ES2874178T3 - Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica - Google Patents
Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica Download PDFInfo
- Publication number
- ES2874178T3 ES2874178T3 ES19176927T ES19176927T ES2874178T3 ES 2874178 T3 ES2874178 T3 ES 2874178T3 ES 19176927 T ES19176927 T ES 19176927T ES 19176927 T ES19176927 T ES 19176927T ES 2874178 T3 ES2874178 T3 ES 2874178T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- random access
- power
- message
- access preamble
- transmission
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0028—Formatting
- H04L1/0029—Reduction of the amount of signalling, e.g. retention of useful signalling or differential signalling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0032—Without explicit signalling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0057—Block codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/16—Deriving transmission power values from another channel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/50—TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0866—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/28—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission
- H04W52/281—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission taking into account user or data type priority
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/32—TPC of broadcast or control channels
- H04W52/325—Power control of control or pilot channels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Un método (1000) para comunicación inalámbrica en un equipo de usuario, UE, que comprende: enviar (1012) un preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema; recibir (1014) una respuesta de acceso aleatorio en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, y/o un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, con una corrección de control de potencia, PC, que indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE, un avance de temporización que indica el ajuste a la temporización de transmisión del UE, recursos de enlace ascendente que indican recursos concedidos al UE para transmisión de enlace ascendente y un Identificador Temporal de Red de Radio Implícito, I-RNTI, que identifica al UE durante el acceso al sistema; determinar (1016) una potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, en donde la determinación de la potencia de transmisión del mensaje comprende determinar la potencia de transmisión del mensaje basándose adicionalmente en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio; y enviar (1018) el mensaje con la potencia de transmisión determinada.
Description
DESCRIPCIÓN
Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica
Antecedentes
I. Campo
La presente divulgación se refiere, en general, a la comunicación y, más específicamente, a técnicas para acceder a un sistema de comunicación inalámbrica.
II. Antecedentes
Los sistemas de comunicación inalámbrica están ampliamente implantados para proporcionar diversos contenidos de comunicación, tales como voz, vídeo, datos en paquetes, mensajería, radiodifusión, etc. Estos sistemas inalámbricos pueden ser sistemas de acceso múltiple que pueden admitir múltiples usuarios compartiendo los recursos de sistema disponibles. Los ejemplos de dichos sistemas de acceso múltiple incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), sistemas de FDMA ortogonal (OFDMA) y sistemas de FDMA de portadora única (SC-FDMA).
Un sistema de comunicación inalámbrica puede incluir cualquier número de estaciones base que pueden admitir la comunicación para cualquier número de equipos de usuario (UE). Cada UE se puede comunicar con una o más estaciones base por medio de transmisiones en el enlace descendente y enlace ascendente. El enlace descendente (o enlace directo) se refiere al enlace de comunicación desde las estaciones base hasta los UE, y el enlace ascendente (o enlace inverso) se refiere al enlace de comunicación desde los UE hasta las estaciones base.
Un UE puede transmitir un preámbulo de acceso aleatorio (o una sonda de acceso) en el enlace ascendente cuando el UE desea obtener acceso al sistema. Una estación base puede recibir el preámbulo de acceso aleatorio y responder con una respuesta de acceso aleatorio (o concesión de acceso) que puede contener información pertinente para el UE. Se consumen recursos de enlace ascendente para transmitir el preámbulo de acceso aleatorio, y se consumen recursos de enlace descendente para transmitir la respuesta de acceso aleatorio. Además, el preámbulo de acceso aleatorio y otras señales enviadas para el acceso al sistema pueden causar interferencias en el enlace ascendente. Por lo tanto, existe una necesidad en la técnica de técnicas para transmitir eficazmente el preámbulo de acceso aleatorio y la señalización para el acceso al sistema.
El documento técnico R2-062394, titulado “ Initial access and C-RNTI allocation for TDD”, fue contribuido por CATT en la reunión N.° 54 del 3GPP TSG RAN WG2 en Tallin, Estonia, 28 de agosto - 1 de septiembre de 2006. Desvela en la sección 2.2 “Asignación de C-RNTI”, que el eNodo B transmite al UE una respuesta de acceso aleatorio (RA) después de recibir un preámbulo transmitido por el UE, en donde la respuesta de RA comprende la siguiente información: avance de temporización, ID de UE (C-RNIT o R-RNTI asignada), información de potencia, recurso de concesión o de enlace ascendente y el canal de control de planificación que monitorizará el UE. El UE envía un mensaje de solicitud de planificación en todos los recursos asignados dentro de la señal de respuesta de RA. El documento técnico R2-062380, titulado “Access Procedure”, fue contribuido por Qualcomm Europe en la (misma) reunión N.° 543GPP TSG RAN WG2 en Tallin, Estonia, 28 de agosto - 1 de septiembre de 2006. Desvela el uso de una I-RNTI implícita seleccionada por el UE, que da servicio como el identificador temporal del UE que es válido durante 2560 ms. La estructura de I-RNTI permite que el eNodo B responda asíncronamente a sondas de acceso.
Sumario
Se describen en el presente documento técnicas para transmitir eficazmente señalización de acceso aleatorio para el acceso de sistema.
La invención se refiere a un método para comunicación inalámbrica en un equipo de usuario (UE) de acuerdo con la reivindicación independiente 1, comprendiendo el método las siguientes etapas: enviar un preámbulo de acceso aleatorio para el acceso de sistema; recibir una respuesta de acceso aleatorio en un Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH) y/o un Canal Físico Compartido de Enlace Descendente (PDSCH) con una corrección de control de potencia (PC) que indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE, un avance de temporización que indica el ajuste a la temporización de transmisión del UE, recursos de enlace ascendente que indican recursos concedidos al UE para transmisión de enlace ascendente, y un Identificador Temporal de Red de Radio Implícito (I-RNTI) que identifica al UE durante el acceso de sistema; determinar potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, en donde la
determinación de la potencia de transmisión del mensaje comprende determinar la potencia de transmisión del mensaje basándose adicionalmente en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio; y enviar el mensaje con la potencia de transmisión determinada.
