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WO2015060619A1 - 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2015060619A1
WO2015060619A1 PCT/KR2014/009883 KR2014009883W WO2015060619A1 WO 2015060619 A1 WO2015060619 A1 WO 2015060619A1 KR 2014009883 W KR2014009883 W KR 2014009883W WO 2015060619 A1 WO2015060619 A1 WO 2015060619A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource
interference measurement
uplink
interference
downlink
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/KR2014/009883
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
서한별
서인권
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
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Priority to US15/027,947 priority patent/US9986454B2/en
Publication of WO2015060619A1 publication Critical patent/WO2015060619A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US15/981,002 priority patent/US10531322B2/en
Priority to US16/703,400 priority patent/US20200112864A1/en
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for setting interference measurement resources in a wireless communication system.
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a terminal (User Equiment; UE) and a base station (eNode B; eNB) ⁇ network (E-UTRAN) and connected to an external network (Access gateway). Gateway; AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. It can be set to provide different bandwidths and different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. Downlink;
  • the base station transmits downlink scheduling information for DL data and informs the user equipment of time / frequency domain encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • uplink For uplink (UL) data the base station transmits uplink scheduling information to the terminal to inform the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ-related information, and the like.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a TA tracking area composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide an interference measurement resource setting method and apparatus therefor in a wireless communication system.
  • a method for one channel state estimation process (Channel State Informat ion Process) Receiving a first interference measurement resource setting and a second interference measurement resource setting; And performing interference measurement on the interference measurement resource based on the first interference measurement resource setting and the second interference measurement resource setting, wherein the first interference measurement resource setting includes changing a usage of a radio resource by a usage change message.
  • the first interference measurement resource setting includes changing a usage of a radio resource by a usage change message.
  • first downlink subframe set and the second downlink subframe set may have different interference characteristics.
  • zero-power channel state information -reference signal resource setting (zero— Based on power CSI-RS resource conf igurat ion), it may be set even if it is determined whether it is valid or not.
  • zero-power channel state information -reference signal resource setting (zero- Power CSI-RS resource conf igurat ion) can be set independently to determine whether or not valid.
  • the zero-power channel state information -reference signal resource setting (zen) — Power CSI-RS resource conf igurat ion) may be set to determine whether it is valid independently.
  • a terminal for performing an interference measurement in a wireless communication system Radio frequency unit (Radio frequency unit); And a processor, wherein the processor receives a first interference measurement resource setting and a second interference measurement resource setting for one Channel State Informat ion Process, and receives the first interference And configured to measure interference on the interference measurement resource based on the measurement resource setting and the second interference measurement resource setting, wherein the first interference measurement resource setting comprises: a first downlink configured such that the purpose of the radio resource is not changed by the usage change message; The second interference measurement resource configuration is configured for a second downlink subframe set configured for use of a radio resource to be changed by a usage change message.
  • FIG. 1 illustrates an E ⁇ UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • Control 2 is a control plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard (Control)
  • 3 shows physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 shows a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • FIG. 9 illustrates a case in which part of an existing uplink resource is changed for downlink communication purposes in a TDD system environment.
  • FIG. 10 shows that when each cell dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state, the interference characteristics received from the outside are determined for each subframe (or subframe set). Another case is shown.
  • FIG. 15 shows a case in which the signal type used for the (re) setting of the channel state estimation process (or / and the restricted CSI measurement) is not the same as the signal type used for the dynamic (re) changing of the wireless ⁇ resource use. .
  • 16 to 17 illustrate a dynamic change operation of a resource for reporting channel state information (CSI) according to an embodiment of the present invention.
  • CSI channel state information
  • FIG. 18 illustrates a case in which channel state information reporting time points such as RI information, PMI information, and CQI information are calculated by re-indexing only available uplink subframes.
  • 19 illustrates an embodiment of determining validity of a resource for interference measurement in the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a case in which existing downlink subframes are divided into a static downlink subframe set and a floating downlink subframe set under the situation of FIG. 9.
  • Figure 21 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSMC Global System for Mobile communications (GPRS) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTE term term evolution (3GPP) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using Ei UTRA.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • Physical world layer are connected via a "MAC (Medium Access Control) layer and the transport channel (Trans antenna port Channel) in the parent. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs header compression that reduces unnecessary control information for efficient transmission of IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reset configuration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layer of the terminal and the network exchanges RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RC idle mode (Idle Mode).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer which is located above the RRC layer, performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a CCCH co-on control channel (MCCHCMult icast control channel), and an MTCHC multicast traffic channel. ).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • MCCHCMult icast control channel CCCH co-on control channel
  • MTCHC multicast traffic channel MTCHC multicast traffic channel.
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • An initial cell search such as synchronization of a base station with a user equipment that is powered on again or enters a new cell while the power is turned off (Initial). cel l search).
  • the user equipment receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from the base station and synchronizes with the base station. Acquire.
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed the initial cell search may have a physical downlink ink control channel according to the physical downlink ink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel information. , PDSCH) to obtain more specific system information.
  • PDCH physical downlink ink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel information
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S304).
  • contention resolution procedure such as transmission of additional physical random access channel (S305) and reception of physical downlink control channel and physical downlink shared channel (S306) are performed. can do.
  • the user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Channel, PUSCH) / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI is HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negat ive-ACK) ; Scheduling Request (SR), Channel State Informat ion (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ—ACK is a positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX and At least one of the NACK / DTX.
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), PMK Precoding Matix Indi cator, RKRank Indi cat ion, and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a certain time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is referred to as a transmission time interval ( ⁇ ).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0 FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of contiguous subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM thimbles included in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP Cyclic Pref ix).
  • CP has an extended CP (extended CP) and standard CP noraal CP (CP).
  • extended CP extended CP
  • CP standard CP noraal CP
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP yes
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce inter-symbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three C DM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG 4 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame contains four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). And a special subframe including an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing the interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines the configuration as shown in Table 1 below.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, the UL / DL link subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the phrase may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N > b OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain.
  • Each of the resource blocks because it contains a ⁇ ⁇ sub-carrier downlink sulrot comprises a N x N sub-carriers in the frequency domain.
  • 5 shows that a downlink slot includes 70 FDM symbols and 12 resource blocks Although illustrated as including a carrier, it is not necessarily limited thereto.
  • the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is It consists of resource elements.
  • the number N of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are assigned to the control region to which the control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to the data region to which the PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel in the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negat ive one acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL—SCH), and a paging channel.
  • px channel (PCH) paging information paging information, DL—system information on the SCH, resource allocation information in higher-layer control messages, such as random access responses sent on the PDSCH, and Tx power control for individual user devices in the user device group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCXcycHc redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, radio network temporary ident if ier) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, radio network temporary ident if ier
  • an identifier eg, cel l-RNTI (C—RNTI)
  • C—RNTI cel l-RNTI
  • the paging identifier eg paging-RNTI (P—RNTI)
  • P—RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system informat ion RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and calls slot boundaries.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • [71]-SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • -HARQ ACK / NACK This is a male answer signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. single ACK / NACK 1 bit is transmitted in response to the downlink codeword, and ACK / NACK 2 bits are transmitted in response to the two downlink codewords.
  • CSI Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (CQK), and feedback information related to the MIM0 (mult iple input multiple output) includes a RKRank Indicator, a PMKPrecoding Matrix Indicator, and a PTKPrecoding Type Indicator. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC—FDMA available for control information transmission.
  • SC—FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • CoMP Cooperative Multipoint Transmission / Reception
  • the wireless communication system includes a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 that perform CoMP and a terminal.
  • a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 performing CoMP may efficiently transmit data to the UE by cooperating with each other.
  • CoMP can be divided into two types according to whether data is transmitted from each base station performing CoMP as follows:
  • CoMP-JP data to one terminal is simultaneously transmitted from each base station performing CoMP to the terminal, and the terminal combines signals from each base station to improve reception performance. That is, the CoMP-JP scheme may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be categorized into a joint transmission technique and a dynamic sal select ion technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission techniques, coherently (coherent ly) or non-coherently (non ⁇ coherent ly) can be improved, the quality of the received signal, and also, to actively erase the interference to other terminals It may be.
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which a PDSCH is transmitted from one point (of a CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal at that point, and the point for transmitting data to the corresponding terminal is dynamically Can be selected.
  • CoMP-CS data to one terminal is transmitted through one base station at any moment, and so that interference by the other base station is minimized. Shinging or beamforming is performed. That is, according to the CoMP-CS / CB scheme, CoMP cooperative units can cooperatively perform a broadforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by adjusting cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • CoMP schemes applicable to uplink can be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the J scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • the CS / CB scheme receives a PUSCH only at one point, but user scheduling / beamforming is a coordination of cells in a CoMP cooperative unit. Means to be determined by.
  • the time synchronization between the two base stations coincides within the allowable error range (for example, when the boundaries of the downlink subframes of the two base stations interfering with each other are aligned). In this case, it may be assumed that the difference (of fset) between subframe boundaries between two base stations is clearly recognized.
  • base station # 1 is a macro base station serving a wide area with high transmission power
  • base station # 2 is a low area to low transmission. It may be a micro base station (eg, pico base station) serving with power.
  • the base station # 2 which is a micro base station having low power
  • the macro base station Base Station # 1 tries to distribute a load for providing a service, the inter-cell interference as described above.
  • the situation is likely to occur.
  • a predetermined adjustment value (a bias value) is added to the reception power from the micro base station, and an adjustment value is not added to the reception power from the macro base station.
  • the reception power of the downlink signal from each base station can be calculated and compared, and as a result, the terminal can select a base station providing the highest downlink reception power as the serving base station.
  • the downlink signal strength actually received by the terminal can be selected as the serving base station even though the signal from the macro base station is much stronger, and the terminal connected to the micro base station experiences strong interference from the macro base station. Can be done. In this case, terminals located at the boundary of the micro base station may be difficult to operate properly due to strong interference from the macro base station when no separate inter-cell cooperation is provided.
  • inter-cell interference In order to perform an effective operation even in the presence of inter-cell interference, appropriate cooperation should be made between two base stations that inter-cell interference is performed, and a signal for enabling such cooperative operation is transmitted and received through a link between two base stations. Can be.
  • the macro base station controls the inter-shell cooperative operation, and the micro base station may perform appropriate operation according to the cooperative signal informed by the macro base station.
  • inter-cell interference occurrence situation is merely exemplary, and the embodiments described in the present invention are in the case where inter-cell interference occurs in a situation different from the above (for example, between the cell between the HeNB of the CSG method and the macro base station of the 0SG method). If interference occurs, the micro base station causes interference and the macro base station interferes, or It is apparent that the same may be applied to the case where there is inter-cell interference between micro base stations or between macro base stations.
  • the present invention proposes a method for efficiently estimating and reporting channel state information when a purpose of a radio resource is dynamically changed according to a load state of a system based on the above description.
  • Embodiments of the present invention dynamically change resources on a specific cell (Cel l) or a specific component carrier (CO) under an environment to which a carrier aggregation technique (CA) is applied according to a load state of a system.
  • embodiments of the present invention can be extended to dynamically change the use of radio resources under a TDD system or an FDD system.
  • FIG. 9 illustrates a case in which a specific cell changes a portion of an existing uplink resource (ie, UL SF) for downlink communication purposes as a downlink load of a system increases in a TDD system environment.
  • uplink-downlink configuration (UL / DL Conf igurat ion) configured through SIB is uplink-downlink # 1 (ie, DSUUDDSUUD), and a predefined signal (for example, physical
  • the existing UL SF # (n + 3) and UL SF # (n + 8) are used for downlink communication through the / high layer signal black or system information signal).
  • FIG. 10 shows that even if resources are used in the same downlink communication direction with respect to a specific cell when each cell dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state in the TDD system environment, FIG.
  • interference characteristics received from the subframes are different.
  • two cells ie, cell, cell #B
  • an uplink-downlink configuration UL / DL Conf
  • igurat ion is assumed to be uplink to downlink # 0 (ie, DSUUUDSUUU).
  • # (n + 9) is used for downlink communication purposes. That is, it is assumed that the usage change indicator changes from the uplink-downlink configuration # 0 to the uplink-downlink # 2 (ie, DSUDDDSUDD).
  • the types of interferences received on the downlink resource with respect to cell #A are resources of the same communication direction (ie, SF #n, SF # (n + l), SF # (n + 5), Interference between SF # (n + 6) causes resources in different communication directions (ie SF # (n + 3), SF # (n + 4), SF # (n + 8), SF # (n + 9) can be divided into interference between the).
  • the interference between resources in the same communication direction is the interference between resources in which both the configuration on the SIB and the current purpose are the downlink communication directions (i.e., interference type #A). It may be further classified into interference between resources in the downlink communication direction (ie, interference type #B).
  • interference between resources in the same communication direction may include both a) configuration on the SIB and interference between resources whose current use is a downlink communication direction, and b) configuration on the SIB are uplink communication directions, but
  • the method for additionally classifying the interference as resources between the downlink communication directions is to set the power to a relatively low power when the existing uplink resource is changed to the downlink communication purpose and use the corresponding resource for the existing purpose (eg, uplink communication). This is particularly effective when trying to reduce interference with communication between neighboring base stations and terminals.
  • CSI channel interference
  • interference estimation interference estimation
  • the different interference characteristics are not considered for each downlink subframe (or subframe set). If reported, incorrect channel state information can degrade the communication performance of the entire network.
  • radio resource sets having different interference characteristics may be classified based on a predefined rule. For example, it may be divided into a resource set in which communication in the same direction is performed between cells and a resource set in which communication in different directions is performed between cells.
  • the channel state estimation process (CSI Process) related information in the present invention refers to information that the base station informs the terminal for estimating a channel state between a particular cell and the terminal.
  • Information related to the CSI process may include, for example, the type, setting (Conf igurat ion), period (Periodi city), subframe offset (Subframe Of fset), and reference signal used for channel state estimation. It may consist of a virtual cell identifier (or physical cell identifier) for generating a sequence of data.
  • the interference measurement resource (IRM) related information refers to a resource that the base station informs the terminal for the purpose of efficiently measuring the external interference received on the communication between the specific cell and the terminal.
  • Interferometry resources can be defined based on, for example, predefined resource units (black is set / period / subframe offset).
  • the information related to resource-specific CSI measurement or Restricted CSI measurement is performed by independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting operation for a radio resource set having different interference characteristics. In order to ensure that it means information that the base station informs the terminal.
  • Information on Resource-Specific CSI Measurement or Restricted CSI Measurement provides information about radio resource sets with different interference characteristics and independent channel status reports for each radio resource set with different interference characteristics. Configuration information (for example, channel state reporting period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • each cell doll dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state in a TDD system environment.
  • the proposed method of the present invention can be extended and applied to a situation in which the use of an existing radio resource in a FDD system is dynamically changed according to a system load state, and in which two or more radio resource sets having different interference characteristics are defined.
  • the base station uses a signal defined in advance to the terminal, "one channel state estimation process information and one interference measurement resource information interworking with the channel state estimation process.”
  • Resource-Speci fic CSI Also, it is possible to allow the UE to perform independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting for each radio resource set having different interference characteristics. .
  • the interference measurement resource is not defined independently for each radio resource set having different interference characteristics, but is defined as a common interference measurement resource (between radio resource sets having different interference characteristics).
  • the interference measurement resource information may be composed of parameters for the (existing) specific interference measurement resource and additional offset parameters so that the interference measurement resource appears on all radio resource sets having different interference characteristics. For example, if we assume that the point at which a particular interferometry resource based on period T appears, is SF # (n + i * T), where i is an integer greater than or equal to zero, then an additional offset parameter (ie, K 0FFSET) ) May also indicate that the corresponding interference measurement resource is additionally displayed at the time of SF # (n + i * T + KoFFSEr).
  • the temporal position of the interference measurement resource effective for each radio set having different interference characteristics may be set even if derived from the temporal position information of each radio set that the base station informs the terminal.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource for each radio set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each Restricted CSI Measurement subframe set that the base station informs the terminal.
  • the Restricted CSI Measurement subframe sets are the type of the i Restr i cted CSI Measurement subframe set linked to the aperiodic channel status report triggered in the subframes for which the interference measurement resource is not configured. Or iii) determine the type of interference measurement value.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource of the specific subframe set is the interference existing on the specific subframe set.
  • the UE independently performs interference estimation for individual sets using only interference measurement resources existing on each subframe set.
  • the terminal is based on the interference estimation values for the individual sets.
  • Channel status information eg, CQI, PMI, RI
  • pre-defined channel status reporting parameters for each set eg, period / subframe offset / It can transmit to the base station based on the uplink resource index.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating 'one channel state estimation process information and one interference measurement resource information linked to a corresponding channel state estimation process' and 'one restored CSI measurement' received from a base station according to the present invention. Based on the 'relevant information', an embodiment of performing independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting for each radio resource set having different interference characteristics is shown.
  • uplink-downlink # 0 ie, DSUUUDSUUU
  • the conventional UL SF # (n + 3), UL SF # (n + 4), UL SF # (n + 8), and UL SF # ( n + 9), UL SF # (n + 13), UL SF # (n + 14), UL SF # (n + 18), UL SF # (n + 19) for downlink communication purposes Assume that.
  • the interference measurement resource information is configured with an additional offset value 3 along with a specific 4 Port CSI-RS configuration (eg, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period 5ms and a subframe offset 0.
  • radio resource sets having different interference characteristics for performing Restricted CSI Measurement are defined as two subframe sets (that is, Set #A ⁇ Set #B). The resource set is divided into a resource set in which communication in different directions is performed between the resource set and the cell.
  • the UE determines the interference measurement resources present on the Set #A (ie, SF #n, SF # (n + 5), SF # ( ⁇ +) for interference estimation with respect to Set #A. 10), using only interference measurement resources on SF # (n + 15)), and channel state estimation information related to Set #A calculated based on the interference estimation value on the corresponding Set #A (eg, CQI, PMI, RI) is independently reported to the base station according to predefined Set #A related channel status reporting parameters (eg, period / subframe offset / uplink resource index). Similarly, the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set # described above.
  • the base station transmits a plurality of interference measurement resource information associated with one channel state estimation process information and a corresponding channel state estimation process through a signal previously defined to the terminal. It can also be set to inform you of "relevant information about a Resource-Speci c CSl Measurement (or Resisted CSI Measurement)."
  • the total number of interference measurement resources may be set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics, and thus, independent interference estimation resources may be defined for each radio resource set having different interference characteristics. have.
  • the terminal may independently perform the interference estimation operation on the individual radio resource sets by using the interference measurement resources associated with the respective radio resource sets.
  • the terminal independently calculates channel state information (eg, CQI, PMI, RI) for each radio resource set based on interference estimates for the individual radio resource sets, and is defined in advance. It can be transmitted to the base station on the basis of the set channel status reporting-related parameters (for example, period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • the total number of interference measurement resources may be set to a predefined value.
  • the total number of interference measurement resources may be set to a value smaller than the number of radio resource sets having different interference characteristics, whereas the total number of interference measurement resources is larger than the number of radio resource sets having different interference characteristics. It can also be set to a value.
  • the temporal position of the interference measurement resource effective for each radio resource set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each radio resource set that the base station informs the terminal.
  • the temporal position of the interference measurement resource valid for each radio resource set having different interference characteristics may be set to be derived from temporal position information of each Restricted CSI Measurement subframe set that the base station informs the terminal.
  • the Restricted CSI Measurement subframe sets include i) Restricted CSI Measurement subframe set or ⁇ ) channel state information associated with aperiodic channel state reporting triggered in subframes for which no interference measurement resource is set. iii) may function to determine the type of interference measurement value. This approach is particularly interfering This is effective when the temporal position of a particular radio set whose characteristics are different and the temporal position of the interferometry resources set for that particular radio set do not (partly) coincide.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource of a specific subframe set is determined by the interference measurement set for the specific radio resource set.
  • the resources it may be limited to the interference measurement resources existing on the specific subframe set.
  • interference measurement resources defined independently by radio resource sets having different interference characteristics include: i) time resource domain black / and ii. They may be defined independently (eg, differently) on the frequency resource domain or / and iii) the sequence resource domain, or black may overlap on some resource domains. For example, if multiple interferometry resources are defined differently in the frequency resource domain (or / and sequence resource domain), the temporal location of the interferometry resources valid for each radio resource set with different interference characteristics may be defined in advance. Can be set to overlap some or all.
  • FIG. 12 illustrates an embodiment in which an interference measurement resource (IMR) is mapped on one resource block (RB) in the case of a normal CP.
  • IMR interference measurement resource
  • FIG. 13 is a diagram illustrating "one channel state estimation process information and two interference measurement resource information associated with a corresponding channel state estimation process" and "one Restr i Cted Measurement” received from a base station according to the present invention.
  • An example of performing independent channel state estimation black is interference estimation) and reporting for each radio resource set having different interference characteristics based on the “relevant information”.
  • black is interference estimation
  • reporting for each radio resource set having different interference characteristics based on the “relevant information”.
  • the location of the system environment and the radio resources to be used is assumed as in the case of FIG.
  • radio resource sets having different interference characteristics on which Resisted CSI Measurement is performed are defined by two subframe sets (that is, Set #A and Set #B). It is assumed that independent interference measurement resources are set for each resource set.
  • the interference measurement resource information of Set #A Suppose that it is defined as a specific 4 Port CSI-RS configuration (for example, Zero-Power CSI-RS configuration) based on a period 5 ms subframe offset 0, and the interference measurement resource information of Set #B is a period 5 ms and a subframe offset. Assume that it is defined as a 3-based specific 4-port CSI-RS configuration (for example, a Zero-Power CSI-RS configuration).
  • the UE is a set #A related interference measurement resource existing on Set #A (that is, SF #n, SF # (n + 5), SF # (n + 10), SF # (n +).
  • the interference estimation operation for Set #A is performed using only the interference measurement resources on 15), and the channel state estimation information (eg, CQI, PMI, RI) related to Set #A calculated based on the interference estimation value is calculated. ) Can be independently reported to the base station according to the predefined Set #A related channel status reporting parameters (eg, period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set # described above.
  • the base station transmits, through a signal previously defined to the terminal, "one channel state estimation process information and a plurality of interference measurement resource information linked with the corresponding channel state estimation process.” It may be set to inform them.
  • the total number of interference measurement resources is set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics (or the number of subframe sets for the rest of the CSI measurement), or black is a predefined value. (E.g., a value that is smaller or larger than the number of radio resource sets whose interference characteristics are different).
  • the terminal may independently perform an interference estimation (or channel estimation) operation on the individual sets by using the interference measurement resources associated with the respective sets.
  • two interference measurement resource information is set for one channel state estimation process for the convenience of description of the present embodiment.
  • a subframe set (for example, a downlink subframe set for a fixed use and a downlink subframe set generated by a use change operation) having different interference characteristics for each interference measurement resource is linked.
  • a set of Resource-Spec if ic CSI Measurement Black is Resisted CSI Measurement subframes defined for one channel state estimation process. are assigned to specify points of time (or subframe positions) at which each interferometry resource is valid for interferometry, and at the same time triggering at points (black subframes) where no interferometry resource is set (Tr igger).
  • Resour ce-specific CSI Measurement subframe type or ii) channel state information linked to the Aperiodi c CSI Report. Can be determined to determine
  • the base station may be configured to inform the terminal of a plurality of channel state estimation process information and interference measurement resource information associated with each channel state estimation process through a predefined signal. have.
  • the total number of channel state estimation processes may be set equal to the number of radio resource sets having different interference characteristics, and independent interference measurement resources may be defined for each channel state estimation process. Accordingly, an independent channel state estimation process may be defined for each radio resource set having different interference capabilities. Accordingly, the terminal independently uses the interference measurement resources associated with the respective channel state estimation processes to independently perform the interference estimation for individual radio resource sets having different interference characteristics. In addition, the terminal independently calculates channel state information (eg, CQI, PMI, RI) for each set based on interference estimate values for the individual sets, and defines a predefined channel estimation process ( Alternatively, the set may be transmitted to the base station based on the channel state reporting related parameters (eg, period / subframe offset / uplink resource index).
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • the channel state estimation processes black and / or the total number of interference measurement resources may be set to a predefined specific value.
  • the total number of channel state estimation processes may be set to a value smaller than the number of radio resource sets whose interference characteristics are different, or to a value larger than the number of radio resource sets that are black.
  • M> 0, M may be an integer
  • channel state estimation processes may be set to share a relatively small number of interference measurement resources (eg, M>N> 0, N is an integer).
  • the base station uses the pre-defined signal to the terminal for information on radio resource sets with different interference characteristics and setting information for independent channel state reporting for each radio resource set with different interference characteristics (for example, , Channel status reporting period / subframe offset / uplink ruler It may also provide additional information.
  • the temporal position of the effective interference measurement resource for each channel state estimation process may be set to be derived from the temporal position information of radio resource aggregation (different interference characteristics) associated with each channel state estimation process that the base station informs the terminal. Can also be. This approach is particularly effective when the temporal position of a particular set of radio resources (different interference characteristics) associated with a particular channel state estimation process does not (partially) coincide with the time position of the interferometry resources set for that process. to be.
  • radio resource sets whose interference characteristics are different are defined as two subframe sets, and that independent channel state processes and interference measurement resources are set for each subframe set.
  • the temporal position of the effective interference ' measurement resource of the subframe set associated with the specific channel state estimation process is limited to the interference measurement resources existing on the subframe set among the interference measurement resources set for the process. Can be.
  • the interference measurement resource defined by the number of interference measurement resources independently defined for each channel state estimation process i.e., an individual radio resource set having different interference characteristics
  • a predetermined value i is Each of these can be defined independently (for example) on the time resource domain or / ii) the frequency resource domain and / or the ni) sequence resource domain, or overlapping on some resource domains.
  • the temporal position of the effective interference measurement resources per channel state estimation process ie, individual radio resource sets having different interference characteristics). Can be set to overlap some or all through predefined signals.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating radios having different interference characteristics based on "two channel state estimation process information and interference measurement resource information associated with each channel state estimation process" received from a base station according to the present invention. An embodiment of performing independent channel state estimation (or interference estimation) and reporting on a resource set is shown.
  • Radio resource set having different interference characteristics in FIG. are assumed to be defined as two sets of subframes (ie, Set #A, Set #B), and each subframe set has independent channel state processes (ie, CSI Process #A, CSI Process #B) and It is assumed that interference measurement resources (ie, IMR #A and IMR #B) are set.
  • the interference measurement resource information of the CSI Process #A is defined as a specific 4-port CSI-RS configuration (for example, Zer Power CSI-RS configuration) based on a period 5 ms and a subframe offset 0.
  • Interference measurement resource information of CSI Process #B includes specific 4 Port CSI-RS configuration based on 5ms period and subframe offset 3 (eg, Zero-Power CSI-RS configuration). Assume that it is defined as
  • the UE is a CSI Process #A (ie, Set #A) related interference measurement resource (ie, SF #n, SF # (n + 5), SF # (n +) present on Set #A. 10), the interference estimation operation for Set #A is performed using only interference measurement resources on SF # (n + 15).
  • Channel # estimation information related to Set #A eg, CQI, PMI, RI
  • a predefined channel status related to CSI Process #A ie, Set #A.
  • Report to the base station independently according to the reporting parameters (for example, period / subframe offset / uplink resource index, etc.).
  • the UE may perform the interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation for Set #B in the same manner as in the case of Set #A described above.
  • a base station transmits a plurality of channel state estimation process (CSI Process) information and an interference measurement resource associated with each channel state estimation process through a signal defined in advance.
  • IMR channel state estimation process
  • IMR interference measurement resource associated with each channel state estimation process
  • a relatively small number eg N, M>N> 0
  • predefined eg N, M>N> 0
  • black is less than or equal to the number of actual channel state estimation processes (eg M, M> 0) N, M ⁇ N> 0)
  • the number of actual channel state estimation processes (for example, because of the complexity of the channel state estimation operation of the terminal (or processing time or the complexity of operating a plurality of channel state estimation processes simultaneously). M, M> 0)
  • One channel state estimation process may be configured to operate by considering (Emulate).
  • M channel state estimation processes are defined by integers smaller than M (e.g., N, M> N> 0) (or an integer less than or equal to a predefined M).
