고) , component RE pattern (A, i) , (B, i) 7} | "나의 CDM4 group을 구성 1"고 , 유 하게 component RE pattern (C,i), (D,i) 7} ᄒ!"나의 CDM4 group을 구성한다. 여기서 , i e {1,2,3,4}
(CDM type, CDM length)
(TD-FD-CDM, 4)로 설정되면 (오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.참고) , component RE pattern (A,i) , (B, i) 7} 하나의 CDM4 group을 구성 !"고, 유 !"하게 component RE pattern (C,i), (D,i) 7} 하나의 CD 4 group을 구성한다. 여기서 , i G {1,2,3,4)
component RE pattern (2, 1)을 7 지는 32 ports CSI-RS에 대한
CDM -8 configuration
(CDM type, CDM length) 7> (TD-FD-CDM, 8〉로 설정되면 (오류! 참조원본을
찾을 '수 없습니다.참고) , component RE pattern (A, i) , (B, i) , (C, i) , (D, i) 7} 하나의 CDM8 group을 구성한다 . 즉 , CDM 그룹은 다른 알파벳과 동일한 정수에 해당하는 두 개의 서로 다른 구성 요소 RE 패턴으로 구성된다. 여기서, i e {1,2,3,4}
(CDM type, CDM length) 7} (FD-FD-CDM, 8)로 설정되면 (오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.참고) , 시간 축으로 인접한 두 그룹 안에 있는 두 개의 주파수 축으로. 접할 component RE patterns이 하나의 CDM 8 group을 형성한다. Time/ frequency channel selectivity를 고려했을 때, 인접한 component RE pattern들을 동일한 CDM group으로 설정하는 것이 바람직하다. 도 18에서 component RE pattern 4개 (A, i), (A, i + 1), (B, i) , (B,i + 1)가 하나의 CDM8 group을 구성한다. 여기서 , i G {l,3},i + 1 e {2,4}
24 ports인 경우, 도 18에 도시한 32— port CSI-RS RE pattern을 변형하여 다음과 같은 RE pattern을 생각해 볼 수 있다.
(A, 4) , (B, 4) , (C, 4) , (D, 4)로 표시된 component RE pattern 네 개를 제거하고, (TD-CDM, 4) , (TD-FD-CD , 4) , ( TD - FD - CDM , 8) 설정 시 , ·¾ "기 component RE pattern (2, 1)을 7}^] 32 ports CSI-RS에 대한 CDM -4 configuration / component RE pattern (2, 1)을 가지는 32 ports CSI-RS에 대한 CDM -8 configuration에서 언급한 것과 같이 CDM group을 구성할 수 있다.
(G, 3) , (C, 4) (D, 3 ) , (D,4)로 표시된 component RE pattern 네 개를 제거하고, (TD-FD-CDM, 4) 설정 시, 상기 component RE pattern (2, 1)을 7지는 32 ports CSI— RS에 대한 CDM-4 configuration 에서
제시한 것과 같은 방법으로 CDM 그룹을 구성할 수 있다.
또한, component RE pattern (2,2)와 (2, 1)을 제외한 다른 component RE pattern에 대해서도 본 발명에서 제시한 원리는 직관적으로 확장 /적용 /변형 가능하다.
.
다음으로, component CSI-RS RE pattern들의 주파수 RE 위치의 indication에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
component CSI-RS RE patterns의 frequency RE off set을 고려한 Joint encoded 표에 대해 살펴본다.
Component RE pattern (2,1) 4개로 구성되는 8 -port CSI-RS,
Component RE pattern (2,2) 4개로 구성되는 16— port CSI-RS, Component RE pattern (2,2〉 8개로 구성되는 32-port CSI-RS인 경우, component CSI-RS RE pattern의 주파수 위치를 ( subcarrier index or subcarrier location) 설정 /정의 /지시하기 위해서 아래 표 7로 제시된 joint encoded table을 제안한다.
표 7은 도 19에 나타낸 component RE pattern 간의 가능한 RE offset 값들을 나타낸다. 즉, ΔΡ·ΑΛ,ΔΡΑ,2,ΔΡ·Α,3,ΔΡΑ,4을 나타낸다.
8/16/32 -port CSI-RS RE pattern을 설정 /지시 /정의하기 위해서 단말과 기지국은 미리 약속 /정의된 정보로써 표 7의 일부 혹은 전체를 공유할 수 있고, 표 7어 1 제시된 index는 CSI-RS configuration index로써 人 용될 수 있다.
기지국은 RRC 등의 higher layer signaling 그리고 /또는 DCI/MAC-CE
등의 lower layer signaling을 통하여 단말에 8/16/32— port CSI-RS RE pattern의 주파수 RE 위;^ (subcarrier index)등을 설정 /只 정의할 수 있다.
32-port CSI一 RS 경우, 도 14의 group A 및 group B에 속한 component RE pat tern을 독립적으로 설정할 수도 있고, 한쪽만 설정 /정의하고, 다른 group은 OFDM symbol index만 다르고 동일하게 설정할 수 있다 (uniform pattern) .
표 7의 각 configuration index에 해당되는 RE pattern은 (8/16/32— port) CSI-RS resource를 정의하는데 포함 /공유될 수 있으며, 하나 이상의 (8/16/32-port) CSI-RS resource set으로 정의될 수 있다.
12 bits bit-map을 사용하여 8/16/32-port CSI-RS RE pattern의 주파수 RE 위치를 지시하는 것을 생각할 수 있다. Component RE pattern이 위치하는 subcarrier는 、1 '로 나타내고 없는 subcarrier는 、0 '으로 표시할 수 '있다. 이러한 경우, component RE pat tern간의 overlapping을 허용하여 제안하는 방식보다 더욱 유연하고 자유롭게 component RE pattern 위치를 지시할 수 있지만 component pattern의 overlapping이 허용된 경우를 사용하는 것은 실효성이 낮다.
따라서 , 구현 복잡도 등을 고려하여 bit-map 기반으로 component RE pattern을 지시 /설정하는 방법에 있어서, 표 7에 제시한 bit -map을 12 bits bit-map의 (configurable) subset으로써 bit-map 기반의 component RE pat tern의 주파수 위치 지시 /설정을 위해 사용하는 것을 제안한다.
또한, component RE pattern의 starting RE position을 (또는
compone'nt CSI-RS RE pattern의 reference RE position) 、1 '로 나타내는 경우, 11 bits bit-map으로 component RE pattern의 주파수 위치를 설정 /지시가 가능하다.
이러한 11 bits bit-map을 바탕으로 component RE pattern의 위치를 지시하는 경우에도, 아래의 표 7에 해당되는 RE pattern 전부 또는 일부분을 component RE pattern (2,2)의 frequency position을 결정 /지시 /설정하는 11 bits bit-map의 sub-set으로사용할 것을 제안한다. 예를 들어, configuration index 0에 해당되는 (4 , 0 , 0 , 0 )을 (또는 12 bits bit-map: [00 00 11 11 11 11] ) component RE pattern의 starting position을 1로 나타내는 11 bits bit-map으로 나타내면 '00001010101' 이다. 이는 표 7에 제시된 모든 경우에 직관적으로 확장될 수 있다.
표 7의 전체 혹은 일부 정보가 기지국과 단말간의 미리 약속 /정의된 CSI- RS RE pattern의 pool/set /dedicated resource 등으로 정의될 수 있고, 기지국이 단말에 각각의 RE pattern pool에 해당되는 configuration index를 RRC등의 higher layer signaling 또는 DCI/ AC-CE 등의 dynamic singling을 통하여 지시할 수 있다.
기지국은 또한 표 7의 전체 혹은 일부 정보를 CSI-RS RE pattern의 pool /set /dedicated resource로 RRC등의 higher layer signaling을 통해서 단말에 설정 /정의 /지시할 수 있다.
24 -port CSI-RS와 같이 , 동일한 OFDM symb이에 위치하는 component RE pattern 개수가 4개가 아닌 경우에도 앞서 설명하였듯이, 표 7과 유사한
테이블을 구성할수 있다.
따라서, 하나의 PRB를 구성하는 subcarrier 개수가 12가 아닌 다른 경우 및 8/16/32 port 이외의 경우에도 설명하는 내용이 적용 또는 확장될 수 있 므로 본 발명의 사상에 포함되는 것으로 볼 수 있다. 【표 7】
(AFA)1,AFA,2)AFA,3,AFAi4
in
ind where AFA 1 + ind where A¥A 1 +
de
ex 1 + A¥A 2 +
AFA,2 + AFA,3 + ex where AFA
^A,2 + AFA,3 + X AFA,3 + Α¥Α ≤ 2 AFA,4 = 4 AFA.4 = 3
(4,0,0,0) [00 00 (3,0,0,0) [000 (2,0,0,0) [00 11
0 23 43
11 11 11 11] 11 11 11 11 0] 11 11 11 00]
(0,4,0,0) [11 00 (0,3,0,0) [11 (0,2,0,0) [11 00
1 24 44
00 11 11 11] 000 11 11 11 0] 11 .11 .11 00]
(0,0,4,0) [11 11 (0,0,3,0) [11 11 (0,0,2,0) [11 11
2 25 45
00 00 11 11] 000 11 11 0] 00 11 00 00]
(0,0, 0,4) [11 11 (0,0,0,3) [11 11 (0, 0, 0,2) [11 11
3 26 46
11 11 00 00] 11 000 11 0] 11 00 11 00]
(3,1,0,0) [000 (2,1,0,0) [00 11 (1,1,0,0) [0 11 0
4 27 47
11 0 11 11 11] 0 11 11 11 0] 11 11 11 00]
(3,0,1,0) [000 (2,0,1,0) [00 11 (1,0,1,0) [0 11
5 28 48
11 11 0 11 11] 11 0 11 11 0] 11 0 11 11 00]
(3,0,0,1) [000 (2,0,0,1) [00 11' (1,0,0,1) [0 11
6 29 49
11 11 11 0 11] 11 11 0 11 0] 11 11 0 11 00]
(1,3,0,0) [0 11 (1,2,0,0) [0 11 (0,1,0,1) [11 0
7 30 50
000 11 11 11] 00 11 11 11 0] 11 11 0 11 00]
(1,0,3,0〉 [0 11 (1,0,2,0) [0 11 (0,1,1,0) [11 0
8 31 51
11 000 11 11] 11 00 11 11 0] 11 0 11 11 00]
(1,0,0,3) [0 11 (1,0,0,2) [0 11 (0,0,1,1) [11 11
9 32 52
11 11 000 11] 11 11 00 11 0] 0 11 0 11 00]
(0,0,3,1) [11 11 (0,0,2,1) [11 11 (1,0,0,0) [0 11
10 33 53
000 11 0 11] 00 11 0 11 0] 11 11 11 0 00]
(0,0,1,3) [11 11 (0,0,1,2) [11 11 (0,1,0,0) [11 0
11 34 54
0 11 000 11] 0 11 00 11 0] 11 11 11 0 00]
(0,3,1,0) [11 (0,2,1,0) [11 00 (0,0,1,0) [11 11
12 35 55
000 11 0 11 11] 11 0 11 11 이 0 11 11 0 00]
(0,1,3,0) [11 0 (0,1,2,0) [11 0 (0,0,0,1) [11 11
13 36 56
11 000 11 11] 11 00 11 11 0] 11 0 11 0 00]
(0,3,0,1) [11 (0,2,0,1) [11 00 (0,0,0,0) [11 11
14 37 57
000 11 11 0 11] 11 11 0 11 0] 11 11 00 00 ]
(0,1,0,3) [11 0 (0,1,0,2) [11 0
15 38
11 11 000 11] 11 11 00 11 0]
(2,2,0,0) [00 11 (1,1,1,0) [0 11
16 39
00 11 11 11] 0 11 0 11 000]
(2, 0,2, 0) [00 11 (1, 1,0, 1) [0 11
17 40
11 00 11 11] 0 11 11 0 11 0]
(2, 0, 0,2) [00 11 (1, 0, 1,1) [0 11
18 41
11 11 00 11] 11 0 11 0 11 0]
(0,0,2,2) [11 11 (0,1, 1,1) [11 0
19 42
00 11 00 11] 11 0 11 0 11 이
(0,2, 0,2) [11 00
20
11 11 00 11]
(0,2,2, 0) [11 00
21
11 00 11 11]
(1,1, 1, 1) [0 11
22
0 11 0 11 0 11]
도 19는 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE mapping 방법의
일례를 나타낸다. 다음, Hybrid type 즉, component CSI-RS RE patterns의 fixed 및 flexible candidate locations에 대해 살펴본다.