La invención se refiere adicionalmente a un aparato para comunicación inalámbrica en un equipo de usuario (UE) de acuerdo con la reivindicación independiente 7, comprendiendo el aparato los siguientes medios: medios para enviar un preámbulo de acceso aleatorio para acceso de sistema; medios para recibir una respuesta de acceso aleatorio en un Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH) y/o un Canal Físico Compartido de Enlace Descendente (PDSCH) con una corrección de control de potencia (PC) que indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE, un avance de temporización que indica el ajuste a la temporización de transmisión del UE, recursos de enlace ascendente que indican recursos concedidos al UE para transmisión de enlace ascendente, y un Identificador Temporal de Red de Radio Implícito (I-RNTI) que identifica al UE durante el acceso de sistema; medios para determinar la potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, en donde los medios para determinar la potencia de transmisión del mensaje comprenden medios para determinar la potencia de transmisión del mensaje basándose adicionalmente en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio; y medios para enviar el mensaje con la potencia de transmisión determinada.
Finalmente, la invención se refiere a un programa informático de acuerdo con la reivindicación independiente 13.
Se proporcionan aspectos adicionales de la invención en las reivindicaciones dependientes. Se describen diversos aspectos y características de la divulgación en detalle adicional a continuación.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 muestra un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple.
La FIG. 2 muestra una estructura de transmisión para el enlace ascendente.
La FIG. 3 muestra un flujo de mensajes para acceso inicial al sistema.
La FIG. 4 muestra un flujo de mensajes para que el acceso del sistema realice la transición a un estado activo. La FIG. 5 muestra un flujo de mensajes para acceso al sistema para un traspaso.
La FIG. 6 muestra sucesivas transmisiones de preámbulo de acceso aleatorio con interrupción.
La FIG. 7 muestra un diagrama de bloques de un eNB y un UE.
La FIG. 8 muestra un proceso para transmitir señalización de acceso aleatorio.
La FIG. 9 muestra un aparato para transmitir señalización de acceso aleatorio.
La FIG. 10 muestra un proceso para transmitir un mensaje para acceso al sistema.
La FIG. 11 muestra un aparato para transmitir un mensaje para acceso al sistema.
Descripción detallada
Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar para diversos sistemas de comunicación inalámbrica, tales como sistemas CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otros. Los términos “sistema” y “red” a menudo se usan de manera intercambiable. Un sistema CDMA puede implementar una tecnología de radio, tal como el acceso radio terrestre universal (UTRA), cdma2000, etc. La tecnología UTRA incluye CDMA de banda ancha (W-CDMA) y baja frecuencia de segmentos (LCR). La tecnología cdma2000 abarca los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Un sistema TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el sistema global para comunicaciones móviles (GSM). Un sistema OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como UTRA evolucionado (E-UTRA), banda ancha ultramóvil (UMB), IEEE 802.11 (wifi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. Las tecnologías UTRA, E-UTRA y GSM forman parte del sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS). La evolución a largo plazo (LTE) de 3GPP es una próxima versión del UMTS que usa el E-UTRA, que emplea OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el enlace ascendente. Las tecnologías UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS y LTE se describen en documentos de un organismo denominado “3rd Generation Partnership Project (3GPP) [Proyecto de Colaboración de Tercera Generación (3GPP)]”. Las tecnologías cdma2000 y u Mb se describen en documentos de un organismo denominado “3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) [Proyecto de Colaboración de Tercera Generación 2 (3GPP2)]”. Estas diversas tecnologías y estándares de radio son conocidas en la técnica. Para mayor claridad, determinados aspectos de las técnicas se describen a continuación para acceso al sistema en LTE, usándose la terminología de LTE en gran parte de la siguiente descripción.
La FIG. 1 muestra un sistema 100 de comunicación inalámbrica de acceso múltiple con múltiples nodos B evolucionados (eNB) 110. Un eNB puede ser una estación fija usada para comunicarse con los UE, y también se puede denominar nodo B, estación base, punto de acceso, etc. Cada eNB 110 proporciona cobertura de comunicación para un área geográfica en particular. El área de cobertura global de cada eNB 110 se puede dividir en múltiples (por ejemplo, tres) áreas más pequeñas. En 3GPP, el término “célula” se puede referir al área de cobertura más pequeña de un eNB y/o de un subsistema de eNB que sirve a esta área de cobertura. En otros sistemas, el término “sector” se puede referir al área de cobertura más pequeña y/o al subsistema que sirve a esta
área de cobertura. Para mayor claridad, el concepto 3GPP de célula se usa en la descripción siguiente.
Los UE 120 pueden estar dispersos por todo el sistema. Un UE puede ser fijo o móvil y también se puede denominar estación móvil, terminal, terminal de acceso, unidad de abonado, estación, etc. Un UE puede ser un teléfono móvil, un asistente digital personal (PDA), un módem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrica, un dispositivo manual, un ordenador portátil, un teléfono sin cable, etc. Un UE se puede comunicar con uno o más eNB por medio de transmisiones en el enlace descendente y el enlace ascendente. En la FIG. 1, una línea continua con flechas dobles indica una comunicación entre un eNB y un UE. Una línea quebrada con una única flecha indica un UE que intenta acceder al sistema.