  • N, M> N> 0) channel state estimation processes can be extended to be emulated and operated as if they were set.
  • This embodiment of the present invention is particularly applicable to the channel estimation operation of terminals that do not have the capability to operate a relatively large number of channel state estimation processes (or two or more channel state estimation processes) at the same time. effective.
  • two channel state estimation processes are emulated and operated as if one channel state estimation process is set for convenience of description of an embodiment of the present invention.
  • the two channel state estimation processes are independent of two radio resource sets each having different interference characteristics (for example, a downlink subframe set for a fixed use and a downlink subframe set generated by a redirection operation). It is assumed to be defined for the interference interference estimation / channel state estimation / channel reporting operation.
  • valid measurement time points of interference measurement resources for two channel state estimation processes are set to be inconsistent, or ii) and / or two channel state estimation processes are performed.
  • Do not set an additional CSI Measurement subframe set black is a Restricted CSI Measurement subframe set) or 1 ⁇ ) and / or black estimates two channel states when performing an Aperiodic CSI Report related operation.
  • two channel state estimation processes can be considered as TDM Restricted CSI Measurement of one channel state estimation process.
  • the TDM Restricted CSI Measurement operation for a specific radio resource set having different interference characteristics is performed with the existing corresponding radio resource set.
  • One of two interlocked channel state estimation processes Can be considered to be performed based on i) interference measurement resources or ii) reference signal establishment for channel state estimation purposes.
  • the time point of the CSI Reference Resource is determined by i) the total number of channel state estimation processes and / or ii) the transmission mode type (for example, TM 1-9 type and TM10 type). And / iii) are affected by conditions such as the type of system (eg, FDD system type and TDD system type).
  • the timing of the channel state information reference resource is not determined, but the actual channel state.
  • the timing of the channel state information reference resource is determined in the same manner as in the case where a predetermined relatively small number of channel state estimation processes (for example, one channel state estimation process) are set than the number of estimation processes. That is, the number of valid channel state estimation processes can be set as one).
  • M channel state estimation processes include an integer number (eg, N, M> N) less than a predefined M (or an integer less than or equal to a predefined M (eg, N). If the channel state estimation processes are operated as if the channel state estimation processes are set, the start point of the channel state information reference resource in this example is an integer smaller than M (or an integer smaller than or equal to M). Same definition as when channel state estimation processes of (i.e., N) are set (i.e., the number of valid channel state estimation processes goes to an integer less than a predefined M (black is an integer less than or equal to M). Note) It is also possible to extend the form.
  • the number of final channel state estimation processes that finally determines the timing of the channel state information reference resource may be defined by the concept of “number of valid channel state estimation processes”.
  • two channel state estimation processes each have independent interference estimates for an existing downlink subframe set and a changed uplink subframe set that have different interference characteristics (of a serving base station). Or channel state estimation iii) and / or channel reporting operation. And two other channel state estimation processes for different purposes (e.g., for measuring channel state between a base station participating in a CoMP operation and a corresponding terminal). It is assumed to be used additionally.
  • the former two channel state estimation processes may be regarded as one channel state estimation process according to an embodiment of the present invention.
  • the number of valid channel state estimation processes may be regarded as three rather than four in total, and the time point of the channel state information reference resource is based on the three valid channel state estimation processes. It may be determined as a previous valid downlink subframe, including 4 ms from the uplink subframe in which the channel status report is performed in a periodic or aperiodic manner.
  • the time point of the channel state information reference resource includes 5 ms from an uplink subframe in which channel state reporting (periodic or non-periodical) is performed. Is determined as a previous valid downlink subframe.
  • the valid downlink subframes are i) fixed downlink subframes for fixed (black or static) use according to a predefined rule, (e.g., system information / synchronous information channel in the case of TDD systems).
  • MIB PBCH
  • SIB SIB
  • PAGING PSS / SSS
  • a specific terminal receives data / control information based on a CoMP (CoMP) operation between two base stations, and each of the base stations dynamically changes the radio resource usage according to their load conditions.
  • the UE has a total of four channel states in consideration of channel state measurement for each of the base stations participating in the cooperative communication and two different interference resource sets generated by the radio resource usage change operation of the serving base station.
  • Estimation processes can be defined.
  • the two channel state estimation processes for state measurement ' may each be regarded as one channel state estimation process, or black may be regarded as if one channel state estimation process is set. Therefore, finally, the state of the channel state information reference resource
  • the number of final channel state estimation processes ie, the number of valid channel state estimation processes for determining a point may be derived in total.
  • two channel state estimation processes black and many which are regarded as one valid channel state estimation processes may be linked to the same non-zero power CSI-RS configuration, Alternatively, it may be set to work with a specific non-zero power reference signal setting for channel estimation.
  • the base station additionally determines whether the above-described settings are applied to the terminal through a predefined signal (for example, a physical layer or a higher layer signal), and / black indicates information on the proposed rules.
  • a predefined signal for example, a physical layer or a higher layer signal
  • black indicates information on the proposed rules.
  • the information may be informed or black may be configured to implicitly identify the above-described configuration information based on a predefined rule.
  • the effective channel state information reference resource (CSI Reference Resource) is uplink-downlinked in association with a predefined representative downlink HARQ timeline. It may be configured to be limited to locations (or viewpoints) of downlink subframes on the link configuration.
  • the CSI Reference Resource is a downlink on an uplink-downlink configuration linked with a predefined uplink HARQ timeline. It may be set to be limited to the positions (or time points) of the subframes.
  • the uplink-downlink configuration linked with the representative downlink HARQ timeline and / or the uplink-downlink configuration linked with the representative uplink HARQ timeline may be used when the radio resource usage is dynamically changed.
  • the downlink HARQ timeline and / or the uplink HARQ timeline are each referred to as an uplink-downlink configuration that is configured to guarantee successively (black is efficient).
  • the uplink-downlink configuration linked with the representative downlink HARQ timeline and the uplink-downlink configuration linked with the representative uplink HARQ timeline are DL-reference UL-DL conf i urat ion, respectively.
  • UL—reference UL-DL can be defined or named as the conf igurat ion.
  • an uplink-downlink configuration linked to a representative downlink HARQ timeline may include a) an existing downlink subband (on a SIB).
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative downlink HARQ timeline (or representative uplink HARQ timeline) may include a) existing downlink subframes (on the SIB) and c) a specific time defined in advance.
  • a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of a) that includes the maximum number of downlink subframes that can be generated within a period (eg, 10 ms or dynamic change period) and the locations of the corresponding downlink subframes; c) can be defined as the union based operation of c). That is, when the dynamic change of radio resource usage is performed by one selected from uplink-downlink configuration # 0, # 1, and # 2, the representative uplink-downlink configuration may be defined as uplink-downlink configuration # 2. There is.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative downlink HARQ timeline may be used for a) existing downlink subframes (on the SIB) and b) dynamic change. It can be defined as the intersection-based operation of a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of a ) and b) including the minimum number of downlink subframes that can be additionally generated by the operation and the location of the corresponding downlink subframes. There is also. Black, the uplink-downlink configuration associated with the representative downlink HARQ timeline (or representative uplink HARQ timeline) is a) the existing downlink subframes (on the SIB) and c) a specific time defined in advance.
  • a specific uplink-downlink configuration ie, a kind of a that includes a minimum number of downlink subframes that can be generated within a period (eg, 10 ms or dynamic change period) and the location of the corresponding downlink subframes; c) intersection based operation).
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline may be: a) existing (upon SIB) uplink subframes and b) dynamic change. Can be defined as a specific uplink-downlink configuration (ie, a union based operation of a ) and b) that includes the maximum number of uplink subframes that can be additionally generated by the operation and the locations of the corresponding uplink subframes. have.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline (or the representative downlink HARQ timeline) may be a) the existing uplink subband (on the SIB).
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline may be a) changed from existing (upon SIB) uplink subframes and b) dynamic change. It can be defined as a specific uplink-downlink configuration (ie, a kind of intersection based operation of a) and b) that includes a minimum number of uplink subframes that can be additionally generated by the operation and the location of the corresponding uplink subframes. have.
  • the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline black is the representative downlink HARQ timeline
  • a specific uplink-downlink configuration ie, a kind of a that includes the minimum number of uplink subframes that can be generated within a time interval (eg, 10 ms black dynamic change period) and the location of the corresponding uplink subframes.
  • C can be defined as the intersection based operation.
  • the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline may be set to be defined based on the same (representative) uplink-downlink configuration.
  • the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline are the same (representative) uplink-downwards derived based on a common (representative) uplink-downlink configuration selection method. It may be set to be defined based on the link setting. Alternatively, the representative downlink HARQ timeline and the representative uplink HARQ timeline may be configured to be defined based on independent (eg, different) (representative) uplink-downlink configurations, respectively.
  • the base station informs the terminal about information on whether the proposed rules are applied and / or information on the proposed rules through a predefined signal (eg, a physical layer or a higher layer signal). Can be set to implicitly grasp this information by the terminal based on a predefined rule. 15, a case in which the signal type used for the (re) setting of the channel state estimation process (or / and the restricted CSI measurement) and the signal type used for the dynamic (re) change of the radio resource use is not the same.
  • a predefined signal eg, a physical layer or a higher layer signal
  • an RRC signal is used for (re) configuration of a specific channel state estimation process (or / and a restricted CSI measurement), and a MAC signal (or physical channel (PHY)) is used for dynamic (re) change of radio resource usage. Signal) is used.
  • a MAC signal or physical channel (PHY)
  • PHY physical channel
  • the radio resource when the purpose of the radio resource is changed from UL-DL configuration #A to UL-DL configuration #B using a MAC signal (or a physical channel signal), i) to UL-DL configuration #A.
  • the existing channel state estimation process #A for the above is also changed to the channel state estimation process #B for the updated UL-DL configuration #B, or ii) Black / and / or Restricted CSI Measurement #A for the UL-DL configuration #A.
  • the amount is relatively longer than that of the MAC signal (black is a physical channel signal). Therefore, even for radio resources Even if the diagram is updated to UL-DL configuration #B, i) resetting operation of the channel state estimation process reflecting the changed interference / channel environment / downlink-uplink configuration ⁇ ) or / and Restricted CSI Measurement (re) setting operation ⁇ 0 Black and / or interference measurement resource (re) setting may fail to complete.
  • an ambiguous interval occurs in channel state estimation (or interference estimation) and reporting operation.
  • the channel state estimation process ii) black and / or Restricted CSI Measurement iii) and / or the signal type used for (re) configuration of the interference measurement resource and the dynamics of the radio resource usage.
  • This paper presents a method to effectively solve the ambiguity problem in channel state estimation (or interference estimation) and reporting operation that occurs when the signal type used for (re) change is different.
  • the completion of dynamic (re) change for wireless resource use and the (re) setup completion time of channel state estimation process are inconsistent, or ii) or / and dynamic (re) for wireless resource use.
  • the change completion time and the (re) setup completion time of the Restricted CSI Measurement are inconsistent, or iii) and / or the dynamic (re) change completion time for the radio resource use and the (re) setup completion time of the interference measurement resource do not match
  • the fixed use downlink subframe hereinafter referred to as F_DL SF
  • the fixed use uplink subframe hereinafter referred to as F—UL SF
  • the use-changed subframe hereinafter referred to as C_SF
  • C_SF is set for downlink purposes, and accordingly, for channel / interference estimation operation on C_SF for downlink use, i) channel state estimation process ⁇ ) and / or black interference measurement resource iii. And / or if Restricted CSI Measurement is defined, periodic CSI Repot operation is performed based on the C_SF for downlink use (i.e., periodic channel status reporting is performed through FJJL SF). Special settings).
  • a channel state estimation process configured for C_SF for the downlink purpose ⁇ ) and / or black is performed while periodic channel state reporting is performed based on the interference measurement resource ⁇ 0 and / or Restricted CSI Measurement.
  • the interference measurement resource set on the corresponding C_SF is no longer valid. Accordingly, under these circumstances, the RRC signal-based i) channel state estimation process ii) black / and interference accumulation resources ⁇ and / or the (re) configuration operation of the Restricted CSI Measurement is not completed, so that the uplink control channel (PUCCH) There may be an ambiguous problem as to what action should be taken on the underlying channel state information transfer operation.
  • the UE may be configured to transmit a predetermined value of channel state information (eg, CQI, PMI, RI) to a base station.
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • the channel state information of a specific value transmitted by the terminal may be predefined by the base station through a signal predefined to the terminal.
  • the CQI of a specific value transmitted by the UE may be defined as CQI Index # 0 (ie, Out of Range)
  • the RI of the specific value is defined as 1
  • / or the PMI of the specific value is It can be defined as a specific Codebook Index based on RI 1 (eg, the Codebook Index corresponding to the Identity Matrix). That is, by causing the terminal to transmit CSI information of predetermined values, the base station completes the (re) setting time of the i) channel state estimation process of the terminal ⁇ ) and / or (re) setting of the Restricted CSI Measurement. Point in time iii) and / or implicitly determine when the (re) configuration of the interference measurement resource has been completed.
  • the CQI of a specific value and / or RI information of a specific value and / or black PMI of a specific value transmitted by the UE are i) the last before the (re) configuration operation of the channel state estimation process is performed. Defined as values (or newest values), or ii) or / and the last values (or newest values) before the (re) configuration operation of the Restricted CSI Measurement is performed, or iii) or / and interference measurements. It can also be defined as the last value (or the latest value stone) before the (re) configuration operation of the resource is performed.
  • the channel state information of a specific value transmitted by the UE may be configured to be transmitted through a predetermined uplink resource (for example, PUCCH / PUSCH) previously defined, and the base station may transmit information related thereto to the UE.
  • uplink resources can be informed through a predefined signal.
  • the RRC signal is used for the specific channel state estimation process or / and the specific restored CSI Measurement black and / or the (re) configuration of the specific interference measurement resource, and the MAC signal (for the dynamic (re) change of radio resource usage). Or physical channel signal).
  • the channel state estimation process reflects the changed interference / channel environment / downlink-uplink settings ii) black / and Restr i cted CSI Measurement iii) or / And if the reset operation of the interference measurement resource is not completed, the terminal is a predetermined uplink resource specified in advance the channel state information (eg, CQb PMI, RI) of a predetermined value according to the present invention It can be transmitted to the base station through.
  • the channel state information eg, CQb PMI, RI
  • the UE may be configured to omit the channel state information reporting operation.
  • the method of omitting the channel state information reporting operation is particularly effective for periodic channel state information reporting (Periodi c CSI Report) operation of the terminal.
  • an RRC signal is used for a specific channel state estimation process or / and a Re-established CSI Measurement or / and (re) configuration of an interference measurement resource, and a MAC signal or physical for dynamic (re) change of radio resource usage.
  • a MAC signal or physical for dynamic (re) change of radio resource usage.
  • the channel state estimation process or / and the Restricted CSI Measurement or / and the resetting of the interference measurement resource are completed to reflect the changed interference / channel environment / downlink-uplink configuration. If not, the terminal may omit the channel state information reporting operation according to the present invention.
  • the use of a radio resource on a specific seal is dynamically changed in an environment in which carrier aggregation (CA) is applied, and is upwardly aligned with an uplink control channel (PUCCH).
  • CA carrier aggregation
  • PUCCH uplink control channel
  • the PUCCH-based (periodic) channel status reporting operation is omitted, the power required for reporting the redundant power (periodic) channel status based on the uplink control channel (PUCCH) is defined by a predefined configuration. ) May be configured to be used for uplink data channel (PUSCH) based data transmission and / or uplink control information (UCI) transmission at that time.
  • PUSCH uplink data channel
  • UCI uplink control information
  • UCI uplink control information
  • uplink control channel (PUCCH) based (cyclic) channel state reporting operation when the uplink control channel (PUCCH) based (cyclic) channel state reporting operation is omitted, a) power required for uplink control channel (PUCCH) based (cyclic) channel state reporting and b) upstream
  • PUSCH link data channel
  • UCI uplink control information
  • the radio resource usage on one cell is dynamically changed in a non-CA environment, and the uplink control channel (PUCCH) and the uplink data channel (PUSCH) are dynamically changed.
  • the conventional uplink power allocation is "uplink control channel (PUCCH) based control information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based uplink control information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based data transmission.
  • the power required for 'uplink control channel (PUCCH) based (periodical) channel state reporting' is defined in advance through "uplink data channel (PUSCH) based uplink control.”
  • Information transmission ⁇ uplink data channel (PUSCH) based data transmission may be set to redistribute sequentially based on the priority.
  • weights related to redistribution for each rank are independent (eg, For example, it may be defined differently).
  • the redistribution of the extra power may be configured to first fill power required for high priority information transmission and sequentially fill power required for next priority information transmission.
  • a terminal for which simultaneous transmission of an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel (PUSCH) is not possible ii) and an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel (
  • uplink control information transmitted at that time is omitted according to the present invention. May occur.
  • the uplink control information is piggybacked and transmitted to a resource (for example, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) without performing uplink data mapping. It may be set to be left blank by the Matching (RM) or Puncturing (PC) method.
  • the base station and the terminal in advance information about the location of resources (for example, RE or RB) on the uplink data channel (PUSCH) emptied by the RM or PC method Or black can be set to implicitly grasp.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource (eg, RE or RB) location on the corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • resource eg, RE or RB
  • the transmission power of a resource (eg, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) emptied by the RM or PC method may be set to O (zero).
  • it may be set to redistribute the transmission powers of the omitted piggybacked uplink control information for "uplink link data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • uplink control information when uplink control information is piggy-backed and transmitted through an uplink data channel (PUSCH), if the dynamic (re) change completion time and channel state estimation process of a radio resource use are performed.
  • the transmission power may be set to zero for a resource (eg, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) in which uplink control information is piggybacked and transmitted.
  • information on the location of a resource (for example, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) in which transmission power is set to 0 may be shared in advance or implicitly between the base station and the terminal.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource positions on a corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • a rule may be set such that the extra powers are redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • uplink control information when uplink control information is piggybacked on an uplink data channel and transmitted, if a dynamic (re) change completion time of a radio resource use and a channel state estimation process (or / and Restr i cted CSI Measurement black and / and if the uplink control information transmitted at that time in accordance with the present invention is omitted due to inconsistency in the (re) setting completion time of the interference measurement resource), uplink control according to a predefined configuration
  • the uplink data information may be set to be transmitted to a resource on the uplink data channel through which the information is piggybacked.
  • the base station informs the terminal of information on whether the proposed rule rule is applied and / or information on the settings through a predefined signal (eg, a physical layer or a higher layer signal). Based on a predefined rule, the terminal may be configured to implicitly grasp such information.
  • a predefined signal eg, a physical layer or a higher layer signal
  • the configuration of the existing interference measurement resource can be set only in the transmission mode 10, but is correct for individual radio resource sets having different interference characteristics generated by the dynamic change of radio resource usage per base station.
  • the interference estimation operation black is to derive the interference estimation value
  • the interference measurement resource in case of transmission mode 10, is set or used to be used by default, but in the case of other transmission modes, it is defined in advance. In accordance with the established rules, it may be set to enable the use of an interferometry resource (black is an interferometry resource different from the interferometry resource in transmission mode 10).
  • a specific reference signal for example, CRS
  • transmission modes that require data information / control information decoding operations based on the reference signal for example,
  • the dynamic change operation of radio resource usage may not be supported.
  • a specific reference signal for example, DM-RS
  • data based on the specific reference signal Information / control information decoding It may also be set such that dynamic change operation of radio resource usage is supported only on transmission modes that are operable.
  • the base station determines i) whether the embodiments of the present invention are applied through a predefined signal (for example, a physical layer black or a higher layer signal) to the terminal H) and / black is a dynamic change of radio resource usage.
  • Operation iii) and / or (multiple) Rest Cic Measurement result reporting operations iv) and / or information on transmission modes supported by (or multiple) channel state estimation process setup and result reporting operations V) and / Or vi) availability of interferometry resources in certain transmission modes (black settings) and / or availability of interferometry resources and other types of interferometry resources in transmission mode 10 e.g. Informing or based on a predefined rule, the terminal can be set to implicitly grasp such information.
  • the information may be set so that the base station can implicitly determine the transmission of a specific reference signal (for example, CRS) in the uplink subframe for the purpose without additional signal transmission for this purpose.
  • CRS specific reference signal
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource use based on the MAC / physical channel signal and the (re) configuration completion time of the uplink information transmission based on the RRC signal are different from each other. If there is a mismatch, i) whether or not to transmit uplink information (re) configured based on the RRC signal based on a predefined setting ii) and / or some of the uplink information (re) configured based on the RRC signal Iii) and / or power redistribution between uplink information transmitted may be determined.
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource use based on the MAC / physical channel signal and the (re) configuration completion time of the uplink information (or channel) transmission based on the RRC signal are different.
  • i) transmission of uplink channels 1) (re) configured based on RRC signal 1) uplink channels (re) configured based on RRC signal Iii) And / black may be determined to determine the power redistribution between the uplink channels transmitted.
  • the uplink information or uplink channels (re) configured through the RRC signal are i) periodic / aperiodic SRS (for example, transmission period setting / subpre And / black consists of periodic / aperiodic CSI Report (for example, reporting period setting / subframe offset setting / resource setting), etc. Can be.
  • This embodiment of the present invention relates to the use of a radio resource (and / /) in which uplink information (or channels) configured (re) configured based on an RRC signal is (re) changed through a MAC / physical channel signal. Or, it is effective when the influence of changed interference / channel environment) cannot be properly reflected due to different signal types.
  • a dynamic (re) change completion time of a radio resource use based on a MAC / physical channel signal is inconsistent with a completion time of (re) configuration of uplink information / channel transmission based on an RRC signal.
  • transmissions of uplink information / channels (re) configured based on the RRC signal may be set to be omitted.
  • the dynamic (re) change completion time of the radio resource use based on the MAC / physical channel signal and the (re) configuration completion time of the uplink information / channel transmission based on the RRC signal are inconsistent.
  • some information / channels of uplink information / channels (re) configured based on the RRC signal may be omitted or set according to a predefined priority setting.
  • the priority setting is, for example, "Per iodic SRS transmission ⁇ Periodic (Periodic) channel status information (CSI) transmission-Aper iodic SRS transmission-Aper iodic channel status information (CSI) transmit UL ACK / NACK information transmission ”, and uplink information / channels located in front may be set to be preferentially omitted (that is, in the case of ⁇ ⁇ » ⁇ , ⁇ May be set to be omitted in preference to ⁇ ).
  • the transmission powers of uplink information (or channels) which are omitted according to a predefined priority setting may be set to be redistributed. For example, transmission powers of uplink information (black channels) that are omitted according to a predefined priority setting are transmitted to the uplink control information based on a PUCCH.
  • Uplink data channel (PUSCH) based data information transmission (A ⁇ B indicates that A is set to be redistributed preferentially over B.), i.e. to be preferentially redistributed for the uplink information (channels) located ahead. Can be set.
  • redistribution related weights for each rank may be added. It can be defined independently or differently.
  • the redistribution of the extra power may be configured to first fill the power required to transmit the information (or channel) set to a higher priority, and then sequentially fill the power required to transmit the next information (or channel). .
  • the terminal is not capable of simultaneous transmission of the uplink control channel (PUCCH) and the uplink data channel (PUSCH), or simultaneously the uplink control channel (PUCCH) and the uplink data channel (PUSCH).
  • the uplink control information (UCI) based on the uplink control channel (PUCCH) transmitted at the same time as the uplink data channel (PUSCH) is the uplink data channel (PUSCH). Piggy-back can be sent.
  • uplink control information based on uplink control channel is piggy-backed and transmitted on uplink data channel (PUSCH)
  • PUSCH uplink data channel
  • a dynamic resource is used for radio resource use based on MAC / physical channel signal
  • the (re) configuration completion time of uplink information (or channel) transmission based on the RRC signal Due to the inconsistency of the (re) change completion time and the (re) configuration completion time of uplink information (or channel) transmission based on the RRC signal, the (re) configured based on the RRC signal transmitted at the corresponding time point according to the present invention.
  • uplink information black channels
  • resources on an uplink data channel (PUSCH) on which uplink information (or a channel) is piggybacked and transmitted according to a predefined configuration may be used.
  • RB may be set without emptying the uplink data by Rate-Matching (RM) or Puncturing (PC).
  • the base station and the terminal may share in advance or implicitly identify information about a resource (eg, RE or RB) location on an uplink data channel (PUSCH) emptied by the RM or PC method.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of the location of a resource (eg, RE or RB) on the uplink data channel (PUSCH).
  • resources on an uplink data channel (PUSCH) that are emptied by the RM or PC method eg, RE or May be set to O (zero).
  • the transmission powers of the uplinked information / channels, which are omitted may be set to be redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • uplink control information based on an uplink control channel is piggybacked and transmitted on an uplink data channel (PUSCH)
  • PUSCH uplink data channel
  • the RRC signal is transmitted based on the RRC signal transmitted according to the present invention.
  • a resource eg, RE or RB
  • the transmit power may be set to 0 (zero).
  • information about the location of a resource (for example, RE or RB) on an uplink data channel (PUSCH) in which transmission power is set to zero may be shared or implicitly identified between the base station and the terminal.
  • the base station and the terminal may receive / transmit uplink data in consideration of resource positions on a corresponding uplink data channel (PUSCH).
  • the extra powers may also be set to be redistributed for "uplink data channel (PUSCH) based data information transmission".
  • the uplink control information when uplink control information based on an uplink control channel is piggybacked and transmitted on an uplink data channel, if a dynamic (re) change of a radio resource use based on a MAC / physical channel signal is completed Due to the inconsistency between the (re) setup time of uplink information / channel transmission based on the RRC signal and uplink information / channels (re) configured based on the RRC signal transmitted at the corresponding time point according to the present invention, If omitted, the uplink control information may be configured to be transmitted to the resource on the uplink data channel to which the uplink control information is piggybacked and transmitted according to a predefined setting.
  • the above-described proposed schemes dynamically change the usage of radio resources on one cell (black component carrier) in a CA environment or a non-CA environment, and use an uplink control channel (PUCCH) and an uplink data channel.
  • PUCCH uplink control channel
  • the base station transmits a signal (eg, physical layer or higher layer signal) predefined to the terminal.
  • a signal eg, physical layer or higher layer signal
  • Embodiments of the present invention address Ambigui ty due to inconsistencies in the completion of each signaling for resources such as interference measurement and / or signal measurement.
  • the resource may be used for a dynamic change operation of a resource for reporting channel state information (CSI).
  • CSI channel state information
  • C—SF that is, a changeable subframe (set)
  • RI information reporting is performed in the corresponding subframe.
  • the sharp C_SF is changed for downlink use due to the need of the network (eg, downlink load increase)
  • whether and how to transmit or report the RI information that should be reported in the corresponding subframe and How to handle PMI information / CQI information determined and reported based on RI information needs to be clearly defined.
  • the RI information has an interval or a period of 10 subframes (ie, 10 ms) based on the uplink subframe, and W (that is, PMI information) / CQI information includes 5 subframes (ie, 5 ms). It is assumed that a subframe in which W (ie, PMI information) / CQI information and RI information are reported has an offset of -1 (Of fset).
  • W may be interpreted as indicating at least one of the wideband PMI subband PMI
  • CQI information may also be interpreted as indicating at least one of the wideband CQI subband CQI.
  • FIG. 16 it can be seen that an additional setting for how to process RI information transmitted in the corresponding subframe # 12 is required by changing the use subframe # 12 from the uplink subframe to the downlink subframe.
  • the contents of the proposed invention may be (re) applied as follows, and FIG. Examples for these are shown.
  • the following contents are examples, and all of the above-described inventions may be extended.
  • the technical ideas of the present invention described below are particularly effective when the subframe that is changed from uplink to downlink is a subframe scheduled (or configured) to report RI information.
  • the corresponding PMI information / CQI information reporting may be omitted.
  • information eg, 8 Tx
  • Long-Term PMI (Pl), PTI, etc. may be encoded together in some cases. It may be included in the embodiment described with reference to FIG. 18.
  • RI information is a predefined fixed value (for example, 1), and PMI information / CQI information based on this may also be reported.
