CN101247658B - 物理随机接入信道的映射方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种物理随机接入信道的映射方法,包括以下步骤:获取物理随机接入信道的密度和版本数;根据密度构建密度索引,并获取版本号;使用密度索引和版本号构建物理随机接入信道的编号。本发明能够使需要同一基站处理PRACH在时间上均匀分布,同时还能够最大限度的降低第二类PRACH的小区间干扰。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种物理随机接入信道的映射方法。
背景技术
LTE系统TDD(Time Division Duplex,时分双工)模式的帧结构如图1所示。在这种帧结构中,一个10ms(307200Ts,1ms=30720Ts)的无线帧被分成两个半帧,每个半帧长5ms(153600Ts),包含8个长度为0.5ms的普通时隙,及三个特殊时隙,即DwPTS(Downlink Pilot Time Slot,下行导频时隙)、GP(Guard Period,保护间隔)UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行导频时隙),且这三个特殊时隙长度之和为1ms(30720Ts)。子帧1始终由三个特殊时隙组成;当10ms内有2个下行到上行转换点时,子帧6由三个特殊时隙组成,其它情况下,子帧6只包含DwPTS(这时DwPTS长度为1ms)。其它子帧由2个普通时隙组成。
在上述帧结构中,子帧0、5及DwPTS始终用于下行传输,子帧2及UpPTS始终用于上行传输。当10ms内有2个下行到上行转换点的时候,子帧7也用于上行传输。
在LTE系统的TDD模式下,物理随机接入信道(PRACH,Physical Random Access CHannel)的结构如图5所示,可以分成有两大类:
√第一类在一般的上行子帧(不包含特殊时隙的子帧)中传输,这一类PRACH有4种,分别为
■Preamble format 0(前导格式0):占1个上行子帧,CP(CyclicPrefix)长度为3168TS,preamble(前导)长度为24576Ts;
■Preamble format 1:占2个上行子帧,CP(Cyclic Prefix)长度为21024TS,preamble(前导)长度为24576Ts;
■Preamble format 2:占2个上行子帧,CP(Cyclic Prefix)长度为6240TS,preamble(前导)长度为2×24576Ts;
■Preamble format 3:占3个上行子帧,CP(Cyclic Prefix)长度为21024Ts,preamble(前导)长度为2×24576Ts;
√第二类在UpPTS内传输,这一类PRACH有1种,为
■Preamble format 4:CP(Cyclic Prefix)长度为448Ts,preamble(前导)长度为4096Ts;
在频域,上述的各种PRACH都占6个RB(Resource Block),每个RB包含12个子载波,每个子载波的带宽为15kHz。
手机在接入系统时,首先要进行下行同步,然后手机解调广播信道获得PRACH的配制参数,最后再通过PRACH完成上行同步,建立与基站的连接。这里,TDD模式下PRACH的配制参数包括密度(在单位时间内有多少个PRACH可以使用,例如D=2PRACH/10ms,代表10ms内有2个PRACH可用)、前导格式(preamble format)、版本号。其中,格式、密度相同但版本不同意味着preamble format相同、单位时间内PRACH的数量相同,但这些PRACH的时域或频域位置不同。为同一种格式,同一密度的PRACH设置多个版本,不同小区使用不同版本的目的是将由同一基站管理的不同小区的PRACH在时间上打散,尽量使同一个基站所管理的各个小区在不同的时刻提出PRACH的处理请求,避免出现基站在某些时刻过于繁忙,而在另一些时刻却无数据处理的现象。另外,对于类型为preamble format 4的PRACH,由于UpPTS内不发送数据,所以不同小区使用不同的版本,各小区的PRACH具有不同的时域或频域位置,还有降低小区间PRACH干扰的作用。
上行同步的过程中,手机要利用PRACH的配制参数根据某种算法得到本小区可用的PRACH的时、频位置。在实现本发明过程中,发明人发现在现有技术中未提出合理的时、频位置映射算法,从而导致同一基站处理PRACH在时间上分布不均匀,且存在第二类PRACH的小区间干扰较大的问题。
发明内容
本发明旨在提供一种物理随机接入信道的映射方法,以解决现有技术中同一基站处理PRACH在时间上分布不均匀等问题。
在本发明的实施例中,提供了一种物理随机接入信道的映射方法,包括以下步骤:获取物理随机接入信道的密度和版本数;根据密度构建密度索引,并获取版本号;使用密度索引和版本号构建物理随机接入信道的编号。
在上述的映射方法中,获取到密度为D,版本数为R,根据密度和版本数构建密度索引和版本号具体包括:构建密度索引为版本号为r=0,1,...,R-1;使用密度索引和版本号构建物理随机接入信道的编号具体包括:设置编号其中先递增d,再递增r;或者设置编号 其中先递增r,再递增d。
在上述的映射方法中,根据密度和版本数构建密度索引和版本号还包括:使其中Nt RA为一个随机接入周期内时域上所能容纳的当前格式的物理随机接入信道的数量,NRA BW为可用频率资源上所能容纳的物理随机接入信道的数量。
在上述的映射方法中,D=0.5物理随机接入信道/10ms,还包括采用以下方法将将所有物理随机接入信道映射到10ms无线帧上:按Nind RA(D=0.5时, )由小到大、或由大到小,间隔地将物理随机接入信道映射到编号为偶数及奇数的无线帧上,其中,为偶数的物理随机接入信道映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的物理随机接入信道映射到编号为奇数的无线帧上;或者为偶数的物理随机接入信道映射到编号为奇数的无线帧上,编号为奇数的物理随机接入信道映射到编号为偶数的无线帧上。
在上述的映射方法中,D=0.5物理随机接入信道/10ms,还包括采用以下方法将将所有物理随机接入信道映射到10ms无线帧上:根据Nind RA(D=0.5时, )的大小,将前一半物理随机接入信道映射到编号为偶数或奇数的无线帧上,后一半物理随机接入信道映射到编号为奇数或偶数的无线帧上,其中,