La FIG. 2 muestra un ejemplo de estructura de transmisión para el enlace ascendente. La línea de tiempo de transmisión se puede dividir en unidades de tramas de radio. Cada trama de radio se puede dividir en múltiples (S) subtramas, y cada subtrama puede incluir múltiples períodos de símbolo. En un diseño, cada trama de radio tiene una duración de 10 milisegundos (ms) y se divide en 10 subtramas, y cada subtrama tiene una duración de 1 ms e incluye 12 o 14 períodos de símbolo. Las tramas de radio también se pueden dividir de otras maneras.
Los recursos de tiempo-frecuencia disponibles para el enlace ascendente se pueden asignar para diferentes tipos de transmisión, tales como datos de tráfico, señalización/información de control, etc. En un diseño, se pueden definir una o más franjas de canal de acceso aleatorio (RACH) en cada trama de radio, y los UE pueden utilizarlas para el acceso al sistema. En general, se puede definir cualquier número de franjas RACH. Cada franja RACH puede tener cualquier dimensión de tiempo-frecuencia y puede estar localizada en cualquier lugar dentro de una trama de radio. En un diseño que se muestra en la FIG. 2, una franja RACH abarca una subtrama y cubre un ancho de banda predeterminado de 1,25 MHz. La localización de la franja RACH (por ejemplo, la subtrama y la parte específica del ancho de banda del sistema usada para la franja RACH) se puede transferir en información del sistema que cada célula transmite en un canal de radiodifusión (BCH). Otros parámetros para la franja RACH (p. ej., las secuencias de signatura que se están usando) pueden ser fijos o transferidos por medio de la información del sistema.
El sistema puede admitir un conjunto de canales de transporte para el enlace descendente y otro conjunto de canales de transporte para el enlace ascendente. Estos canales de transporte se pueden usar para proporcionar servicios de transferencia de información a las capas de control de acceso al medio (MAC) y superiores. Los canales de transporte se pueden describir por cómo y con qué características se envía la información a través de un enlace de radio. Los canales de transporte se pueden correlacionar con canales físicos, que se pueden definir mediante diversos atributos, tales como la modulación y la codificación, la correlación de datos con bloques de recursos, etc. La Tabla 1 enumera algunos canales físicos usados para el enlace descendente (DL) y el enlace ascendente (UL) en LTE de acuerdo con un diseño.
Tabla 1
Los canales físicos de la Tabla 1 también se pueden denominar con otros términos. Por ejemplo, el PDCCH también se puede denominar canal de control compartido de enlace descendente (SDCCH), control de capa 1/capa 2 (L1/L2), etc. El PDSCH también se puede denominar PDSCH de enlace descendente (DL-PDSCH). El PUs Ch también se puede denominar PDSCH de enlace ascendente (UL-PDSCH).
Los canales de transporte pueden incluir un canal compartido de enlace descendente (DL-SCH) usado para enviar datos a los UE, un canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH) que los UE usan para enviar datos, un canal RACH que los UE usan para acceder al sistema, etc. El DL-SCH se puede correlacionar con el PDSCH y también se puede denominar canal de datos compartido de enlace descendente (DL-SDCH). El UL-SCH se puede correlacionar con el PUSCH y también se puede denominar canal de datos compartido de enlace ascendente (ULSDCH). El RACH se puede correlacionar con el PRACH.
Un UE puede funcionar en uno de varios estados, tales como los estados de LTE desconectada, LTE en reposo y LTE activa, que pueden estar asociados con los estados RRC_NULL, RRC_IDLE y RRC_CONNECTED, respectivamente. El control de recursos de radio (RRC) puede realizar diversas funciones para el establecimiento, el mantenimiento y la terminación de llamadas. En el estado de LTE desconectada, el UE no ha accedido al sistema y el sistema no lo conoce. El UE puede ponerse en funcionamiento en el estado de LTE desconectada y puede funcionar en el estado RRC_NULL. El UE puede hacer la transición al estado de LTE en reposo o al estado de LTE activa al acceder al sistema y realizar el registro. En el estado de LTE en reposo, el UE se puede haber registrado en el sistema, pero puede no tener ningún dato para intercambiar en el enlace descendente o el enlace ascendente. Por lo tanto, el UE puede por tanto estar en reposo y funcionar en el estado RRC_IDLE. En el estado de LTE en reposo, el UE y el sistema pueden tener información de contexto pertinente para permitir que el UE realice una transición rápida al estado de LTE activa. El UE puede hacer la transición al estado de LTE activa cuando hay datos por enviar o recibir. En el estado de LTE activa, el UE se puede comunicar activamente con el sistema en el enlace descendente y/o en el enlace ascendente y puede funcionar en el estado RRC_CONNECTED.
El UE puede transmitir un preámbulo de acceso aleatorio en el enlace ascendente siempre que el UE desea acceder al sistema, por ejemplo, al ponerse en funcionamiento, si el UE tiene datos por enviar, si el sistema está realizando una radiobúsqueda del UE, etc. Un preámbulo de acceso aleatorio es la señalización que se envía en primer lugar para el acceso al sistema y también se puede denominar signatura de acceso, sonda de acceso, sonda de acceso aleatorio, secuencia de signatura, secuencia de signatura RACH, etc. El preámbulo de acceso aleatorio puede incluir diversos tipos de información y se puede enviar de diversas maneras, como se describe a continuación. Un eNB puede recibir el preámbulo de acceso aleatorio y puede responder enviando una respuesta de acceso aleatorio al UE. Una respuesta de acceso aleatorio también se puede denominar concesión de acceso, respuesta de acceso, etc. La respuesta de acceso aleatorio puede transportar diversos tipos de información y se puede enviar de diversas maneras, como se describe a continuación. El UE y el eNB pueden intercambiar además señalización para establecer una conexión de radio y, después de esto, pueden intercambiar datos.