  • the operation may be performed by omitting the channel state information reporting of the PMI information / CQI information reporting interval (or the interval until the use is changed to uplink) based on the fixed RI value. That is, when the UE is changed from the downlink subframe to the uplink subframe again, the channel state information is reported by the existing method from the RI information report generated from the first time of the change or the existing channel state information is referred to. From the RI information reporting time point for the CSI Reference Resource, the channel state information reporting can be performed by the conventional method.
  • PMI information / CQI information and the like may be calculated and reported based on RI information before use change.
  • the channel state information is reported by the existing method from the first RI information report generated from the time of the change or the first channel state information exists. From the RI information reporting time corresponding to the CSI Reference Resource, the channel state information may be reported by the existing method.
  • offsets such as RI information and PMI information / CQI information may be applied to starting points of available subframes.
  • the index of a subframe repurposed from an uplink subframe to a downlink subframe is re-indexed on the first available uplink subframe to reconstruct the RI information and the PMI information / CQI information.
  • Channel status information reporting time can be rescheduled.
  • the reindexing may be performed to readjust the channel state information reporting time point.
  • the re-indexing operation is set to be performed sequentially (i.e., FIG. 18 (a)) while skipping a repurposed subframe (for example, a subframe changed from an uplink use to a downlink use) or a repurposed document.
  • the frame for example, the subframe changed from the uplink use to the downlink use
  • may be set to be reindexed from the beginning again that is, FIG. 18 (b)).
  • the downlink subframe used for signal measurement and / or interference measurement is further changed to an uplink subframe, and the terminal is previously defined.
  • a signal and / or interference are measured by averaging the liver (e.g., the average time domain window)
  • the interval for which the purpose-changed subframe is averaged e.g., average time
  • CSI channel state information
  • reporting is omitted or predefined. It can also be interpreted to report fixed fixed values.
  • an additionally proposed channel state information (CSI) reporting related operation is proposed. That is, in the case of periodic channel state information reporting, if the usage of a specific subframe is changed (for example, from downlink usage to uplink usage), and the interference measurement resource is included or configured in the specific subframe, i) channel state using the amount of interference (or interference value) derived from the relevant interference measurement resource.
  • Information reporting may be omitted, or ii) black may be fixed to a predefined value, or iii) channel state information reporting may be performed based on another available interferometry resource.
  • a repurposed subframe reported on a different point in time (or an uplink subframe), or black within a corresponding repurposed subframe At least one of [RI, Wl (Long-Term PM1), PTI] and [CQI, PMI] derived based on the interference measurement resource may be omitted.
  • RI may be omitted or fixed to a specific value
  • CQI / PMI may also be omitted or set to be reported as a specific value.
  • the interference measurement resource when performing corresponding channel state information reporting using another interference measurement resource, the interference measurement resource may be selected.
  • such interference measurement resource is preferably included in the channel state estimation process (CSI Process).
  • CSI Process channel state estimation process
  • the interference measurement is performed using a subframe that includes the interference measurement resource that is closest in time to the real-time used subframe and that is actually available. Channel status information can be reported.
  • the subframe performing the interference measurement in this way is actually available subframe (including the interference measurement resource) before a specific time (for example, 1 ⁇ 2 s) from the channel state information reporting time point. It may be.
  • a specific time for example, 1 ⁇ 2 s
  • the time window in which the channel situation and / or interference situation can be assumed to be similar in the time domain can be set, and it can be used within the corresponding time period from the changed subframe.
  • Interference may be measured using a subframe including the interference measurement resource and reflected in the channel state information report.
  • the channel state report skip operation or the fixed channel state to a specific value as described above.
  • the reporting operation may be performed. Also in the case of reporting Aperiodic channel state information; the above-described periodic channel state information reporting method may be applied.
  • the power to be used for reporting the channel state information can be set to 0 and the corresponding extra power can be used for the transmission of the uplink data channel (PUSCH).
  • the resource to be used for (aperiodic / periodical) channel state reporting on the uplink data channel may be (re) used as uplink data transmission.
  • the present invention further proposes a method for determining the validity of resources for which interference / signal measurement should be performed.
  • CSI-RS configuration related information or IMR configuration related information or channel state estimation process (CSI process) information for reporting channel state information (CSI) of the UE.
  • at least one of the enhanced CSI measurement information may be informed by the base station to the terminal using the RRC signal.
  • dynamic changes in radio resource usage may be based on predefined MAC signal black or physical channel signals (eg, DCI transmitted on PDCCH or EPDCCH).
  • interference / signal measurement related information e.g., Measurement Configuration Information
  • a terminal receiving an MC signal (or a physical channel signal) for changing a subframe usage is actually applied after a predetermined number of subframes from a subframe receiving the corresponding signal. Based on this, the validity of the interference / signal measurement resource can be determined. For example, when a signal for subframe change is received in SF #n, it may be assumed that the signal is actually applied in SF # (n + 8). Can be judged.
  • a subframe between a subframe receiving a signal for subframe usage change and a subframe to which the signal is actually applied (hereinafter referred to as "" Transient Period ").
  • the existing interference / signal measurement subframe (or measurement resource) ie, interference / signal measurement may be performed on a specific resource (eg CSI-RS, IMR) within that subframe) may be assumed as follows. There is. That is, in the present invention, 'Trans i ent per iod' refers to the corresponding subframe use change / rechange information (for example, from the time of receiving information (for example, a message) for subframe use change / rechange).
  • Message refers to the interval up to the point where the message is actually applied
  • ' Transient Per iod' is from SF #n to SF # (n + 7).
  • a signal for changing the subframe usage for example, a MAC signal or a physical channel signal
  • the corresponding signal or the content of the corresponding signal
  • the channel state information report is assumed that the interference / signal measurement resource is valid. Channel state information derived through the interference / signal measurement resource can be reported.
  • the interference / signal measurement resource for reporting specific channel state information exists after 'Transient Per iod', and the use of a subframe including the interference / signal measurement resource is changed from downlink to uplink If the interference / signaling resource is not valid, the channel state information report is omitted or black predefined values (e.g., predefined or most recently valid (interference / signaling) Channel state information reporting may be performed based on channel state information calculated by interference / signal measurement values derived from measurement resources.
  • black predefined values e.g., predefined or most recently valid (interference / signaling
  • the subframe usage changes frequently, the subframe that includes the interference / signal measurement resource is changed to the uplink subframe (that is, the first transition period), and the downlink subframe is again used. May cause a change in usage (ie, Second Transient Period).
  • a subframe including interference / signal measurement resources is repurposed, it is determined whether the corresponding subframe is valid for interference / signal measurement for each (time) region (or according to a predefined rule). Can be.
  • FIG. 19 shows an embodiment according to the present invention.
  • it indicates at what point an interference / signal measurement resource set in a corresponding subframe is valid in view of a change in the use of a specific subframe.
  • radio resource usage change signaling is transmitted / received based on a predefined period (ie, 20 ms).
  • an invalid interference / signal measurement subframe includes an interference / signal measurement resource set by RRC signaling in a corresponding subframe, and the corresponding subframe is indicated by a MAC signal (or a physical channel signal).
  • a change of use for a frame for example, change from downlink to uplink use
  • this indicates that the corresponding subframe cannot be used for interference / signal measurement.
  • the subframe may be used for interference / signal measurement purposes. have. For example, whether a subframe configured for downlink use by SIB and including interference / signal measurement resources by RRC signaling can be used for interference / signal measurement purposes. Is determined by the subframe time point at which the MAC signal / physical signal and the MAC signal / physical channel signal are (actually) applied to the uplink, or at the subframe time point where the physical channel signal and the physical channel signal are (actually) applied. It may be determined by.
  • CSI Reference Resource channel state information reference resource
  • an interference / signal measurement resource for reporting specific channel state information is used for interference / signal measurement under an environment in which a change of usage of a subframe is indicated by a MAC signal or a physical channel signal. It is to determine whether it is valid. Therefore, thereafter, each channel state information report (e.g., RI, CQI, PMI (Long-Term PMI), W2 (Short-Term PMD), etc.) for the corresponding interference / signal measurement resource is performed according to the present invention.
  • Embodiments may be (re) applied, and if the interference / signal measurement resource is not valid, the interference / signal measurement is not performed and the channel state information reporting for the interference / signal measurement resource is omitted.
  • the predefined or predefined value black is the channel status information calculated by the interference / signal measurement value derived from the most recent valid interference / signaling resource or the most recently reported (valid). It may be set to transmit channel state information.
  • the embodiment of the present invention in advance Signal measurement value using a resource for signal measurement (eg, a specific reference signal on a downlink subframe (eg, CRS, CSI-RS)) within a defined time domain window.
  • a resource for signal measurement eg, a specific reference signal on a downlink subframe (eg, CRS, CSI-RS)
  • a valid channel state information reference resource may be determined differently according to the type of channel state information reporting.
  • the effective channel state information reference resource includes downlink subframes or representative downlink HARQ timeline (black is representative uplink HARQ timeline) in the SIB information. It may be configured to be defined or limited to downlink subframes on the uplink-downlink configuration linked to the.
  • uplink-downlink configuration eg, uplink-downlink configuration on SIB, representative downlink HARQ timeline
  • Black is a channel state valid for downlink subframes on the uplink-downlink configuration associated with the representative uplink HARQ timeline) or downlink subframes on the downlink HARQ timeline associated with the corresponding uplink-downlink configuration.
  • Information reference resources can be considered.
  • periodic channel state information reporting it is associated with downlink subframes in the uplink-downlink configuration or the corresponding uplink-downlink configuration that are considered not to be changed for a relatively long time.
  • Downlink subframes on the downlink HARQ timeline may be considered valid channel state information reference resources.
  • periodically channel state information reported may be set to the main path (half) static channel status information sub-frame for reporting (or applications that do not change the sub-frame).
  • the positions of valid channel state information reference resources for periodic channel state information reporting may be relatively unaffected or independent of the dynamic change operation of radio resource usage.
  • a valid channel state information reference resource related to PMI information / CQI information is designated as a downlink subframe which is not changed, and is periodically designated by a downlink subframe (for example, C_SF or flexible subframe) to be used. Consistency of reporting channel state information may not be maintained, and the present invention may solve this problem.
  • subframes or representative downlink HARQ timelines in which valid channel state information reference resources are currently configured for downlink use among downlink subframes on the SIB information. It may be configured to be defined or limited to subframes currently configured for downlink use among downlink subframes on the uplink-downlink configuration linked to the HARQ timeline.
  • a valid channel state information reference resource is defined or defined as downlink subframes in a reconf igurat ion message for a radio resource use. It can be set to. That is, when the subframe to be used (for example, C SF or a floating subframe) is (re) configured for downlink use by a dynamic change message of radio resource use, it may be regarded as a valid channel state information reference resource. have.
  • CSI Process Channel State Estimation Process
  • Restricted CSI Measurement or Resource-Speci- fic CSI Measurement related subframe set iii) and / black channel state information.
  • CSI Reference Resource CSI Reference Resource
  • IMR interference measurement resource
  • the dynamic change mode of resource usage may be set to be assumed to be the same as the configuration information of PCeii (black is scheduling cell).
  • the base station sets i) the number of CSI processes of a PCell (or scheduling cell) configured with a dynamic change mode for a wireless resource use) and / or black is restricted CSI.
  • Subframe set configuration information related to Measurement (or Resource-Specific CSI Measurement) for example, subframe positions constituting a specific set) 1 ⁇
  • IM only interference measurement resource
  • the terminal receives the PCell (or Scheduling Cell) related information (for example, the RRC signal has been set), and the terminal receiving the PCell (or Scheduling Cell) related information (the RRC signal has been set). The same applies to the SCell (or scheduled cell) set up.
  • uplink subframe set configuration information related to SuMrame-set Dependent Uplink Power Control of SCell (or Scheduled Cell) under an environment in which carrier aggregation is applied may be set to be assumed to be the same as the configuration information of the PCell (the black scheduling cell) in which the dynamic change mode for the radio resource use is set).
  • the base station sets uplink subframe set configuration information (e.g., a specific uplink subframe) related to Subframe-set Dependent Uplink Power Control of a PCell (or Scheduling Cell) to a terminal (where a dynamic change mode for wireless resource use is set).
  • the uplink subframe position constituting the frame set is informed via a predefined signal (for example, an RRC signal) and related to the PCell (or scheduling cell) in which a dynamic change mode for radio resource use is set).
  • a predefined signal for example, an RRC signal
  • the PCell or scheduling cell
  • a dynamic change mode for radio resource use is set.
  • UEs in IDLE mode may perform i) RRM / RLM / CSI measurement operation for a specific cell.i) Receiving black / and specific cell-related usage change information. Iii) Blacking and / or a usage change indicator. Receiving operation iv) or / and random access (Random Access) related message receiving operation, the use of a predetermined downlink subframe (e.g. PSS / SSS / PBCH / PAGING / SIB, etc.) It may be set to be limited to only the downlink subframe set (for example, SF # 0, # 1, # 5, # 6) that cannot be performed.
  • a predetermined downlink subframe e.g. PSS / SSS / PBCH / PAGING / SIB, etc. It may be set to be limited to only the downlink subframe set (for example, SF # 0, # 1, # 5, # 6) that cannot be performed.
  • UEs in IDLE mode may perform i) RRM / RLM / CSI measurement operation for a specific cell.
  • Receiving operation iv) or / and random access related message transmission / reception operation may be configured to perform based on the UL-DL configuration (UL-DL configuration) on the SIB.
  • Specific downlink subframes e.g., a set of downlink subframes that cannot be repurposed by transmission of PSS / SSS / PBCH, etc.
  • the base station and the terminal may be configured to assume a predefined downlink / uplink HARQ timeline or a downlink / uplink HARQ timeline based on SIB information.
  • the radio resource usage change information may include not only a MAC signal or a physical channel signal but also a predefined system information transmission channel (eg, For example, it is possible to expand even when it is configured to transmit through SIB, PBCH (MIB), and PAGING.
  • a Restricted CSI Measurement black is a Restricted CSI Measurement (black is a Resource-Speci f CIC Measurement) 1 And / or if the type of reporting specific channel status information (e.g. reporting periodic channel status information, reporting aperiodic channel status information) is set iv) and / or if the specified transmission mode (TM) is set. And / or may be configured to be applied only if a specific UL-DL configuration (UL-DL Conf igurat ion) is set.
  • the interference measurement resource setting method according to the present invention will be described on the assumption of the same case as in FIG. That is, as described above, in a TDD system environment, as a specific cell increases the downlink load of the system, an example of a case in which a part of an existing uplink resource (ie, UL SF) is changed for downlink communication purposes is used.
  • UL SF an existing uplink resource
  • the uplink-downlink configuration set uplink-downlink # 1 that is, DSUUDDSUUD
  • the existing uplink-downlink configuration that is, by the reconf igurat ion message
  • uplink-downlink # 1 is changed to uplink-downlink # 2 (ie, DSUDDDSUDD).
  • the usage change indicator may be i) PDCCH (Physical Downl Ink Control Cannel) (PDCCH), or ii) EPDCCH (Enhanced PDCCH) transmitted on an existing PDSCH (Physical Downl Ink Shared Channel) region, or iv) It may be transmitted through at least one of a physical broadcast channel (PBCH) (eg, MIB), or v) a higher layer signal (eg, RC, MAC), or vi) SIB (System Informat Ion Block).
  • PBCH physical broadcast channel
  • SIB System Informat Ion Block
  • the degree change indicator may be defined as either i) a UE-specific signal type, or ii) a cell-specific signal type, or iii) a UE group-specific signal type. Can be.
  • the redirection indicator may be transmitted through USSOJE-Specific Search Space (black) and / or Cos on Search Space (CSS).
  • legacy radio resources can be divided into two types of resources.
  • legacy wireless resources may be a set of resources (ie, static resources) that are used for static purposes or fixed purposes, and a set of resources whose usage is dynamically changed (ie, flexible resources). Resource).
  • a resource set that is used for the same purpose (or continues to be used for the same purpose) as the uplink-downlink configuration on the SIB may be a static resource set (eg, SF #n, SF # ( n + l), SF # (n + 2), SF # (n + 4), SF # (n + 5), SF # (n + 6), SF # (n + 7) SF # (n + 9 ), And a set of resources (black is likely to be used for different purposes) used for different purposes than the uplink-downlink configuration on the SIB (for example, SF # (n + 3 in FIG. 9). ), SF # (n + 8)).
  • a static resource set eg, SF #n, SF # ( n + l), SF # (n + 2), SF # (n + 4), SF # (n + 5), SF # (n + 6), SF # (n + 7) SF # (n + 9 ).
  • a set of resources black is likely
  • the same usage as the uplink-downlink configuration set at a previous usage change point (eg, a usage change scheme based on a predefined usage change cycle) or continuously used for the same purpose.
  • a resource set may be defined as a static resource set, and a resource set may be defined as a floating resource set, which may be used for a different purpose than the downlink configuration or may be used for a different purpose. have.
  • uplink-downlink configuration of a reference DL HARQ timeline defined in advance (or uplink-downlink of a reference UL HARQ timeline) Define a resource set that is used for the same purpose or continues to be used for the same purpose as a static resource set, and an uplink-downlink configuration of the reference downlink HARQ timeline (or an uplink of the reference uplink HARQ timeline)
  • a resource set may be defined as a floating resource set that may be used for a different purpose than the downlink configuration.
  • the reference downlink / uplink HARQ timeline (i.e., HARQ timeline set for the purpose of maintaining a stable HARQ timeline regardless of (re) change of uplink-downlink configuration) is i) Reconfigurable uplink—downlink / uplink HARQ timeline of uplink-downlink configuration, including the union of downlink subframes / downlink subframes of downlink configuration candidates, ii) reconfigurable uplink—downlink Downlink / uplink HARQ timeline of uplink-downlink configuration, including the union of downlink subframes of link configuration candidates / uplink subframes, iii) downlink of reconfigurable uplink-downlink configuration candidates Intersection of uplink-subframes / Uplink / downlink of uplink-downlink configuration including union of uplink subframes Link HARQ timeline, iv) Downlink / Uplink HARQ time of uplink-downlink configuration, including the intersection of downlink subframes of the reconfigurable uplink-downlink configuration
  • FIG. 20 illustrates a case in which existing downlink subframes are divided into a static downlink subframe set and a floating downlink subframe set in the same situation as that of FIG. 9.
  • interferences received on downlink resources in view of cell #A of FIG. 10 may include static downlink subframe sets (ie, SF #n, SF # (n + l), SF # (n + 5).
  • the set of interference and floating downlink subframes on SF # (n + 6)) (that is, SF # (n + 3), SF # (n + 4), SF # (n + 8), SF # ( n + 9)) can be classified as interference.
  • the interference measurement resource (CSI-IM Resource Conf igurat ion (s)) of the existing terminal will be described.
  • CSI-IM Resource Conf igurat ion (s) the interference measurement resource (CSI-IM Resource Conf igurat ion (s)) of the existing terminal will be described.
  • CSI-IM Channel-State Informat ion-Interference Measurement
  • the terminal may be configured with one or more interference measurement resources.
  • the parameters set through higher layer signaling for each interference measurement resource configuration are as follows.
  • Zero-power CSI—RS subframe configuration CSI-RS Zero-power CSI—RS subframe configuration CSI-RS.
  • Zero-power CSI RS subframe conf igurat ion ⁇ SI-RS.
  • 36.211 may be referred for the CSI—RS configuration (ie, ⁇ SI-RS).
  • the terminal receives one zero-configurable CSI-IM resource configuration that can be configured (with respect to the terminal) or zero defined in section 7.2.7 of 3GPP TS 36.213. You cannot expect to receive a CSI-IM resource configuration that does not fully overlap one of the power CSI-RS resource configurations. In addition, the UE does not expect CSI-IM resource configuration and PMCH on the same subframe of the serving cell.
  • the UE may be configured with one zero-power CSI-RS resource conf igurat ion.
  • the terminal is configured with one or more zero-power CSI-RS resources. configuration) can be set. Parameters configured through higher layer signaling for each zero-power CSI-RS resource configuration are as follows.
  • Zero-power CSI-RS subframe configuration C SI -RS. Zero-power CSI-RS subframe configuration 7 CSI-RS, where the CSI-RS configuration (ie csi—RS) can refer to 36.211.
  • the UE does not expect CSI—IM resource configuration and PMCH on the same subframe of the serving cell.
  • the terminal receives or extends a 16-bit bitmap zero power CSI-RS (16-bit bitmap ZeroPower CSI-RS) in which one of the 6 LSB bits in the case of the standard CP is set to 1. It does not expect to receive a 16-bit bitmap zero power CSI-RSU6—bit bitmap ZeroPowerCSI-RS, where one of the 8 LSB bits in the CP case is set to 1.
  • the UE may use a 16-bit bitmap zero power CSI-RS (16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS) in which one of 6 LSB bits in the case of a standard CP is set to 1. It does not expect to receive or receive a 16-bit bitmap zeropower CSI-RS (16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS) in which one of the 8 LSB bits in the extended CP case is set to one.
  • 16-bit bitmap zero power CSI-RS (16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS) in which one of the 8 LSB bits in the extended CP case is set to one.
  • CSI-IM Resource Conf igurat ion (s) which is set for each CSI process
  • CSI-IM Resource Conf igurat ion (s) is a minimum period of CSI-RS configuration (ie, Due to the 5ms) limitation, there is a problem in that it is not efficiently distributed / distributed on downlink subframe sets having different interference characteristics (eg, static downlink subframe sets and floating downlink subframe sets). Accordingly, in order to solve such a problem, a plurality of CSI-IM Resource Conf igurat ion (s) may be set in one channel state estimation process (CSI Process).
  • CSI Process channel state estimation process
  • two interference measurement resource settings may be configured for one specific channel state estimation process (CSI Process), and each interference measurement resource (CSI) may be configured.
  • IM Resource (s)) is a static downlink It may be configured to interwork with a frame frame set and a floating downlink subframe set.
  • each interference measurement resource (CSI-IM Resource (s)) is valid only on an associated downlink subframe set, and the terminal is a valid interference measurement resource (CSI-IM Resource (s)). Interference averaging can be performed for each downlink subframe set using only the Bay.
  • the legacy (CSI) IM Resource Conf igurat ion ( s)) has limitations in Section 7.2.6 of 3GPP TS 36.213. Table 3 shows again.
  • a UE is not expected to receive CSI-IM resource configuration ⁇ ) that are not all completely overlapping with one zero -power C ⁇ -RS resource configuration which can be configured for the UE.
  • a UE is not expected to receive a CSI-IM resource configuration that is not completely overlapping with one of the zero-power CSI-RS resource configurations
  • CSI—IM resource configuration (s) is covered by a specific zero power CSI-RS resource configuration (CSI-RS resource conf igurat ion) that can be configured in the terminal.
  • CSI-RS resource conf igurat ion a specific zero power CSI-RS resource configuration
  • the CSI-IM resource configuration (s) should be covered by one zero power CSI-RS resource configuration with a minimum period of 5 ms (black is 5 ms gr, the minimum period of one zero power CSI-RS resource configuration). must match the id).
  • the CSI-IM resource configuration (s) configured by the terminal should be covered by the union of the zero power CSI-RS resource configuration (s) configured by the terminal. do.
  • each CSI-IM Resource (s) has a downlink subframe set #A (static downlink subframe set) and a downlink subframe set #B (flow downlink) having different interference characteristics. Subframe set). That is, interference characteristics
  • the following schemes 1) to 4) may be configured to apply at least one of them (that is, set to apply all at the same time, or only some combination thereof).
  • Method 1 CSI-IM Resource Conf igurat ion linked to a static downlink subframe set (ie, downlink subframe set #A) is described in the legacy wireless communication system described above. It may be set to follow the interference measurement resource setting restriction.
  • Scheme 2 CSI-IM Resource Conf igurat i on Interworking with the floating downlink subframe set (ie, downlink subframe set #B) is the legacy wireless communication system described above. It may be set not to comply with the interference measurement resource setting restriction of the.
  • Method 3 The CSI-IM Resource Conf igurat ion associated with the static downlink subframe set (ie, the downlink subframe set #A) located on the static downlink subframe set is It may be configured to comply with the interference measurement resource setting restriction of the legacy wireless communication system described above.
  • an interference measurement resource configuration linked with the floating downlink subframe set (ie, the downlink subframe set #B) located on the floating downlink subframe set (CSI-IM Resource Conf igurat ion) Is set so as not to comply with the above-described interference measurement resource setting restriction of the legacy wireless communication system (or floating downlink subframe set (ie, downlink subframe set #B) located on the floating downlink subframe set).
  • the CSI-IM Resource Conf igurat i on may be configured to comply with the interference measurement resource configuration restriction of the legacy wireless communication system described above.
  • Method 4 CSI-IM Resource Conf igurat ion associated with a floating downlink subframe set (that is, downlink subframe set #B) located on a static downlink subframe set It may be set not to comply with the interference measurement resource setting restriction of the legacy wireless communication system described above.
  • an interference measurement resource configuration linked to the static downlink subframe set ie, downlink subframe set #A) located on the floating downlink subframe set (CSI-IM Resource Conf igurat ion)
  • Interference measurement resource setting or CSI-
  • IM Resource Conf igurat ion may be configured to comply with the interference measurement resource configuration restriction of the legacy wireless communication system described above.
  • an interference measurement resource configuration (CSI—IM Resource Conf igurat ion) linked to a floating downlink subframe set (ie, downlink subframe set #B) located on a static downlink subframe set (CSI)
  • CSI interference measurement resource configuration
  • An exception may be set even in compliance with the legacy (interference) measurement resource setting restrictions described above.
  • the interference measuring method according to the present invention performs the interference measurement based on the interference resource determined to be valid. It can be done.
  • the above-described embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only when the dynamic change operation of radio resource usage is set (Conf igurat ion).
  • the embodiments of the present invention described above are i) when a predetermined number of channel state estimation processes are set ⁇ ) and / is black when Restricted CSI Measurement (or Resource-Speci fic CSI Measurement) is set. iii) and / or the type of reporting specific channel status information (e.g., reporting periodic channel status information, reporting non-periodic channel status information) is set iv) and / or V if a specific transmission mode (TM) is set. And / or may be configured to be limited only when a specific uplink-downlink configuration (UL-DL Conf igurat ion) is set.
  • UL-DL Conf igurat ion UL-DL Conf igurat ion
  • Figure 21 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention. If the wireless communication system includes a relay, communication is performed between the base station and the relay on the backhaul link, and communication on the access link is performed by the relay and the user equipment. This is done in between. Thus, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • an embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (programmable). logic deviations, FPGAs (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 deviations
  • FPGAs programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method for setting an interference measurement resource and a device therefor in the wireless communication system as described above have been described with reference to an example applied to the 3GPP LTE system, but it is applicable to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system. It is possible.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 간섭 측정을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 하나의 채널 상태 추정 프로세스(Channel State Information Process)를 위한 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 제 2 간섭 측정 자원 설정을 수신하는 단계 및 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 제 2 간섭 측정 자원 설정에 기반한 간섭 측정 자원 상에서 간섭 측정하는 단계를 포함하며, 제 1 간섭 측정 자원 설정은, 무선자원의 용도가 용도 변경 메시지에 의하여 변경되지 않도록 설정된 제 1 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되며, 제 2 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시지에 의하여 변경되도록 설정된 제 2 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한시 스템으로서 , 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif i cat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면 , E-UMTS 는 단말 (User Equi ment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB)ᅳ 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스 멀티캐스트서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 쎌은서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink;
DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Upl ink ; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자등록 둥을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 샐들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성올 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는새로운 기술 진 화가요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 단말이 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서, 하나의 채널 상태 추정 프로 세스 (Channel St ate Informat ion Process)를 위한 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 제 2 간섭 측정 자원 설정을 수신하는 단계; 및 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정에 기반한 간섭 측정 자원 상에서 간섭 측정 하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시지에 의하여 변경되지 않도록 설정된 제 1 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되며, 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도 가 용도 변경 메시지에 의하여 변경되도록 설정된 제 2 하향링크 서브프레임 집 합을 위하여 설정되는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합과 상기 제 2 하향링크 서 브프레임 집합은 간섭 특성이 서로 상이할 수 있다.