将的物理随机接入信道映射到编号为偶数的无线帧上,剩余的物理随机接入信道映射到编号为奇数的无线帧上;或者
在上述的映射方法中,D>0.5物理随机接入信道/10ms,还包括采用以下方法将将所有物理随机接入信道映射到10ms无线帧上:将所有物理随机接入信道映射到每个无线帧上。
在上述的映射方法中,还包括将分配到一个10ms无线帧上的物理随机接入信道映射到其5ms半帧上,其中,步骤a,当一个无线帧内有1个下行到上行转换点时,将映射到无线帧内的所有物理随机接入信道映射到无线帧的第一个半帧内;步骤b,当一个无线帧内有2个下行到上行转换点时,将映射到无线帧上的物理随机接入信道分成两组,分别映射到无线帧的第一及第二个半帧上。
在上述的映射方法中,步骤b具体包括:按Nind RA由小到大、或由大到小,间隔地将物理随机接入信道映射到第一及第二个半帧上,其中,如果将物理随机接入信道根据其Nind RA由小到大重新编号,得到 Q为映射到无线帧上的物理随机接入信道的数量,令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的一种格式的物理随机接入信道的数量,则将Mind RA为偶数的物理随机接入信道映射到第一个半帧上,Mind RA为奇数的物理随机接入信道映射到第二个半帧上;或者将Mind RA为偶数的物理随机接入信道映射到第二个半帧上,Mind RA为奇数的物理随机接入信道映射到第一个半帧上。
在上述的映射方法中,步骤b具体包括:按Nind RA的大小,将前一半物理随机接入信道映射到第一或第二个半帧上,将后一半物理随机接入信道映射到第二或第一个半帧上,其中,如果将物理随机接入信道根据其Nind RA由小到大重新编号,得到 Q为映射到无线帧上的物理随机接入信道的数量,则当D>0.5物理随机接入信道/10ms时,采用以下方法之一进行映射:方法1,将的物理随机接入信道映射到第一个半帧上,无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第二个半帧上;方法2,将的物理随机接入信道映射到第一个半帧上,无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第二个半帧上;方法3,将的物理随机接入信道映射到第二个半帧上,无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第一个半帧上;方法4,将的物理随机接入信道映射到第二个半帧上,无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第一个半帧上;则当D=0.5物理随机接入信道/10ms时,采用以下方法之一进行映射:方法1,将的物理随机接入信道映射到第一个半帧上,将无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第二个半帧上;方法2,将的物理随机接入信道映射到第二个半帧上,将无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第一个半帧上;方法3,将的物理随机接入信道映射到第一个半帧上,将无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第二个半帧上;方法4,将的物理随机接入信道映射到第二个半帧上,将无线帧上剩余的物理随机接入信道映射到第一个半帧上。
在上述的映射方法中,物理随机接入信道的格式为前导格式4,还包括将分配到一个5ms半帧上的物理随机接入信道映射到其UpPTS上。
在上述的映射方法中,物理随机接入信道的格式为前导格式0~3,还包括将配到一个5ms半帧上的物理随机接入信道按Nind RA由小到大,从前往后、循环地映射到半帧的上行子帧中,直到分配到半帧上的物理随机接入信道全部映射完为止,且时域上相邻的两个物理随机接入信道等间隔,其中,设置间隔为0;或者如果物理随机接入信道占的上行子帧数为L,映射到半帧上的物理随机接入信道的数量为P,当前半帧的上行子帧数为Nsub-frame UL,HF,则设置间隔为
在上述的映射方法中,物理随机接入信道的格式为前导格式0~3,还包括将配到一个5ms半帧上的物理随机接入信道按Nind RA由小到大,从后往前、循环地映射到半帧的上行子帧中,直到分配到半帧上的物理随机接入信道全部映射完为止,且时域上相邻的两个物理随机接入信道等间隔,其中,设置间隔为0;或者如果物理随机接入信道占的上行子帧数为L,映射到半帧上的物理随机接入信道的数量为P,当前半帧的上行子帧数为Nsub-frame UL,HF,则设置间隔为
在上述的映射方法中,如果假定一个物理随机接入信道在时域上占L个上行子帧,将映射到这L个上行子帧上的物理随机接入信道按以下方法之一在频域上进行映射:按Nind RA由小到大或由大到小依次将物理随机接入信道在可用的频率资源中从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠;按Nind RA由小到大或由大到小依次将物理随机接入信道在可用的频率资源中从中间向两边映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠;按Nind RA由小到大依次将版本号r相同的物理随机接入信道在可用的频率资源中从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程;按Nind RA由大到小依次将版本号r相同的物理随机接入信道在可用的频率资源中从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
在上述的映射方法中,获取物理随机接入信道的密度具体包括:由基站通过物理随机接入信道的控制信令直接通知。
在上述的映射方法中,获取物理随机接入信道的版本数具体包括以下至少一种方法:通过由基站发出的物理随机接入信道配制种类,根据物理随机接入信道配制集合中前导格式与密度组合的版本数确定;版本数根据系统在频域所支持的物理随机接入信道数量NRA BW、10ms内转换点的数量NSP以及物理随机接入信道的密度D,通过计算得到;版本数固定为3。
在上述的映射方法中,获取版本号具体包括以下至少一种方法:通过由基站发出的物理随机接入信道配制种类直接获得版本号,版本号r=0,1,...,R-1;设置版本号 其中,NID cell表示小区号,版本数为R。