기지국과 단말음 가능한 component CSI-RS RE pattern frequency/time 위치를 미리 약속할 수 있으며, 기지국은 이를 단말에 지시 /설정할 수 있다.
LTE의 경우, component CSI— RS RE pattern의 가능한 위치는 PRB 상에서 고정되어 있으며, 이들 가운데 일부분 또는 전부를 선택해서 사용한다. 이는 기지국이 CSI-RS RE pattern을 설정하는데 크게 제한이 될 수 있다. 한편, flexibility가 너무 크면, 그에 따른 구현 복잡도 등이 증가하는 단점이 있기 때문에 다음올 제안한다.
기지국은 RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 RE patterns for X-port CSI-RS를 (X=8 , 12 , 16 , 24 , 32 ) 결정하기 위해서 하나의 OFDM
symbol index와 X/4개의 configuration index를 단말에 설정 /지시할 수 있다.
지시되는 OFDM 심불 1덱스는 도 20 또는 도 21의 group 1의 starting OFDM symbol 인텍스로써, group 1의 symbol 위치는 기지국의 설정 /지시 /정의에 따라서 변경될 수 있다.
Group 2은 미리 정의 /약속된 위치에 고정되어있다 (e.g. , 0FDM symbol index 9,10 또는 12,13) .
X/4개의 configuration 인텍스는 X/4개의 component CSI-RS RE pattern (2,2) 위치를 단말에 지시 /설정 /정의하기 위함이다.
또는, 지시되는 OFDM 심볼 인덱스가 도 20 또는 도 21의 group 2의 starting OFDM symbol 인텍스로써 group 2의 symbol 위치는 기지국의. 설정 /지시 /정의에 따라서 변경될 수 있고 (예를 들면, group2의 위치는 2~13 심볼가운데 하나로 지시될 수 있음) , group 1의 frequency/ symbol 위치 71" 기지국과 단말간의 미리 약속 /정의된 위치로 고정될 수 있다.
예를 들어, group 1의 고정된 위치는 symbol index 3,4,5,6 또는 10, 11, 12, 13이다ᅳ
X/4개의 configuration 인덱스는 X/4개의 component CSI-RS RE pattern (2,2) 위치를 단말에 지시 /설정 /정의하기 위함이다.
추가적으로, 도 20 또는 도 21과 같이 possible location이 다른 possible location pattern에 대한 configuration index를 설정 /지시하고, 설정된 possible location pattern 안에서 (여】를 들면, 도 20 .또는 도 21에 게시된 possible location pattern 가운데 ^"나를
설정 /지시 /정의함) starting OFDM symbol index와 함께 component RE pattern의 위치를 단말에 정의 /설정 /지시할 수 있다.
도 20은 component CSI-RS RE pattern (2, 2)의 가능한 위치들을 나타낸다.
도 21은 component CSI-RS RE pattern (2, 2)의 가능한 위치의 또 다른 일례를 나타낸다. 기지국은 RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 X-port CSI- RS RE pattern을 (X=2, 8, 12) 결정하기 위해서 하나의 OFDM symbol index와 X/2개의 configuration index를 단말에 설정 /지시할 수 있다. 지시되는 OFDM 심볼 인텍스는 도 22 또는 도 23에 표시된 group 1의 starting OFDM symbol 인덱스로써 group 1의 symbol 위치는 기지국의 설정 /지시 /정의에 따라서 변경될 수 있다.
Group 2는 미리 정의 /약속된 고정된 component CSI-RS RE pattern (2, 1)의 지시 /설정 /정의 가능한 위치이다 (e.g. , symbol index 9, 10 또는 12, 13) .
' X/2개의 configuration 인텍스는 X/2개의 component CSI-RS RE pattern (2, 1) 위치를 단말에 지시 /설정 /정의하기 위함이다.
또는, 지시되는 OFDM 심볼 인덱스가 도 22 또는 도 23에 나타낸 group 2의 starting OFDM symbol 인덱스로써 group 2의 symbol 위치는 기지국의 설정 /지시 /정의에 따라서 변경될 수 있고 (예를 들면 , group2의 위치는 2~13 심볼가운데 하나로 지시될 수 있음) , group 1의 frequency/ symbol 위치가
기지국과 단말간의 미리 약속 /정의된 위치로 고정될 수 있다 (e.g. , groupl의 고정된 위치: symbol index 3,4,5,6 또는 10, 11, 12 , 13) .
X/2개의 configuration index는 X/2개의 component CSI-RS RE pattern (2, 1) 위치를 단말에 지시 /설정 /정의하기 위함이다.
도 22는 component CSI-RS RE pattern (2, 1)의 configurable location의 일례를 나타낸 도이다.
도 23은 component CSI-RS RE pattern '(2, 1)의 configurable location의 또 다른 일례를 나타낸 도이다. 다음으로, NR과 LTE 등의 공존 (co-existence)와 관련된 사항에 대해 살펴본다 .
N 단말이 LTE 망에서 동작할 때, 0-13번 (14개) OFDM symbols 가운데, 5, 6, 9, 10, 12, 13 번째 symbol 가운데 하나 이상의 심볼만으로 CSI一 RS를 수신한다.
LTE 단말이 NR 망에서 동작할 때, 0-13번 (14개) OFDM symbols 가운데, 5, 6, 9, 10, 12, 13 번째 symbol 가운데 하나 이상의 심볼만으로 CSI-RS를 수신한다.
그리고, NR 단말이 LTE 망에서 동작할 때, 0-13번 OFDM 심볼 가운데, 9번 그리고 /또는 10번 심볼만으로 beam management CSI— RS를 수신한다. 즉, 단말은 9번 및 10번 심볼 이외에 다른 심볼에서 beam management CSI-RS 수신을 기대하지 않는다.
NR 단말이 LTE망에서 동작할 때 , 단말은 CDM-8 설정을 기대하지 않는다.
NR 기지국이 자신이 서비스하는 단말의 NR 시스템 지원 유무를 (UE capability) implicitly '또는 explicitly 인지하면, NR 기지국은 LTE 단말에 4-port CSI-RS를 설정 /지시하지 않는다. LTE 단말 또한 NR 망에서 4 -port CSI-RS 설정을 기대하지 않는다.
NR 기지국은 LTE 단말에 CDM-8을 설정 /지시하지 않는다 .
NR 단말은 4-port CSI-RS에 대한 설정 /지시를 통해서 단말은 자신이 속한 망이 LTE망인지 NR 망인지 구분할 수 있고, 이를 기지국에 reporting 할 수 있다,
12 -port DMRS 설정 入 1 , 단말은 24-port 또는 32 -port CSI-RS에 대해서 CDM-8 이외의 다른 설정을 기대하지 않는다. High layer (high rank) 데이터 전송 시, 정확한 채널정보가 보장되지 않으면 높은 multiplexing gain에 의한 throughput (capacity) 이득이 small layer (low rank 또는 small number of data streams) 데이터 전송보다 오히려 낮을 수 있기 때문에, high port -DMRS 설정 시 정확한 채널 정보를 '획득하기 위하여 CDM gain을 획득하는 것은 중요하다고 할수 있다 . 다음으로, DMRS RE pattern을 고려한 CSI-RS RE pattern에 대해 살펴본다 .
추가적인 (Additional) DMRS가 지시 /설정되면, 단말은 CDM-8 설정을 기대하지 않는다.
Additional DMRS가 지시 /설정되면, 단말은 설정되는 additional DMRS symb이에 CSI-RS RE가 설정 /지시되는 것을 기대하지 않는다.
8 -port 이상의 additional DMRS 지시 /설정되면, 단말은 additional DMRS 심볼 위치에 CSI-RS RE가 설정 /지시되는 것을 기대하지 않는다.
NR은 LTE 단말을 고려하였을 때 , 14개의 심볼로 구성된 (normal) slot/PRB에서 5, 6, 9, 10, 12, 13번 OFDM 심볼 7 운데 적어도 하나 이상의 심볼에서 CSI-RS 신호 (시퀀스〉 전송을 지원해야 한다 . 다음, DMRS RE 위치에 의존 (dependent)하도록 CSI-RS RE 위치를 결정하는 방법에 대해 살펴본다.
32-port CSI-RS를 예로 들어 살펴본다. .
N=l인 2 -port additional DMRS 또는 N=2인 4 -port additional
DMRS를 설정할 때, 32-port CSI-RS resource에 대한 RE pattern은 도 24와 같이 총 8개의 component CSI-RS RE pattern들이 각각 5개 및 3개씩 group A 및 group B에 위치한다. 이 때 , Group B에 위치^ "는 3개의 component CSI-RS RE 'pattern의 frequency RE 위.치는 (subcarrier index) additional DMRS RE에 인접하도록 (DMRS RE 위치에 tie시켜서 ) 도 24와 같이 설정한다. 단말은 이외의 설정 /지시를 기대하지 않는다.
Group A의 5개 component CSI-RS RE pattern의 frequency RE 위치는 (subcarrier index) 도 24와 같이 고정하고, 5개 component RE pattern의 time RE 위치는 (심볼 위치〉 front loaded DMRS 마지막 심볼 바로 다음에 인접하도록 설정한다. 단말은 이외의 설정 /지시를 기대하지 않는다. 도 24는 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE 위치의 '일례를 나타낸 도이다.
다음, 24-port CSI-RS를 예로 들어 살펴본다.
N=l인 2 -port additional DMRS 또는 N=2인 4 -port additional DMRS를 설정할 때 또는 이를 고려하여, 24-port CSI-RS resource에 대한 RE pattern은 도 25와 같이 총 6개의 component CSI-RS RE pattern들이 각각 3개씩 group A 및 group B에 위치한다 .
이 때, group A의 component RE pattern의 symbol 위치는 front - loaded DMRS의 미 -지막 심볼 다음 OFDM 심볼에 위치시키고, frequency RE 위치는 group B의 component RE pattern의 frequency RE 위치와 동일하게 설정한다. 단말은 이외의 설정을 기대하지 않는다.
N=2인 8 -port additional DMRS 또는 N=l인 4 -port additional
DMRS를 설정할 때, 24-port CSI-RS RE pattern은 도 26에 도시'한 ι 와 같이 group A에 component RE pattern 6개, group B에 component RE pattern 1개가 위치한다.