[ 11] 나아가, 상기 간섭 측정 자원은, 상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상 에 위치하며 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정과 연동된 경우, 제로 -전력 채널 상 태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero— power CSI-RS resource conf igurat ion)에 기 반하여, 유효한지 여부가 판단되도특 설정될 수 있다.
[12] 나아가, 상기 간섭 측정 자원은, 상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상 에 위치하며 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정과 연동된 경우, 제로 -전력 채널 상 태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대 하여 독립적으로, 유효한지 여부가 판단되도록 설정될 수 있다.
[ 13] 나아가, 상기 간섭 측정 자원은, 상기 제 2 하향링크 서브프레임 집합상 에 위치하며 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정과 연동된 경우, 제로 -전력 채널 상 태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zen>— power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대 하여 독립적으로 유효한지 여부가 판단되도록 설정될 수 있다.
[ 14] 상술한 문제점올 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 간섭 측정을 수행하는 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radi o frequency uni t ) ; 및 프로세서 (processor )를 포함하며, 상기 프로세서는, 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (Channel State Informat ion Process)를 위한 제 1 간섭 측정 자원 설 정 및 제 2 간섭 측정 자원 설정을 수신하고, 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정에 기반한 간섭 측정 자원 상에서 간섭 측정 하도록 구성되며, 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시지에 의하여 변경되지 않도록 설정된 제 1 하향링크 서브프레임 집합 을 위하여 설정되며, 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용 도 변경 메시지에 의하여 변경되도록 설정된 제 2 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】 [15] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 시스템 부하에 따라무선 자원 을 동적으로 변경하는 경우에 있어서, 간섭 측정 자원 설정을 효율적으로 수행 할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[17] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[ 18] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 Eᅳ UMTS 망구조를 나타낸다.
[19] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radi o Interface Protocol )의 제어평면 (Control
Pl ane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타낸다.
[20] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 나타낸다.
[21] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[22] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한자원 그리드 (resource gr id)를 나타낸다.
[23] 도 6은 하향링크서브프레임의 구조를 예시한다.
[24] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[25] 도 8은 Co P를 수행하는 일 예를 나타낸다.
[26] 도 9 는 TDD 시스템 환경하에서 기존 상향링크 자원의 일부를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용하는 경우를 나타낸다.
[27] 도 10 은 TDD 시스템 환경 하에서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하상 태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우, 외부로부터 수신되 는 간섭 특성이 서브프레임 (혹은서브프레임 집합) 별로 다른 경우를 나타낸다.
[28] 도 11 내지 14 는 본 발명에 따라, 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실 시 예를 나타낸다. [29] 도 15 는 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과무선 χ자원 용도의 동적 (재) 변경에 이용되는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 나타낸다.
[30] 도 16내지 도 17은, 본 발명의 실시예에 따른 채널 상태 정보 (CSI) 보 고를 위한자원 (Resource)의 동적 변경 (Dynamic Change) 동작을 나타낸다.
[31] 도 18 은 가용한상향링크 서브프레임들만을 재 인덱싱 (Re-indexing)하 여 RI 정보, PMI 정보, CQI 정보 등의 채널 상태 정보보고 시점을산출하는 경 우를 나타낸다.
[32] 도 19 는 본 발명에 간섭 측정을 위한 자원의 유효성을 판단하는 실시예 를 나타낸다.
[33] 도 20 은 도 9 의 상황 하에서, 기존 하향링크 서브프레임들을 정적 하 향링크 서브프레임 집합과 유동 하향링크 서브프레임 집합으로 분할한 경우를 나타낸다.
[34] 도 21 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[35] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSMCGlobal System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTSCUniversal Mobile Teleco画 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEClong term evolution)는 E一 UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. [36] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[37] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[38] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 층은 상위에' 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[39] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패¾올 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. [40] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration) , 재설정 (Reᅳ configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 R C 휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non— Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management) 등 의 기능을 수행한다.
[41] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[42] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH Co讓 on Control Channel), MCCHCMult icast Control Channel), MTCHCMulticast Traffic Channel) 등이 있다.
[43] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[44] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cel l search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Pr imary Synchroni zat ion Channel , P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronizat ion Channel , S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 샐 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel )를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downl ink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[45] 초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physi cal Downl ink Control Channel , PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downl ink Control Channel , PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할수 있다.
[46] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel , PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303) , 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304) . 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolut ion Procedure)를수행할수 있다.
[47] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Upl ink Shared Channel , PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physi cal Upl ink Control Channel , PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion, UCI )라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negat ive-ACK) ; SR(Schedul ing Request ) , CSI (Channel State Informat ion) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ— ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK) , 네거티브 ACK(NACK) , DTX 및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQI (Channel Qual i ty Indicator) , PMKPrecoding Matr ix Indi cator) , RKRank Indi cat ion) 등을포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와트래픽 데이터가동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[48] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[49] 도 4 를 참조하면, 샐를라 OFDM 무선 패¾ 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDD(Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[50] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2 개의 슬롯 (s lot )으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΤΉ (transmi ssion t ime interval ) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이 는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하 고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM심블은 또한 SC-FDMA심블또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 술롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarr i er)를포함할수 있다.
[51] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심블의 수는 CP Cyc l ic Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표 준 CP noraal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심블의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우 심불 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[52] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼을포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때, 각서브프레임의 처 음 최대 3 개의 C DM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[53] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각하프 프레임은 2개의 술롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[54] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크사이에 하 향링크 신호의 다증경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[55] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 Γ3=1/(15000χ2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[56] 【표 1】 Special subframe Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink configuration D PTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal Extended Normal cyclic Extended cyclic cyclic prefix cyclic prefix prefix in uplink prefix in uplink in uplink in uplink
0 6592.7; 7680-7;
1 19760.7; 20480 -rs
2192-7; 2560-7;
2 21952- fs 2192 ·Γ8 2560-7; 23040-7;
3 24144.7; 25600 -rs
4 26336- fs 7680 -rs
5 6592 -rs 20480-7;
4384 rs 5120-7;
6 19760-Γ, 23040 -rs
7 21952 rs 4384-7; 5120-7; 12800-7;
8 24144- Γ3 - - -
9 13168-7; - - -
[57] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[58] 【표 2】
Figure imgf000013_0001
[59] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임 U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크―상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[60] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는서브프레임에 포함되는 술롯의 수, 술릇에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[61] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[62] 도 5를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N >b OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 Ν 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 Ν Β 부 반송파를 포함하므로 하향링크 술롯은 주파수 영역에서 N x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 70FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[63] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는
Figure imgf000014_0001
자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수( N )는 샐에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[64] 도 6은 하향링크서브프레임의 구조를 예시한다.
[65] 도 6 올 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM심볼은 PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는서브프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive一 acknowledgment) 신호를 나른다,
[66] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[67] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel , UL— SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이 징 정보, DL— SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control cha皿 el element , CCE)들의 집합 (aggregat ion) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당유닛이다, CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group , REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH포떳을 결정하고, 제어 정보에 CRCXcycHc redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary ident i f ier) )로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cel l- RNTI (C— RNTI ))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P— RNTI ))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Informat ion block, SIC) )를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Informat ion RNTI ) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[68] 도 7은 LTE에서 사용되는상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[69] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된 다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion , UCI )를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영 역의 양끝부분에 위치한 RB쌍 (RB pai r)을포함하며 슬롯을 경계로 호큉한다.
[70] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[71] - SR(Schedul ing Request ) : 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[72] - HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이 다. 하향링크 데이터 패¾이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한웅답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[73] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding타입 Indicator) 등을포함한 다 . 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[74] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC— FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC— FDMA는서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA심볼을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[75] 이하에서는 CoMPCCooperative Multipoint Transmission/Reception)에 대 하여 설명한다.
[76] LTE-A 이후의 시스템은 여러 셀들 간의 협력을 가능케 하여 시스템의 성 능을높이려는 방식을 도입하려고 한다. 이러한 방식을 협력 다중 포인트 송신 / 수신 (Cooperative Multipoint Transmission/Reception: CoMP)이라고 한다. CoMP 는 특정 단말과 기지국, 액세스 (Access) 포인트 흑은 셀 (Cell)간의 통신을 보다 원활히 하기 위해 2 개 이상의 기지국, 엑세스 (Access) 포인트 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하는 방식을 가리킨다. 본 발명에서 기지국, 액세스 (Access), 혹은 샐은 같은 의미로 사용될 수 있다.
[77] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중一 샐 환경에서, 셀ᅳ간 간섭 (Inter— Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI 를 저감하 기 위하여, 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용 하여 간섭에 의해 제한올 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[78] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다. 도 8를 참조하면, 무선 통 신 시스템은 CoMP 를 수행하는 복수의 기지국 (BS1 , BS2 및 BS3)과 단말을 포함 한다. CoMP를 수행하는 복수의 기지국 (BS1 , BS2 및 BS3)은서로 협력하여 단말 에게 데이터를 효율적으로 전송할수 있다. CoMP는 CoMP를 수행하는각기지국 으로부터의 데이터 전송 여부에 따라 다음과 같이 크게 2가지로 나눌 수 있다:
[79] -조인트 프로세싱 (Joint Processing) (CoMP Joint Processing: CoMP-JP) [80] - 협력적 스케줄링 /빔포밍 (CoMP-CS/CB, CoMP Cooperat ive schedul ing: CoMP-CS)
[81] CoMP-JP 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 CoMP를 수행하는 각 기지 국으로부터 동시에 단말로 전송되며 단말은 각기지국으로부터의 신호를 결합하 여 수신 성능을 향상시킨다. 즉, CoMP-JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인 트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmi ssion) 기법과 동적 샐 선택 (Dynami c cel l select ion) 기법으로 분류할 수 있다.
[82] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위 의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기 법에 의하면, 코히어런트하게 (coherent ly) 또는 넌-코히어런트하게 (non¬ coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭 을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[83] 동적 샐 선택 기법은, PDSCH 가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인 트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데 이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트 는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송 하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[84] 반면, CoMP-CS 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 임의의 순간에 하나 의 기지국을 통해서 전송되고, 다른 기지국에 의한 간섭이 최소가 되도록 스케 즐링 혹은 빔포밍 (Beamforming)이 이루어진다. 즉, CoMP-CS/CB 기법에 의하면 CoMP협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 범포밍을 협력적으로 수행 할 수 있다. 여기서ᅳ 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케즐링 /빔 포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[85] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리 적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것 을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Recept ion ; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated schedul ing/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[86] J 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가복수개의 수신 포인트에서 수신 되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[87] 이하에서는, 다수의 샐 간의 간섭에 대하여 설명한다.
[88] 두 기지국 (예를 들어, 기지국 #1 및 기지국 #2)이 인접하게 배치되는 경우 와 같이 두 기지국의 커버리지의 일부가 겹치는 경우에, 하나의 기지국으로부터 서빙받는 단말에 대해서 다른 하나의 기지국으로부터의 강한 하향링크 신호가 간섭을 유발할수 있다. 이와 같이 셀간 간섭이 발생하는 경우에, 두 기지국 간 에 샐간 협력 신호 방식을 통하여 샐간 간섭을 저감할 수 있다. 이하에서 설명 하는 본 발명의 다양한실시예들에 있어서, 간섭을주고 받는 두 기지국사이에 신호 송수신이 원활한 경우를 가정한다. 예를 들어, 두 기지국 사이에 전송 대 역폭이나시간지연 등의 전송 조건이 양호한유 /무선 링크 (예를 들어, 백홀 링 크 또는 Ito 인터페이스)가 존재하여, 기지국 간의 협력 신호의 송수신에 대한 신뢰성이 높은 경우를 가정한다. 또한, 두 기지국 간의 시간 동기 (t ime synchronizat ion)가 허용 가능한 오차범위 내에서 일치하거나 (예를들어, 간섭 을 주고 받는두 기지국의 하향링크 서브프레임의 경계가 정렬 (al ign)되어 있는 경우) , 두 기지국 간의 서브프레임 경계의 차이 (of fset )를 상호 명확하게 인식 하고 있는 경우를 가정할수 있다.
[89] 도 8 을 다시 참조하면, 기지국 #1 (BS#1)는 넓은 영역을 높은 전송 전력 으로 서비스하는 매크로 기지국이고, 기지국 #2(BS#2)는 좁은 영역올 낮은 전송 전력으로 서비스하는 마이크로 기지국 (예를 들어, 피코 기지국)일 수 있다. 도
8 에서 예시하는 바와 같이 기지국 #2 의 셀 경계지역에 위치하고 기지국 #2로부 터 서빙받는 단말 (UE)이 기지국 #1 로부터 강한 간섭을 받는 경우에 , 적절한 셀 간 협력이 없이는 효과적인 통신이 어려을 수 있다.
[90] 특히, 낮은 전력을 가지는 마이크로 기지국인 기지국 #2 에게 많은 개수 의 단말이 연결되도록 하여, 매크로 기지국인 기지국 #1 이 서비스를 제공하는 부하 ( load)를 분산시키려고 하는 경우에 위와 같은 샐간 간섭의 상황이 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, 단말이 서빙 기지국을 선정하고자 하는 경우에, 마 이크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 소정의 조정값 (바이어스 (M as) 값)을 더하고, 매크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 조정값을 더하지 않는 방식으 로, 각각의 기지국으로부터의 하향링크 신호의 수신 전력을 계산 및 비교할 수 있으며, 그 결과 단말은 가장높은 하향링크 수신 전력을 제공하는 기지국을 서 빙 기지국으로 선정할 수 있다. 이에 따라, 마이크로 기지국에 보다 많은 단말 이 연결되도톡 할 수 있다. 단말이 실제로 수신하는 하향링크 신호 세기는 매크 로 기지국으로부터의 신호가 훨씬 더 강함에도 불구하고 마이크로 기지국이 서 빙 기지국으로 선정될 수 있으며, 마이크로 기지국에 연결된 단말은 매크로 기 지국으로부터의 강한 간섭을 경험하게 될 수 있다. 이러한 경우, 마이크로 기지 국의 경계에 위치한단말들은 별도의 셀 간 협력이 제공되지 않는 경우에, 매크 로 기지국으로부터의 강한 간섭으로 인하여 올바른 동작올 수행하기가 어려을 수 있다.
[91] 샐간 간섭이 존재하는 경우에도 효과적인 동작을 수행하기 위해서, 셀간 간섭을 주고 받는 두 기지국사이에 적절한 협력이 이루어져야 하며, 이러한 협 력 동작을 가능하게 하는 신호가 두 기지국 사이의 링크를 통하여 송수신될 수 있다. 이 경우에, 셀간 간섭이 매크로 기지국과마이크로 기지국 간에 발생하는 경우에는, 매크로 기지국이 셸간 협력 동작을 제어하고, 마이크로 기지국은 매 크로 기지국이 알려주는 협력 신호에 따라 적절한동작을수행할수도 있다.
[92] 위와 같은 셀간 간섭 발생 상황은 단지 예시적인 것이며, 본 발명에서 설명하는 실시예들은 위와 다른상황에서 셀간 간섭이 발생하는 경우 (예를 들어 , CSG방식의 HeNB와 0SG방식의 매크로 기지국 간에 셀간 간섭이 발생하는 경우, 마이크로 기지국이 간섭을 유발하고 매크로 기지국이 간섭을 받는 경우, 또는 마이크로 기지국 간에 또는 매크로 기지국 간에 셀간 간섭이 존재하는 경우 등) 에도 동일하게 적용될 수 있음은 자명하다.
[93] 채널 상태 정보추정 및 보고 방법
[94] 본 발명에서는 전술한 내용을 바탕으로 무선 자원의 용도를 시스템의 부 하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에 채널 상태 정보를 효율적으로 추정 및 보고하는 방법을 제안한다.
[95] 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명한다. 하지만, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기법 (Carr ier Aggregat ion, CA)이 적용된 환경 하에서 특정 셀 (Cel l ) 혹은 특정 컴 포년트 캐리어 (Component Carrier , CO 상의 자원을 시스템의 부하상태에 따라 동적으로 변경할 경우에도 확장 적용 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예들은 TDD 시스템 흑은 FDD시스템 하에서 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우 에도 확장 적용 가능하다.
[96] 도 9 는 TDD 시스템 환경하에서 특정 셀이 시스템의 하향링크 부하량이 증가함에 따라, 기존 상향링크 자원 (즉, UL SF)의 일부를 하향링크 통신 목적 으로 변경하여 이용하는 경우를 나타낸다. 도 9 에서는, SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설정 (UL/DL Conf igurat ion)을 상향링크-하향링크 #1 (즉, DSUUDDSUUD)로 가정하였으며, 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 /상위 계 층 시그널 흑은 시스템 정보 시그널)을 통해서 기존 UL SF #(n+3) , UL SF #(n+8) 이 하향링크 통신의 용도로 변경되어 사용됨을 알 수 있다.
[97] 도 10 은 TDD시스템 환경 하에서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하상 태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우, 특정 셀에 대하여 동일한 하향링크 통신 방향으로 이용되는 자원이라고 할지라도 외부로부터 수신 되는 간섭 특성이 서브프레임 (혹은서브프레임 집합) 별로 다른 경우를 나타낸 다. 여기서, 설명의 편의를 위해서 두 개의 샐들 (즉, 셀 , 샐 #B)이 네트워 크 상에 존재하는 상황을 가정하였으며, 개별 셀들의 SIB 를 통해서 설정된 상 향링크-하향링크 설정 (UL/DL Conf igurat ion)을 상향링크ᅳ하향링크 #0 (즉, DSUUUDSUUU)로 가정하였다. 도 10 에서는 샐 (Cel l ) #A 가 시스템의 하향링크 부 하량이 증가함에 따라 기존 UL SF #(n+3) , UL SF #(n+4) , UL SF #(n+8) , UL SF #(n+9)을 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용한다고 가정하였다. 즉ᅳ 용도 변경 지시자에 의하여 기존 상향링크―하향링크 설정 #0 에서 상향링크-하향링크 #2(즉, DSUDDDSUDD)로 변경하여 이용한다고 가정한다.
[98] 따라서, 셀 #A 에 대하여 하향링크 자원 상에 수신되는 간섭들의 종류는 동일한 통신 방향의 자원들 (즉, SF #n, SF #(n+l) , SF #(n+5) , SF #(n+6)) 간의 간섭 과서로 다른 통신 방향의 자원들 (즉, SF #(n+3) , SF #(n+4) , SF #(n+8) , SF #(n+9) ) 간의 간섭으로 구분될 수 있다. 나아가, 동일한통신 방향의 자원들 간의 간섭은 SIB 상의 설정과 현재 용도가 모두 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭 (즉, 간섭 유형 #A) , SIB상의 설정은모두 상향링크 통신 방향이지만 현재 용도가하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭 (즉, 간섭 유형 #B)으로추 가적으로 구분될 수 도 있다.
[99] 이와 같이, 동일한 통신 방향의 자원들 간의 간섭을, a)SIB상의 설정과 현재 용도가모두 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭과 b)SIB상의 설정은 모두상향링크 통신 방향이지만 현재 용도가 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭으로추가적으로 구분하는 방법은, 기존 상향링크 자원을 하향링크 통신 용 도로 변경하여 이용할 경우에 상대적으로 낮은 전력으로 설정하여 해당 자원을 기존 용도 (예, 상향링크 통신)로사용하는 인접 기지국과 단말간의 통신에 미 치는 간섭을 줄이려고 하는 경우에 특히 효과적이다. 또한, 시스템의 부하상태 에 따라 기존 무선 자원의 용도가 동적으로 변경될 경우, 하향링크 서브프레임 (혹은 서브프레임 집합) 별로 상이한 간섭 특성이 고려되지 않고 채널 상태 (CSI ) 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고가 수행된다면, 부정확한 채널 상태 정보 로 인해서 전체 네트워크의 통신 성능이 저하될 수 가 있다.
[100] 따라서, 본 발명에서는 무선 자원의 용도가 시스템 부하상태에 따라 동 적으로 변경될 경우에, 무선 자원 집합 별로 상이한 간섭 특성을 고려하여, 채 널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 효과적으로 수행하는 방법을 제시한 다. 여기서, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합은 사전에 정의된 규칙올 기반으 로 구분될 수 가 있다. 예를 들어, 셀 간에 동일한 방향의 통신이 수행되는 자 원 집합과 샐 간에 서로 다른 방향의 통신이 수행되는 자원 집합으로 구분될 수 가 있다. [101] 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 본 발명에서의 채널 상태 추정 프로 세스 (CSI Process) 관련 정보는 기지국이 단말에게 특정 샐과 단말 간의 채널 상태 추정을 위해서 알려주는 정보를 의미한다. 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 관련 정보는 예를 들어, 채널 상태 추정에 사용되는 참조 신호의 종류, 설정 (Conf igurat ion) , 주기 (Periodi city) , 서브프레임 오프셋 (Subframe Of fset ) , 참조신호의 시¾스 생성을 위한가상적 샐 식별자 (Vi rtual Cel l ID) (혹은 물리적 셀 식별자 (Physical Cel l ID) ) 등으로 구성될 수 가 있다.
[102] 또한, 간섭 측정 자원 ( Interference Measurement Resource , IMR) 관련 정보는 기지국이 단말에게 특정 셀과 단말 간의 통신 상에 수신되는 외부 간섭 을 효율적으로 측정하기 위한 용도로 알려주는 자원을 의미한다. 간섭 측정 자 원은 예를 들어, 사전에 정의된 자원 단위 (흑은 설정 /주기 /서브프레임 오프셋) 를 기반으로 정의될 수 가 있다.
[103] 자원 -특정 CSI 측정 (Resource— Speci f ic CSI Measurement 혹은 Restricted CSI Measurement ) 관련 정보는, 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합 에 대해 각각 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정 ) 및 보고 동작이 수행 되도록 하기 위해서 기지국이 단말에게 알려주는 정보를 의미한다. 자원ᅳ특정 CSI 죽정 (Resourceᅳ Speci f i c CSI Measurement 혹은 Restricted CSI Measurement ) 관련 정보는, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합에 대한 정보와 간섭 특성이 다 른 각각의 무선 자원 집합에 대한 독립적인 채널 상태 보고를 위한 설정 정보 (예를 들어, 채널 상태 보고주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등) 등으로 구성될 수 가 있다.
[104] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서 TDD시스템 환경 하에 서 각각의 셀돌이 자신의 시스템 부하상태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동 적으로 변경하는상황올 가정한다. 본 발명의 제안 방식은 FDD시스템에서 기존 무선 자원의 용도가시스템 부하상태에 따라동적으로 변경되는상황뿐만 아니 라 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개 이상으로 정의되는 상황에서도 확장 적용 가능하다.
[105] 본 발명에 대한 일 실시 예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 을 통해 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세 스와 연동된 하나의 간섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Resource-Speci f i c CSI Measurement (흑은 Restr icted CSI Measurement ) 관련 정보" 들을 알려주도특 함으로써, 단말이 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채 널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하도록 할수 가 있다.
[106] 여기서, 간섭 측정 자원은 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립 적으로 지정되는 것이 아니라 (간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 간에) 공통된 하나의 간섭 측정 자원으로 정의된다. 또한, 간섭 측정 자원이 간섭 특성이 상 이한무선 자원 집합들 상에서 모두 나타나도록 하기 위해서 간섭 측정 자원 정 보는 (기존) 특정 간섭 측정 자원에 대한 파라미터들과 추가적인 오프셋 파라미 터로 구성될 수 있다. 예를 들어, 만약 주기 T 기반의 특정 간섭 측정 자원이 나타나는 시점을 SF #(n+i*T) (여기서, i는 0보다크거나 같은 정수)으로 가정 한다면, 추가적인 오프셋 파라미터 (즉, K0FFSET)는 SF #(n+i *T+KoFFSEr) 시점에서 도 해당 간섭 측정 자원이 추가적으로 나타나는 것을 지시할 수 있다.
[107] 또한, 간섭 특성이 다른 무선 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는, 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 무선 집합의 시간적 위치 정보 로부터 도출되도특 설정될 수 있다. 혹은, 간섭 특성이 다른 무선 집합 별로 유 효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는, 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합들의 시간적 위치 정보로부터 도출 되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, Restricted CSI Measurement 서브프레임 집 합들은 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 서브프레임들에서 트리거링된 비주기적 채널 상태 보고와 연동된 i Restr i cted CSI Measurement 서브프레임 집합의 종 류 흑은 i i )채널 상태 정보의 종류 혹은 i i i )간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할 수 도 있다.
[108] 예를 들어, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의될 경우, 특정 서브프레임 집합의 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는 해당 특정 서브프레임 집합 상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정 될 수 가 있다. 즉, 간섭 특성이 다른 무선 집합들의 시간적 위치 정보가 무선 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치를 암묵적으로 알려주는 지시자 로 해석될 수 있다. 따라서, 단말은 각각의 서브프레임 집합 상에 존재하는 간 섭 측정 자원만올 이용하여 개별 집합들에 대한 간섭 추정 동작을 독립적으로 수행하게 된다. 또한, 단말은 개별 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기반으로 각각의 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI , PMI , RI )를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 집합 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 둥)을 기반으로 기지국으 로.전송할수 있다.
[109] 도 11 은 본 발명에 따라, 단말이 기지국으로부터 수신된 '하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 하나의 간 섭 측정 자원 정보' 와 '하나의 Restr icted CSI Measurement 관련 정보' 들을 기반으로, 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를수행하는 실시 예를 나타낸다.
[110] 도 11 에서는 TDD 시스템을 가정하였으며ᅳ 개별 셀들의 SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Conf igurat ion)을 상향링크-하향링크 #0 (즉, DSUUUDSUUU)로 가정한다. 또한 도 11에서 샐 #A가 시스템의 하향링크부 하 량이 증가함에 따라 기존 UL SF #(n+3) , UL SF #(n+4) , UL SF #(n+8) , UL SF #(n+9) , UL SF #(n+13) , UL SF #(n+14) , UL SF #(n+18) , UL SF #(n+19) 들을 하 향링크 통신 목적으로 변경하여 이용한다고 가정한다 . 나아가 , 간섭 측정 자원 정보는 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 0 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예 를 들어, Zero-Power CSI-RS 설정)과 함께 추가적인 오프셋 값 3 으로 구성된다 고 가정한다. 또한, Restr icted CSI Measurement 이 수행되는 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #Aᅳ Set #B)로 정의된 다고 가정하였으며, 이는 샐 간에 동일한 방향의 통신이 수행되는 자원 집합과 셀 간에 서로 다른 방향의 통신이 수행되는자원 집합으로 구분되었다.
[111] 도 11 을 참조하면, 단말은 Set #A 에 대한 간섭 추정을 위해서 Set #A 상에 존재하는 간섭 측정 자원 (즉 , SF #n, SF #(n+5) , SF #(η+10), SF #(n+15) 상의 간섭 측정 자원) 만을 이용하게 되며, 해당 Set #A 상의 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A 관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI , PMI , RI ) 를, 사전에 정의된 Set #A 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 / 서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보 고하게 된다. 마찬가지로, 단말은 Set #B에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채 널 보고 동작을 상술한 Set # 의 경우와동일한 방식으로 수행할 수 있다. [112] 본 발명에 대한 다른 실시 예로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그 널을 통해 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로 세_스와 연동된 다수 개의 간섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Resource-Speci f ic CSl Measurement (혹은 Restr icted CSI Measurement ) 관련 정보" 들을 알려주도 록 설정될 수 도 있다.
[113] 여기서, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수와 동일하게 설정될 수 가 있으며, 따라서, 간섭 특성이 다른 무 선 자원 집합 별로 독립적인 간섭 축정 자원이 정의될 수 있다.
[114] 이에 따라, 단말은 각각의 무선 자원 집합들과 연동된 간섭 측정 자원들 을 이용하여 개별 무선 자원 집합들에 대한 간섭 추정 동작을 독립적으로 수행 할 수 있다. 또한, 단말은 개별 무선 자원 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기 반으로 각각의 무선 자원 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들에 CQI , PMI , RI )를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 집합 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)을 기반으로 기지국으로 전송할 수 있다.
[115] 또한, 간섭 측정 자원들의 총 개수는사전에 정의된 특정 값으로 설정될 수 도 있다. 예를 돌어, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무 선 자원 집합들의 개수보다작은 값으로 설정될 수도 있으나, 이와 반대로 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수보다 큰 값으로 설정될 수도 있다.