上述实施例的物理随机接入信道的映射方法因为采用映射中考虑了密度和版本号因素,所以克服了同一基站处理PRACH在时间上分布不均匀等问题,进而达到了能够使需要同一基站处理PRACH在时间上均匀分布,同时还能够最大限度的降低第二类PRACH的小区间干扰的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了LTE系统TDD模式的帧结构;
图2示出了根据本发明实施例的物理随机接入信道的映射方法的流程图;
图3示出了每个无线帧一个转换点,D:U=6:3;
图4示出了每个无线帧两个转换点,preamble format 0,D:U=3:5;
图5示出了每个无线帧两个转换点,preamble format 4,D:U=3:5;
图6示出了PRACH结构示意图;
图7示出了可用频率资源示意图;
图8示出了实施例一映射结果举例一;
图9示出了实施例一映射结果举例二;
图10示出了实施例六映射结果举例一;
图11示出了实施例六映射结果举例二。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
图2示出了根据本发明实施例的物理随机接入信道的映射方法的流程图,包括以下步骤:获取物理随机接入信道的密度和版本数;根据密度构建密度索引,并获取版本号;使用密度索引和版本号构建物理随机接入信道的编号。
该映射方法因为采用映射中考虑了密度和版本号因素,所以克服了同一基站处理PRACH在时间上分布不均匀等问题,进而达到了能够使需要同一基站处理PRACH在时间上均匀分布,同时还能够最大限度的降低第二类PRACH的小区间干扰的效果。
为了更好地描述本发明,进行下述定义,并不构成对本发明的限定。
定义PRACH的密度为D,版本数为R,则在一个随机接入周期内共有个PRACH需要编号,即其中,D表示使用此密度的小区在一个随机接入周期内有多少个PRACH可以使用,例如D=n PRACH/10ms表示每个10ms的随机接入周期内有n个PRACH可以使用(如果n=0.5,则代表每个20ms的随机接入周期内有1个PRACH可以使用)。如果假定某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引),且版本号为r,且r=0,1,...,R-1,则整个映射算法分为PRACH编号、时域位置映射、频域位置映射三部分,且映射时优先进行时域位置映射,然后再进行频域位置映射。
◆PRACH编号:
■方法1
编号时先递增密度索引,再递增版本号;
■方法2
编号时先递增版本号,再递增密度索引;
另外,在编号时还需要满足其中Nt RA为一个随机接入周期内时域上所能容纳的当前格式的PRACH数量,NRA BW为可用频率资源上所能容纳的PRACH数量。
◆时域映射,包括
■无线帧映射:将所有PRACH映射到10ms无线帧上
当D=0.5 PRACH/10ms时
●方法1
按编号(Nind RA)由小到大、或由大到小,间隔地将PRACH映射到编号为偶数及奇数的无线帧上。
√方法1.1
编号(Nind RA)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
√方法1.2
编号(Nind RA)为偶数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上;
●方法2
根据编号(Nind RA)的大小,将前一半PRACH映射到编号为偶数或奇数的无线帧上,后一半PRACH映射到编号为奇数或偶数的无线帧上
√方法2.1
√方法2.2
√方法2.3
√方法2.4
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
■半帧映射:将分配到一个无线帧上的PRACH映射到5ms半帧上;
将映射到此无线帧内的所有PRACH映射到第一个半帧内(等价于“下行到上行转换点所在的半帧”或“上行子帧所在的半帧”)
将映射到此无线帧上的PRACH分成两组,分别映射到第一及第二个半帧上。
●方法1
对于映射到此无线帧上的PRACH,按编号(Nind RA)由小到大、或由大到小,间隔地将PRACH映射到第一及第二个半帧上。
如果将映射到此无线帧上的PRACH根据其编号(Nind RA)由小到大重新编号,得到 Q为映射到此无线帧上的PRACH的数量。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。例如,对于preamble format 0,如果D:U=3:5,则第一个半帧在时域上能容纳3个PRACH,即 第二个半帧在时域上能容纳2个PRACH,即 如图5所示。再比如,对于preamble format 4,如果在10ms内有2个下行到上行的转换点,则每个半帧有一个UpPTS,则 如图6所示。
则具体的方法可以是:
√方法1.1
将Mind RA为偶数的PRACH映射到第一个半帧上,Mind RA为奇数的PRACH映射到第二个半帧上;
√方法1.2
Mind RA为偶数的PRACH映射到第二个半帧上,Mind RA为奇数的PRACH映射到第一个半帧上;
●方法2
对于映射到此无线帧上的PRACH,按编号(Nind RA)的大小,将前一半PRACH映射到第一或第二个半帧上,将后一半PRACH映射到第二或第一个半帧上;
如果将映射到此无线帧上的PRACH根据其编号(Nind RA)由小到大重新编号,得到 Q为映射到此无线帧上的PRACH的数量。
则当D>0.5 PRACH/10ms时,具体的方法可以是
√方法2.1
的PRACH映射到第一个半帧上,此无线帧上剩余的PRACH映射到第二个半帧上;
√方法2.2
√方法2.3
√方法2.4
当D=0.5 PRACH/10ms时,具体的方法可以是
√方法2.5
√方法2.6
√方法2.7
√方法2.8
将此无线帧上剩余的PRACH映射到第一个半帧上;
■子帧映射:将分配到一个半帧上的PRACH映射到上行子帧上;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
●方法1
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从前往后、循环地映射到此半帧的上行子帧中,直到分配到此半帧上的PRACH全部映射完为止,且时域上相邻的两个PRACH等间隔。