Group A의 5개 component RE pattern의 frequency RE offset은 모두 0이고, symbol location은 front load DMRS의 마지막 심볼 바로 다음 심볼로 결정한다. Group B의 1개 component RE pat tern의 frequency RE off set은 4, symbol location-c: additional DMRS의 심볼 위치로 결정한다. 단말은 이외에 설정은 기대하지 않는다.
도 25는 추가적인 4 -port DMRS RE를 가지는 24-port (uniform) CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다.
' 도 26은 추가적인 8 -port DMRS RE를 가지는 24-port (uniform) CSI-RS RE 위치의 일례를 나타낸 도이다.
다음, 다른 RS들을 고려한 component CSI-RS RE pattern location indication에 대한 signaling 법에 대해 살펴본다.
RRC등 higher layer signaling을 통하여 설정된 PTRS/TRS/DMRS 등에 대해서, PTRS/TRS/DMRS RE의 PRB 상 존재 유무 ( PRB 상의 PTRS/TRS/DMRS RE on/off 또는 ac ivation/deactivation^ 의미) 그리고 /또는 이들의 RE pattern이 L1/L2 signaling 그리고 /또는 higher layer signaling을 통해서 단말에 implicitly/explicitly 지시될 수 있다. 지시되는 하나 혹은 하나 이상의 CSI-RS /PTRS/TRS/DMRS' RE의 존재 유무 및 이들의 RE pattern에 따라서 기지국은 (의존적으로) CSI- RS / PTRS /TRS / DMRS RE 위치를 설정 /재설정하고 RRC 등의 higher layer signaling 그리고 /또는 L1/L2 등의 lower layer signaling을 통하여 단말에 implicitly/explicitly 설정 /又 1시할 수 있다.
이러한 개념은 RS 뿐만 아니라 PDCCH등의 채널에도 적용된다. 즉, PDCCH 등을 고려한 component CSI-RS RE pattern location indication^ 위의 내용을 따를 수 있다.
예를 들어 CSI-RS의 경우, 동일 PRB 안에 CSI-RS RE 이외에 다른 S RE 그리고 /또는 PDCCH등의 채널 RE가 존재하지 않는 경우, CSI-RS RE와 함께 PTRS RE 그리고 /또는 TRS RE 그리고 /또는 front loaded DMRS RE 그리고 /또는 additional DMRS RE가 존재하는 경우, 상기 case 및 이들의 RE pattern을 고려하여 RE- mapping pattern이 포함된 여러 개의 CSI-RS resource를 정의 /설정하고, 이들을 원소로 갖는 하나 또는 하나 이상의 CSI-
RS resource set을 정의 /설정할수 있다.
기지국은 동일 PRB 안에 CSI-RS RE 및 PTRS/TRS/f ront loaded DMRS/additional DMRS 가운데 하나 이상의 다른 RS RE가 존재 /존재하지 않음에 (on/off) 따라 RS RE간의 collision등을 고려하여 적절한 CSI-RS resource를 CSI-RS resource set에서 선택할 수 있고, 이를 LI and/or L2 signaling을 통하여 단말에 지시 /정의 /설정할수 있다.
특히, TRS는 (reference signals for time /frequency tracking) cell-specific 특성이 큰 RS로 고려될 수 있기 때문에, TRS RE의 설정 /존재 유무 및 TRS RE pattern에 따라서 (Resource setting/CSI resource set에 정의된〉 CSI-RS resource를 선택하여 사용함으로써 두 RS RE 간의 층돌을 효과적으로 방지할 수 있다.
특히, 1-port CSI-RS resources를 TRS에 사용하는 경우, TRS 설정을 위해서 사용하는 1-port CSI-RS resource들과 CSI acquisition을 위해서 사용할 CSI-RS RE 사이의 overlapping/collision 등을 고려하여 CSI-RS resource 간의 효과적인 joint selection을 고려할 수 있다.
일례로-, 기지국은 PTRS RE가 없는 경우 사용하는 (RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 단말에 PTRS에 대한 설정은 하지만, MCS에 따라서 L1/L2 signaling을 통하여 PTRS RE가 activation (on)되지 않는 경우를 의미함. PTRS RE가 존재하지 않는 부분에 대한 이후 기술은 동일한 의미임) component CSI-RS RE pattern들의 위치를 정의하고 (일례로, 항상 모든 component CSI-RS RE pattern이 frequency axis로 인접하도록 설정하는 것을 고려할 수 있음) , PTRS RE 위치를 고려하여 PTRS RE 존재 시
사용할 component CSI-RS RE pat tern들의 위'치를 별도로 정의할 수 있다 (일례로, component RE pattern 간의 주파수 축 이격이 (subcarrier RE offset) 있도록 설정할 수 있다) .
기지국은 두 경우에 대한 component CSI-RS RE pattern 위치 정보를 RRC 등의 higher layer signaling을 통해서 단말에 설정 /지시하고, 단말은 MCS에 따라서 설정 /지시되는 PTRS RE의 설정 /지시 /activation에 따라서 설정된 CSI-RS RE pattern을 인지한다 .
X— port CSI-RS 설정 시 (X<24) 기지국은 여러 개의 component CSI- RS RE pattern들이 항상 하나의 frequency RE offset이 (주파수 축 이격) 있는 두 개의 RE그룹으로 구성되도록 RE pattern을 설정할 수 있다.
단말 또한 상기 설정 이외에 다른 RE pattern이 설정되는 것을 기대하지 않는다.
일례로, component CSI-RS pattern (2, 1) 네 개로 RE pattern을 생성하는 X=8인 경우에 대해서 도 27 내지 도 29에 도시하였다.
참고로, component RE pattern°l 위치하고 있는 subcarrier 위치를
1로 표시하는 bit— map으로 RE pattern 표시 방법에 대해서 기지국과 단말이 약속할 수 있다.
component CSI-RS RE pattern (2, 1〉을 가지는 8 -port CSI-RS resourced 대해, 도 27 내지 도 29의 세 7}·지 RE-mapping 패턴에 대하여 각각 서로 다른 8 -port CSI-RS resource로 정의할 수 있다.
이와 같이, one RE offset이 (주파수 축 이격) 있는 두 개의 RE 그룹으로 CSI-RS RE pattern이 구성되는 모든 경우에 대해서 (가능한 모든
ᅀ! 스!^^!^스^를 고려하여 ) 하나의 CSI-RS resource set을 구성 /정의하고 , 이를 higher layer signaling을 통하여 단말에 설정할 수 있다.
MCS에 따라서 PTRS RE가 On (또는 activation)되면, 기지국은 PTRS RE 위치를 고려하여 정의된 상기 CSI-RS resource set에서 특정 CSI— RS resource를 선택하여 L1/L2등의 lower layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의 또는 설정할 수 있다.
위의 설명은 X=8 이외에도 직관적으로 확장 /적용될 수 있으므로, X=8 이외의 경우도 본 발명의 사상에 포함되는 것으로 볼 수 있다.
Component RE pattern 간의 frequency off set은 (ex: 8 -port case인 경우, AF1(AF2;AF3,AF4 ) RE-mapping을 정의하는 것으로써 CSI-RS resource (definition)에 포함될 수 있다.
X> = 24인 경우, 기지국은 component CSI-RS RE pattern 人 |"0^에 주파수 축 뿐만 아니라 시간 축으로도 이격이 있는 (OFDM symbol RE off set이 있는) 총 4개의 RE그룹으로 설정하고, 단말 또한 이외의 설정을 기대히-지 않는다 . 일례로, 32-port CSI-RS RE pattern은 도 30)과 같이 설정될 수 있다.
도 27 내지 도 29는 8 -port CSI-RS RE pattern에 대한 일례들을 나타낸다.
2 개 이상의 component CSI-RS RE pattern으로 정의되는 X-port CSI-RS 설정 시, 시그널링 오버헤드를 최소화하기 위해서 기지국은 도 27과 같이 RE 그룹 간의 RE off set을 0 또는 1만으로 설정할 수 있다. 단말도 상기 설정 이외의 설정을 기대하지 않는다.
추가적으로, X=32인 경우, PTRS가 MCS 레벨에 따라서 implicitly indication될 때, group A 및 group B에 속한 component CSI-RS RE pattern 개수는 각각 4개로 설정될 수 있고, 기지국의 별도 지시 /설정이 없더라도 단말은 이를 인지할 수 있다. 최소한 다음의 configuration parameter들이 적어도 CSI 획득을 위해 RRC를 통해 신호된다.
- N, M 및 L: 암시적 또는 명시적으로 지시됨.
- 각 CSI 보고 설정에서 적어도 다음과 같은 정보들이 신호된다:
· 보고된 CSI parameter (s) ,
• 보고된 경우 CSI Type (工 또는 工工) ,
• codebook subset restriction을 포함하는 codebook configuration,
• time domain behavior,
· CQI 및 PM工에 대한 frequency granularity,
• measurement restriction configurations
- 각 리소스 설정 (resource setting)에서 :
• S≥ 1 CSI-RS resource set (s)의 configuration
• REs에 매핑, 포트 수, time-domain behavior 등을 적어도 포함하는 각 set (s)에 대한 Ks 1 CSI-RS res arce들의 configuration
- CSI measurement setting에서 L개의 링크들 각각에서 :
CSI reporting setting indication, resource setting indication, 즉정될 quantity (channel 또는 interference)
• 하나의 CSI report setting 하나 이상의 resource setting과 link될 수 있다.
• 다수의 CSI reporting setting들은 동일한 resource setting으로 link될 수 있다.
• 적어도 다음은 L1 또는 L2 신호 방식에 의해 동적으로 선택된다 (해당되는 경우) .
- CSI measurement setting 내 하나 또는 다수의 CSI report settings
- 적어도 하나의 resource setting으로부터 선택된 하나 이상의 CSI— RS resource sets
- 적어도 하나의 CSI-RS resource set에서 선택된 하나 이상의 CSI-RS resource-^ 또 다른 일례로, Aperiodic (AP) /Semi-persistent CSI— RS에서 설정 용할 CSI-RS RE pattern과 periodic CSI— RS에서 설정 용할 CSI-RS RE pattern을 별도로 정의하고, 단말에 지시할 수 있다.
Periodic CSI— RS는 다른 RS RE를 고려하지 않고, component CSI-RS RE pattern들이 시간 축 그리고 /또는 주파수 축으로 인접하도록 설정하고 , Aperiodic (AP) /Semi -persistent (SP) CSI-RS는 PTRS/TRS/DMRS 등의 다른 RS RE가 설정되는 위치를 고려하여 component CSI-RS RE pattern
간의 주파수 축 이격이 (subcarrier RE offset) 있도록 설정할 수 있다. 기지국이 CSI-RS RE 이외의 다른 RS RE activation을 단말에 implicitly/explicitly 지시할 때, 이와 함께 설정되는 CSI-RS RE pattern을 단말이 인지할 수 있도록 AP/SP CSI-RS를 지시 /활성화할 수 있다. 다른 방법으로, DCI/MAC— CE 등의 L1/L2 signaling을 통하여 전체 혹은 일부 component CSI-RS RE pattern돌의 위치를 재설정 /설정 /지시하는 방법이 있다.
이에 대한 일례로, 도 30에 나타낸 AFA,4,AFB,4 값만 추가적으로 단말에게 설정 /지시할 수 있다.