La FIG. 3 muestra un flujo de mensajes para un diseño de un procedimiento 300 de acceso aleatorio. En este diseño, el UE puede estar en el estado RRC_NULL o RRC_IDLE y puede acceder al sistema enviando un preámbulo de acceso aleatorio (etapa A1). El preámbulo de acceso aleatorio puede incluir L bits de información, donde L puede ser cualquier valor entero. Se puede seleccionar una secuencia de acceso de un grupo de 2L secuencias de acceso disponibles y enviar para el preámbulo de acceso aleatorio. En un diseño, el preámbulo de acceso aleatorio incluye L = 6 bits de información, y se selecciona una secuencia de acceso de un conjunto de 64 secuencias de acceso. Las 2L secuencias de acceso pueden ser de cualquier longitud y pueden estar diseñadas para tener buenas propiedades de detección. Por ejemplo, se pueden definir 64 secuencias de acceso basándose en diferentes desplazamientos cíclicos de una secuencia Zadoff-Chu de longitud adecuada.
El preámbulo de acceso aleatorio puede incluir un identificador aleatorio (ID) que el UE puede seleccionar de manera pseudoaleatoria y usar para identificar el preámbulo de acceso aleatorio del UE. El preámbulo de acceso aleatorio también puede incluir uno o más bits adicionales para el indicador de calidad de canal (CQI) de enlace descendente y/u otra información. El CQI de enlace descendente puede ser indicativo de la calidad del canal de enlace descendente medida por el UE y se puede usar para enviar una subsiguiente transmisión de enlace descendente al UE y/o para asignar recursos de enlace ascendente al UE. En un diseño, un preámbulo de acceso aleatorio de 6 bits puede incluir un ID aleatorio de 4 bits y un CQI de 2 bits. En otro diseño, un preámbulo de acceso aleatorio de 6 bits puede incluir un ID aleatorio de 5 bits y un CQI de 1 bit. El preámbulo de acceso aleatorio también puede incluir información diferente y/o adicional.
El UE puede determinar un identificador temporal de red de radio implícito (I-RNTI) que se puede usar como ID temporal para el UE durante el acceso al sistema. El I-RNTI puede identificar el UE hasta que se asigna al UE un ID más permanente, como un RNTI de célula (C-RNTI). En un diseño, el I-RNTI puede incluir lo siguiente:
• tiempo del sistema (8 bits): tiempo en el que el UE envía la secuencia de acceso, e
• identificador de preámbulo de RA (6 bits): índice de la secuencia de acceso enviada por el UE.
El I-RNTI puede tener una longitud fija (por ejemplo, 16 bits) y se puede rellenar con un número suficiente de ceros (por ejemplo, 2 ceros) para lograr la longitud fija. El tiempo del sistema se puede expresar en unidades de tramas de radio, y un tiempo del sistema de 8 bits puede ser inequívoco durante 256 tramas de radio o 2560 ms. En otro diseño, el I-RNTI se compone de un tiempo del sistema de 4 bits, un identificador de preámbulo de RA de 6 bits y unos bits de relleno (si son necesarios). En general, el I-RNTI se puede formar con cualquier información que puede (i) permitir que el UE o el preámbulo de acceso aleatorio se direccionen individualmente y (ii) reducir la probabilidad de colisión con otro UE que usa el mismo I-RNTI. La vida útil del I-RNTI se puede seleccionar basándose en el tiempo de respuesta máximo esperado para una respuesta asíncrona al preámbulo de acceso aleatorio. El I-RNTI también puede incluir un tiempo del sistema y un patrón (por ejemplo, 000...0 delante del tiempo del sistema) para indicar que el RNTI direcciona el RACH.
En otro diseño, pueden estar disponibles múltiples RACH, y el UE puede seleccionar aleatoriamente uno de los RACH disponibles. Cada RACH puede estar asociado con un RNTI de acceso aleatorio (RA-RNTI) diferente. El UE se puede identificar mediante una combinación del identificador de preámbulo de RA y el RA-RNTI del RACH seleccionado durante el acceso al sistema. Un I-RNTI se puede definir basándose en cualquier combinación del identificador de preámbulo de RA, RA-RNTI, y el tiempo del sistema, por ejemplo, el identificador de preámbulo de RA y RA-RNTI, o el RA-RNTI y el tiempo del sistema, etc. El tiempo del sistema puede ser beneficioso para una respuesta asíncrona al preámbulo de acceso aleatorio. Si el I-RNTI se forma basándose en el RA-RNTI y el tiempo del sistema, entonces el UE se puede identificar basándose en el identificador de preámbulo de RA enviado por separado, por ejemplo, en el PDSCH. El UE puede enviar el preámbulo de acceso aleatorio en el RACH seleccionado.
Un eNB puede recibir el preámbulo de acceso aleatorio del UE y puede responder enviando una respuesta de acceso aleatorio en el p Dc CH y/o PDSCH al UE (etapa A2). El eNB puede determinar el I-RNTI del UE de la misma manera que el UE. El eNB puede responder de forma asíncrona al preámbulo de acceso aleatorio del UE dentro de la vida útil del I-RNTI. En un diseño, el PDCCH/PDSCH puede transportar lo siguiente:
• avance de temporización: indica el ajuste de la temporización de transmisión del UE,
• recursos de UL: indica los recursos concedidos al UE para la transmisión de enlace ascendente,
• corrección de PC: indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE e
• I-RNTI: identifica el UE o intento de acceso para el que se envía la concesión de acceso.