时域上相邻两PRACH的间隔指前一个PRACH所在的最后一个上行子帧的结束位置与后一个PRACH所在的第一个上行子帧的开始位置之间的间隔。
“循环映射”指在从前向后映射的过程中,如果剩余的上行子帧不能容纳一个PRACH,则重新回到映射的开始位置,从前向后映射。
√方法1.1
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从前往后、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
√方法1.2
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从前往后、循环地映射到此半帧的上行子帧中。如果PRACH占的上行子帧数为L,映射到此半帧上的PRACH的数量为P,当前半帧的上行子帧数为Nsub-frame UL,HF,则时域上相邻的两个PRACH间隔为
●方法2
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,直到分配到此半帧上的PRACH全部映射完为止,且时域上相邻的两个PRACH等间隔。
时域上相邻两PRACH的间隔指前一个PRACH所在的第一个上行子帧的开始位置与后一个PRACH所在的最后一个上行子帧的结束位置之间的间隔。
“循环映射”指在从后向前映射的过程中,如果剩余的上行子帧不能容纳一个PRACH,则重新回到映射的开始位置,从后向前映射。
√方法2.1
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
√方法2.2
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中。如果PRACH占的上行子帧数为L,映射到此半帧上的PRACH的数量为P,当前半帧的上行子帧数为Nsub-frame UL,HF,则时域上相邻的两个PRACH间隔为
◆频域映射:如果一个PRACH在时域上占L个上行子帧,将映射到这L个上行子帧上的PRACH在频域上进行映射
●方法一
按编号(Nind RA)由小到大或由大到小依次将PRACH在可用的频率资源中从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
●方法二
按编号(Nind RA)由小到大或由大到小依次将PRACH在可用的频率资源中从中间向两边映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于普通上行子帧,PRACH的可用频域资源指当前系统所有可用频域资源中除被PUCCH所占用的频率资源以外的频率资源,或当前系统所有可用的频率资源;对于UpPTS,PRACH的可用频域资源指当前系统的所有可用频率资源。如图7所示
●方法三
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
比如, 4,6,8,其中0,6,对应的版本号r相同,4,8,对应的版本号r相同,则0,6从低频到调频映射;4,8也同样从低频到高频映射,最终,0与4的频域位置相同,6与8的频域位置相同
●方法四
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由大到小依次从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
密度D由基站通过PRACH的控制信令直接通知手机;
版本数R有三种方法获得。
√通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;或
√版本数根据系统在频域所支持的PRACH数量NRA BW、10ms内转换点的数量NSP以及PRACH的密度D,通过式
√版本数固定为3;
版本号r有两种方法获得
√通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;
√根据小区ID计算版本号,即
利用本发明提供的方法进行PRACH时、频位置映射能够使需要同一基站处理PRACH在时间上均匀分布,同时还能够最大限度的降低第二类PRACH的小区间干扰。
◆实施例一
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
无线帧映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
半帧映射
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
子帧映射
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fRA为频域上PRACH的编号,编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是kRA=kRA′+fRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√对于preamble format 0~3,R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;对于preamble format 4,NSRA BW为当前系统带宽下,频域可容纳的PRACH的数量;
√对于preamble format 0~3,r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;对于preamble format 4,
根据上述映射算法,假定(r,d)代表版本r的第d个PRACH,则(1)如果R=3,D=5,PRACH的格式为preamble format 0,D:U=1:3,则 分别对应(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),时、频位置映射结果如图8所示。
(2)如果R=3,D=3,PRACH的格式为preamble format 0,D:U=3:1则 分别对应(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(1,2),(2,2),时、频位置映射结果如图9所示。
◆实施例二