암시적 재설정 /지入 1 (implicit reconfiguration/indication) 방식으로, 기지국과 단말은 지시되는 PTRS RE 존재 유무에 따라서 component CSI-RS RE pattern의 위치를 재설정하는 약속된 규칙에 따라서 동작할 수 있다.
일례로, 32 -port CSI-RS RE pattern으로 각 그룹에서 4개의 component RE pattern들이 모두 인접하도록 이미 설정되어 있는데, 설정되는 한 개 이상의 PTRS RE가 component CSI-RS RE pattern (W, i) 위치와 겹치는 경우에 대해서 다음과 같은 동작을 약속할 수 있다.
i보다 크거나 같은 component RE pattern (W, i)들의 위치를 주파수 축으로 1 RE 또는 2 RE 만큼 이동시킨다. (We {A,B),i e {1,2,3,4}, 도 30 참고) 이 때, component RE pattern의 위치가 PRB boundary를 넘어가는 경우, i보다 작거나 같은 component RE pattern (W,i)들의 위치를 주파수 축으로 1 RE 만큼 이동시킨다 .
최악의 경우 (PTRS RE와 충돌을 피하지 못하는 경우) , PTRS RE를 puncturing한다 .
도 30은 PTRS 및 32-port CSI-RS의 RE pattern의 일례를 나타낸다. TRS (Tracking RS) RE를 고려한 (32-port) CSI-RS RE frequency- axis location에 대해 살펴본다.
32-port CSI— RS 경우, TRS (Tracking Reference Signal) 심불 2개가 하나의 OFDM 심볼 이격을 두고 위치하는 경우 (one time -axis RE offset) , CSI-RS RE와 TRS RE가 FDM되는 것을 고려해서 component CSI- RS RE pattern 위치 결정 방법에 대해 살펴본다.
Comb -4 TRS가 higher layer signaling을 통하여 설정 /지시되면, 32-port CSI-RS 설정을 위해서 component CSI-RS RE pattern (2, 2) 8개의 PRB 상의 위치를 다음과 같이 설정할 수 있다.
단말은 도 31 및 도 32와 같이 동일한 OFDM 심볼에 TRS RE와 CSI— RS RE7} 함께 위치하는 group A에는 component RE pat tern이 3개이고, group B에는 component RE pat tern이 5개가 위치함을 자동으로 인지한다.
또는, group A 및 group B에 속한 component CSI-RS RE pattern (2, 2)의 개수가 각각 3과 5임을 gNB/TRP/기지국이 단말에게 지시한다.
group A어】 속한 (또는 group B에 속한) component CSI— RS RE pattern의 개수만 단말에게 지시되면, group B에 속한 (group A에 속한) component CSI-RS RE pattern의 개수는 총 포트 개수 정보에 의해서 단말은 암시적으로 인지한다 .
(Comb-4 , comb (RE) offset이 0인 TRS 설정 시)
기지국은 도 31에 도시한 바와 같이 component CSI-RS RE pattern을 위치시킨다.
RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 도 31에 도시된 파라미터
AFAjl = 1,AFA>2 = 2,AFAi3 = 2가 단말에 지시 /설정된다 .
또한, group B에 속한 5개의 component RE pat tern들에 대한 frequency RE offset 정보 ᅀ FB = 1,ᅀ FB,2 = 0,ᅀ FB,3 = 0,ᅀ FB,4 = 0,ᅀ FB,5 = 0가 단말에 지시 /설정된다 .
Signaling overhead를 최소화하기 위해서, 단말은 8개의 component
RE pattern에 대한 frequency RE offset 정보가 지시되지 않을 수 있다. 즉, 단말은 comb-4 , comb offset이 0인 TRS가 설정되면, (TRS RE pattern을 고려 }·여 CSI-RS RE pattern에 대해서 기지국과 단말이 미리 약속한) AFA|1 = 1,ᅀ FA,2 = 2,ᅀ FA3 = 2 및 AFB;1 = 1,ᅀ FB2 = 0, AFB,3 = 0,ᅀ FB,4 = 0,AFB,5 = 0로 설정되어 있음을 자동으로 인지할 수 있다.
(Comb-4, comb (RE) offset이 1인 TRS 설정 시)
AFA|1 = 2, AFA,2 = 2, AFA;3 = 2 및 ᅀ FB|1 = 2, AFB,2 = 0, AFB>3 = 0, AFB,4 = 0,ᅀ FB,5 = 0 7} RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의된다 .
추가적인 시그널링 없이 단말은 다음과 같이 기지국과 미리 약속된 파라미터 설정 AFA<1 = 2, AF 2 = 2, AFAi3 = 2 및 AFB|1 = 2, AFB,2 = 0, AFB,3 =
0,AFB,4 = 0,AFB,5 = 0임을 자동으로 인지할 수 있다.
(Comb-4 , comb (RE) off set이 2인 TRS 설정 入 1 )
도 31과 같이 , AFA = 0,AFA)2 = 2,AFAI3 = 2 또는 AFA>1 = 0, AFA2 = 1,ᅀ FA,3 = 2 정보가 RRC 등의 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의되고, ᅀ FB 1 = 0,ᅀ FB,2 = 0,ᅀ FB,3 = 0,ᅀ FB,4 = 0,ᅀ FB,5 = 0 가 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의된다 .
추가적인 signaling 없이, 단말은 미리 약속된 파라미터 설정 AFA<1 = 0,ᅀ FA2 = 2,ᅀ FA3 = 2 또는ᅀ FA 1 = 0,ᅀ FA2 = 1,ᅀ FA3 = 2, 그리고ᅀ FB 1 = 0,ᅀ FB 2 = 0,AFB3 = 0,AFB,4 = 0,AFBI5 = 0임을 자동으로 인지할 수 있다.
도 31은 TRS를 가지는 32-port CSI-RS RE pattern의 일례를 나타낸다. 도 32는 TRS를 가지는 32-port CSI-RS RE pattern의 또 다른 일례를 나타낸다. 오버헤드 (overhead)를 고려한 CSI-RS RE location에 대해 살펴보기로 한다.
signaling overhead 감소를 목적으로 X-port CSI-RS RE pattern을 정의하기 위해서 필요한 모든 component RE pattern 가운데, 일부 component RE pattern의 (한 개 또는 한 개 이상) 위치만 단말에 설정 /지시하고, 나머지 component RE pattern의 위치는 단말과 기지국간의 미리 약속된 패턴을 통하여 (또는 미리 약속된 default 위치 등〉 단말이 인지하게 할수 있다.
단말과 기지국간의 약속된 패턴은 다른 RS 그리고 /또는 채널 (e.g. PDCCH) 그리고 /또는 CSI-RS ports의 수 (number of CSI-RS ports) 등에 따라서 정의될 수 있다.
CSI-RS ports 수에 따라서 다음과 같은 규칙 /패턴 등이 있을 수 있다. X=8 with component CSI-RS RE pattern (2, 1)
총 4개의 component RE pattern 가운데 첫 번째 component RE pattern의 위치 정보만 (subcarrier index 등) higher layer signaling을 통해서 단말에게 지시 /정의 /설정한다.
이 경우, 단말은 지시 받은 component RE pattern의 위치를 기준으로 나머지 3개의 component RE pattern이 주파수 축으로 인접하여 있음을 인지한다ᅳ
총 4개의 component RE pattern 7]·운데 2개의 위치 정보만 higher layer signaling을 통해서 단말에게 지시 /정의 /설정한다.
일례로, 도 33에 도시한 바와 같이 3개의 component RE pattern은 모두 주파수 축으로 항상 인접하도록 위치시키고 (가상적으로 (6, 1) component RE pattern으로 생각할 수 있음) , 1개 component RE pattern은 나머지 3개 component RE pattern과의 RE off set을 허용할 수 있다.
또는, 총 4개의 component RE pattern 가운데, 2개씩 항상 인접하도록 설정할 수 있다.
총 4개의 component RE pattern 7]·운데 3개에 대한 위치 정보만 higher layer signaling을 통해서 단말에 지시 /정의 /설정한다.
일례로 , 도 34에 도시한 ≤f 같이 component RE pattern 2개는 ¾"상 인접하고, 나머지 2개는 자유롭게 위치 시킬 수 있는 경우를 고려할 수 있다. 도 33 내지 도 35는 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS RE mapping 방법의 일례들을 나타낸 도이다.
X=8, X=12 및 X=16 with component CSI-RS RE pattern (2,2) 먼저, X=8인 경우 살펴본다.
도 35에서 AF3 및 가 없는 경우이다.
AF1 또는 AF2가 기지국과 단말간의 미리 약속된 값이고, higher layer signaling을 통하여 두 파라미터들 가운데 하나를 단말에 지시 /정의될 수 있다. 다음, X=12인 경우 살펴본다.
도 35에서 도시한 RE offset AF1,AF2,AF3 가운데 하나 흑은 하나 이상의 값들을 기지국이 설정할 수 있고, 이러한 값들은 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의될 수 있다.
다음, X=16인 경우 살펴본다.
도 35에서 도시한 RE offset A¥1,A¥2,A¥3 , AF4 가운데 하나 혹은 하나 이상의 값들을 기지국이 설정할 수 있고, 이러한 값들은 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /정의될 수 있다.
X=24 또는 X=32 with component CSI-RS RE pattern (2,2) 먼저, X=24인 경우 살펴본다.
도 13 및 도 14의 " ΔΤΑ, AFA^AF^ AFA^.ATB.AFB,! , AFB,2,AFB,3 " 값들 가운데 하나 혹은 하나 이상의 값들이 기지국과 단말간의 미리 약속된 고정된
파라미터로 설정 /정의 /약속될 수 있고 (일례로, component RE pattern들이 모두 인접해 있도록 default로 설정) , 고정된 값들을 제외한 파라미터만 higher layer signaling을 통하여 단말에 지시 /설정 /정의될 수 있다.
다음, X=32인 경우 살펴본다.
signaling overhead를 줄이기 위해서 도 13 및 도 14의 ΔΤΑ,ᅀ FA|1 값을 제외한 "AFA.^AFA^AFA M^.AF^ , AFB,2,AFB,3,AFB,4 " 가운데 하나 혹은 하나 이상의 값들은 기지국과 단말 간의 미리 약속된 fixed parameter로 정의될 수 있고, 이들을 제외한 값들과 ΔΤΑ,ᅀ FA 값을 higher layer signaling 통하여 단말에 지시 /지정 /정의할수 있다.
구처)적으로 , 도 35는 16 ports에 대한 7능한 CSI-RS RE pattern의 일례를 나타낸다.
Signaling overhead를 고려하여 단말은 동일한 PRB 안에서 X-port CSI-RS 이외에 다른 RS어】 (e.g. PTRS , TRS , DMRS 등) 대한 설정이 7)시되 X] 으면, component CSI-RS RE pattern 의 Λ1¾: ^ ¾ 平 牛 축 이격을 (RE offset) 기대하지 않을 수 있다. 다음으로, 시간 및 주파수 tracking을 위한 CSI-RS에 대해 살펴본다. 하나 이상의 1-port CSI-RS resource 그리고 /또는 하나 이상의 single -symbol CSI-RS resource를 활용하여 time 및 /또는 frequency tracking을 위한목적으로사용할 수 있다.
본 발명은 단일 -심볼 CSI-RS resource의 set (a set of single- symbol CSI-RS resource)에 대한 set configuration에. TRS mode를
"ON/OFF" 로 설정하는 information element (IE)를 포함 /정의할 것을 제안한다.