Se puede generar una verificación por redundancia cíclica (CRC) basándose en toda la información que se envía en el PDCCH/PDSCH. Se puede aplicar a la CRC una función OR exclusiva (XOR) con el I-RNTI (como se muestra en la FIG. 3), el identificador de preámbulo de RA, el RA-RNTI, y/u otra información para identificar el UE que se direcciona. También se puede enviar información diferente y/o adicional en el PDCCH/PDSCH en la etapa A2.
El UE puede responder a continuación con un ID de UE único a fin de resolver una posible colisión (etapa A3). El ID de Ue único puede ser una identidad internacional de abonado móvil (IMSI), una identidad temporal de abonado móvil (TMSI) u otro ID aleatorio, etc. El ID de UE único también puede ser un ID de área de registro si el UE ya se ha registrado en un área determinada. El UE también puede enviar un CQI de enlace descendente, un informe de medición de piloto, etc., junto con el ID de UE único.
El eNB puede recibir una “etiqueta” única o puntero al ID de UE único. El eNB puede asignar a continuación un C-RNTI y recursos de canal de control al UE. El eNB puede enviar una respuesta en el PDCCH y el PDSCH (etapas A4 y A5). En un diseño, el PDCCH puede transportar un mensaje que contiene el I-RNTI y los recursos de DL que indican dónde se envía en el PDSCH la información restante al UE. En un diseño, el PDSCH puede transportar un mensaje que contiene el ID de UE único, el C-RNTI (si se ha asignado), los recursos de CQI usados por el UE para enviar CQI de enlace descendente, los recursos de PC usados para enviar correcciones de PC al UE, etc. Los mensajes enviados en el PDCCH y el PDSCH también pueden transportar información diferente y/o adicional.
El UE puede descodificar los mensajes enviados en el PDCCH y el PDSCH al UE. Después de descodificar estos dos mensajes, el UE tiene suficientes recursos configurados y puede intercambiar señalización de capa 3 con el eNB (etapas A6 y A7). La señalización de capa 3 puede incluir mensajes de estrato de no acceso (NAS) para autenticación del UE, configuración del enlace de radio entre el UE y el eNB, gestión de conexiones, etc. El Ue y el eNB pueden intercambiar datos después de terminar la señalización de capa 3 (etapa A8).
La FIG. 4 muestra un flujo de mensajes para un diseño de un procedimiento 400 de acceso aleatorio. En este diseño, el UE puede estar en el estado RRC_IDLE o RRC_CONNECTED y ya puede tener un C-RNTI asignado al UE. El UE puede acceder al sistema desde el estado RRC_IDLE como respuesta a la recepción de datos para enviar, o desde el estado RRC_CONNECTED como respuesta a un mandato de traspaso. El UE puede enviar un preámbulo de acceso aleatorio, que puede incluir un ID aleatorio y posiblemente uno o más bits adicionales para el CQI de enlace descendente y/u otra información (etapa B1).
Un eNB puede recibir el preámbulo de acceso aleatorio del UE y puede responder enviando una respuesta de acceso aleatorio en el PDCCH y/o PDSCH al UE (etapa B2). La respuesta de acceso aleatorio puede incluir un avance de temporización, unos recursos de UL, una corrección de PC, y una CRC a la que se puede aplicar una función XOR con un I-RNTI, un identificador de preámbulo de RA, un RA-RNTI, y/u otra información para identificar el UE. El UE puede a continuación enviar su C-RNTI, CQI de enlace descendente, informe de medición de piloto y/u otra información al eNB (etapa B3). El eNB puede enviar a continuación una respuesta en el PDCCH y el PDSCH (etapas B4 y B5). El PDCCH puede transportar un mensaje que contiene el C-RNTI y los recursos de DL para el PDSCH. El PDSCH puede transportar un mensaje que contiene los recursos de CQI, recursos de PC, etc. El UE puede descodificar los mensajes enviados en el p Dc Ch y el PDSCH al UE. Los intercambios de señalización de capa 3 se pueden omitir ya que el UE se ha autenticado antes de que se le asigne el C-RNTI. Después de la etapa B5, el UE tiene suficientes recursos configurados y puede intercambiar datos con el eNB (etapa B6).
La FIG. 5 muestra un flujo de mensajes para un diseño de procedimiento 500 de acceso aleatorio para el traspaso.
En este diseño, el UE se puede comunicar con un eNB de origen y se puede traspasar a un eNB de destino. El eNB de origen puede asignar al UE un ID aleatorio para usarlo para acceder al eNB de destino. Para evitar una colisión, se puede reservar un subconjunto de todos los ID aleatorios posibles para el traspaso, y el ID aleatorio asignado al UE se puede seleccionar de este subconjunto reservado. La información con respecto al subconjunto de ID aleatorios reservado se puede transmitir a todos los UE.
El eNB de origen puede informar al eNB de destino del C-RNTI, el ID aleatorio, los recursos de CQI, los recursos de PC y/u otra información para el UE. La resolución de colisiones puede no ser necesaria debido a una correlación uno a uno entre el ID aleatorio asignado y el C-RNTI del UE. El eNB de destino puede, por tanto, tener información de contexto pertinente para el UE antes del procedimiento de acceso aleatorio. Para simplificar, la FIG. 5 muestra el procedimiento de acceso aleatorio entre el UE y el eNB de destino.