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,);版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fRA为频域上PRACH的编号,编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是kRA=kRA′+fRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;
√版本号r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;
◆实施例三
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fRA为频域上PRACH的编号,编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是kRA=kRA′+fRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√对于preamble format 0~3,R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;对于preamble format 4,NSRA BW为当前系统带宽下,频域可容纳的PRACH的数量;
√对于preamble format 0~3,r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;对于preamble format 4,
◆实施例四
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,);版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA8)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fRA为频域上PRACH的编号,编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是kRA=kRA′+fRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;
√版本号r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;
◆实施例五
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
如果将映射到此无线帧上的PRACH根据其编号(Nind RA)由小到大重新编号,得到 Q为映射到此无线帧上的PRACH的数量。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
子帧映射
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
◆实施例六
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
对于preamble format 4
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于preamble format 0~3
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fSRA为preamble format 4的频域映射索引(频域上PRACH的编号),具体的频域位置可以是kRA=kRA′+fSRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置
√fLRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为preamble format 0~3的频域映射索引(频域上PRACH的编号),其含义是:版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的频域信道编号。编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是 kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√NRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 1)为版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的数量
√对于preamble format 0-3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√对于preamble format 0~3,R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;对于preamble format 4,NSRA BW为当前系统带宽下,频域可容纳的PRACH的数量;
√对于preamble format 0~3,r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;对于preamble format 4, 根据上述映射算法,假定(r,d)代表版本r的第d个PRACH,则
(1)如果R=3,D=5,PRACH的格式为preamble format 0,D:U=1:3,则 分别对应(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),时、频位置映射结果如图10所示。其中(0,0)(1,1)(2,2)的频域位置相同;(0,2)(1,3)(2,4)的频域位置相同;(0,4)(2,0)的频域位置相同;(0,1)(1,2)(2,3)的频域位置相同;(0,3)(1,4)的频域位置相同;(1,0)(2,1)的频域位置相同。
(2)如果R=3,D=3,PRACH的格式为preamble format 0,D:U=3:1则 分别对应(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(1,2),(2,2),时、频位置映射结果如图11所示,其中(0,0)(1,1)(2,0)的频域位置相同;(0,2)(2,2)的频域位置相同;;(0,1)(1,0)(2,1)的频域位置相同。
◆实施例七