TRS mode가 "ON"으로 단말에 지시 /설정 /정의되면 , 단말은 설정된 CSIᅳ RS가 time 및 /또는 frequency tracking을 위한 것임을 자동으로 인지 /가정한다.
TRS mode가 "OFF" 로 단말에 설정 /정의 /지시되면, 단말은 설정된 CSI- RS는 channel acquisition 또는 beam management # 위한 것임을 인지한다. 본 발명은 CSI-RS resource set configuration에 CSI— RS의 functionality를 나타내는 "MODE"를 나타내는 information element (IE)를 포함 /정의하는 것을 제안한다.
제안하는 "MODE"는 세 가지 서로 다른 값을 가질 수 있다. 예를 돌어, "MODE"가 "TRS (Tracking RS) " 로 단말에 지시 /설정되면, 단말은 설정된 CSI-RS가 time 및 /또는 frequency tracking을 위한 CSI— RS임을 인지한다.
"MODE"가 "CSI acquisition"으로 단말에 지시 /설정되면, 단말은 설정 /지시된 CSI-RS가 CSI acquisition을 위한 것임을 인지 /가정한다 .
"M0DE"7> "beam management"로 단말에 지시 /설정되면, 단말은 설정 /지시된 CSI-RS가 beam management를 위한 CSI— RS임을 자동으로 인지 /설정한다 .
각각의 모드를 정의하기 위해서 기지국과 단말은 가능한 "MODE" 값으로 0, 1, 2와 같은 정수 또는 알파벳 등을 약속 /정의할 수 있다.
Resource setting에 독립적인 또는 서로 다른 RS type으로써 CSI-RS for CSI acquisition, CSI-RS for beam management , CSI-RS for
time/frequency tracking을 정의하고, 각각의 목적에 부합하도록 독립적인 reporting setting 3개를 연결하여 사용할 것을 계안한다.
설정 /지시되는 reporting setting에 따라서 설정 /지시되는 CSI— RS의 용도를 인지하고 상웅하는 정보를 (channel information, beam information, time/ frequency tracking information) 기지국에 보고한다.
NR은 단일 심볼 CSI— RS 리소스 집합의 상위 계층 구성을 지원한다. 설정 구성은 반복 (repetition)이 "on/off"인지를 나타내는 정보 요소 (IE)를 포함한다.
여기서, 반복이 "on I off"는 다음을 의미한다:
- 、、온 (ON)" : UE는 gNB가 고정된 송신 빔을 유지한다고 가정 할수 있다.
- 、、오프 (OFF)": UE가 gNB가 고정된 송신 빔을 유지한다고 가정할 수 없다. 다음으로, D RS configuration을 고려한 CSI-RS transmission symbols에 대해 살펴본다.
기지국은 Additional DMRS가 설정되지 않은 UE 또는 UE 그룹과 additional DMRS가 설정되는 UE 또는 UE 그룹에 대해서 (RRC 등의 higher layer signaling을 통하여) CSI-RS RE conf igurati !올 다르게 설정 /지시 /정의할 수 있다. 서로 다른 CSI-RS RE configuration은 아래와 같이 정의될 수 있다.
- 지시 /설정될 수 있는 component CSI-RS RE pattern의 위치들은
(pool) 동일하기만, 只) 】 /설정되.는 component CSI-RS RE pattern의 위치가 다르다.
- 지시 /설정될 수 있는 component CSI-RS RE pattern 위치들이 다르거나 제한적이다.
- 지시 /설정될 수 있는 NZP CSI-RS 위치가 제한된다.
Additional DMRS가 설정 /지시된 단말은 (하나의 slot이 14개의 OFDM 심볼로 구성되는 normal CP인 경우) 5번, 6번 및 12번, 13번 (6th 7th 13th 14th) OFDM 심불 이외에 다른 심볼에서는 NZP CSI-RS가 전송되는 것을 기대하지 않는다.
즉, 단말은 상기 5번, 6번 및 12번, 13번 심볼 이외에 CSI-RS가 전송 가능하도록 기 설정된 다른 심볼은 NZP CSIᅳ RS가 설정 /지시됨을 자동으로 인지 /가정한다.
또는, additional DMRS가 설정되면 단말은 5번, 6번 및 12번, 13번 OFDM 심볼 이외에 CSI-RS가 전송 가능하도록 설정된 심볼에서 더 이상 CSI- RS가 전송되지 않음을 가정 /인지한다 .
Additional DMRS가 설정된 단말은 CDM-8 설정을 기대하지 않는다.
지시되는 SFI (Slot Format Indicator)에 (downlink slot에 포함된 uplink 영역 또는 PDCSH RE가 포함되지 않는 영역에) 따라서 단말은 (기 설정된 CSI-RS 전송이 가능한 심볼에서) 제한적 /한정적인 OFDM 심볼에만 CSI- RS가 수신됨을 가정 /기대할 수 있다.
또는, 지시되는 SFI어 slot Format 工 ndicator)에 (downlink slot에 포함된 uplink 영역 또는 PDCSH RE가 절대로 포함되지 않는 영역에〉 따라서
DMRS가 전송되는 심볼과 CSI-RS가 전송되는 심볼 간의 충돌 /overlapping을 피하도록 CSI-RS가 전송되는 심볼이 자동으로 변경됨을 인지 /기대 /가정할 수 있다. 구체적인 slot format 및 단말 동작에 대한 예시는 아래와가다.
- 도 36에서 좌측 상단 sub-figure (3610)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 3번, 8번, 9번 심블에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다.
단말은 8번 , 9번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번, 8번, 9번, 11번, 12번, 13번 심볼에서 CSI— RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번, 8번, 9번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 11번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 12번 및 13번 OFDM 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 . 단말은 12번 및 13번 OFDM 심볼에서 전송되는 CSI-RS가 10번 및 11번 OFDM 심볼에서 전송됨을 가정한다 .
- 도 36에서 우측 상단 sub-figure (3620)와 같은 slot이 SFI 둥을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 3번, 10번, 11번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번, 10번, 11번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단다말아은으 22번번 ,, 33번번 ,, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 . 단다말만은으 88번번 ,, 99번번 ,, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 . 다만으 2번, 3번 '
다 \i만 Ξ으 8번, 9번 '
다단아말으은 1133번번 OOFFDDMM 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
OFDM 심볼을 하나만 차지하는 Χ=1, 2, 4, 8, 12가 설정 /지시되는 경우 (X: the number of CSI-RS antenna ports) , 12번 심볼에서만 CSI- RS가 전송됨을 가정한다 .
- 도 36에서 좌측 하단 (3630)의 sub-figure와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 3번, 8번, 9번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번, 8번, 9번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번, 3번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 8번, 9번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 ≥번 , 3번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 8번 , 9번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 12번 및 13번 OFDM 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다.
- 도 36에서 우측 하단의 sub-figure (3640〉와 같은 slot이 SFI 등올 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 3번, 10번, 11번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 2번 , 3번 심볼에서 CSI— RS가 전송되지 않는다고 가정한다 .
단말은 10번, 11번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다.
X<24 인 경우, 즉, number of CSI-RS antenna ports가 24 미만인 경우, 12번 , 13번 또는 9번 , 10번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다. 도 36은 2 symbol들에 대한 control region과 2 symbol 각각에 대한 front-loaded 및 additional DMRS를 나타낸다.
여기서 , 가로 줄무늬 영역 (3611, 3621, 3631)은 PDSCH RE를 포함하지 않는다.
왼쪽 위의 sub-figure (3610)는 OFDM 심불 인텍스 11, 12, 13이며, 오른쪽 위의 sub— figure (3620)의 가로 줄무늬 영역 (3621)은 OFDM 심볼 인덱스 13이며 , 왼쪽 아래 sub-figure (3630)의 가로 줄무늬 영역 (3631)은 OFDM 심볼 인텍스들 (12, 13)이고, 오른쪽 아래 sub-figure (3640)에 대한 가로 줄무늬 영역은 없다. 도 37의 가장 좌측 sub-figure (3710)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 5번, 8번, 11번 심블들 또는 이들 가운데 적어도 하나
이상의 심볼에서, CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다.
단말은 3번, 4번, 6번, 7번, 9번, 10번, 12번, 13번 심볼들 가운데 하나 이상의 심볼에서만, CSI-RS가 전송됨을 가정한다.
X<24 인 경우., 즉, number of CSI-RS antenna ports가 24 미만인 경우, 12번, 13번 심볼 ¾는 9번, 10번 심볼에서만 CS工 -RS가 전송됨을 가정한다.
도 37에서 7]·운데 sub— figure (3720)와 같은 slot이 SFI 등올 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 5번, 8번, 11번, 13번 심볼들 또는 이들 가운데 적어도 하나 이상의 심볼에서, CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정한다.
단말은 3번, 4번, 6번, 7번, 9번, 10번, 12번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다 .
OFDM 심볼올 하나만 차지하는 X=l, 2, 4, 8, 12가 단말에 지시 /설정되면, 단말은 12번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다.
도 37에서 가장 우측 sub— figure (3730)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 5번, 8번, 11번, 12번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
단말은 12번 , 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
단말은 3번, 4번, 6번, 7번, 9번, 10번, 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다 . 、
One symbol front-loaded DMRS와 three 1- symbol additional
DMRS가 설정 /지시되면 , 예를 들면 도 35에서 , 단말은 3번 , 4번 , 6번 , 7번 , 9번 , 10번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다 . 또는 6번 , 7번 , 9번 , 10번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다.
도 37은 2 symbol들에 대한 control region과 three 1- symbol additional DRMS을 가지는 1- symbol front -loaded DMRS의 일례를 나타낸다.
가로 줄무늬 영역 (3721,3731)은 PDSCH RE를 포함하지 않는다.
여기서 , 중간의 sub-figure (3720)의 가로 줄무늬 영역은 OFDM symbol index 13, 및 가장 오른쪽의 sub- figure (3730)의 가로 줄무늬 영역은 OFDM symbol indexes 12 및 13이다.
Slot-based 스케줄링에 대해, PDSCH의 경우, 2개의 추 7]·적인 DMRS symb이들이 3 번째 또는 4 번째 심볼에서 front- load DMRS를 7]·지는 1 심볼 front -load DMRS에 대해 구성된 경우, 두 개의 1 심볼 additional DMRS 심볼은 {8th, 12th} 및 {7th, 10th} symb이에서 설정될 수 있다.
One symbol fron -loaded DMRS와 two 1- symbol additional DMRS가 설정 /지시되면, 예를 들면 도 38 및 도 39, 단말은 4번, 5번, 7번, 8번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다 .
도 38은 3 symbol 및 2 symbol에 대한 게어 영역고 1" two 1- symbol additional DRMS을 가지는 1 symbol front-loaded DMRS의 일려 j를 나타낸다.
가로 줄무늬 영역 (3811, 3821, 3831, 3841)은 PDSCH RE를 포함하지 않는다.
왼쪽 위의 sub-figure (3810)의 가로 줄무늬 영역 (3811〉은 OFDM symbol indexes 10, 11, 12, 13 이고, 오론쪽 위의 sub- figure ( 3820 )의 가로 줄무늬 영역 (3821)은 OFDM symbol indexes 10, 11, 12, 13이며 , 왼쪽 아래의 sub-figure (3830)의 가로 줄무늬 영역 (3831)은 OFDM symbol indexes 11, 12, 13이며, 오른쪽 아래의 sub- figure ( 3840 )의 가로 줄무늬 영역 (3841)은 OFDM symbol indexes 11, 12, 13이다.