El UE puede enviar un preámbulo de acceso aleatorio, que puede incluir el ID aleatorio asignado al UE y posiblemente otra información (etapa C1). El eNB de destino puede recibir el preámbulo de acceso aleatorio y puede responder enviando una respuesta de acceso aleatorio en el PDCCH y/o PDSCH al UE (etapa C2). La respuesta de acceso aleatorio puede incluir un avance de temporización, recursos de UL, una corrección de PC y una CRC a la que se puede aplicar una función XOR con el C-RNTI del UE. Después de la etapa C2, el UE tiene suficientes recursos configurados y puede intercambiar datos con el eNB. El UE puede enviar un ACK de capa 2 para la información recibida en la etapa C2 y también puede enviar datos y/u otra información (etapa C3). El eNB puede a continuación enviar datos al UE en el PDSCH (etapa C5) y puede enviar señalización para el PDSCH en el PDCCH (etapa C4).
Las FIGS. 3 a 5 muestran algunos ejemplos de procedimientos de acceso aleatorio que se pueden usar para el acceso inicial al sistema, el acceso al sistema mientras está en reposo y el acceso al sistema para el traspaso. También se pueden usar otros procedimientos de acceso aleatorio para el acceso al sistema.
Como se muestra en las FIGS. 3 a 5, la retransmisión híbrida automática (HARQ) se puede usar para los mensajes enviados en las etapas A3, B3 y C3 y posteriores. Para HARQ, un transmisor puede enviar una transmisión de un mensaje, y un receptor puede enviar un ACK si el mensaje se descodifica correctamente o un NAK si el mensaje se descodifica incorrectamente. El transmisor puede enviar una o más retransmisiones del mensaje, si es necesario, hasta que se recibe un ACK para el mensaje o se ha enviado el número máximo de retransmisiones.
La FIG. 6 muestra un diseño de transmisión de preámbulo de acceso aleatorio por el UE. El UE puede transmitir p UE/n
un preámbulo de acceso aleatorio con una potencia de transmisión inicial de n v > en el tiempo Ti a un eNB objetivo. A continuación, el UE puede esperar una respuesta de acceso aleatorio del eNB. Si no se recibe una respuesta de acceso aleatorio dentro de un intervalo de tiempo predeterminado, entonces el UE puede esperar durante un tiempo de interrupción en particular y a continuación retransmitir el preámbulo de acceso aleatorio en la siguiente franja RACH disponible después del tiempo de interrupción. La segunda transmisión del preámbulo de acceso aleatorio se envía con una mayor potencia de transmisión de 1 P ‘ UxE f wó t en el tiempo T2. El UE puede continuar retransmitiendo el preámbulo de acceso aleatorio con una potencia de transmisión progresivamente mayor, después de esperar durante un tiempo de interrupción por cada transmisión fallida, hasta que (1) se recibe una respuesta de acceso aleatorio del eNB o (2) se ha enviado el número máximo de transmisiones para el preámbulo de acceso aleatorio. En el ejemplo mostrado en la FIG. 6, el UE recibe una respuesta de acceso aleatorio después de M transmisiones del preámbulo de acceso aleatorio, donde en general M > 1.
Después de recibir la respuesta de acceso aleatorio, el UE puede transmitir el primer mensaje de enlace ascendente (por ejemplo, correspondiente a la etapa A3, B3 o C3 de la FIG. 3, 4 o 5, respectivamente) con una p U E p UE potencia de transmisión de en el tiempo Tmsg. La potencia de transmisión mss se puede seleccionar para lograr una recepción fiable del primer mensaje de enlace ascendente al tiempo que se reduce la interferencia de enlace ascendente.
En un diseño, la potencia de transmisión para la m-ésima transmisión del preámbulo de acceso aleatorio, P™ UE( v m 1 ', se puede determinar basándose en un método de bucle abierto, como sigue:
p U E
donde r «x es la potencia recibida en el UE para los intervalos de tiempo-frecuencia usados para una señal de referencia (por ejemplo, una señal piloto) desde el eNB receptor,
SNRtarget es una SNR objetivo para el preámbulo de acceso aleatorio,
No es ruido gaussiano en el UE,
j UE
1 oc es la interferencia de otros eNB en el UE,
lo r es la potencia recibida para el eNB receptor en el UE,
P eNB
1 tx es la potencia de transmisión de la señal de referencia del eNB receptor,
¡U i /
' « oc es el nivel de interferencia de franja RACH en el eNB receptor,
5 es un factor de corrección, y
Kramp(m) es la cantidad de aumento en la potencia de transmisión para la m-ésima transmisión.
p U S , jU E En la ecuación (1), rx es indicativa de la señal recibida desde el eNB receptor. La cantidad 0 es una relación señal-interferencia de otra célula-más ruido para las franjas de tiempo-frecuencia usadas para la señal de referencia de enlace descendente, medida por el UE. El factor de corrección 5 se puede usar para sesgar el p eNB algoritmo de bucle abierto. El eNB receptor puede transmitir en el BCH la potencia de transmisión del eNB r tx ,
A7 I / aVB
el nivel de interferencia de franja RACH r o ^ í oc , el factor de corrección 5y/u otros parámetros. Estos parámetros se pueden usar para determinar la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio. El UE puede estimar esta potencia de transmisión de modo que la SNR del preámbulo de acceso aleatorio en el eNB receptor corresponda a un valor objetivo para la SNRtarget.
La ecuación (1) se puede reescribir en el dominio logarítmico usando unidades de decibelio (dB), como sigue:
TX_power = -RX _power interference _correction
+offset _power added _correction Ec. (2)
+ power _ramp _up
donde
TX_power= 10 log-,0 (Prx OO),
offset_power = 10 log-io (SNRtarget) 10 log-io ^ TX ) 10 log-io + o^c ),
added _correction = 10 log-io (5),
y
power_ramp _up = 10 log-io (Kramp (m)).
Las cantidades de la ecuación (2) están en unidades de dB. El UE puede medir la potencia de recepción y la corrección de interferencia. El eNB receptor puede señalizar la potencia de desplazamiento y la corrección añadida en el BCH.