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
·时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
对于preamble format 4
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于preamble format 0~3
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fSRA为preamble format 4的频域映射索引(频域上PRACH的编号),具体的频域位置可以是kRA=kRA′+fSRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置
√fLRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为preamble format 0~3的频域映射索引(频域上PRACH的编号),其含义是:版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的频域信道编号。编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是 kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√NRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的数量
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;
√版本号r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;
◆实施例八
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
子帧映射
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
对于preamble format 4
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于preamble format 0~3
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fSRA为preamble format 4的频域映射索引(频域上PRACH的编号),具体的频域位置可以是kRA=kRA′+fSRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置
√fLRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为preamble format 0~3的频域映射索引(频域上PRACH的编号),其含义是:版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的频域信道编号。编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是 为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√NRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的数量
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√对于preamble format 0~3,R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;对于preamble format 4,NSRA BW为当前系统带宽下,频域可容纳的PRACH的数量;
√对于preamble format 0~3,r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;对于preamble format 4,
◆实施例九
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
Nind RA(或r)为偶数的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,编号为奇数的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
对于preamble format 4
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于preamble format 0~3
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
上述映射原理可以用下述公式表达:
其中
√t0 RA决定了PRACH在哪个无线帧,0代表每个无线帧上都有,1代表偶数无线帧,2代表奇数无线帧;另外,由于D=0.5时, 所以
√t1 RA决定了PRACH在哪个半帧,0代表第一个半帧,1代表第二个半帧;
√t2 RA代表PRACH在某半帧内的起始位置,即从第几个上行子帧开始(短RACH不需要这个量),例如 表示从第1个上行子帧开始。
√fSRA为preamble format 4的频域映射索引(频域上PRACH的编号),具体的频域位置可以是kRA=kRA′+fSRA·6,kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置
√fLRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为preamble format 0~3的频域映射索引(频域上PRACH的编号),其含义是:版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的频域信道编号。编号到具体的频域上PRACH的起始RB的映射关系可以是 kRA′为频域上第一个可用于PRACH的RB的位置;
√NRA r(tRA 0,tRA 1,tRA 2)为版本索引为r,且时域位置由(tRA 0,tRA 1,tRA 2)所确定的所有PRACH的数量