[116] 추가적으로 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자 원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는각각의 무선 자원 집합의 시간 적 위치 정보로부터 도출되도록 설정될 수 가 있다. 혹은, 간섭 특성이 다른 무 선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합들의 시간적 위치 정보로부터 도출되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, Restr icted CSI Measurement 서브프레임 집합들은 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 서브프레임 들에서 트리거링된 비주기적 채널 상태 보고와 연동된 i )Restricted CSI Measurement 서브프레임 집합의 종류 혹은 Π )채널 상태 정보의 종류혹은 i i i ) 간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할 수도 있다. 이러한 방식은 특히 간섭 특성이 다른 특정 무선 집합의 시간적 위치와해당특정 무선 집합을 위해 설정 된 간섭 측정 자원의 시간적 위치가 (부분적으로) 일치하지 않을 경우에 효과적 이다.
[117] 예를 들어, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의될 경우, 특정 서브프레임 집합의 유효한 간섭 측정 자원의 시간 적 위치는 해당 특정 무선 자원 집합을 위해 설정된 간섭 측정 자원들 중에 해 당특정 서브프레임 집합상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정될 수 가 있다.
[118] 또 다른 예로, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적으로 정의 되는 간섭 측정 자원들 혹은 사전에 지정된 특정 값의 개수로 정의되는 간섭 측 정 자원들은, i )시간 자원 영역 흑은 /그리고 i i )주파수 자원 영역 혹은 /그리고 i i i )시뭔스 자원 영역 상에서, 독립적으로 (예를 들어, 서로상이하게) 정의되거 나 흑은 일부 자원 영역 상에서 겹치도록 정의될 수 도 있다. 예를 들어, 만약 다수 개의 간섭 측정 자원들이 주파수 자원 영역 (혹은 /그리고 시뭔스 자원 영 역) 상에서 다르게 정의된다면 , 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 사전에 정의된 시그널을 통해서 일부 혹은 전 부 겹치도록 설정될 수 도 있다.
[119] 도 12 는 상술한설명에 따라, 노말 순환 전치 (Normal CP)인 경우 하나 의 자원 블록 (Resource Block , RB)상에서 간섭 측정 자원 ( IMR)이 맵핑되는 실시 예를 나타낸 것이다.
[120] 도 13 은 본 발명에 따라 단말이 기지국으로부터 수신된 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 두 개의 간 섭 측정 자원 정보" 와 "하나의 Restr i cted CSI Measurement 관련 정보" 들을 기반으로 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (흑은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실시 예를 나타낸다. 여기서, 시스 템 환경 및 용도 변경되는 무선 자원들의 위치는 도 11 의 경우와 동일하게 가 정한다.
[121] 도 13 에서 Restr icted CSI Measurement 이 수행되는 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A, Set #B)로 정의된 다고 가정하였으며, 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적인 간섭 측정 자원이 설정된다고 가정하였다. 구체적으로 Set #A의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와서브프레임 오프셋 0 기반의 특정 4 Port CSI-RS설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS 설정)으로 정의된다고 가정하며 , Set #B 의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 3 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS설정)으로 정의된다고 가정하였다ᅳ
[122] 도 13 에서 단말은 Set #A 상에 존재하는 Set #A 관련 간섭 측정 자원 (즉 , SF #n , SF #(n+5) , SF #(n+10) , SF #(n+15) 상의 간섭 측정 자원) 만을 이 용하여 Set #A 에 대한 간섭 추정 동작을 수행하게 되며, 해당 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A 관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI , PMI , RI ) 를, 사전에 정의된 Set #A 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 / 서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보 고할 수 있다. 마찬가지로, 단말은 Set #B 에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 / 채널 보고동작을상술한 Set # 의 경우와동일한 방식으로 수행할 수 있다.
[123] 본 발명에 대한 또 다른 실시예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시 그널을 통해 "하나의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 해당 채널 상태 추정 프 로세스와 연동된 다수 개의 간섭 측정 자원 정보" 들을 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[124] 여기서, 간섭 측정 자원들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수 (혹은 Rest r i cted CSI Measurement 을 위한서브프레임 집합들의 개수)와 동일하게 설정되거나, 흑은 사전에 정의된 특정 값 (예를 들어, 간섭 특성이 상이한 무선 자원 집합들의 개수보다 작은 값 혹은 큰 값)으로 설정될 수 도 있다. 또한, 단말은 각각의 집합들과 연동된 간섭 측정 자원들을 이용하 여 개별 집합들에 대한 간섭 추정 (혹은 채널 추정) 동작을 독립적으로 수행할 수 있다.
[125] 이하에서는 본 실시예에 대한 설명의 편의를 위해서, 하나의 채널 상태 추정 프로세스에 대하여 두 개의 간섭 측정 자원 정보들이 설정된 상황을 가정 하였다. 여기서, 간섭 측정 자원 별로 간섭 특성이 상이한서브프레임 집합 (예 를 들어, 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 집합과 용도 변경 동작으로 생성 된 하향링크 서브프레임 집합)이 연동되어 있다고 가정하였다.
[126] 또한, 하나의 채널 상태 추정 프로세스를 위해 정의된 Resource- Spec i f ic CSI Measurement (흑은 Restr icted CSI Measurement ) 서브프레임 집합 들은, 각각의 간섭 측정 자원들이 간섭 측정으로 유효한 시점들 (혹은 서브프레 임 위치들)을 지정하도록 기능하며 , 동시에 간섭 측정 자원이 설정되지 않은 시 점들 (흑은 서브프레임들)에서 트리거링 (Tr igger ing)된 비주기적 채널 상태 보 고 (Aperiodi c CSI Report )와 연동된 i )Resour ce-Spec i f i c CSI Measurement 서 브프레임 집합의 종류혹은 i i )채널 상태 정보의 종류 흑은 i i i )간섭 측정 값의 종류를 결정하도록 기능할수 있다.
[127] 본 발명의 또 다른 실시 예로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 을 통해 "다수 개의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 간섭 측정 자원 정보" 들을 알려주도록 설정될 수도 있다.
[128] 여기서, 채널 상태 추정 프로세스들의 총 개수는 간섭 특성이 상이한무 선 자원 집합들의 개수와 동일하게 설정될 수 가 있으며, 또한 채널 상태 추정 프로세스 별로 독립적인 간섭 측정 자원들이 정의될 수 가 있다. 이에 따라, 간 섭 톡성이 다른 무선 자원 집합 별로 독립적인 채널 상태 추정 프로세스가 정의 될 수 있다. 따라서, 단말은 각각의 채널 상태 추정 프로세스들과 연동된 간섭 측정 자원들을 이용하예 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합들에 대한 간 섭 추정 동작을 독립적으로 수행하게 된다. 또한, 단말은 개별 집합들에 대한 간섭 추정 값들을 기반으로 각각의 집합들에 대한 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI , PMI , RI )를 독립적으로 계산하게 되며, 사전에 정의된 채널 추정 프로세스 (혹은 집합) 별 채널 상태 보고 관련 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인텍스 등)을 기반으로 기지국으로 전송할 수 있다.
[ 129] 또 다른 예로, 채널 상태 추정 프로세스들 흑은 /그리고 간섭 측정 자원 들의 총 개수는 사전에 정의된 특정 값으로 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 채 널 상태 추정 프로세스들의 총 개수는, 간섭 특성이 상이한무선 자원 집합들의 개수보다 작은 값으로 설정되거나, 흑은 무선 자원 집합들의 개수보다 큰 값으 로 설정될 수 있으몌 다수 (예를 들어, M>0 , M 은 정수) 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 상대적으로 작은 (예를 들어, M>N>0 , N은 정수)개수의 간섭 측정 자원을 공유하는 형태로 설정될 수 도 있다. 이러한 경우, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합에 대한 정보와 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대한독립적인 채널 상태 보고를 위 한설정 정보 (예를 들어, 채널 상태 보고 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자 원 인택스 등) 둥을 추가적으로 알려줄 수 도 있다. 또한, 채널 상태 추정 프로 세스 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 기지국이 단말에게 알려주는 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 (간섭 특성이 상이한) 무선 자원 집 합의 시간적 위치 정보로부터 도출되도톡 설정될 수 도 있다. 이와 같은 방법은 특히 특정 채널 상태 추정 프로세스와 연동된 (간섭 특성이 상이한) 특정 무선 자원 집합의 시간적 위치와 해당 프로세스를 위해 설정된 간섭 측정 자원의 시 간적 위치가 (부분적으로) 일치하지 않올 경우에 효과적이다.
[130] 예를 들어 , 간섭 특성이 다론 무선 자원 집합들이 두 개의 서브프레임 집합들로 정의되고, 각각의 서브프레임 집합 별로 독립적인 채널 상태 프로세스 와 간섭 측정 자원이 설정된 경우를 가정한다. 이러한 경우, 특정 채널 상태 추 정 프로세스와 연동된 서브프레임 집합의 유효한 간섭'측정 자원의 시간적 위치 는, 해당 프로세스를 위해 설정된 간섭 측정 자원들 중에 해당 서브프레임 집합 상에 존재하는 간섭 측정 자원들로 한정될 수 가 있다.
[131] 또 다른 예로 채널 상태 추정 프로세스 (즉, 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합) 별로 독립적으로 정의되는 간섭 측정 자원들 혹은 사전에 지정 된 특정 값의 개수로 정의되는 간섭 측정 자원돌은, i )시간 자원 영역 혹은 /그 리고 i i )주파수 자원 영역 혹은 /그리고 n i )시뭔스 자원 영역 상에서 각각 독립 적으로 (예를 들어 상이하게) 정의되거나 혹은 일부 자원 영역 상에서 겹치도 록 정의될 수 있다. 여기서, 만약 다수 개의 간섭 측정 자원들이 주파수 자원 영역 (혹은 /그리고 시퀀스 자원 영역) 상에서 다르게 정의된다면, 채널 상태 추 정 프로세스 (즉, 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합) 별로 유효한 간섭 측정 자원의 시간적 위치는 사전에 정의된 시그널을 통해서 일부 혹은 전부 겹 치도록 설정될 수 도 있다.
[ 132] 도 14 는 본 발명에 따라 단말이 기지국으로부터 수신된 "두 개의 채널 상태 추정 프로세스 정보와 각각의 채널 상태 추정 프로세스와 연등된 간섭 측 정 자원 정보" 들을 기반으로 간섭 특성이 다른 각각의 무선 자원 집합에 대해 독립적인 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고를 수행하는 실시 예를 나타 낸다.
[ 133] 도 14 에서, 시스템 환경 및 용도 변경되는 무선 자원들의 위치는 도 11 의 경우와 동일하게 가정하였다. 도 14 에서 간섭 특성이 다른 무선 자원 집합 들은 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A , Set #B)로 정의된다고 가정하였 으며, 각각의 서브프레임 집합 별로 독립적인 채널 상태 프로세스 (즉, CSI Process #A , CSI Process #B)와 간섭 측정 자원 (즉, IMR #A , IMR #B)이 설정된 다고 가정하였다. 구체적으로 CSI Process #A (즉, Set #A)의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 0 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zer으 Power CSI-RS설정)로 정의된다고 가정하였으며, CSI Process #B (즉, Set #B)의 간섭 측정 자원 정보들은 주기 5ms 와 서브프레임 오프셋 3 기반의 특정 4 Port CSI-RS 설정 (예를 들어, Zero-Power CSI-RS 설정)으로 정 의된다고 가정하였다ᅳ
[134] 도 14 에서 단말은 Set #A 상에 존재하는 CSI Process #A (즉, Set #A) 관련 간섭 측정 자원 (즉, SF #n , SF #(n+5) , SF #(n+10) , SF #(n+15) 상의 간 섭 측정 자원) 만을 이용하여 Set #A 에 대한 간섭 추정 동작을 수행하게 된다. Set 에 따른 간섭 추정 값을 기반으로 계산된 Set #A 관련 채널 상태 추정 정보 (예를 들어, CQI , PMI , RI )를, 사전에 정의된 CSI Process #A (즉, Set #A) 관련 채널 상태 보고 파라미터들 (예를 들어, 주기 /서브프레임 오프셋 /상향링크 자원 인덱스 등)에 따라 독립적으로 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 단말은 Set #B 에 대한 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채널 보고 동작을 상술한 Set #A 의 경우와동일한 방식으로 수행할 수 있다.
[ 135] 본 발명의 또 다른 실시예로, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 을통해 "다수 개의 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 정보와각각의 채 널 상태 추정 프로세스와 연동된 간섭 측정 자원 ( IMR) 정보" 들을 알려주도록 설정된 상황 하에서, 단말의 채널 상태 추정 동작의 복잡도 (흑은 처리 시간 (Process ing Ti me) 흑은 다수 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 동시에 구동시 키는 동작의 복잡도)를 이유로 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (예를 들 어 M , M>0)보다 사전에 정의된 상대적으로 적은 개수 (예를 들어 N , M>N>0) (흑 은 적거나 같은 개수 (예를 들어 N , M≥N>0) )의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우처럼 간주 (Emul ate) 되어 동작되도록 설정될 수 도 있다. 또 다른 일례로, 단말의 채널 상태 추정 동작의 복잡도 (혹은 처리 시간 (Process ing Time) 혹은 다수 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 동시에 구동시키는 동작의 복잡도)를 이유로 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (예를 들어 M , M>0)를 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작 되도록 설정될 수 도 있다.
[136] 또 다른 일례로, M 개의 채널 상태 추정 프로세스들을 사전에 정의된 M 보다 작은 정수 (예를 들어 N, M>N>0) 개 (혹은 사전에 정의된 M 보다 작거나 같 은 정수 (예를 들어 N, M>N>0) 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경 우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작시키는 형태로도 확장 가능하다. 이러한, 본 발명의 실시예는, 특히 상대적으로 많은 개수의 채널 상태 추정 프로세스들 (혹 은 두 개 이상의 채널 상태 추정 프로세스들)을 동시에 운영할 수 있는 능력 (Capability)이 없는 단말들의 채널 추정 동작에 효과적이다.
[137] 이하에서는 본 발명의 실시예에 대한 설명의 편의를 위해서 두 개의 채 널 상태 추정 프로세스들을 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경우처럼 간주 (Emulate) 하여 동작시키는 상황을 가정하였다. 여기서, 두 개의 채널 상 태 추정 프로세스들은 각각 간섭 특성이 상이한 두 개의 무선 자원 집합들 (예 를 들어, 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 집합과 용도 변경 동작으로 생성 된 하향링크 서브프레임 집합)에 대한 독립적인 간섭 추정 /채널 상태 추정 /채널 보고 동작을 위해서 정의되었다고 가정하였다.
[138] 본 발명의 실시예에 따르면, 예를 들어, i)두 개의 채널 상태 추정 프로 세스 별 간섭 측정 자원의 유효한 측정 시점들이 일치하지 않도록 설정되었거나 ii)그리고 /혹은 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들에 추가적인 CSI Measurement 서브프레임 집합 (흑은 Restricted CSI Measurement 서브프레임 집 합)을 설정하지 않는다거나 1^)그리고/흑은 비주기적 채널 상태 보고 (Aperiodic CSI Report) 관련 동작 수행 시에 두 개의 채널 상태 추정 프로세스 들의 채널 상태 정보들을 동시에 보고하도록 지시 받지 않도록 설정되는 조건들 을 부여하여 , 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 하나의 채널 상태 추정 프 로세스의 TDM Restricted CSI Measurement 처럼 간주될 수 가 있다. 따라서, 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 하나의 채널 상태 추정 프로세스의 TDM Restricted CSI Measurement 처럼 간주되어 동작될 경우, 상이한 간섭 특성을 가지는 특정 무선 자원 집합에 대한 TDM Restricted CSI Measurement 동작은, 기존 해당 무선 자원 집합과 연동된 두 개 중 하나의 채널 상태 추정 프로세스 의 i )간섭 측정 자원 혹은 i i )채널 상태 추정 목적의 참조 신호 설정올 기반으 로 수행된다고 간주될 수 가 있다.
[ 139] 또한, 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)의 시점은 설 정된 i )채널 상태 추정 프로세스들의 총 개수 그리고 /혹은 i i )전송 모드 종류 (예를 들어, TM 1-9 타입과 TM10 타입) 그리고 /흑은 i i i )시스템 종류 (예를 들 어 , FDD시스템 타입과 TDD 시스템 타입) 등의 조건들에 의해서 영향을 받는다.
[140] 따라서, 본 발명의 실시예가 적용될 경우에는 다수 개 (예를 들어, 두 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 것으로 간주하여 채널 상태 정보 참 조 자원의 시점을 결정하는 것이 아니라, 실제 채널 상태 추정 프로세스들의 개 수보다 사전에 정의된 상대적으로 적은 개수의 채널 상태 추정 프로세스들 (예 를 들어, 하나의 채널 상태 추정 프로세스)이 설정된 경우와 동일하게 채널 상 태 정보 참조 자원의 시점이 결정되도록 (즉, 유효한 채널 상태 추정 프로세스 들의 개수는 하나로 간주)설정될 수 있다.
[141] 즉, M 개의 채널 상태 추정 프로세스들올 사전에 정의된 M보다 작은 정 수 개 (예를 들어 N, M>N) (혹은 사전에 정의된 M 보다 작거나 같은 정수 (예를 들어 N , M > N>0) 개)의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우처럼 간주하여 동작시킬 경우, 해당 일례의 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 M 보다 작은 정수 개 (혹은 M 보다 작거나 같은 정수 개) (즉, N)의 채널 상태 추정 프로세 스들이 설정된 경우와동일하게 정의 (즉, 유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개수는 사전에 정의된 M보다 작은 정수 (흑은 M 보다 작거나 같은 정수)로 간 주)되는 형태로도 확장 가능하다.
[142] 여기서 최종적으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시점을 결정하는 최종 채널 상태 추정 프로세스들의 개수는 "유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개 수" 개념으로 정의될 수 가 있다.
[143] 예를 들어, 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 각각 (서빙 기지국의) 간섭 특성이 상이한 기존 하향링크 서브프레임 집합과용도 변경된 상향링크 서 브프레임 집합에 대한 독립적인 1 )간섭 추정 i i )그리고 /혹은 채널 상태 추정 i i i )그리고 /혹은 채널 보고 동작을 위해서 사용된다고 가정한다. 그리고 또 다 른 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 다른 목적 (예를 들어, 협력 통신 (CoMP) 동작에 참여하는 기지국들과 해당 단말 간의 채널 상태 측정 목적)으로 추가적으로 사용된다고 가정한다. 이러한 경우, 본 발명의 실시예에 따라 전자 의 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들은 하나의 채널 상태 추정 프로세스로 간 주될 수 있다. 따라서, 본 실시예에 따르면, 유효한 채널 상태 추정 프로세스들 의 개수는 총 네 개가 아닌 세 개로 간주될 수 있으며, 해당 유효한 세 개의 채 널 상태 추정 프로세스들을 기반으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 (주기 적 혹은 비주기적) 채널 상태 보고가 수행되는 상향링크 서브프레임으로부터 4ms 포함하여 이전의 유효한 하향링크 서브프레임으로 결정될 수 가 있다.
[ 144] 참고로, TDD 시스템 하에서 만약 채널 상태 추정 프로세스들의 개수가 총 4 개로 설정된다면, 채널 상태 정보 참조 자원의 시점은 (주기적 혹은 비주 기적) 채널 상태 보고가 수행되는 상향링크 서브프레임으로부터 5ms 포함하여 이전의 유효한 하향링크 서브프레임으로 결정된다. 여기서, 유효한 하향링크 서 브프레임은 사전에 정의된 규칙에 따라 i )고정된 (흑은 정적인) 용도의 하향링 크 서브프레임, (예를 들어, TDD 시스템의 경우에 시스템 정보 /동기 정보 채널 (예, PBCH (MIB) , SIB , PAGING, PSS/SSS)이 전송되는 서브프레임 #0 , #1 , #5, #6) i i )그리고 /흑은 SIB 상의 하향링크 서브프레임 i i i )그리고 /혹은 용도 변경 된 상향링크 서브프레임 ίν)그리고 /혹은 SIB 상에서는 상향링크 서브프레임이지 만 용도 변경 동작으로 하향링크 목적으로 설정된 서브프레임 등으로 정의될 수 가 있다.
[ 145] 또 다른 예로, 특정 단말이 두 개의 기지국들 간의 협력 통신 (CoMP) 동 작을 기반으로 데이터 /제어 정보를 수신하고 해당 각각의 기지국들이 무선 자원 용도를 자신들의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우, 해당 단말에게는 서 빙 기지국의 무선 자원 용도 변경 동작으로 인해서 생성되는 두 개의 상이한 간 섭 특성의 자원 집합들과 협력 통신에 참여하는 각각의 기지국들에 대한 채널 상태 측정을 고려하여 총 네 개의 채널 상태 추정 프로세스들이 정의될 수 가 있다. 이러한 경우, '서빙 기지국의 무선 자원 용도 변경 동작으로 인해서 생 성되는 두 개의 상이한 간섭 특성의 자원 집합들을 위한 두 개의 채널 상태 추 정 프로세스들' 과 '협력 통신에 참여하는 각각의 기지국들에 대한 채널 상태 측정을 위한 두 개의 채널 상태 추정 프로세스들' 은 각각 하나의 채널 상태 추 정 프로세스로 간주되거나, 흑은 하나의 채널 상태 추정 프로세스가 설정된 경 우처럼 간주될 수 가 있다. 따라서, 최종적으로 채널 상태 정보 참조 자원의 시 점을 결정하는 최종 채널 상태 추정 프로세스들의 개수 (즉 유효한 채널 상태 추정 프로세스들의 개수)는 총 두 개로 도출될 수 가 있다.
[146] 또한, 본 실시예에 따르면, 하나의 유효한 채널 상태 추정 프로세스들로 간주되는 두 개 (흑은 다수 개)의 채널 상태 추정 프로세스들은, 동일한 Non- Zero Power CSI-RS 설정과 연동되거나, 혹은 채널 추정 용도의 특정 Non-Zero Power 참조 신호 설정과 연동되도록 설정될 수 가 있다.
[147] 나아가, 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들 어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상술한설정들의 적용 여부 그 리고 /흑은 상기 제안규칙들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나, 흑은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 상술한 설정 정보들을 파악 하도록 설정해줄 수 가 있다.
[148] 또한, 본 발명에서는 무선 자원의 용도가 동적으로 변경될 경우에, 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)은 사전에 정의된 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브 프레임들의 위치들 (혹은 시점들)로 한정되도록 설정될 수도 있다. 이와유사하 게 무선 자원의 용도가동적으로 변경될 경우에 유효한 채널 상태 정보 참조 자 원 (CSI Reference Resource)은 사전에 정의된 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크서브프레임들의 위치들 (혹은 시 점들)로 한정되도록 설정될 수 도 있다.
[149] 이하에서, 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크―하향링크 설 정 그리고 /혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정 은 무선 자원 용도가 동적으로 변경될 경우에도 하향링크 HARQ 타임라인 그리고 /혹은 상향링크 HARQ 타임라인을 연속적으로 (흑은 효율적으로) 보장해주기 위 해서 설정된 상향링크-하향링크 설정으로 각각지칭된다. 이하, 본 발명에서 대 표 하향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정과 대표 상향링크 HARQ 타임라인과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, 각각 DL-reference UL-DL conf i urat ion, UL— reference UL-DL conf igurat ion로 정의되거나 명명될 수 있 다.
[150] 예를 들어, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향 ¾크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, a)기존 (SIB상의) 하향링크 서브 프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 하향링크 서브프 레임들의 최대 개수와 해당 하향링크 서브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크―하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 있다. 혹은, 대표 하향링크 HARQ타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ타임라 인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은, a)기존 (SIB상의) 하향링크 서브프레 임들과 c)사전에 정의된 특정 시간구간 (예를 들어, 10ms 혹은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 하향링크서브프레임들의 최대 개수와 해당 하향링크서 브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a) 와 c)의 합집합 기반동작)으로 정의될 수 도 있다. 즉, 무선 자원 용도의 동적 변경이 상향링크-하향링크 설정 #0, #1 , #2 중에 선택된 하나로 수행될 경우, 대표상향링크ᅳ하향링크 설정은 상향링크-하향링크 설정 #2 로 정의될 수 가 있 다.
[151] 또 다른 예로, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 하향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 하향링크 서브 프레임들의 최소 개수와 해당 하향링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다. 흑은, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 하향링크 서브 프레임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 혹은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 하향링크 서브프레임들의 최소 개수와 해당 하향 링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종 의 a)와 c)의 교집합 기반동작)으로 정의될 수 도 있다.
[152] 또 다른 예로, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB상의) 상향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 상향링크 서브 프레임들의 최대 개수와 해당상향링크서브프레임들의 위치들을 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉 일종의 a)와 b)의 합집합 기반 동작)으로 정의될 수 가 있다. 혹은, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타 임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서브 프레임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 흑은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 상향링크 서브프레임들의 최대 개수와 해당 상향 링크 서브프레임들의 위치돌을 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일 종의 a)와 c)의 합집합 기반동작)으로 정의될 수도 있다.
[153] 또 다른 예로, 대표 상향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서 브프레임들과 b)동적 변경 동작으로 추가적으로 생성될 수 있는 상향링크 서브 프레임들의 최소 개수와 해당 상향링크 서브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 b)의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 있다. 흑은, 대표상향링크 HARQ타임라인 (흑은 대표 하향링크 HARQ타임라 인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정은 a)기존 (SIB 상의) 상향링크 서브프레 임들과 c)사전에 정의된 특정 시간 구간 (예를 들어, 10ms 흑은 동적 변경 주기) 안에서 생성될 수 있는 상향링크 서브프레임들의 최소 개수와 해당상향링크서 브프레임들의 위치를 포함하는 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 일종의 a)와 C )의 교집합 기반 동작)으로 정의될 수 도 있다.
[154] 또한, 본 발명에서 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라인은, 동일한 (대표) 상향링크-하향링크 설정을 기반으로 정의되도록 설 정될 수 있다.
[155] 예를 들어, 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라 인은, 공통의 (대표) 상향링크-하향링크 설정 선정 방법올 기반으로 도출된 동 일한 (대표) 상향링크-하향링크 설정을 기반으로 정의되도록 설정될 수 있다. 혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인과 대표 상향링크 HARQ 타임라인은, 각각 독 립적인 (예를 들어, 서로 상이한) (대표) 상향링크 -하향링크 설정들을 기반으로 정의되도록 설정될 수도 있다.
[156] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상기 제안 규칙들의 적용 여부 그리고 / 혹은 상기 제안 규칙들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 흑은 사전 에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설 정해줄 수 가 있다. [157] 도 15 를 참조하여 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 설명한다.
[158] 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 사용되는 시그널 타입과 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되 는 시그널 타입이 같지 않을 경우를 가정한다. 이러한 경우, 특정 채널 상태 추 정 프로세스 (흑은 /그리고 Restricted CSI Measurement ) 기반의, 채널 상태 정 보 혹은 /그리고 간섭 추정 정보가 최근에 용도 변경된 무선 자원의 영향을 제대 로 반영하지 못하거나 흑은 최근의 외부 간섭 영향을 제대로 반영하지 못하는 문제가 발생하게 된다.
[159] 도 15 에서, 특정 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement)의 (재)설정에 RRC 시그널이 사용되고, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 (PHY) 시그널)이 이용된다고 가정 하였다. 또한, TDD 시스템 하에서 SIB 를 통해서 설정된 상향링크-하향링크 설 정 (UL-DL configuration)을 상향링크-하향링크 #0 (즉, DSUUUDSUUU)로 가정하였 으며, 무선 자원 용도의 (재)변경은 사전에 정의된 10ms 의 주기로 수행된다고 가정하였다.
[160] 이에 따라, 무선 자원의 용도가 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널) 을 이용하여 UL-DL configuration #A에서 UL-DL configuration #B로 변경될 경 우, i)UL-DL configuration #A 에 대한 기존의 채널 상태 추정 프로세스 #A 도 갱신된 UL-DL configuration #B 를 위한 채널 상태 추정 프로세스 #B 로 변경되 거나, ii)흑은 /그리고 UL-DL configuration #A 에 대한 Restricted CSI Measurement #A 도 갱신된 UL-DL configuration #B 를 위한 Restricted CSI Measurement #B 로 변경되거나, iii) 흑은 /그리고 UL— DL configuration #A 에 대한 간섭 측정 자원 #A 도 갱신된 UL-DL configuration #B 를 위한 간섭 측정 자원 #B 로 변경되어야 한다.