- 도 39에서 좌측 상단 sub-figure (3910)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면 ,
단말은 3번, 5번, 6번, 8번, 9번, 10번, 12번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다 .
단말은 3번, 7번, 11번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
단말은 3번, 7번, 11번 심볼들 또는 13번 심볼에서, CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
― 도 39에서 우축 상단 sub-figure (3920)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 3번 , 4번 , 5번 , 6번 심볼에서만 CSI-RS가 전송됨을 가정한다. 단말은 2번, 7번, 11번, 13번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
단말은 2번, 7번, 11번 심볼들 또는 13번 심블에서, CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
― 도 39에서 좌측 하단 sub-figure (3930)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면 ,
단말은 3번, 7번, 11번 심볼에서 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다.
X<24 인 경우, 즉, number of CSI— RS antenna ports가 24 미만인 경우 , 12번 , 13번 심볼에서만 CSI-RS가전송됨을 가정한다 .
- 도 39에서 우측 하단 sub— figure (3940)와 같은 slot이 SFI 등을 통하여 단말에 지시 /설정되면,
단말은 2번, 7번, 11번 심볼들 또는 13번 심볼에서, CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
단말은 3번 , 4번 , 5번 , 6번 심볼에서만 CS工ᅳ RS가 전송됨을 가정한다.
X<24 인 경우, 즉, number of CSI-RS antenna ports가 24 미만인 경우, 12번, 13번 심볼에서만 CS工 -RS가 전송됨을 가정한다.
도 39는 3 symbol '및 2 symbol에 대한 게어 영역과 two 1- symbol additional DRMS을 가지는 1 symbol front -loaded DMRS의 일례를 나타낸다.
Component CSI-RS RE pattern의 (component CSI-RS RE pattern은 (2,1) , (2,2) , (4,1)이 있음) PRB/slot 내에서 주파수 위치는 (subcarrier index/ location) 6 bits bit-map을 기반으로 (주파수 축으로 2 RE를 하나의 단위로) 단말에 지시 /설정될 수 있다.
DMRS type 1°1 1 1/설정되면, PTRS RE와 CSI— RS RE 간의
overlapping/collision을 회피하기 위해서 CSI-RS RE는 subcarrier index가 가장 작은 8개 혹은 가장 큰 8개에 해당되는 RE에만 위치할 수 있다. 따라서, DMRS type I이 지시되면, effectively 4 bits bit-map을 기반으로 CSI-RS의 주파수 축 위치가 설정 /지시될 수 있다.
예를 들어, 도 40과 같은 PRB/slot 형태를 고려할 수 있다. 즉, 6 bits bit-map이지만 처음 또는 마지막 2 bits bit-map은 사용하지 않고 (실질적으로) 4 bits bit -map만을 사용하며 단말은 이외의 설정 /지시를 기대하지 않는다 .
단말은 DMRS type I이 지시 /설정되면, component CSI-RS RE pattern의 위치가 (PRB/slot 상에서의 CSI-RS의 위치가) subcarrier index가 가장 작은 8개 혹은 가장 큰 8개에 해당되는 RE에만 지시 /설정될 것을 기대 /가정한다 .
또한, 단말은 DMRS type 工이 지시 /설정되면, component CSI-RS RE pattern의 위치가 (PRB/slot ' 상에서의 CSI-RS의 위치가) subcarrier index가 '가장 작은 10개 혹은 가장 큰 10개에 해당되는 RE에만 지시 /설정될 것을 기대 /가정할 수 있다. 즉, 5 bits bit-map에 해당되는 인텍스가 지시될 것을 기대한다.
도 40은 주파수 영역에서 가능한 CSI-RS RE location의 일례를 나타낸 도이다. 다음으로, CORESET (control resource set)고!" CSI-RS에 대.히 1 살펴보기로 한다 .
Beam management를 위한 CSI-RS 전송을 위해서 CSI-RS가 전송되는 심볼은 CSI-RS 이외에 다른 RS 및 /또는 다른 채널 등이 전송되지 않는 것이 적절한 송수신 범 추정 /측정 및 선택을 위해서 바람직할 수 있다 .
일례로 , IFDMA ( Interleaved FDMA) 기반의 수신 beam sweeping의 경우, beam management CSI-RS 이외의 다른 신호가 동일한 symbol에 RB- level multiplexing (in frequency domain) 되는 것이 바람직하지 않을 수 있다.
따라서, CSI acquisition CSI-RS와 CORESET 간의 RB- level multiplexing (RB- level FDM)은 허용되고, beam management CSI-RS와 CORESET 간의 RB— level 而 ltiplexing이 허용되지 않을 수 있다.
즉', 단말은 지시 /설정된 CSI-RS가 beam management CSI-RS인 경우, CORESET symbol에 CSI-RS가 전송되지 않음을 가정한다 .
위와 반대로, Beam management CSI-RS는 CORESET괴"의 RB- level multiplexing0] (in frequency domain) 허용될 수 있지만 , CSI acquisition CSI-RS는 CORESET과 RB- level multiplexing이 허용되지 않을 수 있다.
Beam management를 위한 (P-1/P-2/P-3 동작) CSI— RS는 그 특성상 전 대역에 걸쳐서 전송되고, 단말은 전 대역에 걸쳐서 전송된 빔 정보를 바탕으로 수신 SNR 등이 가장 높은 빔을 선택하는 등의 절차를 따르기 때문에, 일부 주파수 대역에서 CORESET과의 RB— level multiplexing (FDM) 되더라도 전체적인 측면에서 빔 측정 /선택 등에 크게 영향을 미치지 않을 수 있다.
P-1: TRP Tx 빔 I UE Rx 범 (들)의 선택을 지원하기 위해 상이한 TRP
Tx 빔에 대한 UE 측정을 가능하게 하기 위해 사용된다.
- TRP에서의 빔포밍의 경우 일반적으로 서로 다른 빔 세트에서 인트라 (intra) /인터 (inter) -TRP Tx 빔 스윕 (sweep)을 포함한다. UE에서의 빔포밍을 위해, 그것은 통상적으로 상이한 빔들의 세트로부터의 UE Rx 빔 sweep를 포함한다.
P-2: 상이한 TRP Tx 빔에 대한 UE 측정이 인터 /인트라 -TRP Tx 빔 (돌)을 변경하도록 하기 위해 사용된다.
P-3: UE가 빔 포밍을 사용하는 경우에 동일한 TRP Tx 범에 대한 UE 측정이 UE Rx 빔을 변경시키는데 사용된다
그러나, CSI acquisition을 위한 CSI-RS의 경우, 특정 주파수 대역에서 CORESET과의 RB-level ' multiplexing으로 인하여 채널 정보를 획득하지 못하여 채널 정보가 부재하는 문제가 생길 수 있다.
따라서, CSI acquisition CSI-RS와 CORESET 간의 RB- level multiplexing (RB-level FDM)은 허용하지 않고, beam management CSI- RS와 CORESET 간의 RB-level multiplexing만 허용될 수 있다.
즉, 단말은 지시 /설정된 CSI— RS가 CSI acquisition CSI-RS인 경우, CORESET symbol CSI-RS가 전송되지 않음을 가정할 수 있다.
CSI-RS type에 따라서 (CSI acquisition 또는 beam management) CORESET CSI-RS 간의 RB-level FDM이 결정 /허용될 수 있다 .
또는, CSI-RS type에 따라서 (CSI acquisition 또는 beam management) CORESET과 CSI-RS 간의 RB-level FDM 가능 여부 또는 허용 유무가 결정될 수 있다.
Slot format에 따라서 (SFI, Slot Format Indicator에 따라서 (의존적으로) ) CSI-RS와 CORESET 간의 RB-level FDM 허용여부가 결정될 수 있다.
예를 들면, CSI-RS 전송이 가능한 심볼이 비교적 많은 downlink- centric slot에서는 CSI— RS와 CORESET간의 RB-level FDM 대신 TDM만 허용 /사용할 수 있다.
따라서 , SFI (slot format indicator)에 따라서 단말은 CORESET과 CSI-RS 간의 RB-level multiplexing (RB-level FDM) 여부를 자동으로 인지할 수 있다. 다음과 같은 보다 구체적인 예시를 고려할 수 있다.
특정 slot format에서 CSI-RS가 전송될 수 있는 심볼 개수가 2개 이하인 경우, CORESET과 CSI-RS는 RB-level FDM된다. 본 경우, 단말은 설정 /지시된 CORESET 심볼 위치 및 CSI— RS 심볼 위치가 중복되는 (겹치는) 심볼에서 CORESET과 CSI-RS가 함께 전송됨을 가정한다.
특정 slot format에서 설정 /지시된 CSI-RS 심볼이 6개 이상이고, 설정 /지시된 CORESET 심볼이 2개 이하인 경우, CSI-RS와 CORESET은 RB- level FDM되지 않는다. 단말은 설정 /지시된 OFDM 심볼 위치 및 CORESET 심볼 위치가 겹치는 부분에서는 CSI-RS가 전송되지 않음을 자동으로 인지한다 (또는 가정한다) .
CSI-RS antenna ports의 수가 24 이상인 경우, 즉, X> = 24, CSI- RS와 CORESET의 RB-level 随 Itiplexing은 허용되고, X<24인 경우는 CSI- RS 4 CORESET의 RB-level 聽 Itiplexing이 허용되지 않을 수 있다.
X> = 24인 경우, CSI-RS가 OFDM 심블 4개에 걸쳐서 전송되기 때문에
X<24인 경우보다 CSI— RS와 CORESET 간의 RB- level FDM을 피하기 힘들 수 있다.
CORESET symb이의 개수가 3 이상인 경우에만 CORESET과 CSI— RS의 RB- level FDM이 허용될 수 있다.
ECP (Extended Cyclic-Prefix) — OFDM에서는 다른 RSs 및 /또는 채널고 1" CSI-RS 간의 collision 문제 등을 피하기 위하여 CSI-RS 전송이 가능한 OFDM 심볼이 4, 5, 10, 11번으로 (5th, 6 th, 10th, list) 제한될 수 있다. .
즉, 총 4개의 OFDM 심볼에서만 CSI-RS 전송이 허용되고, 이들의 심불 위치는 상기 4, 5, 10, 11번 이외에 다른 위치로 단말과 기지국 간에 사전에 약속될 수 있다.
기지국이 단말에 ECP 기반의 Slot 사용을 설정 /지시하면 , 단말은 CDM-8 설정을 기대하지 않는다. 다음으로, CSI-RS RE pattern의 Bit -map configuration에 대해 살펴보기로 한다 .
하나의 PRB/slot에서 각각의 X-port CSI-RS resource에 상웅하는 component CSI-RS RE pattern의 frequency locati이 i을 (subcarrier index/position) 설정 /지시하기 위해서 하나의 12 bits bit -map을 사용할 수 있다.
이 때, CSI-RS ports의 수 (X)에 따라서 (i.e. , X e {1,2,4,8,12,24,32}에 따라서) , 사용하는 12 bits bit-map의 구성을 달리할 수 있다.
또는, X 값에 따라서 12-bits bit -map 가운데 일부를 선택적으로 /분리해서 사용할 수 있다. 보다 구체적으로 하기 예시를 고려할 수 있다.