Dado que la estimación de bucle abierto puede no ser muy exacta, el UE puede aumentar su potencia de transmisión para las transmisiones subsiguientes del preámbulo de acceso aleatorio. En un diseño, el ascenso de potencia se puede definir como sigue:
power_ramp _up = (m -1) * power_step , Ec. (3) donde power_step es la cantidad de aumento en la potencia de transmisión para cada transmisión fallida del preámbulo de acceso aleatorio. La ecuación (3) aumenta linealmente la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio que comienza con power_ramp_up = 0 dB para la primera transmisión. La potencia de transmisión también se puede aumentar basándose en alguna otra función lineal o no lineal.
Las ecuaciones (1) a (3) muestran un diseño de determinación de la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio. La potencia de transmisión también se puede determinar de otras maneras, por ejemplo, con parámetros diferentes a los mostrados en la ecuación (1) o (2). Por ejemplo, se pueden usar valores
predeterminados para
se pueden integrar en el factor de corrección 5.
En un diseño, la potencia de transmisión del primer mensaje de enlace ascendente enviado después de una transmisión satisfactoria del preámbulo de acceso aleatorio se puede determinar como sigue:
PUSCH _power = RACH _power PC _correction
Ec. (4)
+ PUSCH _RACH _power _offset
donde RACH_power es la potencia de transmisión de la transmisión satisfactoria del preámbulo de acceso aleatorio en el RACH,
PUSCH_power es la potencia de transmisión del mensaje enviado en el PUSCH,
PC_correction es la corrección de PC recibida en la respuesta de acceso aleatorio, y
PUSCH_RACH_power_offset es un desplazamiento de potencia entre el PUSCH y el RACH.
En un diseño, la corrección de PC puede indicar la cantidad de aumento o disminución en la potencia de transmisión y puede expresarse con cualquier número de bits (por ejemplo, cuatro bits) de resolución. En otro diseño, la corrección de PC puede indicar simplemente si la potencia de transmisión se debería aumentar o disminuir en una cantidad predeterminada. No cubierta por la invención reivindicada se encuentra la corrección de PC que también se puede omitir o se puede integrar en el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH. El eNB puede transmitir el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH en el BCH, o este se puede proporcionar por otros medios.
En un diseño, todos los UE usan los mismos valores y configuración de parámetros de transmisión. Por ejemplo, todos los UE pueden usar la misma SNR objetivo y corrección añadida para el preámbulo de acceso aleatorio, y todos los UE pueden usar el mismo desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH para el primer mensaje de enlace ascendente.
En otros diseños, los UE se pueden clasificar en múltiples clases, y se pueden usar diferentes valores y configuraciones de parámetros de transmisión para diferentes clases de Ue . Los UE se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, los UE pueden realizar el procedimiento de acceso aleatorio para diversos contextos, tales como acceso inicial al sistema en la puesta en funcionamiento, respuesta a señales de radiobúsqueda enviadas al UE, datos que llegan al UE, transición al estado activo, traspaso de un eNB a otro eNB, etc. Se pueden definir diferentes clases de UE para diferentes contextos de acceso aleatorio. En otro diseño, los UE se pueden clasificar basándose en sus prioridades, que se pueden determinar basándose en el abono a servicios y/u otros factores. En otro diseño más, los UE se pueden clasificar basándose en los tipos de mensajes que estos UE envían. En general, se puede formar cualquier número de clases de UE basándose en cualquier conjunto de factores, y cada clase puede incluir cualquier número de UE.
En un diseño, los UE pueden usar diferentes valores de SNR objetivo en diferentes clases. Por ejemplo, los UE se pueden clasificar en dos clases, y los UE pueden usar un valor de SNR objetivo más alto en una primera clase y los UE pueden usar un valor de SNR objetivo más bajo en una segunda clase. En general, los UE con la SNR objetivo más alta pueden usar más potencia de transmisión para sus preámbulos de acceso aleatorio, lo que puede permitir que estos preámbulos de acceso aleatorio se reciban con una SNR más alta en los eNB. El uso de diferentes valores SNR objetivo por diferentes clases de UE puede mejorar el rendimiento del RACH por medio de un efecto de captura. Por ejemplo, múltiples UE pueden transmitir sus preámbulos de acceso aleatorio en la misma franja RACH, lo que a su vez daría como resultado colisiones de estos preámbulos de acceso aleatorio en un eNB. Cuando se produce una colisión entre dos UE de dos clases, un primer preámbulo de acceso aleatorio transmitido con la SNR objetivo más alta puede percibir menos interferencia de un segundo preámbulo de acceso aleatorio transmitido con la SNR objetivo más baja. Por consiguiente, el eNB puede ser capaz de descodificar correctamente el primer preámbulo de acceso aleatorio y puede o no ser capaz de descodificar el segundo preámbulo de acceso aleatorio. El eNB puede realizar la anulación de interferencia, estimar la interferencia debida al primer preámbulo de acceso aleatorio, anular la interferencia estimada de la señal recibida y, a continuación, realizar la descodificación para el segundo preámbulo de acceso aleatorio. La probabilidad de descodificar correctamente el segundo preámbulo de acceso aleatorio puede aumentar debido a la anulación de interferencia. Por consiguiente, el efecto de captura puede permitir que el eNB descodifique correctamente la totalidad o un subconjunto de los preámbulos de acceso aleatorio transmitidos en la misma franja RACH. Por el contrario, si todos los UE transmiten sus preámbulos de acceso aleatorio con la misma SNR objetivo, las colisiones entre estos UE no crean el efecto de captura, y el eNB puede no ser capaz de descodificar correctamente ninguno de los preámbulos de acceso aleatorio transmitidos por estos UE. En consecuencia, todos estos UE pueden necesitar retransmitir sus preámbulos de acceso aleatorio.