[161] 하지만, RRC 시그널 기반의 i)채널 상태 추정 프로세스 (재)설정 완료 ii) 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement (재)설정 완료 iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원 (재)설정 완료에 요구되는 시간 양이, MAC 시그널 (흑은 물리적 채널 시그널)의 경우보다 상대적으로 길다. 그렇기 때문에, 비록 무선 자원 용 도가 UL-DL configuration #B로 갱신되었다고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링크 설정을 반영하는 i)채널 상태 추정 프로세스의 재설정 동작 ^)혹은/그리고 Restricted CSI Measurement (재)설정 동작 ^0흑은/그리고 간 섭 측정 자원 (재)설정 동작이 완료되지 못할 수 가 있다. 따라서, 이러한 경우 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고 동작 상에 모호 구간이 발생하게 된 다.
[162] 따라서, 본 발명에서는, i)채널 상태 추정 프로세스 ii)흑은 /그리고 Restricted CSI Measurement iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정에 사 용되는 시그널 타입과, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에 이용되는 시그널 타 입이 다를 경우에 발생되는 채널 상태 추정 (혹은 간섭 추정) 및 보고 동작 상 의 모호성 문제를 효과적으로 해결하는 방법을 제시한다.
[163] 예를 들어, i)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되거나 ii)혹은 /그리고 무선 자 원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되거나 iii)혹은 /그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점이 불 일치되는 경우에 대한, 추가적인 설명을 하기 위해서 고정된 용도의 하향링크 서브프레임 (이하, F_DL SF), 고정된 용도의 상향링크 서브프레임 (이하, F— UL SF), 용도 변경되는 서브 프레임 (이하, C_SF)의 서브프레임 타입들이 존재한다고 가정한다.
[164] 이에 따라, C_SF 이 하향링크의 목적으로 설정되며, 이에 따른 하향링크 용도의 C_SF 상에서의 채널 /간섭 추정 동작을 위해서 i)채널 상태 추정 프로세 스 ^)그리고/흑은 간섭 측정 자원 iii)그리고 /혹은 Restricted CSI Measurement 이 정의되었다고 하면, 이를 기반으로 해당 하향링크 용도의 C_SF 에 대한 주기적 채널 상태 보고 (Periodic CSI Repot) 동작이 수행 (즉, 여기서 주기적 채널 상태 보고는 FJJL SF을 통해서 수행되도특 설정)될 수 있다. 여기 서, 해당 하향링크 용도의 C_SF 를 위해서 설정된 i) 채널 상태 추정 프로세스 ^)그리고/흑은 간섭 측정 자원 ^0그리고/혹은 Restricted CSI Measurement 를 기반으로 주기적 채널 상태 보고가 수행되고 있는 도중에, 만약 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)을 통해 해당 C_SF 이 상향링크 목적으로 (재)변경된 다면 해당 C_SF상에 설정되었던 간섭 측정 자원이 더 이상 유효하지 않게 된다. 따라서, 이러한 상황 하에서 RRC시그널 기반의 i)채널 상태 추정 프로세스 ii) 흑은 /그리고 간섭 축정 자원 ᅵ 혹은/그리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 동작이 완료되지 않음으로써, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 채 널 상태 정보 전송 동작 상에 어떠한 조치가 취해져야 하는지가모호한 문제점 이 있을수 있다.
[165] 따라서, 본 발명에서는 a)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 b)채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리 고 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점이, 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 불일치할 경우에 단말은 사전에 정의된 특정 값의 채널 상태 정보 (예를 들어, CQI, PMI, RI)를 기지국으로 전송하도록 설정될 수 있다.
[166] 단말이 전송하는 특정 값의 채널 상태 정보는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 미리 정의될 수 가 있다. 예를 들어, 단말이 전송하는 특정 값의 CQI 는 CQI Index #0 (즉, Out of Range)로 정의될 수 가 있으며, 특 정 값의 RI 는 1 로 정의되거나, 혹은 /그리고 특정 값의 PMI 는 RI 1 기반의 특 정 Codebook Index (예를 들어, Identity Matrix 에 해당하는 Codebook Index) 로 정의될 수 가 있다. 즉, 단말로 하여금사전에 정의된 특정 값들의 CSI 정보 들을 전송하도록 함으로써, 기지국은 단말의 i)채널 상태 추정 프로세스의 (재) 설정 완료 시점 ^)혹은/그리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점 iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점을 암묵적으로 파악 할 수 있다.
[167] 또 다른 예로 단말이 전송하는 특정 값의 CQI 그리고 /혹은 특정 값의 RI 정보 그리고 /흑은 특정 값의 PMI 는, i)채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 동 작이 수행되기 전의 마지막 값들 (혹은 최신의 값들)로 정의되거나, ii)혹은 /그 리고 Restricted CSI Measurement 의 (재)설정 동작이 수행되기 전의 마지막 값 들 (혹은 최신의 값들)로 정의되거나, iii)혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재) 설정 동작이 수행되기 전의 마지막 값들 (혹은 최신의 값돌)로 정의될 수 도 있 다. 추가적으로 단말이 전송하는 특정 값의 채널 상태 정보는 사전에 정의된 특 정 상향링크 자원 (예를 들어, PUCCH/PUSCH)을 통해서 전송되도록 설정해 줄 수 가 있으며, 기지국은 단말에게 이와 관련된 정보 (예를 들어, 상향링크 자원)를 사전에 정의된 시그널을 통해서 알려줄 수 가 있다. [168] 구체적으로, 특정 채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 특정 Restri cted CSI Measurement 흑은 /그리고 특정 간섭 측정 자원의 (재)설정에 RRC 시그널이 사용되고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)이 이용되는 환경을 가정한다. 이러한가정하에서, 만약무 선 자원 용도가 갱신되었다고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링 크 설정을 반영하는 i )채널 상태 추정 프로세스 i i )흑은 /그리고 Restr i cted CSI Measurement i i i )혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 재설정 동작이 완료되지 못하였 다면, 단말은 본 발명에 따라 사전에 정의된 특정 값의 채널 상태 정보 (예를 들어, CQᄂ PMI , RI )를 사전에 지정된 특정 상향링크 자원을 통해서 기지국으로 전송할 수 있다.
[169] 본 발명에서는 추가적으로 a)무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점 과 b)채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restr icted CSI Measurement 혹은 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점이, 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 불일치할 경우에 단말은 채널 상태 정보 보고 동작을 생략하도록 설정될 수 있 다. 이와 같이 채널 상태 정보 보고 동작을 생략하는 방법은 특히 단말의 주기 적 채널 상태 정보 보고 (Periodi c CSI Report ) 동작에 효과적이다.
[170] 예를 들어 특정 채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restr i cted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 (재)설정에 RRC시그널이 사용되고, 무선 자원 용도의 동적 (재)변경에는 MAC시그널 혹은 물리적 채널 시그널이 이 용되는 환경을 가정한다. 이러한 가정하에, 만약 무선 자원 용도가 갱신되었다 고 할지라도 변경된 간섭 /채널 환경 /하향링크-상향링크 설정을 반영하는 채널 상태 추정 프로세스 혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원의 재설정 동작이 완료되지 못하였다면, 단말은 본 발명에 따라 채널 상태 정보 보고 동작을 생략할수 있다.
[171] 본 발명의 또 다른 실시예로, 반송파 집성 (CA) 기법이 적용된 환경 하 에서 특정 씰 (혹은 컴포년트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되 고 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하도록 설정되었을 경우를 설명한다. 이러한 경우, 만약 i )무선 자원 용도 의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스의 (재)설정 완료 시점 의 불일치 i i )흑은 /그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 Restr i cted CSI Measurement 의 (재)설정 완료 시점의 불일치 ^ 0혹은/그리고 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 간섭 측정 자원의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인해서 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상 태 보고 동작이 생략되었다면, 사전에 정의된 설정에 의해서 해당 여분의 전력 (죽, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해서 필 요한 전력)이 해당 시점의 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI) 전송을 위해서 이용되도록 설정될 수 있 다.
[172] 예를 들어, 본 발명은 특히 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고 동작이 생략되는 시점에서, a)상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반 의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해 필요한 전력과 b)상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI ) 전송을 위해 필 요한 전력의 합 (즉, a+b)이, 단말의 최대 전송 파워 (즉, PMAX)에 도달한 경우 에 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 신뢰성 높은 데이터 그리고 /흑은 상향 링크 제어 정보 (UCI ) 전송을 위해서 효과적일 수 있다. 혹은, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고 동작이 생략되는 시점에서, a)상 향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해 필요한 전력 과 b)상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI ) 전송을 위해 필요한 전력의 합 (즉, a+b)이, 단말의 최대 전송 파워 를 초과하여 다시 조정 (Cal ibrat ion)이 된 경우에 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 신뢰성 높은 데이터 그리고 /혹은 상향링크 제어 정보 (UCI ) 전 송을 위해서 효과적일 수 도 있다.
[173] 또한, 상술한 본 발명의 전력 제어 방식은 Non-CA 환경 하에서 하나의 샐 (혹은 컴포넌트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되고 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하도록 설정되었을 경우에도 확장 적용 가능하다. 예를 들어, 기존 상향링크 전력 할당 은 "상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송" 의 우선 순위에 따라 순차적으로 수행 (여기서 , A^B 는, A가 B보다 우선적으로 재분배되도록 설정됨을 나타낸다. 즉, 앞쪽에 위치한 상 향링크 정보들 (채널들)을 위해서 우선적으로 재분배되도록 설정)된다.
[174] 따라서, 본 발명에서는 생략되는 '상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고' 를 위해 필요한 전력을 사전에 정의된 "상향링크 데 이터 채널 (PUSCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 전송" 의 우선 순위를 기반으로 순차적으로 재분배하도 록 설정될 수 가 있다. 여기서, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 (주기적) 채널 상태 보고를 위해서 필요한 전력 (즉, 여분의 전력)이 사전에 정의된 우선 순위에 따라 재분배될 경우, 순위 별 재분배 관련 가중치가 독립적 (예를 들어, 상이하게)으로 정의될 수 도 있다.
[175] 또 다른 예로, 여분 전력의 재분배는 우선 순위가 높게 설정된 정보 전 송에 필요한 전력을 먼저 채우고, 다음 순위의 정보 전송에 필요한 전력을 순차 적으로 채워나가도록 설정될 수 도 있다.
[176] 또 다른 예로, i )상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하지 않은 단말의 경우 i i )및 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송 동작이 설정되지 않은 경 우 중 하나의 경우에는, 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)과 동일 시점에서 전송되 는 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 (UCI )는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restr icted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인 해서, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략되는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에는, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예 를 들어, RE 혹은 RB)에는 상향링크 데이터를 맵핑을 수행하지 않고 Rate- Matching (RM) 혹은 Punctur ing (PC) 방법으로 비워두도록 설정될 수 도 있다.
[177] 여기서, 기지국과 단말은 RM 흑은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이 터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보를 사전 에 공유하거나 흑은 암묵적으로 파악하도록 설정될 수 가 있다. 이에 따라, 기 지국과 단말은 해당 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 도 있다. 예를 들어, RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 흑은 RB)의 전송 전력은 O(zero)으로 설정될 수 가 있다. 나아가, 생략되는 피기백되는 상향링크 제어 정보들의 전송 전력들을 "상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 설 정될 수 가 있다.
[178] 또 다른 예로, 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 무선 자원 용도의 동적 (재) 변경 완료 시점과 채널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restricted CSI Measurement 혹은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인 해서 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)에는 전송 전력이 0(zero)으로 설정될 수 도 있다. 여기서, 전송 전력이 0 으로 설정되는 상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 흑은 RB) 위치에 대한 정보 는 기지국과 단말간에 사전에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악될 수 가 있으며, 기지국과 단말은 해당 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 위치를 고려하 여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 나아가, 여분의 전력들은 "상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 규 칙이 설정될 수 가 있다.
[179] 또 다른 실시예로 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널로 피기백 되어 전송되는 시점에서, 만약 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 채 널 상태 추정 프로세스 (혹은 /그리고 Restr i cted CSI Measurement 흑은 /그리고 간섭 측정 자원)의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인해서 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 상향링크 제어 정보가 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따 라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 상의 자원 에는 상향링크 데이터 정보가 전송되도록 설정될 수 도 있다. [180] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 상기 제안 규칙돌의 적용 여부 그리고 / 혹은 상기 설정들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 혹은 사전에 정 의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설정해즐 수 가 있다.
[181] 또한, i )무선 자원의 용도가 동적으로 변경되는 동작 Π )그리고 /흑은 (다수 개의) Restr i cted CSI Measurement 결과 보고 동작 i i i ) 그리고 /혹은 (다 수 개의) 채널 상태 추정 프로세스 설정 및 결과 보고 동작이 특정 전송 모드 (예를 들어, 전송 모드 10)가 아닌 다른 전송 모드들에서도 효율적으로 적용되 기 위해서는 채널 상태 추정 (그리고 /흑은 간섭 추정) 관련 자원 /설정들이 추가 적으로 정의될 필요가 있다.
[182] 예를 들어, 기존 간섭 측정 자원 ( IMR)에 대한설정은 전송모드 10 에서 만가능하지만, 기지국 별 무선 자원 용도의 동적 변경으로 인해 생성되는 간섭 특성이 상이한 개별 무선 자원 집합들에 대한 정확한 간섭 추정 동작 (흑은 간 섭 추정 값의 도출)을 위해서는, 다른 전송 모드들에서도 간섭 측정 자원의 설 정이 필요하거나, 혹은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원과 다른 형태의 간 섭 측정 자원의 설정이 필요하다.
[183] 따라서, 본 발명에 대한 일 실시예로 전송 모드 10 의 경우에는 기본적 (Defaul t ) 으로 간섭 측정 자원이 사용될 수 있도록 설정되거나 혹은 사용되도 록 설정되지만, 다른 전송 모드들의 경우에는 사전에 정의된 규칙에 따라 선택 적 (Opt ional ) 으로 간섭 측정 자원 (흑은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원 과 다른 형태의 간섭 측정 자원)의 사용이 가능해지도록 설정될 수 가 있다. 여 기서, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS)가 전송되지 않도록 설정된 경우에는, 해당 참조 신호 기반의 데이터 정보 /제어 정 보 디코딩 동작이 요구되는 전송 모드들 (예를 들어, 전송 모드 4 (Transmi t Divers i ty기반의 데이터 전송 기법) ) 상에서 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 이 지원되지 않도록 설정될 수 도 있다.
[184] 또 다른 예로, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 데이터 정보 /제어 정 보의 디코딩 동작을 위해서 특정 참조 신호 (예를 들어, DM-RS)가 이용되도록 설정된 경우에는, 해당 특정 참조 신호 기반의 데이터 정보 /제어 정보 디코딩 동작이 가능한 전송 모드들 상에서만 무선 자원 용도의 동적 변경 동작이 지원 되도록 설정될 수 도 있다.
[185] 추가적으로 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 흑은 상위 계층 시그널)을 통해서 i )본 발명의 실시예들의 적용 여부 H ) 그리고 /흑은 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 i i i )그리고 /혹은 (다수 개의) Rest r icted CSI Measurement 결과 보고 동작 iv)그리고 /혹은 (다수 개의) 채널 상태 추정 프로세스 설정 및 결과보고 동작이 지원되는 전송 모드들에 대한 정 보 V)그리고 /혹은 특정 전송 모드들에서 간섭 측정 자원 의 사용 (흑은 설정) 가능 여부 vi )그리고 /혹은 전송 모드 10 에서의 간섭 측정 자원과 다른 형태의 간섭 측정 자원의 사용 (혹은 설정) 가능 여부 등에 대한 정보들을 알려주거나, 혹은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악 하도록 설정해줄 수 가 있다. 또한, 상기 정보들은 기지국이 이와 같은 목적의 추가적인 시그널 전송 없이 단말로 하여금 해당 용도 변경된 상향링크 서브프레 임에서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS)의 전송이 수행되는지에 따라서 암묵적 으로 파악하도록 설정할 수 도 있다.
[186] 본 발명에 대한 실시 예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용 도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 전송의 (재) 설정 완료 시점이 서로 다른 시그널 타입으로 인해서 불일치할 경우, 사전에 정 의된 설정에 따라 i )RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들의 전송 여부 i i )그리고 /혹은 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 중에 일부 정보들의 생략 여부 i i i )그리고 /혹은 전송되는 상향링크 정보들 간의 전력 재분배 등이 결정되도록 정해질 수 가 있다. 다시 말하면, MAC/물리적 채널 시 그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채널) 전송의 (재)설정 완료 시점이 서로 다른 시그널 타 입으로 인해서 불일치할 경우, 사전에 정의된 설정에 따라 i )RRC 시그널 기반으 로 1 ) (재)설정되는 상향링크 채널들의 전송 여부 1 0그리고/혹은 RRC 시그널 기 반으로 (재)설정되는 상향링크 채널들 중에 일부 채널들의 생략 여부 i i i )그리 고 /흑은 전송되는 상향링크 채널들 간의 전력 재분배 등이 결정되도톡 정해질 수 도 있다. 여기서, RRC 시그널을 통해 (재)설정되는 상향링크 정보들 혹은 상 향링크 채널들은 i )주기적 /비주기적 SRS (예를 들어, 전송 주기 설정 /서브프레 임 오프셋 설정 /자원 설정) Π )그리고 /흑은 주기적 /비주기적 채널 상태 보고 (Per iodi c/Aper iodic CSI Report , 예를 들어, 보고 주기 설정 /서브프레임 오프 셋 설정 /자원 설정) 등으로 구성될 수 가 있다.
[187] 이러한 본 발명의 실시예는 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링 크 정보들 (혹은 채널들)이 MAC/물리적 채널 시그널을 통해서 (재)변경되는 무 선 자원의 용도 (그리고 /혹은 변경된 간섭 /채널 환경)의 영향을 서로 다른 시그 널 타입으로 인해서 제대로 반영하지 못하는 경우에 효과적이다.
[188] 본 발명의 일 실시예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도 의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향 링크 정보들 /채널들의 전송들이 모두 생략되도록 설정될 수 가 있다.
[189] 본 발명에 대한 또 다른 실시예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라서 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 /채널들 중의 일부 정보들 /채널들이 생략되도특 설정될 수 도 있다. 여기서, 해당 우선 순위 설정 은 예를 들어, "주기적 (Per iodic) SRS 전송 ^ 주기적 (Periodic) 채널 상태 정보 (CSI ) 전송 - 비주기적 (Aper iodic) SRS 전송 - 비주기적 (Aper iodic) 채널 상태 정보 (CSI ) 전송 UL ACK/NACK 정보 전송" 와 같이 정의될 수 가 있으며, 앞쪽에 위치한 상향링크 정보들 /채널들이 우선적으로 생략되도록 설정 될 수 가 있다 (즉, Α·»Β인 경우, Α가 Β에 비하여 우선적으로 생략되도록 설정 될 수 있다) .
[190] 본 발명의 또 다른 실시예로 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채 널) 전송의 (재)설정 완료 시점이 불일치할 경우, 사전에 정의된 우선 순위 설 정에 따라 생략되는 상향링크 정보들 (혹은 채널들)의 전송 전력들이 재분배되 도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라 생 략되는 상향링크 정보들 (흑은 채널들)의 전송 전력들을 "상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 전송 ^ 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기 반의 제어 정보 전송 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전 송" 의 우선 순위를 기반으로 순차적으로 재분배하도록 (A^B는, A가 B보다 우 선적으로 재분배되도록 설정됨올 나타낸다. 즉, 앞쪽에 위치한 상향링크 정보들 (채널들)을 위해서 우선적으로 재분배되도록 설정) 설정될 수 가 있다.
[191] 나아가, 사전에 정의된 우선 순위 설정에 따라 생략되는 상향링크 정보 들 (혹은 채널들)의 전송 전력 (즉, 여분의 전력)이 우선 순위에 따라 재분배될 경우, 순위 별 재분배 관련 가중치가 독립적으로 정의되거나 혹은 상이하게 정 의될 수 도 있다. 또한, 여분의 전력에 대한 재분배는 우선 순위가 높게 설정된 정보 (혹은 채널) 전송에 필요한 전력을 먼저 채우고, 다음 순위의 정보 (혹은 채널) 전송에 필요한 전력을 순차적으로 채워나가도록 설정될 수 도 있다.
[192] 또 다른 예로, 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하지 않은 단말이거나, 혹은 상향링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송 동작이 설정되지 않은 경 우 단말의 경우, 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)과 동일 시점에서 전송되는 상향 링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 (UCI )는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy— Back)되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피 기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반 의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 (혹은 채널) 전송의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인하여, 본 발명에 따 라 해당 시점에서 전송되는 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 (흑은 채널들)이 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 정보 (혹은 채널)가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)에는 상향링크 데이터를 맵핑을 수행하지 않고 Rate-Matching (RM) 흑은 Punctur ing (PC) 방법으로 비워두도특 하는 설정될 수 도 있다.
[193] 여기서, 기지국과 단말은 RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이 터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보를 사전 에 공유하거나 흑은 암묵적으로 파악할 수 가 있으며, 기지국과 단말은 해당 비 워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치 를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 예를 들어, RM 혹은 PC 방법으로 비워지는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹 은 RB)의 전송 전력은 O(zero)으로 설정될 수 가 있다. 여기서, 생략되는 피기 백되는 상향링크 정보들 /채널들의 전송 전력들을 "상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 올 위해서 재분배되도록 설정될 수 가 있다.
[194] 또 다른 예로, 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 기반의 상향링크 제어 정보 가 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)로 피기백 (Piggy-Back)되어 전송되는 시점에 서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점의 불 일치로 인하여, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 /채널들이 생략된다면, 사전에 정의된 규칙에 따 라 상향링크 제어 정보가 피기백되어 전송되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB)에는 전송 전력이 O(zero)으로 설정될 수 도 있다. 여기서, 전송 전력이 0(zero)으로 설정되는 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 (예를 들어, RE 혹은 RB) 위치에 대한 정보는 기지국과 단말간에 사 전에 공유하거나 혹은 암묵적으로 파악될 수 가 있으며, 기지국과 단말은 해당 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상의 자원 위치를 고려하여 상향링크 데이터를 수신 /송신할 수 있다. 또한, 여분의 전력들은 "상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 기반의 데이터 정보 전송" 을 위해서 재분배되도록 설정될 수 도 있다.
[195] 또 다른 예로 상향링크 제어 채널 기반의 상향링크 제어 정보가 상향링 크 데이터 채널로 피기백되어 전송되는 시점에서, 만약 MAC/물리적 채널 시그널 기반의 무선 자원 용도의 동적 (재)변경 완료 시점과 RRC 시그널 기반의 상향링 크 정보 /채널 전송의 (재)설정 완료 시점의 불일치로 인하여, 본 발명에 따라 해당 시점에서 전송되는 RRC 시그널 기반으로 (재)설정되는 상향링크 정보들 /채 널들이 생략된다면, 사전에 정의된 설정에 따라 상향링크 제어 정보가 피기백되 어 전송되는 상향링크 데이터 채널 상의 자원에는 상향링크 데이터 정보가 전송 되도록 설정될 수 도 있다.
[196] 또한, 상술한 본 제안 방식들은 CA 환경 혹은 Non-CA 환경 하에서 하나 의 샐 (흑은 컴포넌트 케리어) 상의 무선 자원 용도가 동적으로 변경되고, 상향 링크 제어 채널 (PUCCH)과 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 동시 전송이 가능하 도록 설정된 모든 경우들에서 확장 적용 가능하다. 추가적으로 기지국은 단말에 게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통 해서 상기 본 발명에서 제안한 설정들의 적용 여부 그리고 /혹은 상기 본 발명에 서 제안한 설정들에 대한 정보 등에 대한 정보들을 알려주거나 흑은 사전에 정 의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설정해줄 수 가 있다.
[197] 본 발명의 실시예들은 간섭 측정 ( Interference Measurement ) 그리고 /혹 은 신호 측정 (Signal Measurement ) 등올 위한 자원 (Resource)에 대한 각각의 시그널링의 완료 시점 불일치로 인한모호함 (Ambigui ty)을 해결하기 위한방식 이나, 도 16 와 같이 채널 상태 정보 (CSI ) 보고를 위한 자원 (Resource)의 동 적 변경 (Dynamic Change) 동작에도 이용될 수 있다.
[ 198] 도 16 에서 C— SF (즉, 용도 변경이 가능한서브프레임 (집합) )가 SIB상 에서 상향링크 용도로 정의되고, 해당서브프레임에서 RI 정보보고가수행된다 고 가정한다. 여기서, 상슬한 C_SF 가 네트워크의 필요 (예를 들어, 하향링크 부하 증가)로 인해 하향링크 용도로 변경될 경우, 해당 서브프레임에서 보고되 어야 하는 RI 정보를 어떻게 전송 혹은 보고할 지에 대한 여부와 해당 RI 정보 에 근거하여 결정되어 보고되는 PMI 정보 /CQI 정보 등은 어떻게 처리할 것인지 가 명확히 설정될 필요가 한다. 또한, 도 16 에서는 RI 정보가상향링크 서브프 레임 기준 10 서브프레임 (즉, 10ms)의 간격 혹은 주기를 갖고, W (즉, PMI 정 보) /CQI 정보는 5 서브프레임 (즉, 5ms)의 간격 혹은 주기를 가지며, W (즉, PMI 정보) /CQI 정보와 RI 정보가보고되는서브프레임은 -1 의 오프셋 (Of fset ) 을 갖는다고 가정하였다. 이하, 본 발명에서, W 는 광대역 PMI 나서브밴드 PMI 중 적어도 하나를 지시하는 것으로 해석될 수 있으며, 또한, CQI 정보도 광대역 CQI 나서브밴드 CQI 중 적어도 하나를 지시하는 것으로 해석될 수 가 있다. 도 16 에서는 서브프레임 #12 의 용도가상향링크서브프레임에서 하향링크서브프 레임으로 변경됨으로써, 해당 서브프레임 #12 에서 전송되는 RI 정보를 어떻게 처리할 지에 대한추가적인 설정이 필요함을 알 수 있다.
[199] 도 16 와 같이 채널 상태 정보 (CSI ) 보고를 위한 자원 (혹은 서브프레 임)의 용도가 변경될 경우, 상기 제안한 발명의 내용들은 아래와 같이 (재)적용 가능하며 도 17 는 상술한 방법들에 대한 실시 예를 나타낸다. 여기서, 아래의 내용들은 예시이며, 위에서 제안한 발명 내용들은모두 확장 적용될 수 있다. [200] 또한, 이하에서 설명하는 본 발명의 기술적 사상들은 특히 상향링크에서 하향링크로 용도 변경되는 서브프레임이 RI 정보를 보고하도톡 예정된 (혹은 설 정된) 서브프레임일 경우 특히 효과적이다. 예를 들어, PMI 정보 /CQI 정보 등을 보고하는 상향링크 서브프레임이 하향링크 용도로 변경된 경우, 해당 PMI 정보 /CQI 정보 보고를 생략할 수 도 있다. 또한, RI 정보가 보고되는 서브프레임에 서는 경우에 따라 (예를 들어 8 Tx) Wl (Long-Term PMI) , PTI 등의 정보가 함께 인코딩 (Encoding) 될 수 있으며 , 이러한 경우 이하에서 도 17과 도 18을 참조 하여 설명하는 실시예에 포함될 수 있다.