χ=1인 경우, 12 개의 subcarrier 위치에 대해서 CSI-RS RE 1개의 위치를 설정 /지시하기 위해서 12 bits bit-map 전체를 사용한다.
X=2 및 X=8인 경우, component CSI-RS RE pattern (2,1)의 subcarrier 위치를 설정 /지시하기 위해서 12 bits bit -map 7]·운데 6 bits bit -map만을 사용할 수 있다 .
예를 들어, 12 bits bi -map 가운데 가장 처음 6 bits 혹은 가장 마지막 6 bits 등을 사용하는 경우를 생각할 수 있다.
χ=4인 경우, component CSI-RS RE pattern (4, 1)의 subcarrier 위치를 설정 /지시하기 위해서 12 bits bit-map 가운데 3 bits bit-map만을 사용할 수 있다.
X=4, 8, 12, 16인 경우, component CSI-RS RE pattern (2,2)의 subcarrier 위치를 설정 /지시하기 위해서 12 bits bit-map 7 운데 6 bits bit-map만을 사용할 수 있다.
X=24, X=32인 경우, 제일 처음 6 bits는 2개 pair 가운데 하나의 pair에 대해서 component CSI-RS RE pattern (2,2)의 주파수 위치를 (subcarrier index) 설정 /只 위 «!) Α]·용斜고, 나머只 1 6 bits는 두 번째 pair에 대해서 component CSI-RS RE pattern의 subcarrier index를 설정 /지시하기 위해서 사용할 수 있다.
이때, 각 pair는 2개의 인접한 OFDM symbol≤. 구성되며, pair 간에는
인접할 수도 있고, 인접하지 않을 수도 있다.
예를 들어, 12 bits bit-map [b0b1b2b3b4b5b6b7b8bgb1ob11] 에서 b0b1b2b3b4b5 도 41에서 group A에 있는 4개의 component CSI-RS RE pattern의 subcarrier 위치를 설정 /지시하는데 용되고, 나머지 bgbybgbgbiob group B에 있는 4개 component CSI-RS RE pattern의 위치 설정 /지시를 위해 사용될 수 있다.
도 41의 경우, 각 group (pair)에 동일하게 4개씩 component CSI-RS RE pattern이 있지만', 서로 다를 수 있다 .
도 41은 본 명세서에서 제안하는 CSI-RS mapping 방법의 일례를 나타낸 도이다. 도 42는 본 명세서에서 제안하는 CS工를 보고하기 위한 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 42에서는 앞서 설명한 내용들을 기초로 단말의 동작 방법에 대해 기술하나, 또 다른 실시 예로서 앞서 설명한 내용들을 적용할 수 있는 기지국의 동작 방법도 도 42에서 설명하는 내용을 참고로 기술될 수 있다.
먼저 , 단말은 CSI-RS 자원 (resource)의 설정 ( configuration)과 관련된 제어 정보를 기지국으로부터 수신한다 (S4210) .
상기 제어 정보는 상기 CSI-RS 자원에 적용되는 CDM(Code Division Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함한다.
이후, 상기 단말은 X-port CSI-RS를 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE (Resource Element) 패턴 (pattern)들
상에서 상기 기지국으로부터 수신한다 (S4220) .
여기서 , 상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들 각각은 상기 CDM 타입 정보에 의해 지시되는 CDM 타입이 적용되는 적어도 하나의 RE (Resource Element)를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들의 개수는 상기 X 값 및 상기 CDM의 길이에 따라 결정될 수 있다.
구체적으로, 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 X/L이며 , 상기 L은 상기 CDM의 길이 (length)를 나타내며 , 상기 X 값은 CSI-RS 안테나포트 (antenna port)의 개수를 나타낸다.
예를 들어, 상기 X값이 32인 경우 즉, 32-port CSI-RS인 경우, 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 8이며, 상기 CDM의 타입은 CDM4일 수 있다.
이 경우, 8개의 component CSI-RS RE 패턴들은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역에 위치할 수 있다.
상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역은 각각 적어도 하나의 symbol 및 적어도 하나의 subcarrier를 포함할 수 있다.
예를 들어 , 상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역은 시간 영역으로 각각 2개의 symbols를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역은 각각 4개의 component CSI— RS RE 패턴들을 포함할 수 있다.
또한, 각 자원 영역 (제 1 자원 영역 , 제 2 자원 영역)에 포함되는 4개의 component CSI— RS RE 패턴들의 시작 서브캐리어 ( subcarrier ) 위치는 서로
다르고, 시작 symb이의 위치는 서로 동일할수 있다.
그리고, 상기 제 1 자원 영역에 포함되는 게 1 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치와 상기 제 2 자원 영역에 포함되는 제 2 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치는 동일할 수 있다. 이에 대한 구체적인 내용 및 도면은 도 16을 참고하기로 한다.
또한, 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 시작 subcarrier 위치는 비트맵 (bitmap)으로 표시될 수 있다.
이후, 상기 단말은 상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CS工를 상기 기지국으로 보고 (report)한다 (S4230) .
추가적으로, 상기 단말은 CSI— RS가 시간 및 주파수 트래킹 (tracking)을 위해 사용되는지 여부를 나타내는 TRS (Tracking Reference Signal) 정보를 상기 기지국으로부터 수신할수 있다.
상기 TRS 정보를 수신하는 단계는 S4210 이전, 또는 S4210 이후, 또는 S4210에 포함될 수 있다.
그리고, S4210 내지 S4230 단계들은 상기 TRS 정보가 상기 CSI-RS가 시간 및 주파수 트래킹을 위해 사용되지 않는 것으로 설정되는 경우에 수행될 수 있다.
도 43은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 .
도 43을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (4.310)과 기지국 영역 내에
위치한 다수의 단말 (4320)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각무선 장치로 표현될 수도 있다 .
기지국 (4310〉은 프로세서 (processor, 4311) , 메모리 (memory, 4312) 및 RF 모들 (radio frequency module, 4313)을 포함한다. 프로세서 (4311)는 앞서 도 1 내지 도 12에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (4312)는 프로세서와 연결되어 , 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모들 (4313)는 프로세서와 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. - 단말은 프로세서 (4321〉, 메모리 (4322〉 및 RF모들 (4323〉을 포함한다. 프로세서는 앞서 도 1 내지 도 42에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다 . RF 모듈 (4323)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
메모리 (4312, 4322)는 프로세서 (4311, 4321) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 및 /또는 단말은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다. 도 44는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 . 특히, 도 44에서는 앞서 도 43의 단말을 보다상세히 예시하는 도면이다.
도 44를 참조하면, 단말은 프로세서 (또는 디지털 신호 프로세서 (DSP: digital signal processor) (4410) , RF 모들 (RF module) (또는 F 유닛 ) (4435) , 파워 관리 모들 (power management module) (4405) , 안테나 (antenna) (4440) , 배터리 (battery) (4455) , 디스폴레이 (display) (4415) , 키패드 (keypad) (4420) , 메모리 (memory) (4430) , 심^! "드 (SIM (Subscriber Identification Module) card) (4425) (이 구성은 선택적임) , 스피커 (speaker) (4445) 및 마이크로폰 (microphone) (4450)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서 (4410)는 앞서 도 1 내지 도 42에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다 . 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리 (4430)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리 (4430)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드 (4420)의 버튼을 누르거나 (혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰 (4450)를 이용한 음성 구동 (voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터 (operational data)는 심 ^"드 (4425) 또는 메모리 (4430)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이 (4415) 상에 디스플레이할수 있다.
RF 모듈 (4435)는 프로세서에 연결되어, RF 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모들에 전달한다. RF 모들은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기 (receiver) 및 전송기 (transmitter)로 구성된다. 안테나 (4440)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모들은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커 (4445)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다. 도 45는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 45는 FDD (Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모들의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 43 및 도 44에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세성하여 아날로그 출력 신호를 송신기 (4510〉에 제공한다.
송신기 (4510) 내에서 , 아날로그 출력 신호는 디지털-대 -아날로그 변환 (ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터 (Low Pass Filter, LPF) (4511)에 의해 필터링되고, 상향 변환기 (Mixer, 4512)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기 (Variable Gain Amplifier;, VGA) (4513)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터 (4514)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (4515)에 의해 추가로 증폭되며 , 듀풀렉서 (들) (4550) /안테나 스위치 (들) (4560)을 통해 라우팅되고,
안테나 (4570)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나 (4570)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며 , 이 신호들은 안테나 스위치 (들) (4560) /듀플렉서들 (4550)을 통해 라우팅되고, 수신기 (4520)으로 제공된다.
수신기 (4520)내에서 , 수신된 신호들은 저잡음 증폭기 (Low Noise Amplifier, LNA) (4523)에 의해 증폭되며, 대역통과 필터 (4524)에 의해 필터링되고, 하향 변환기 (Mixer, 4525〉에 의해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터 (LPF,4526)에 의해 필터링되며 , VGA(4527)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 43 및 도 44에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기 (4540)는 전송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기 (4512) 및 하향 변환기 (4525)에 각각 제공한다.
또한, 위상 고정 루프 (Phase Locked Loop, PLL) (4530)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기 (4540)에 제공한다.
또한, 도 45에 도시된 회로들은 도 45에 도시된 구성과 다르게 배열될 수도 있다. 도 46은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, -도 46은 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF모들의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서의 RF 모들의 송신기 (4610) 및 수신기 (4620)은 FDD 시스템에서의 RF모들의 송신기 및 수신기의 구조와동일하다.
이하, TDD 시스템의 RF 모들은 FDD 시스템의 RF 모들과 차이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 45의 설명을 참조하기로 한다.
송신기의 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (4615)에 의해 증폭된 신호는 밴드 선택 스위치 (Band Select Switch, 4650) , 밴드 통과 필터 (BPF,4660) 및 안테나 스위치 (들) (4670)을 통해 라우팅되고, 안테나 (4680)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서 , 안테나 (4680)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며 , 이 신호들은 안테나 스위치 (들) (4670) , 밴드 통과 필터 (4660) 및 밴드 선택 스위치 (4650)을 통해 라우팅되고, 수신기 (4620)으로 제공된다. 이상에석 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 상가 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.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 매핑하는 방안은 3GPP LTE/LTE -A 시스템 , 5G 시스템 (New RAT 시스템 )에 적용되는 예를 증심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.
Claims
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 CSI (Channel State Information)를 보고하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은,
CSI-RS 자원 (resource)의 설정 (configuration)과 관련된 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계,
상기 제어 정보는 상기 CSI-RS 자원에 적용되는 CDM(Code Division Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함하며 ;
X— port CSI-RS를 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE (Resource Element) 패턴 (pattern)들 상에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계 ; 및
상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CSI를 상기 기지국으로 보고 (report)하는 단계를 포함하되 ,
상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들 각각은 상기 CDM 타입 정보에 의해 지시되는 CDM 타입이 적용되는 적어도 하나의 RE (Resource Element)를 포함하며 ,
상기 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE 패턴돌의 개수는 상기 X 값 및 상기 CDM의 길이에 따라 결정되며 , 및
상기 X 값은 CSI-RS 안테나 포트 (antenna port)의 개수인 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 X/L이며,
상기 L은 상기 CDM의 길이 (length)인 것올 특징으로 하는 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 X값이 32인 경우, 상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 개수는 8이며, 상기 CDM의 타입은 CDM4인 것올 특징으로 하는 방법 .