√对于preamble format 0~3,L为这种格式PRACH所占的上行子帧数量,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内上行子帧的数目;对于preamble format 4,L=1,Nsub-frame UL,HF(i)为半帧内UpPTS的数目,i=0为第一个半帧,i=1为第2个半帧。
另外,
√R可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类,根据PRACH配制集合中preamble format与密度组合的版本数确定;
√版本号r可以通过由基站发给手机的PRACH配制种类直接获得;
◆实施例十
假定PRACH的密度为D(D=0.5,1,2,3,5,10 PRACH/10ms);版本数为R;编号为某个小区在一个随机接入周期内可用的PRACH的索引为d(可称为小区内PRACH索引或密度索引,版本号为r(r∈[0,R-1]);10ms无线帧内下行到上行转换点的数目为NSP;半帧内时域所容纳的某种格式PRACH数量为NRA HF(i)。
●时域映射
当D=0.5 PRACH/10ms时
将的PRACH映射到编号为偶数的无线帧上,剩余的PRACH映射到编号为奇数的无线帧上;
当D>0.5 PRACH/10ms时
所有PRACH映射到每个无线帧上。
半帧映射
如果将映射到此无线帧上的PRACH根据其编号(Nind RA)由小到大重新编号,得到 Q为映射到此无线帧上的PRACH的数量。
令 其中NSP为一个无线帧内下行到上行转换点的数量,NRA HF(0)及NRA HF(1)分别代表第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的某种格式的PRACH的数量。
则将Mind RA mod NSP为偶数的PRACH映射到第一个半帧,为奇数的映射到第二个半帧;
对于preamble format 4,
将分配到此半帧上的所有PRACH映射到此半帧的UpPTS上;
对于preamble format 0~3,
按编号(Nind RA)由小到大,将分配到此半帧上的PRACH从后往前、循环地映射到此半帧的上行子帧中,且时域上相邻的两个PRACH间隔为0。
●频域映射
对于preamble format 4
按编号(Nind RA)由小到大依次在可用的频率资源中从低频到高频进行映射,一个PRACH占6个RB,且在频域上相邻的两个PRACH所占的频带无重叠。
对于preamble format 0~3
在可用的频率资源中,将版本号r相同的PRACHs,根据Nind RA由小到大依次从低频到高频进行映射,一个物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠。对于每个版本号r都采用相同的映射过程。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述实施例的物理随机接入信道的映射方法,采用映射中考虑了密度和版本号因素,所以克服了同一基站处理PRACH在时间上分布不均匀等问题,进而能够使需要同一基站处理PRACH在时间上均匀分布,同时还能够最大限度的降低第二类PRACH的小区间干扰。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (15)
4.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,D=0.5物理随机接入信道/10ms,还包括采用以下方法将将所有所述物理随机接入信道映射到10ms无线帧上:根据的大小,将前一半所述物理随机接入信道映射到编号为偶数或奇数的所述无线帧上,后一半所述物理随机接入信道映射到编号为奇数或偶数的所述无线帧上,其中,
5.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,D>0.5物理随机接入信道/10ms,还包括采用以下方法将将所有所述物理随机接入信道映射到10ms无线帧上:将所有所述物理随机接入信道映射到每个所述无线帧上。
6.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,还包括将分配到一个10ms无线帧上的所述物理随机接入信道映射到其5ms半帧上,其中,
步骤a,当一个所述无线帧内有1个下行到上行转换点时,将映射到所述无线帧内的所有所述物理随机接入信道映射到所述无线帧的第一个半帧内;
步骤b,当一个所述无线帧内有2个下行到上行转换点时,将映射到所述无线帧上的所述物理随机接入信道分成两组,分别映射到所述无线帧的第一及第二个半帧上。
7.根据权利要求6所述的映射方法,其特征在于,步骤b具体包括:
如果将所述物理随机接入信道根据其由小到大重新编号,得到Q为映射到所述无线帧上的所述物理随机接入信道的数量,令其中NSP为一个所述无线帧内下行到上行转换点的数量,及分别代表所述第一个半帧及第二个半帧在时域上所容纳的一种格式的所述物理随机接入信道的数量,
8.根据权利要求6所述的映射方法,其特征在于,步骤b具体包括:
则当D>0.5所述物理随机接入信道/10ms时,采用以下方法之一进行映射:
则当D=0.5所述物理随机接入信道/10ms时,采用以下方法之一进行映射:
9.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,所述物理随机接入信道的格式为前导格式4,还包括将分配到一个5ms半帧上的所述物理随机接入信道映射到其UpPTS上。
12.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,一个所述物理随机接入信道在时域上占L个所述上行子帧,将映射到L个所述上行子帧上的所述物理随机接入信道按以下方法之一在频域上进行映射:
按由小到大依次将版本号r相同的所述物理随机接入信道在可用的频率资源中从低频到高频或从高频到低频进行映射,一个所述物理随机接入信道占6个资源块,且在频域上相邻的两个物理随机接入信道所占的频带无重叠,对于每个版本号r都采用相同的映射过程;
13.根据权利要求1所述的映射方法,其特征在于,获取物理随机接入信道的密度具体包括:
由基站通过所述物理随机接入信道的控制信令直接通知。
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