[201] 參 도 17(a)와 같이 RI 정보는 사전에 정의된 고정된 값 (예를 들어, 1) 으로 가정하고, 이에 기반한 PMI 정보 /CQI 정보 역시 고정된 값이 보고될 수 있 다. 여기서, 이와 같은 동작은 고정된 RI 값에 기반한 PMI 정보 /CQI 정보 보고 구간 (혹은 용도가 상향링크로 재변경되기까지의 구간)의 채널 상태 정보 보고 를 생략하는 동작으로 수행될 수 있다. 즉, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브프레임으로 재 변경될 경우, 재 변경되는 시점으로부터 처음 발생하는 RI 정보 보고부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행하거나, 혹은 처음 으로 존재하는 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)에 대웅하는 RI 정보 보고 시점부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[202] · 도 17(b)와 같이 용도 변경 이전의 RI 정보를 기반으로 PMI 정보 /CQI 정보 등을 산출하여 보고할 수 있다. 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브프 레임으로 재 변경될 경우, 재 변경되는 시점으로부터 처음 발생하는 RI 정보 보 고부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행하거나, 혹은 처음으로 존 재하는 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)에 대응하는 RI 정 보 보고 시점부터 기존의 방법으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[203] · 도 17(c)와 같이 상향링크 서브프레임 인텍스를 재 인텍싱 (Re— indexing)하고, 재인텍성된 상향링크 서브프레임 중 실제 가용한 상향링크 서브 프레임만을 이용하여 채널 상태 정보 보고 시점을 산출할 수 도 있다. 예를 들 어, RI 가 보고되는 시점을 원래 RI 정보가 보고되는 시점 이후의 첫 번째 가용 한 서브프레임으로 이동시킬 수 있다. 나아가, 가용한 서브프레임을 시작점으로 RI 정보 및 PMI 정보 /CQI 정보 등의 오프셋을 적용할 수 도 있다. [204] 도 18 과 같이 가용한 상향링크 서브프레임들만을 재 인텍싱 (Re- indexing)하여 RI 정보, PMI 정보, CQI 정보 등의 채널 상태 정보 보고 시점을 산출할수 있다. 예를 들어, 상향링크 서브프레임에서 하향링크 서브프레임으로 용도 변경된 서브프레임의 인덱스를, 이후의 첫 번째로 가용한상향링크 서브프 레임 상에 재 인텍싱하여 RI 정보 및 PMI 정보 /CQI 정보 둥의 채널 상태 정보 보고 시점을 재조정할 수 있다. 또한, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브 프레임으로 재 변경될 경우, 재 인덱싱을 다시 수행하여 채널 상태 정보 보고 시점올 재조정할 수 있다. 여기서, 재 인덱싱 동작은 용도 변경된 서브프레임 (예를 들어, 상향링크 용도에서 하향링크 용도로 변경된 서브프레임)을 건너뛰 면서 순차적으로 수행되도록 설정 (즉, 도 18(a) ) 되거나 혹은 용도 변경된 서 브프레임 (예를 들어, 상향링크 용도에서 하향링크 용도로 변경된 서브프레임) 이후부터 다시 처음부터 재 인덱싱 되도록 설정 (즉, 도 18(b) ) 될 수 도 있다.
[205] 본 발명에서는 추가적으로 신호 측정 (Signal Measurement ) 용도 그리고 /혹은 간섭 측정 ( Interference Measurement ) 용도로 사용되는 하향링크 서브프 레임이 상향링크서브프레임으로 용도 변경되고, 단말이 사전에 정의된 일정 구 간 (예를 들어, Average Time Domain Window)을 평균화하여 신호 (Si gnal ) 그리 고 /혹은 간섭 ( Inter ference)를 측정하는 경우에는, 용도 변경된 서브프레임을 해당평균화되는 구간 (예를 들어, Average Time Domain Window)에서 제외하고, 해당 구간 (즉, Average Time Domain Window)에 속한 나머지 가용한 신호 /간섭 측정 자원들을 이용하여 채널 상태 정보 (CSI )를 산출하고 보고할 것을 제안한 다. 여기서, 하나의 (하향링크) 서브프레임 내에 속한신호 /간섭 측정 자원들만 을 이용하여 신호 그리고 /혹은 간섭을 측정하는 경우, (해당 신호 그리고 /혹은 간섭 측정 관련) 보고를 생략하거나, 혹은사전에 정의된 고정된 값을보고하도 록 해석될 수도 있다.
[206] 본 발명에서는 간섭 측정 자원 ( IMR)을 포함하는 서브프레임의 용도가 변경될 경우, 추가적으로 제안하는 채널 상태 정보 (CSI ) 보고 관련 동작을 제 안한다. 즉, 주기적 (Per iodic) 채널 상태 정보 보고의 경우, 특정 서브프레임 의 용도가 변경되고 (예를 들어 하향링크 용도에서 상향링크 용도로 변경) 해당 특정 서브프레임에 간섭 측정 자원이 포함되거나설정되어 있었다면, i )해당 간 섭 측정 자원으로부터 산출되는 간섭 량 (혹은 간섭 값)을 이용하는 채널 상태 정보 보고는 생략되거나 i i )흑은 사전에 정의된 특정 값으로 고정되거나, i i i ) 또 다른 가용한 간섭 측정 자원에 기반하여 채널 상태 정보 보고가 수행될 수 있다. 여기서, 채널 상태 정보보고가 생략되거나특정 값으로 고정될 경우, 주 기적 채널 상태 정보 보고에서, 서로 다른 시점 (혹은 상향링크서브프레임) 상 에서 보고되는 용도 변경된 서브프레임 흑은 해당용도 변경된 서브프레임 내의 간섭 측정 자원에 근거하여 도출되는 [RI , Wl (Long-Term PM1 ) , PTI ]와 [CQI , PMI ] 증 적어도 하나를 생략할 수 도 있다. 예를 들어, RI 가 생략되거나 특정 값으로 고정되고, CQI/PMI 역시 생략되거나 혹은 특정 값으로 보고되도록 설정 될 수 있다.
[207] 추가적으로 또 다른 간섭 측정 자원을 이용하여 해당 채널 상태 정보 보 고를 수행할 경우, 간섭 측정 자원이 선정될 수 도 있다. 여기서, 이와 같은 간 섭 측정 자원은 해당 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process)에 포함되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 용도 변경된 서브프레임 이전의 서브프레임들 중에 용 도 변경된 서브프레임과 시간상으로 가장가까우면서 실제 사용 가능한간섭 측 정 자원을 포함하는 서브프레임을 이용하여 간섭 측정을 수행하고, 이에 기반하 여 채널 상태 정보를 보고할 수 가 있다. 여기서, 이와 같이 간섭 측정을 수행 하는서브프레임은 채널 상태 정보 보고 시점으로부터 (사전에 정의된) 특정 시 간 (예를 들어, ½s) 이전의 (간섭 측정 자원을포함하는) 실제 사용 가능한서 브프레임일 수도 있다. 이러한 경우, 실제 사용 가능한 간섭 측정 자원을 포함 하는서브프레임과 용도 변경된 서브프레임이 시간상으로 멀리 떨어져 있는 경 우에 정확한 채널 상황 (그리고 /혹은 간섭 상황)을 보장할 수 없다는 문제점이 있다.
[208] 따라서, 시간 영역 (Time Domain)에서 채널 상황 그리고 /혹은 간섭 상황 이 유사하다고 가정될 수 있는 시간구간 (Time Window)을 설정하고, 용도 변경 된 서브프레임으로부터 해당 시간 구간 내에 속하면서 실제 사용 가능한 간섭 측정 자원을 포함하는 서브프레임을 이용하여 간섭을 측정하고 채널 상태 정보 보고에 반영할 수 가 있다. 여기서, 해당 시간 구간 (Time Window) 내에 간섭 측정 용도로 가용한서브프레임이 존재하지 않거나혹은 유효한간섭 측정 자원 이 존재하지 않을 경우, 상술한 바와 같이 채널 상태 보고 생략동작 혹은 특정 값으로 고정된 채널 상태 보고 동작이 수행될 수도 있다. [209] 비주기적 (Aperiodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에도; 상술한 주기적 채널 상태 정보 보고 방식이 적용될 수 도 있다. 이러한 경우에도 마찬가지로, 채널 상태 정보 보고를 생략할 경우에는 해당 채널 상태 정보보고에 사용될 전 력 (Power)를 0 으로 설정하고 해당 여분의 전력을 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 전송에 사용할수 있다. 혹은 상향링크 데이터 채널 상의 (비주기적 /주 기적) 채널 상태 보고에 사용될 자원을 상향링크 데이터 전송으로 (재)이용할 수 도 있다.
[210] 본 발명에서는 추가적으로 간섭 /신호 측정 (Measurement)를 수행해야 하 는 자원의 유효성 (Validity)을 판별하는 방법을 제안한다.
[211] 예를 들어, 단말의 채널 상태 정보 (CSI) 보고를 위한 CSI-RS설정 (CSI- RS Configuration) 관련 정보 혹은 IMR 설정 (IMR Configuration) 관련 정보 혹 은 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 정보 혹은 Restricted CSI Measurement 정보 증 적어도 하나는 RRC 시그널을 이용하여 기지국이 단말에게 알려즐 수 가 있다. 반면에, 무선 자원 용도의 동적 변경은 사전에 정의된 MAC 시그널 흑은 물리적 채널 시그널 (예를 들어, PDCCH 혹은 EPDCCH 상에 전송되는 DCI)에 기반할수 가 있다. 이러한 경우, 하나의 간섭 /신호 축정 관련 정보 (예 를 들어, Measurement Configuration Information)가 RRC 시그널링되고, 해당 측정 관련 정보가 (재)설정될 때까지의 기간동안에 다수의 서브프레임 용도 변 경들이 있을 수 있다. 즉, RRC 시그널링에 의해 간섭 /신호 측정 자원으로 지정 된 서브프레임의 용도가 바¾ 수 있으며, 이는 채널 상태 정보 보고에서 흔란을 야기할 수 있다.
[212] 따라서, 본 발명에서는 서브프레임 용도 변경을 위한 MC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)을 받은 단말은 해당 시그널을 수신한 서브프레임으로부터 사전에 정해진 개수의 서브프레임 뒤에 해당 시그널이 실제로 적용된다고 가정 하고, 이를 근거로 간섭 /신호 측정 자원의 유효성 (Validity)을 판단할수 있다. 예를 들어, SF #n 에서 서브프레임 용도 변경을 위한 시그널을 수신할 경우에 SF #(n+8)에서 해당 시그널이 실제로 적용된다고 가정될 수 있으며, 이를 근거 로 간섭 /신호 측정 자원의 유효성이 판단될 수 있다.
[213] 여기서, 서브프레임 용도 변경을 위한 시그널을 수신한 서브프레임과 해 당 시그널이 실제로 적용되는 서브프레임 사이 (이하' "Transient Period" )에 존재하는 간섭 /신호 측정 서브프레임 (혹은 측정 자원) (즉, 해당 서브프레임 내의 특정 자원 (예를 들어 CSI-RS , IMR) 상에서 간섭 /신호 측정이 수행될 수 있다)은 다음과 같이 가정될 수 가 있다. 즉, 본 발명에서 'Trans i ent per iod" 는 서브프레임 용도 변경 /재변경을 위한 정보 (예를 들어, 메시지)를 수신한 시 점으로부터 해당서브프레임 용도 변경 /재변경 정보 (예를 들어, 메시지)가실제 로 적용되는 시점까지의 구간을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서 ■'Transient Per iod' 를 SF #n에서 SF #(n+7)로 가정한다. 즉, SF #n에서 서브 프레임 용도 변경을 위한 시그널 (예를 들어, MAC 시그널 혹은 물리적 채널 시 그널)을 수신할 경우에 SF #(n+8)에서부터 해당 시그널 (혹은 해당시그널의 내 용)이 실제로 적용됨을 가정한다.
[214] 參 하향링크 서브프레임이 상향링크서브프레임으로 변경되는 경우
[215] - 특정 채널 상태 정보 보고에 대한 간섭 /신호 측정 자원이 'Transient Per iod' 내에 존재하거나 혹은 이전에 존재할 경우, 이에 대웅하는 채널 상태 정보 보고는 간섭 /신호 측정 자원이 유효하다고 가정하고, 해당 간섭 /신호 측정 자원을 통해 도출된 채널 상태 정보를 보고할수 있다.
[216] - 특정 채널 상태 정보 보고에 대한 간섭 /신호 측정 자원이 'Trans i ent Per iod' 이후에 존재하고, 해당 간섭 /신호 측정 자원을 포함하는 서브프레임의 용도가 하향링크에서 상향링크로 변경되었을 경우, 해당 간섭 /신호측정 자원은 유효하지 않다고 가정하고 채널 상태 정보 보고를 생략하거나 흑은 사전에 정 의된 특정 값 (예를 들어, 사전에 정해진 값 혹은 가장 최근에 유효한 (간섭 /신 호) 측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보)올 기반으로 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 도 있다.
[217] · 상향링크 서브프레임이 하향링크서브프레임으로 변경되는 경우
[218] - 일반적으로 상향링크 서브프레임이 하향링크 서브프레임으로 변경된 경우에는 간섭 /신호 측정 자원에 대한 모호함 (Ambigui ty)이 없으므로 특별한 가정이 필요 없다. 하지만, 해당 상향링크 서브프레임 (즉, 상향링크에서 하향 링크 용도로 변경되는서브프레임)이 간섭 /신호 측정 용도가 아닌 채널 상태 정 보 보고 시점으로 지정된 경우에는 상술한 바 (즉, 하향링크 서브프레임이 상향 링크 서브프레임으로 변경되는 경우)와 마찬가지로 'Transi ent Per iod' 이후 에는 해당 채널 상태 정보 보고가 생략되고, 'Trans ient Per iod' 내에서는 해 당 채널 상태 정보 보고를 수행할 수 있다.
[219] ― 반면에 간섭 /신호 측정 자원 (그리고 /혹은 채널 상태 정보 보고를 위 한 설정 정보) 등을 알려주는 RRC 시그널링이 (재)설정되지 않은 상태에서 MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)에 의한 서브프레임 용도 변경이 빈번히 발생 할 경우에는 간섭 /신호) 측정 자원을 포함하는 서브프레임이 상향링크 서브프레 임으로 용도 변경 (즉, Fi rst Trans i ent Per iod)이 되고, 또 다시 하향링크 서 브프레임으로 용도 변경 (즉, Second Transient Per iod)되는 경우가 발생할 수 있다. 여기서, 간섭 /신호 측정 자원이 포함된 서브프레임이 용도 변경될 경우에 (시간) 영역별로 (혹은 사전에 정의된 규칙에 따라) 해당 서브프레임이 간섭 /신 호 측정 용도로 유효한지의 여부가 판단될 수 가 있다.
[220] 도 19 는 본 발명에 따른 실시예를 나타낸다. 도 19 에서 특정한 하나의 서브프레임의 용도가 변경되는 관점에서 해당 서브프레임에 설정된 간섭 /신호 측정 자원이 어느 시점에서 유효한지를 나타낸다. 또한, 무선 자원 용도 변경 시그널링이 사전에 정의된 주기 (즉, 20ms)를 기반으로 송 /수신된다고 가정하였 다. 도 19 에서 유효하지 않는 간섭 /신호 측정 서브프레임 ( Inval i d Measurement Subframe)은 해당 서브프레임 내에 간섭 /신호 측정 자원이 RRC 시 그널링에 의해 설정되고, MAC 시그널 (혹은 물리적 채널 시그널)에 의해 해당 서브프레임에 대한 용도 변경 (예를 들어, 하향링크에서 상향링크 용도로 변경) 이 지시될 경우에 해당 서브프레임이 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 없음을 나타낸다.
[221] 또한, 도 19 에서 유효하지 않는 간섭 /신호 측정 서브프레임 영역에 속 하더라도 해당 서브프레임이 하향링크에서 상향링크로 용도 변경되지 않은 경우, 해당 서브프레임은 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 가 있다. 예를 들어, SIB 에 의해 하향링크 용도로 설정되고 RRC 시그널링에 의해 간섭 /신호 측정 자원을 포함하는 서브프레임이 간섭 /신호 측정 용도로 사용될 수 있는지의 여부는, 해 당 서브프레임의 용도를 하향링크에서 상향링크로 변경하는 MAC 시그널 /물리적 시그널과 MAC 시그널 /물리적 채널 시그널이 (실제로) 적용되는 서브프레임 시점 에 의해 결정되거나, 물리적 채널 시그널과 물리적 채널 시그널이 (실제로) 적 용되는 서브프레임 시점 등에 의해 결정될 수 도 있다. [222] · 또는, 본 발명에서 단말이 SF #n 에서 채널 상태 정보 (CSI ) 보고를 수행할 경우, SF #(n-k) (예를들어 'k = 4' )를 포함하여 이전에 존재하는 최 초의 간섭 /신호 측정 자원 (혹은 채널 상태 정보 참조 자원, CSI Reference Resource)이 유효하지 않으면 (예를 들어, 하향링크에서 상향링크로 용도 변경) , 해당 서브프레임에 대한 간섭 /신호 측정을 수행하지 않을 수 도 있다. 예를 들 어, 유효하지 않은 해당 간섭 /신호측정 자원 (혹은 채널 상태 정보 참조 자원) 에 의해 도출되는 채널 상태 정보보고는 생략될 수 있다. 혹은, 사전에 정의된 특정 값 혹은 가장 최근에 유효한 (간섭 /신호) 측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보 혹은 가장 최근에 (흑은 이전 시점에) 보고한 (유효한) 채널 상태 정보 중 하나를 전송할수 도 있다.
[223] 상술한 본 발명의 실시예들은 MAC 시그널 혹은 물리적 채널 시그널에 의 해 서브프레임의 용도 변경이 지시되는 환경 하에서, 특정 채널 상태 정보 보고 를 위한 간섭 /신호 측정 자원이 간섭 /신호 측정 용도로 유효한지의 여부를 판단 하는 것이다. 따라서, 그 이후 해당 간섭 /신호 측정 자원에 대한 각각의 채널 상태 정보 보고 (예를 들어, RI , CQI , PMI (Wl (Long-Term PMI ) , W2 (Short- Term PMD ) 등)는 본 발명의 실시예들이 (재)적용될 수 있다. 또한, 간섭 /신호 측정 자원이 유효하지 않을 경우에는 간섭 /신호 측정을 수행하지 않고, 해당 간 섭 /신호 측정 자원에 대웅되는 채널 상태 정보 보고는 생략되도록 설정되거나 혹은 사전에 정의된 특정 값 흑은 가장최근에 유효한 간섭 /신호측정 자원에서 도출한 간섭 /신호 측정 값에 의해 계산된 채널 상태 정보 혹은 가장 최근에 (혹 은 이전 시점에 ) 보고한 (유효한) 채널 상태 정보를 전송하도록 설정될 수 도 있다. .
[224] 상술한 본 발명의 실시예들에서 사전에 정의된 일정 구간 ( Interference
Average Time Domain Window) 상의 간섭 측정 자원 ( IMR)들을 평균화하여 간섭 양을 도출할 때에, 해당 간섭 평균화 동작이 수행되는 구간 내에 간섭 측정 자 원이 포함된 (하향링크) 서브프레임들이 모두 상향링크 용도로 변경될 경우에만 채널 상태 정보 (CSI ) 보고 (그리고 /흑은 채널 상태 추정 프로세스) 관련 간섭 측정 자원이 유효하지 않다고 판단되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 간섭 측 정 자원뿐만 아니라 채널 상태 보고 (그리고 /혹은 채널 상태 추정 프로세스)가 유효하지 않은 것으로 판단될 수 도 있다. 이러한, 본 발명의 실시예는 사전에 정의된 일정 구간 (Time Domain Window) 내의 신호 측정 (Signal Measurement ) 용도의 자원 (예를 들어, 하향링크 서브프레임 상의 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS))을 이용하여 신호 측정 값올 도출하는 경우나, 혹은 사전에 정의 된 일정 구간 (Signal Average Time Domain Window) 상의 신호 측정 용도의 자 원들을 평균화하여 신호 측정 값을 도출할 경우에 해당구간 내에 신호 측정 용 도의 자원이 포함된 (하향링크) 서브프레임들이 모두 상향링크 용도로 변경되는 상황에서도 확장 적용이 가능하다.
[225] 또한, 본 발명에서 채널 상태 정보 보고의 타입에 따라 유효한 채널 상 태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource)이 다르게 결정되도록 설정될 수 가 있다. 예를 들어, 주기적 (Per iodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원이 SIB 정보 상의 하향링크 서브프레임들 혹은 대 표 하향링크 HARQ타임라인 (흑은 대표 상향링크 HARQ타임라인)과 연동된 상향 링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브프레임들로 정의되거나 한정되도록 설정 될 수 가 있다.
[226] 즉, 주기적 채널 상태 정보 보고의 경우에는 상대적으로 (반)정적으로 간주되는 상향링크-하향링크 설정 (예를 들어, SIB 상의 상향링크-하향링크 설 정, 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (흑은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동 된 상향링크-하향링크 설정) 상의 하향링크 서브프레임들 혹은 해당 상향링크- 하향링크 설정과 연동된 하향링크 HARQ타임라인 상의 하향링크서브프레임들을 유효한 채널 상태 정보 참조 자원들로 간주될 수 있다. 마찬가지로, 주기적 채 널 상태 정보 보고의 경우에는 상대적으로 긴 시간 (Long-Term) 동안 변경되지 않을 것으로 간주되는 상향링크-하향링크 설정상의 하향링크 서브프레임들 혹은 해당 상향링크-하향링크 설정과 연동된 하향링크 HARQ 타임라인 상의 하향링크 서브프레임들이 유효한 채널 상태 정보 참조자원들로 간주될 수 도 있다. ' [227] 여기서, 본 발명이 적용될 경우에 주기적 채널 상태 정보 보고는 주로 (반)정적인 서브프레임 (혹은 용도 변경되지 않는 서브프레임)에 대한 채널 상 태 정보 보고를 위해서 설정될 수 있다. 또한, 주기적 채널 상태 정보 보고를 위한 유효한 채널 상태 정보 참조자원들의 위치는 무선 자원 용도의 동적 변경 동작에 상대적으로 영향을 받지 않거나 독립적일 수 있다. [228] 또한, 주기적 채널 상태 정보 보고를 위해 본 발명이 적용될 경우에 단 말의 구현 ( Implementat ion) 혹은 채널 상태 정보 보고의 일관성 (Consistency) 유지에 효과적이다. 예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 관련 RI 정보와 PMI 정 보 /CQI 정보가 서로 다른 시점에 보고되도록 설정될 경우에 RI 정보 관련 유효 한 채널 상태 정보 참조 자원은 (반)정적인 용도의 (혹은 용도 변경되지 않는) 하향링크 서브프레임으로 지정되고, PMI 정보 /CQI 정보 관련 유효한 채널 상태 정보 참조 자원은 용도 변경되는 하향링크 서브프레임 (예를 들어, C_SF 혹은 유동 (Flexible) 서브프레임)으로 지정됨으로써 주기적 채널 상태 정보 보고의 일관성이 유지되지 않을 수 가 있으며, 본 발명은 이러한 문제점을 해결해 줄 수 가 있다.
[229] 또한ᅳ 주기적 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유효한 채널 상태 정보 참조 자원이 SIB 정보 상의 하향링크 서브프레임들 중에 현재 하향링크 용도로 설정된 서브프레임들 혹은 대표 하향링크 HARQ 타임라인 (혹은 대표 상향링크 HARQ 타임라인)과 연동된 상향링크-하향링크 설정 상의 하향링크 서브프레임들 중에 현재 하향링크 용도로 설정된 서브프레임들로 정의되거나 한정되도록 설정 될 수 도 있다.
[230] 또 다른 예로 비주기적 (Aper iodic) 채널 상태 정보 보고의 경우에는 유 효한 채널 상태 정보 참조 자원이 무선 자원 용도의 동적 변경 메시지 (Reconf igurat ion Message) 상의 하향링크 서브프레임들로 정의되거나 한정되도 록 설정될 수 가 있다. 즉, 용도 변경되는 서브프레임 (예를 들어, C SF 혹은 유동 서브프레임)이 무선 자원 용도의 동적 변경 메시지에 의해 하향링크 용도 로 (재)설정될 경우에는 유효한 채널 상태 정보 참조 자원으로 간주될 수 있다.
[231] 또 다른 예로, i )채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) ^ )그리고/혹 은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Speci f ic CSI Measurement ) 관 련 서브프레임 집합 i i i )그리고 /흑은 채널 상태 정보 보고의 타입 (예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 보고, 비주기적 채널 상태 정보 보고) 등에 따라서, 유 효한 채널 상태 정보 참조 자원 (CSI Reference Resource) 혹은 유효한 간섭 측 정 자원 ( IMR)중 적어도 하나가 정의되는 하향링크 서브프레임을 위한 상향링크 -하향링크 설정 (UL-DL Conf igurat ion)이 독립적으로 (혹은 다르게) 지정되도록 설정될 수 있다. [232] 반송파 집성 기법 (Carrier Aggregat ion)이 적용된 환경 하에서 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (흑은 Scheduled Cell)의 i)CSI Process 개수 설정 1)그리고/흑은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Specific CSI Measurement) 관련 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들 어서, 특정 서브프레임 집합을 구성하는 서브프레임 위치) iii)그리고 /흑은 간 섭 측정 자원 (IMR) 설정 정보 등은, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가설정 된) PCeii (흑은 Scheduling Cell)의 설정 정보와 동일하게 가정되도록 설정될 수 가 있다.
[233] 예를 들어, 이러한 실시예가 적용될 경우, 기지국은 단말에게 (무선 자 원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 i)CSI Process 개수 설정 ^)그리고/흑은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Specific CSI Measurement ) 관련 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들 어서, 특정 집합을 구성하는 서브프레임 위치) 1^)그리고/흑은 간섭 측정 자원 (IM ) 설정 정보 등만을 사전에 정의된 시그널 (예를 들어서, RRC시그널)을 통 해서 알려주게 되며, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell) 관련된 정보를 수신한 단말은 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (혹은 Scheduled Cell)에 대해서도 동일하게 적용하게 되 는 것이다.
[234] 또한, 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) SCell (혹은 Scheduled Cell)의 SuMrame-set Dependent Uplink Power Control 관련 상향링크 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들어서, 특정 상향링크 서브프레임 집합을 구성하는 상향링크 서브프레임 위치)는 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (흑은 Scheduling Cell)의 설정 정보와 동일하게 가정되도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell)의 Subframe-set Dependent Uplink Power Control 관련 상향링크 서브프레임 집합 설정 정보 (예를 들어서, 특정 상향링크 서브프레임 집합을 구성하는 상향링크 서브프레임 위치)만을 사전에 정의된 시그널 (예를 들어서, RRC 시그널)을 통해 서 알려주게 되며, (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된) PCell (혹은 Scheduling Cell) 관련 이러한 정보를 수신한 단말은 (무선 자원 용도의 동적 변경 모드가설정된) SCell (흑은 Scheduled Cell)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
[235] 또한, IDLE 모드에 있는 단말들은 특정 셀에 대한 i )RRM/RLM/CSI 측정 동작 Π) 흑은 /그리고 특정 셀 관련 용도 변경 정보 의 수신 동작 iii)흑은 /그 리고 용도 변경 지시자의 수신 동작 iv)혹은 /그리고 임의 접속 (Random Access) 관련 메시지 수신 동작을, 사전에 정의된 특정 하향링크 서브프레임들 (예를 들 어 , PSS/SSS/PBCH/PAGING/SIB 등의 전송으로 용도 변경될 수 없는 하향링크 서 브프레임 집합 (예를 들어, SF #0, #1, #5, #6))에서만 한정적으로 수행하도록 설정될 수 가 있다.
[236] 또한, IDLE 모드에 있는 단말들은 특정 셀에 대한 i )RRM/RLM/CSI 측정 동작 11)흑은/그리고 특정 셀 관련 용도 변경 정보의 수신 동작 ^1)혹은/그리 고 용도 변경 지시자의 수신 동작 iv)혹은 /그리고 임의 접속 (Random Access) 관련 메시지 송 /수신 동작을, SIB 상의 상향링크―하향링크 설정 (UL-DL Configuration)을 기반으로 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[237] 또한, IDLE모드에 있는 단말이 특정 샐의 RRC CONNECTED모드에 진입했 다고 할지라도 해당 셀로부터 용도 변경 정보 혹은 용도 변경 지시자를 (독립적 으로) 수신하지 않았을 경우에는ᅳ 마찬가지로 i)사전에 정의된 특정 하향링크 서브프레임들 (예를 들어, PSS/SSS/PBCH등의 전송으로 용도 변경될 수 없는 하 향링크 서브프레임 집합 (예를 들어, SF #0, #1, #5, #6)) ii)혹은 SIB상의 하 향링크 서브프레임들상의 하향링크서브프레임들 iii) 흑은 SIB 정보 기반의 상 향링크-하향링크 설정 (UL— DL Configuration) 상의 하향링크 서브프레임들에서 만 한정적으로, 제어 정보 ((E)PDCCH)) 관련 모니터링 (블라인드 디코딩) 등작 혹은 데이터 (PDSCH) 수신 동작)을 수행하도록 설정될 수 가 있다. 여기서, 본 발명이 적용될 경우에 기지국과 단말은 사전에 정의된 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 혹은 SIB 정보 기반의 하향링크 /상향링크 HARQ타임라인을 가정하도록 설정될 수 도 있다.