【청구항 4】
. 제 3항에 있어서,
제 1 자원 영역 및 거 1 2 자원 영역에 각각 4개의 component CSI-RS RE 패턴들이 존재하는 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 5】
제 4항에 있어서,
각 자원 영역에 포함되는 4개의 component CSI-RS RE 패턴들의 시작 서브캐리어 (subcarrier) 위치는 서로 다르고, 시작 symb이의 위치는 서로 같은 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 6】
제 4항에 있어서,
상기 제 1 자원 영역에 포함되는 제 1 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치와 상기 제 2 자원 영역에 포함되는 게 2 component CSI-RS RE 패턴의 시작 subcarrier 위치는 같은 것을 특징으로 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 하나 또는 그 이상의 component CSI-RS RE 패턴들의 시작 subcarrier 위치는 비트맵 (bitmap)으로 표시되는 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
CSI-RS가 시간 및 주파수 트래킹 (tracking)을 위해 사용되는지 여부를 나타내는 TRS (Tracking Reference Signal) 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 9】
제 8항에 있어서, '
상기 TRS 정보는 상기 CSI-RS가 시간 및 주파수 트래킹을 위해 사용되지 않는 것으로 설정되는 것을 특징으로 하는 방법 .
【청구항 10】
무선 통신 시스템에서 CSI (Channel State Information^ 보고하는 단말에 있어서,
무선 신흐를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 모듈 ; 및
상기 RF 모들과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
CSI-RS 자원 (resource)의 설정 (configuration)고 1"관련된 게어 정보를 기지국으로부터 수신하며 ,
상기 게어 정보는 상기 CSI-RS 只! "원에 적용되는 CDM(Code Division
Multiplexing)의 타입 (type)을 나타내는 CDM 타입 정보를 포함하며 ;
X-port CSI-RS를 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE (Resource Element) 패턴 (pattern)들. 상에서 상기 기지국으로부터 수신하며; 및
상기 수신된 X-port CSI-RS에 기초하여 CSI를 상기 기지국으로 보고 (report)하도록 설정되며 ,
상기 하나 또는 그 이상의 컴포년트 (component) CSI-RS RE 패턴들 각각은 상기 CDM 타입 정보에 의해 지시되는 CDM 타입이 적용되는 적어도 하나의 RE (Resource Element)를 포함하며 ,
상기 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 (component) CSI-RS RE 패턴들의 개수는 상기 X 값 및 상기 CDM의 길이에 따라 결정되며 , 및
상기 X 값은 CSI-RS 안테나 포트 (antenna port)의 개수인 것을 특징으로 하는 단말.
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021008188A1 (zh) * | 2019-07-16 | 2021-01-21 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 参考信号信息的确定方法及装置、存储介质、终端 |
Families Citing this family (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11870717B2 (en) * | 2016-03-24 | 2024-01-09 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving channel state information reference signal in wireless communication system, and apparatus |
| CN107733609B (zh) * | 2016-08-12 | 2023-10-13 | 华为技术有限公司 | 参考信号发送方法和参考信号发送装置 |
| KR102296677B1 (ko) * | 2016-12-08 | 2021-09-02 | 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) | Csi-rs에 대해 사용되는 컴포넌트 조합의 획득 및 표시 |
| WO2018104912A1 (en) | 2016-12-08 | 2018-06-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Controllable csi-rs density |
| US10925046B2 (en) * | 2017-01-05 | 2021-02-16 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Signaling indication for flexible new radio (NR) long term evolution (LTE) coexistence |
| CN111447689B (zh) * | 2017-07-08 | 2024-04-16 | 上海琦予通信科技服务中心 | 一种被用于动态调度的用户设备、基站中的方法和装置 |
| KR102506475B1 (ko) * | 2017-08-31 | 2023-03-06 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 csi-rs 자원 반복 전송 지원 방법 및 장치 |
| CN111133816B (zh) * | 2017-09-25 | 2023-11-24 | 株式会社Ntt都科摩 | 基站装置及用户装置 |
| BR112020008925A2 (pt) * | 2017-11-10 | 2020-10-13 | Ntt Docomo, Inc. | terminal de usuário e método de radiocomunicação em um terminal de usuário |
| ES3033474T3 (en) * | 2017-11-17 | 2025-08-04 | Ericsson Telefon Ab L M | New csi reference resource definition for csi report in nr |
| US10855432B2 (en) * | 2018-01-11 | 2020-12-01 | Sharp Kabushiki Kaisha | User equipments, base stations and methods |
| CN108683487B (zh) | 2018-01-12 | 2019-06-11 | 华为技术有限公司 | 一种用于终端设备能力传输的方法、装置及系统 |
| CN110034883B (zh) * | 2018-01-12 | 2023-08-15 | 北京璟石知识产权管理有限公司 | 资源指示方法、终端设备和网络设备 |
| CN114844533B (zh) * | 2018-04-12 | 2025-07-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信道状态信息报告方法、接收方法 |
| US20210234601A1 (en) * | 2018-05-10 | 2021-07-29 | Convida Wireless, Llc | Beam failure recovery in new radio unlicensed spectrum |
| CN110839290B (zh) * | 2018-08-17 | 2022-04-22 | 成都华为技术有限公司 | 信号传输的方法和通信装置 |
| US12034660B2 (en) | 2018-09-28 | 2024-07-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Coexistence of reference signals in wireless communication networks |
| CN118524552A (zh) * | 2018-10-17 | 2024-08-20 | 苹果公司 | 下行链路相位跟踪参考信号资源映射 |
| US11296845B2 (en) * | 2019-03-29 | 2022-04-05 | Qualcomm Incorporated | Reference signal designs for beam management in non-terrestrial networks in 5G systems |
| KR20210141687A (ko) * | 2019-03-29 | 2021-11-23 | 지티이 코포레이션 | 기준 시그널링 구성을 위한 시스템 및 방법 |
| US11444680B2 (en) * | 2019-07-18 | 2022-09-13 | Qualcomm Incorporated | Beam switching in a high radio frequency spectrum band |
| US12250040B2 (en) * | 2019-09-27 | 2025-03-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods for early CSI feedback in NR |
| WO2021062608A1 (zh) | 2019-09-30 | 2021-04-08 | 华为技术有限公司 | 用于确定信道状态信息参考信号资源映射的方法及装置 |
| US10993264B1 (en) | 2019-10-15 | 2021-04-27 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing channel state information reports in multiple transmit-receive point (TRP) scenarios |
| US11405155B2 (en) | 2020-01-30 | 2022-08-02 | Qualcomm Incorporated | Non-coherent millimeter-wave communication techniques |
| US20230106790A1 (en) * | 2020-02-14 | 2023-04-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods for csi-rs transmission |
| US11611983B2 (en) * | 2020-02-20 | 2023-03-21 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgement feedback for multi-component carrier scheduling |
| JP7486116B2 (ja) * | 2020-04-01 | 2024-05-17 | 村田機械株式会社 | 無線通信受入方法、及び当該方法を用いる通信システム |
| WO2021203363A1 (zh) * | 2020-04-09 | 2021-10-14 | 北京小米移动软件有限公司 | 信道状态信息报告配置方法、装置及计算机可读存储介质 |
| US12363576B2 (en) * | 2020-05-13 | 2025-07-15 | Qualcomm Incorporated | Differential mode for interference-specific channel state information report |
| US12058066B2 (en) * | 2020-05-13 | 2024-08-06 | Qualcomm Incorporated | Phase tracking reference signal (PTRS) allocation for multi-symbol demodulation reference signals (DMRS) |
| WO2021244785A1 (en) * | 2020-06-04 | 2021-12-09 | Nokia Technologies Oy | Dynamic channel state information reference signals (csi-rs) resource mapping configuration for precoded channel state information reference signals (csi-rs) configurations |
| EP4066408A4 (en) * | 2020-06-12 | 2022-12-28 | ZTE Corporation | PROCEDURE FOR REFERENCE SIGNAL CONFIGURATION |
| EP4266614A4 (en) * | 2020-12-17 | 2024-10-23 | LG Electronics Inc. | METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING CSI-RS, AND RELATED DEVICE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| CN115118377A (zh) * | 2021-03-19 | 2022-09-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 信道状态信息报告、接收方法、通信节点及存储介质 |
| EP4175191A1 (en) | 2021-11-02 | 2023-05-03 | Nokia Technologies Oy | Receiver apparatus and transmitter apparatus |
| CN118303069A (zh) * | 2022-01-25 | 2024-07-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于csi-rs配置和指示的系统和方法 |
| US12052074B2 (en) * | 2022-03-31 | 2024-07-30 | Qualcomm Incorporated | Resource aggregation for dynamic antenna port adaptation |
| US12376050B2 (en) * | 2022-06-03 | 2025-07-29 | Qualcomm Incorporated | DL power allocation in inter-band CA including carriers without SSB |
| GB2637439A (en) * | 2022-10-09 | 2025-07-23 | Lenovo Beijing Ltd | Channel state information framework in a full duplex system |
| WO2024144447A1 (en) * | 2022-12-29 | 2024-07-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless, device, network node and methods performed therein for extended coverage for radio reference signals |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2456154B1 (en) * | 2009-09-15 | 2018-12-05 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting a downlink reference signal in a wireless communication system supporting multiple antennas |
| KR101241916B1 (ko) * | 2010-02-07 | 2013-03-11 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치 |
| US9107213B2 (en) * | 2011-11-09 | 2015-08-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Reference signal for time and/or frequency tracking in a wireless network |
| CN103391174B (zh) * | 2012-05-10 | 2019-06-11 | 中兴通讯股份有限公司 | Csi反馈信令的指示配置方法及基站 |
| US9537638B2 (en) * | 2012-05-11 | 2017-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing coordinated multipoint feedback under multiple channel and interference assumptions |
| CN104038320B (zh) * | 2013-03-04 | 2019-03-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 资源映射、接收方法及装置、信令通知、获取方法及装置 |
| US10292144B2 (en) * | 2014-03-20 | 2019-05-14 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and device therefor |
| US20160094326A1 (en) * | 2014-09-26 | 2016-03-31 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting channel state information reference signal |
| EP3252983A4 (en) * | 2015-01-30 | 2018-10-03 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting downlink reference signal, and method and apparatus for transmitting control information in multi-cell collaborative communication system |
| US9900198B2 (en) * | 2015-02-20 | 2018-02-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Channel-state-information reference signals for advanced wireless systems |
| WO2016133376A1 (en) * | 2015-02-20 | 2016-08-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Channel-state-information reference signals |
| ES2975037T3 (es) * | 2015-05-14 | 2024-07-02 | Ericsson Telefon Ab L M | Configuración de señales de referencia de medición para MIMO |
| WO2017039399A1 (ko) * | 2015-09-03 | 2017-03-09 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2018058456A1 (zh) * | 2016-09-29 | 2018-04-05 | 华为技术有限公司 | 信道状态信息参考信号发送方法与接收方法及设备 |
| KR20180035642A (ko) * | 2016-09-29 | 2018-04-06 | 삼성전자주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향링크 제어신호 전송 방법 및 장치 |
| CN108111269B (zh) * | 2017-05-05 | 2023-01-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信道状态信息导频传输方法与装置 |
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-
2020
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021008188A1 (zh) * | 2019-07-16 | 2021-01-21 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 参考信号信息的确定方法及装置、存储介质、终端 |
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