[238] 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정 (Configuration)된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도 변경 정보가 MAC 시그널 혹은 물 리적 채널 시그널뿐만 아니라, 사전에 정의된 시스템 정보 전송 채널 (예를 들 어, SIB, PBCH (MIB) , PAGING)을통해서 전송되도록 설정된 경우에서도 확장 적 용이 가능하다.
[239] 상술한 본 발명에서의 제안 방식에 대한 다수의 예들 또한 본 발명의 구 현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있 음은 명백한사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다.
[240] 상술한 본 발명의 실시예들은 i )사전에 정의된 개수의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우 Π )그리고 /흑은 Restricted CSI Measurement (흑은 Resource-Speci f ic CSI Measurement )가 설정된 경우 1 ^ )그리고/혹은 특정 채널 상태 정보 보고의 타입 (예를 들어, 주기적 채널 상태 정보 보고, 비주기적 채 널 상태 정보 보고)이 설정된 경우 iv)그리고 /혹은 특정 전송 모드 (TM)가설정 된 경우 V)그리고 /혹은 특정 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Conf igurat ion)이 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수도 있다.
[241] 간섭 측정 자원 (IMR) 설정 방법
[242] 이하에서는, 본 발명에서 제안하는 무선 자원의 용도를 시스템의 부하 상태에 따라동적으로 변경할 경우에 간섭 측정 자원 ( Interference Measurement Resource , IMR)을 효율적으로 설정하는 방법에 대하여 설명한다.
[243] 본 발명에 따른 간섭 측정 자원 설정 방법은 상술한 도 9 와 같은 경우 를 가정하여 설명한다. 즉, 상술한 바와 같이 TDD시스템 환경하에서 특정 셀이 시스템의 하향링크 부하 량이 증가함에 따라 기존상향링크 자원 (즉, UL SF)의 일부를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용하는 경우에 대한실시 예를 나타 낸다. 즉, SIB 를 통해서 설정된 상향링크ᅳ하향링크 설정올 상향링크-하향링크 #1 (즉, DSUUDDSUUD)으로 가정하였으며, 용도 변경 지시자 (Reconf igurat ion Message)에 의해 기존상향링크-하향링크 설정 (즉, 상향링크-하향링크 #1)이 상 향링크-하향링크 #2 (즉, DSUDDDSUDD)로 변경되었다고 가정하였다ᅳ
[244] 여기서, 용도 변경 지시자는 i )PDCCH(Physi cal Downl ink Control Cannel (PDCCH) , 혹은 i i )기존 PDSCH(Physical Downl ink Shared Channel ) 영역 상에 전 송되는 EPDCCH( Enhanced PDCCH) , 혹은 iv)PBCH(Physical Broadcast Channel ) (예, MIB) , 혹은 v)상위 계층 시그널 (예, R C, MAC) , 혹은 vi )SIB(System Informat ion Block) 중 적어도 하나를 통해서 전송될 수 있다. 추가적으로, 용 도 변경 지시자는 i)단말 특정적인 (UE-Specific) 시그널 형태, 혹은 ii)셀 특정 적인 (Cell-Specific) 시그널 형태, 흑은 iii)단말 그룹 (UE Group-Specific) 시 그널 형태 둥으로 정의될 수 있다. 또한, 용도 변경 지시자는 USSOJE-Specific Search Space) 흑은 /그리고 CSS(Co隱 on Search Space)를 통해서 전송될 수 도 있다.
[245] 또한, 무선 자원 용도의 동적 변경으로 인해서 기존 (legacy) 무선 자원 들은 두 가지 타입의 자원들로 구분될 수 가 있다. 예를 들어, 기존 (legacy) 무 선 자원들은 정적인 용도흑은 고정 용도로 사용되는 자원 집합 (즉, 정적 자원, Static Resource)과, 용도가 동적으로 변경되는 자원 집합 (즉, 유동 자원, Flexible Resource)으로 구분될 수 가 있다.
[246] 예를 들어, SIB상의 상향링크-하향링크 설정과 동일한 용도로 사용되는 (혹은 동일한 용도로 계속 사용되는) 자원 집합을 정적 자원 집합 (예, 도 9 에 서 SF #n, SF #(n+l), SF #(n+2), SF #(n+4) , SF #(n+5) , SF #(n+6) , SF #(n+7) SF #(n+9))으로 정의하고, SIB 상의 상향링크―하향링크 설정과 상이한 용도로 사용되는 (흑은 상이한 용도로사용될 가능성이 있는) 자원 집합을 유동 자원 집 합 (예 , 도 9에서 SF #(n+3), SF #(n+8))으로 정의할수 가 있다.
[247] 또 다른 예로, 이전의 용도 변경 시점 (예, 사전에 정의된 용도 변경 주 기 기반의 용도 변경 방식)에서 설정된 상향링크-하향링크 설정과 동일한 용도 로 사용되거나 혹은 동일한 용도로 계속 사용되는 자원 집합을 정적 자원 집합 으로 정의하고, 이전의 용도 변경 시점에서 설정된 상향링크―하향링크 설정과 상이한 용도로 사용되거나 혹은 상이한 용도로 사용될 가능성이 있는) 자원 집 합을유동 자원 집합으로 정의할 수 도 있다.
[248] 또 다른 일례로 사전에 정의된 참조 하향링크 HARQ타임라인 (Reference DL HARQ Timeline)의 상향링크-하향링크 설정 (혹은 참조 상향링크 HARQ타임라 인 (Reference UL HARQ Timeline)의 상향링크-하향링크 설정)과 동일한 용도로 사용되거나 혹은 동일한 용도로 계속사용되는자원 집합을 정적 자원 집합으로 정의하고, 참조 하향링크 HARQ 타임라인의 상향링크-하향링크 설정 (혹은 참조 상향링크 HARQ 타임라인의 상향링크-하향링크 설정)과 상이한 용도로 사용되거 나 혹은 상이한 용도로 사용될 가능성이 있는 자원 집합을 유동 자원 집합으로 정의할수 도 있다. [249] 여기서, 참조 하향링크 /상향링크 HARQ타임라인 (즉, 상향링크-하향링크 설정의 (재)변경과상관없이 안정적인 HARQ 타임라인을 유지하기 위한목적으로 설정된 HARQ 타임라인)은, i )재설정 가능한 상향링크―하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 합집합 /상향링크 서브프레임들의 합집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ타임라인, i i )재설정 가능한 상향링크―하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 합집합 /상향링크 서 브프레임들의 교집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인, i i i )재설정 가능한 상향링크―하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 교집합 /상향링크 서브프레임들의 합집합을 포함하는 상향링크- 하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인, i v) )재설정 가능한 상향링 크-하향링크 설정 후보들의 하향링크서브프레임들의 교집합 /상향링크서브프레 임들의 교집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 중 하나로 정의될 수 가 있다.
[250] 도 20은 도 9와동일한상황하에서 기존 하향링크 서브프레임들을 정 적 하향링크 서브프레임 집합과 유동 하향링크 서브프레임 집합으로 분할한 경 우를 나타낸다..
[251] 나아가, 도 10 에서 전술한 상황올 가정하여, 간섭 자원과 관련하여 구 체적으로 추가 설명한다. 도 10 에서 나타난 간섭 중 SIB 상의 설정은 모두 상 향링크 통신 방향이지만 현재 용도가 모두 하향링크 통신 방향인 자원들 간의 간섭 (즉, 간섭 유형 )은 상술한 서로 다른 통신 방향의 자원들 간의 간섭과 함께 간섭 평균화 작업이 수행될 수 도 있다. 예를 들어, 도 10 의 셀 #A 의 관 점에서 하향링크 자원 상에 수신되는 간섭들은 정적 하향링크 서브프레임 집합 (즉, SF #n , SF #(n+l ) , SF #(n+5) , SF #(n+6) ) 상의 간섭과 유동 하향링크 서 브프레임 집합 (즉, SF #(n+3) , SF #(n+4) , SF #(n+8 ) , SF #(n+9) ) 상의 간섭으 로 분류될 수 도 있다.
[252] 시스템의 부하 상태에 따라 기존 무선 자원의 용도가 동적으로 변경될 경우, 하향링크 서브프레임 별로 상이한 특성이 고려되지 않거나 혹은 서브프레 임 집합 별로 상이한 간섭 특성이 고려되지 않고, 채널 상태 (CSI ) 추정 흑은 간 섭 추정 및 이에 대한보고가수행된다면 부정확한 채널 상태 정보로 인해서 전 체 네트워크의 통신 성능이 저하될 수 가 있다. [253] 따라서, 이하에서는, 본 발명에 따른 간섭 특성이 상이한 하향링크 서브 프레임 집합 별로 간섭 측정 자원 ( IMR)을 효율적으로 설정하기 위한 방법을 설 명한다.
[254] 먼저, 본 발명에 따른 간섭 측정 자원을 설정하기 위한 방법을 구체적으 로 설명하기 전에, 기존 단말의 간섭 측정 자원 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s) )에 대하여 설명한다. 참고로, 이에 대한 보다 상세한 내용은 LTE/LTE-A 표준인 3GPP TS 36.213 의 7.2.6 절 "Channel -St ate Informat ion - Inter ference Measurement (CSI-IM) Resource def ini t ion" 및 7.2.7 절 "Zero Power CSI-RS Resource def ini t ion" 를 참조할 수 있다.
[255] 전송 모드 1CKTM 10)으로 설정된 서빙 셀 (serving cel l )과 단말에 대하 여, 단말은 하나 이상의 간섭 측정 자원이 설정될 수 있다. 각각의 간섭 측정 자원 설정에 대하여 상위 계층 시그널링을 통하여 설정되는 파라미터는 이하와 같다.
• 제로 -전력 CSI-RS설정 (Zero-power CSI RS Conf igurat ion)
· 제로—전력 CSI— RS 서브프레임 설정 CSI-RS . (Zero-power CSI RS subframe conf igurat ion ^SI-RS ) . 여기서, CSI— RS 설정 (즉, ^SI-RS )에 대하여는 36.211을 참조할수 있다.
[256] 여기서, 단말은 (단말에 대하여) 설정될 수 있는 하나의 제로—전력 CSI- RS설정과 완전히 겹치지 않는 CSI— IM자원 설정을 수신하거나, 3GPP TS 36.213 의 7.2.7 절에서 정의된 제로 -전력 CSI-RS 자원 설정 중 하나와 완전히 겹치지 않는 CSI-IM자원 설정을 수신할 것으로 기대 (expect )할수 없다. 또한, 단말은 서빙 샐의 동일한 서브프레임 상에서 CSI-IM자원 설정 및 PMCH를 기대 (expect ) 하지 않는다.
[257] 나아가, 제로 -전력 CSI-RS자원에 대하여 설명한다.
[258] 전송 모드 1-9 11— 9)로 설정된 서빙 샐과 단말에 대하여, 단말은 하나 의 제로—전력 CSI-RS 자원 설정 (zero— power CSI-RS resource conf igurat ion)이 설정될 수 있다. 전송 모드 KKTM10)으로 설정된 서빙 샐과 단말에 대하여, 단 말은 하나 이상의 제로 -전력 CSI-RS 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource configuration)이 설정될 수 있다. 각각의 제로—전력 CSI-RS 자원 설정에 대하 여 상위 계층 시그널링을 통하여 설정되는 파라미터는 이하와 같다.
제로 -전력 CSI-RS 설정 리스트 (16-bit bitmap Zero-Power CSI RS Configuration)
· 제로 -전력 CSI-RS 서브프레임 설정 CSI-RS . (Zero-power CSI RS sub frame configuration 7CSI-RS ), 여기서, CSI-RS 설정 (즉, csi— RS )에 대하여는 36.211을 참조할수 있다.
[259] 여기서, 단말은 서빙 샐의 동일한 서브프레임 상에서 CSI— IM 자원 설정 및 PMCH를 기대 (expect)하지 않는다. 또한, 프레임 구조 타입 1 에 대하여, 단 말은 표준 CP 경우의 6 LSB비트들 중 하나가 1 로 설정된 16 비트 비트맵 제로 전력 CSI-RS (16-bit bitmap ZeroPower CSI-RS)를 수신하거나, 확장 CP 경우의 8 LSB 비트들 중 하나가 1 로 설정된 16 비트 비트맵 제로 전력 CSI-RSU6— bit bitmap ZeroPowerCSI-RS)를 수신할 것을 기대 (expect)하지 않는다. 또한, 프레 임 구조 타입 2 및 4 CRS포트들에 대하여, 단말은 표준 CP 경우의 6 LSB 비트 들 중 하나가 1 로 설정된 16 비트 비트맵 제로 전력 CSI-RS(16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS)를 수신하거나, 확장 CP 경우의 8 LSB 비트들 중 하나가 1 로 설정된 16 비트 비트맵 제로 전력 CSI-RS(16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS)를 수 신할 것을 기대 (expect)하지 않는다.
[260] 상술한 바를 전제로 본 발명을 다시 설명하면. 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 별로 설정되는 하나의 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s))은, CSI-RS 설정의 최소 주 기 (즉, 5ms) 제한으로 인해서 간섭 특성이 상이한 하향링크서브프레임 집합 (예, 정적 하향링크 서브프레임 집합, 유동 하향링크 서브프레임 집합)들 상에 효율 적으로 분포 /분배되지 못하는 문제가발생하게 된다. 따라서, 이와 같은 문제를 해결하기 위해서 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process)상에 다수 개의 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s))이 설정될 수 가 있다.
[261] 구체적으로 특정 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process)를 위해 두 개의 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s))들이 설정될 수 가 있으며, 각각의 간섭 측정 자원 (CSI-IM Resource(s))은 정적 하향링크 서 브프레임 집합과 유동 하향링크 서브프레임 집합과 연동되도록 설정될 수 가 있 다. 또한, 각각의 간섭 측정 자원 (CSI-IM Resource(s) )은 연동된 하향링크서브 프레임 집합상에서만유효하다고 가정될 수 가 있으며 , 단말은 유효한 간섭 측 정 자원 (CSI-IM Resource(s))만을 이용하여 각각의 하향링크 서브프레임 집합에 대한 간섭 평균화 작업을 수행할 수 가 있다. 그러나, 간섭 측정 자원 (CSI-IM resource) 및 제로 전력 CSI— RS 자원 (Zero Power CSI-RS resource)과 관련하여 상술한 바와 같이, 기존 (Legacy) 간섭 측정 자원 (CSI— IM Resource Conf igurat ion(s) )은 3GPP TS 36.213 상의 7.2.6 절 상의 제한이 존재하는 바, 이를 다시 한번 살펴보면 표 3과 같다.
[262] 【표 3】
• A UE is not expected to receive CSI-IM resource configuration^) that are not all completely overlapping with one zero -power C^-RS resource configuration which can be configured for the UE.
■ · A UE is not expected to receive a CSI-IM resource configuration that is not completely overlapping with one of the zero-power CSI-RS resource configurations
[263] 표 3 의 첫 번째 문장에 따르면, CSI— IM 자원 설정 (들)은, 단말에 설정 될 수 있는 특정한 하나의 제로 전력 CSI-RS 자원 설정 (CSI-RS resource conf igurat ion)에 의하여 커버되어야 한다는 제한을 가진다. 다시 말해서, CSI- IM 자원 설정 (들)은 5ms 의 최소 주기를 가지는 하나의 제로 전력 CSI-RS 자원 설정에 의해 커버되어야 함 (흑은 하나의 제로 전력 CSI-RS 자원 설정의 최소 주기인 5ms gr id에 맞아야 됨 )을 의미한다. 또한, 표 3의 두 번째 문장에 따르 면, 단말이 설정 받은 CSI-IM 자원 설정 (들)은 해당 단말이 설정 받은 제로 전 력 CSI-RS자원 설정 (들)의 합집합에 의해서 커버되어야 함을 의미한다.
[264] 따라서, 본 발명에서는 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (CSI Process) 상에 다수 개의 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s) )이 설 정된 경우에 이하 방안 1) 내지 방안 4)중 적어도 하나를 적용할 수 있다. 이하 방안 1) 내지 방안 4)에서는 설명의 편의를 위해서 특정한 하나의 채널 상태 추 정 프로세스 (CSI Process)를 위해 두 개의 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion(s) )들이 설정된 상황을 가정하였으몌 각각의 간섭 측 정 자원 (CSI-IM Resource(s))은 간섭 특성이 상이한 하향링크 서브프레임 집합 #A (정적 하향링크 서브프레임 집합)과 하향링크 서브프레임 집합 #B (유동 하향 링크 서브프레임 집합)과 연동되도록 설정되었다고 가정하였다. 즉, 간섭 특성 이 상이한 하향링크서브프레임 집합들 상에서 이하 방안 1) 내지 방안 4)가 중 적어도 하나 (즉, 동시에 모두 적용되도록 설정되거나, 혹은 일부 조합만)가 적 용되도록 설정될 수 있다.
[265] 방안 1 : 정적 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #A)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한올 따르도록 설정될 수 있다.
[266] 방안 2 : 유동 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #B)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat i on)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르지 않도록 설정될 수 있다.
[267] 방안 3 : 정적 하향링크 서브프레임 집합 상에 위치하는 정적 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #A)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템 의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르도록 설정될 수 있다. 여기서 , 또 다른 일 례로, 유동 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하는 유동 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #B)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르지 않도록 설정 (혹은 유동 하향링크서브프레임 집합상 에 위치하는 유동 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #B) 과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat i on)은상술한기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한올 따르도록 설정) 될 수 도 있다.
[268] 방안 4 : 정적 하향링크 서브프레임 집합 상에 위치하는 유동 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #B)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템 의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르지 않도록 설정될 수 있다. 여기서, 또 다 론 일례로, 유동 하향링크 서브프레임 집합 상에 위치하는 정적 하향링크 서브 프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #A)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르지 않도록 설정 (혹은 유동 하향링크 서브프레 임 집합 상에 위치하는 정적 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레 임 집합 #A)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI-IM Resource Conf igurat ion)은 상술한 기존 (Legacy) 무선 통신 시스템의 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르도록 설정)될 수 도 있다. 나아가, 또 다른 일례로, 정적 하향링크 서브프레임 집합 상에 위치하는 유동 하향링크 서브프레임 집합 (즉, 하향링크 서브프레임 집합 #B)과 연동된 간섭 측정 자원 설정 (CSI— IM Resource Conf igurat ion)은 예외적으 로 상기 설명한 기존 ( legacy) 간섭 측정 자원 설정 제한을 따르도특 설정될 수 도 있다.
[269] 즉, 본 발명에 따른 간섭 측정 방법은, 상술한 본 발명의 일 실시예에 따라 설정된 방안 1) 내지 방안 4)중 적어도 하나에 따라, 유효하다고 판단된 간섭 자원에 기반하여 간섭 측정을 수행할수 있다.
[270] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 이 설정 (Conf igurat ion)된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다.
[271] 또한, 상술한 본 발명에서의 제안 방식에 대한 다수의 예들 또한 본 발 명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현 될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (흑은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다.
[272] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 i )사전에 정의된 개수의 채널 상태 추정 프로세스들이 설정된 경우 Π )그리고 /흑은 Restricted CSI Measurement (혹은 Resource-Speci f ic CSI Measurement )가 설정된 경우 i i i )그리고 /혹은 특 정 채널 상태 정보 보고의 타입 (예를 들어, 주기적 채널 상태 정보보고, 비주 기적 채널 상태 정보 보고)이 설정된 경우 iv)그리고 /혹은 특정 전송 모드 (TM) 가 설정된 경우 V)그리고 /혹은 특정 상향링크―하향링크 설정 (UL-DL Conf igurat ion)이 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[273] 도 21 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[274] 도 21 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들올 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[275] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[276] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devi ces) , FPGAs( f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[277] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[278] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다론 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[279] 【산업상 이용가능성】
[280] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원을 설정하는 방 법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으 나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능 하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서, 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (Channel State Informat ion Process) 를 위한 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 제 2 간섭 측정 자원 설정을 수신하는 단 계; 및
상기 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정에 기반한 간섭 축정 자원 상에서 간섭 측정하는 단계를 포함하며,
상기 제 1 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시 지에 의하여 변경되지 않도록 설정된 제 1 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되며,
상기 제 2 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시 지에 의하여 변경되도록 설정된 제 2 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정 되는,
간섭 측정 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합과 상기 제 2 하향링크 서브프레임 집합은 간섭 특성이 서로 상이한 것을 특징으로 하는,
간섭 측정 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 간섭 측정 자원은,
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 1 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우,
제로—전력 채널 상태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 기반하여, 유효한지 여부가 판단되도록 설정되는, 간섭 측정 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서, 상기 간섭 측정 자원은,
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 2 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우,
제로 -전력 채널 상태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대하여 독립적으로, 유효한지 여부가 판단되도록 설 정되는,
간섭 측정 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 간섭 측정 자원은,
상기 제 2 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 1 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우 .
제로 -전력 채널 상태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대하여 독립적으로, 유효한지 여부가 판단되도록 설 정되는,
간섭 측정 방법 .
【청구항 6】
무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 수행하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio frequency uni t ) ; 및
프로세서 (processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 하나의 채널 상태 추정 프로세스 (Channel State Informat ion Process)를 위한 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 제 2 간섭 측정 자 원 설정을 수신하고, 상기 제 1 간섭 측정 자원 설정 및 상기 제 2 간섭 측정 자원 설정에 기반한 간섭 측정 자원 상에서 간섭 측정하도록 구성되며,
상기 제 1 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메사 지에 의하여 변경되지 않도록 설정된 제 1 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정되며,
상기 제 2 간섭 측정 자원 설정은, 무선 자원의 용도가 용도 변경 메시 지에 의하여 변경되도록 설정된 제 2 하향링크 서브프레임 집합을 위하여 설정 되는, 단말.
【청구항 7]
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합과 상기 제 2 하향링크 서브프레임 집합은 간섭 특성이 서로 상이한 것을 특징으로 하는,
단말.
【청구항 8]
제 6 항에 있어서,
상기 간섭 측정 자원은
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 1 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우,
제로—전력 채널 상태 정보ᅳ참조 신호 자원 설정 (zero— power CSI-RS resource conf igurat ion)에 기반하여, 유효한지 여부가 판단되도록 설정되는, 단말.
【청구항 9】
제 6 항에 있어서,
상기 간섭 측정 자원은
상기 제 1 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 2 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우,
제로 -전력 채널 상태 정보 -참조 신호 자원 설정 (zero-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대하여 독립적으로, 유효한지 여부가 판단되도록 설 정되는,
단말.
【청구항 10]
제 6 항에 있어서,
상기 간섭 측정 자원은,
상기 제 2 하향링크 서브프레임 집합상에 위치하며 상기 제 1 간섭 측 정 자원 설정과 연동된 경우, 제로 -전력 채널 상태 정보ᅳ참조 신호 자원 설정 (zen)-power CSI-RS resource conf igurat ion)에 대하여 독립적으로, 유효한지 여부가 판단되도록 설 정되는,
단말.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11528115B2 (en) 2015-11-04 2022-12-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for configuration of measurement restrictions

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10085164B2 (en) * 2011-04-28 2018-09-25 Qualcomm Incorporated System and method for managing invalid reference subframes for channel state information feedback
JP6475634B2 (ja) * 2012-12-30 2019-02-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重セル無線通信システムにおいて無線リソース情報共有方法及びそのための装置
WO2015024519A1 (en) * 2013-08-21 2015-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) Method and arrangement for configuring csi measurements
WO2015060619A1 (ko) * 2013-10-21 2015-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치
CN104869625B (zh) * 2014-02-25 2019-04-19 中兴通讯股份有限公司 一种提高下行发射功率的方法及装置
CN104935389B (zh) * 2014-03-21 2020-05-19 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息测量方法和装置
CN118804352A (zh) * 2014-08-15 2024-10-18 交互数字专利控股公司 时分双工的覆盖增强和长期演进系统中增强的干扰减轻和业务适配
US9991942B2 (en) * 2015-12-30 2018-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information reference signal (CSI-RS)
US10567286B2 (en) 2016-08-09 2020-02-18 Qualcomm Incorporated Congestion control for LTE-V2V
CN107888307B (zh) * 2016-09-30 2021-10-26 中兴通讯股份有限公司 干扰测量方法、装置及系统,干扰测量指示方法及装置
WO2018070776A1 (en) * 2016-10-11 2018-04-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing latency based on pre-configured physical uplink shared channel in wireless communication system
US10219296B2 (en) * 2016-12-07 2019-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Decoupled downlink reception and uplink reception in a mixed licensed carrier and unlicensed carrier wireless communication system
TWI693853B (zh) * 2017-09-19 2020-05-11 聯發科技股份有限公司 上行鏈路傳輸方法和通信裝置
WO2019098050A1 (ja) * 2017-11-16 2019-05-23 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム
WO2020052755A1 (en) * 2018-09-12 2020-03-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configuration of resources for downlink csi measurements
WO2021016853A1 (zh) * 2019-07-30 2021-02-04 北京小米移动软件有限公司 信息配置方法及装置、信道估计方法及装置和发送设备
KR20250024123A (ko) * 2019-08-13 2025-02-18 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Nr-u에서의 csi-rs의 수신 및 csi 피드백을 위한 방법
US11528631B2 (en) * 2019-11-20 2022-12-13 Qualcomm Incorporated Reporting overall interference
US11099754B1 (en) * 2020-05-14 2021-08-24 EMC IP Holding Company LLC Storage array with dynamic cache memory configuration provisioning based on prediction of input-output operations
CN113853013B (zh) 2020-06-28 2025-10-03 华为技术有限公司 一种干扰协调方法、装置和系统
CN114374494B (zh) * 2020-10-15 2024-09-06 维沃移动通信有限公司 定位方法、终端及网络侧设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110097623A (ko) * 2010-02-23 2011-08-31 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법 및 단말과, 간섭 정보 수신 방법 및 기지국
WO2011115421A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas
WO2013066085A1 (ko) * 2011-11-01 2013-05-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US20130242902A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Futurewei Technologies, Inc. Systems and Methods for Reference Signals and CSI Feedback

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3240326B1 (en) * 2011-08-15 2019-11-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and nodes for handling measurements in a wireless communication system
US9692584B2 (en) * 2013-01-17 2017-06-27 Telefonatiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods of radio communications using different subframe configurations and related radio and/or network nodes
CN111245561B (zh) * 2013-01-18 2022-11-22 北京三星通信技术研究有限公司 一种处理灵活子帧的上下行传输的方法和设备
EP2995113B1 (en) * 2013-05-09 2020-12-02 Nokia Solutions and Networks Oy Measurements in a wireless system
KR101664876B1 (ko) * 2013-05-14 2016-10-12 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 제어를 위한 간섭 측정 방법 및 장치
WO2015023227A1 (en) * 2013-08-15 2015-02-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and radio node for handling csi reporting
WO2015060619A1 (ko) * 2013-10-21 2015-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110097623A (ko) * 2010-02-23 2011-08-31 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법 및 단말과, 간섭 정보 수신 방법 및 기지국
WO2011115421A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas
WO2013066085A1 (ko) * 2011-11-01 2013-05-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US20130242902A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Futurewei Technologies, Inc. Systems and Methods for Reference Signals and CSI Feedback

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INC.: "CSI measurement for eIMTA", RL-133580, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #74, 19 August 2013 (2013-08-19), BARCELONA, SPAIN, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_74/Docs> *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11528115B2 (en) 2015-11-04 2022-12-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for configuration of measurement restrictions

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