En otro diseño, se pueden usar diferentes valores de factor de corrección para diferentes clases de UE. En otro diseño más, se pueden usar diferentes valores de ascenso de potencia para diferentes clases de UE. Por ejemplo, se puede usar un valor de ascenso de potencia más alto para una clase de UE para reducir potencialmente el retardo de acceso aleatorio, y se puede usar un valor de aumento de potencia más bajo para otra clase de UE. En otro diseño más, se pueden usar diferentes valores de tiempo de interrupción para diferentes clases de UE. Por ejemplo, se puede usar un tiempo de interrupción más corto para una clase de UE para reducir potencialmente el retardo de acceso aleatorio, y se puede usar un tiempo de interrupción más largo para otra clase de UE.
En otro diseño más, se pueden usar diferentes valores de desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH para diferentes clases de UE. Esto puede permitir que se logre el efecto de captura para los primeros mensajes de enlace ascendente enviados por los UE de diferentes clases.
Uno o más de los parámetros de la ecuación (2) y/o (4) pueden tener diferentes valores para diferentes clases de UE, como se describe anteriormente. En otros diseños, uno o más parámetros de la ecuación (2) y/o (4) pueden tener valores que son específicos para UE individuales. En un diseño, la SNR objetivo y/o el factor de corrección 6 pueden tener valores específicos del UE. En este diseño, cada UE puede transmitir su preámbulo de acceso aleatorio con una potencia de transmisión determinada basándose en la SNR objetivo y/o el factor de corrección para ese UE. Se puede usar un valor predeterminado o un valor de radiodifusión para cada parámetro para el cual el valor específico del UE no está disponible.
En otro diseño, el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH puede tener valores específicos del UE. En este diseño, cada UE puede transmitir su primer mensaje de enlace ascendente con una potencia de transmisión determinada basándose en el valor de desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH para ese UE (o con un valor predeterminado o de radiodifusión si el valor específico del UE no está disponible).
La FIG. 7 muestra un diagrama de bloques de un diseño de eNB 110 y UE 120, que son uno de los eNB y uno de los UE de la FIG. 1. En este diseño, el eNB 110 está equipado con T antenas 724a a 724t, y el UE 120 está equipado con R antenas 752a a 752r, donde en general T > 1 y R > 1.
En el eNB 110, un procesador 714 de datos de transmisión (TX) puede recibir datos de tráfico para uno o más UE desde una fuente 712 de datos. El procesador 714 de datos de TX puede procesar (por ejemplo, formatear, codificar y entrelazar) los datos de tráfico para cada UE basándose en uno o más sistemas de codificación seleccionados para que ese UE obtenga datos codificados. El procesador 714 de datos de TX a continuación puede modular (o correlacionar con símbolos) los datos codificados para cada UE basándose en uno o más sistemas de modulación (por ejemplo, BPSK, QSPK, PSK o QAM) seleccionados para que ese UE obtenga símbolos de modulación.
Un procesador 720 de MIMO de TX puede multiplexar los símbolos de modulación para todos los UE con símbolos piloto usando cualquier sistema de multiplexado. La señal piloto son típicamente datos conocidos que se procesan de una manera conocida y que un receptor puede usar para la estimación del canal y otros propósitos. Un procesador 720 de MIMO de TX puede procesar (por ejemplo, precodificar) los símbolos de modulación multiplexados y los símbolos piloto y proporcionar T flujos de símbolos de salida a T transmisores (TMTR) 722a a 722t. En determinados diseños, el procesador 720 MIMO de TX puede aplicar ponderaciones de conformación de haz a los símbolos de modulación para dirigir estos símbolos en el espacio. Cada transmisor 722 puede procesar un respectivo flujo de símbolos de salida, por ejemplo, para el multiplexado por división ortogonal de frecuencia (OFDM) para obtener un flujo de segmentos de salida. Cada transmisor 722 puede procesar adicionalmente (por ejemplo, convertir a analógico, amplificar, filtrar y aumentar en frecuencia) el flujo de segmentos de salida para obtener una señal de enlace descendente. Se pueden transmitir T señales de enlace descendente desde los transmisores 722a a 722t por medio de T antenas 724a a 724t, respectivamente.
En el UE 120, las antenas 752a a 752r pueden recibir las señales de enlace descendente desde el eNB 110 y proporcionar señales recibidas a los receptores (RCVR) 754a a 754r, respectivamente. Cada receptor 754 puede acondicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, disminuir en frecuencia y digitalizar) una señal recibida respectiva para obtener muestras, y puede procesar adicionalmente las muestras (por ejemplo, para OFDM) para obtener símbolos recibidos. Un detector 760 de MIMO puede recibir y procesar los símbolos recibidos desde todos los R receptores 754a a 754r basándose en una técnica de procesamiento de receptor de MIMO para obtener símbolos detectados, que son estimaciones de los símbolos de modulación transmitidos por el eNB 110. Un procesador de datos de recepción (RX) 762 a continuación puede procesar (por ejemplo, desmodular, desentrelazar y descodificar) los símbolos detectados y proporcionar datos descodificados para el UE 120 a un sumidero 764 de datos. En general, el procesamiento mediante el detector 760 de MIMO y el procesador 762 de datos de RX es complementario al procesamiento mediante el procesador 720 de MIMO de TX y el procesador 714 de datos de TX en el eNB 110.
En el enlace ascendente, en el UE 120, los datos de tráfico de una fuente 776 de datos y la señalización (p. ej., señalización de acceso aleatorio) se pueden procesar mediante un procesador 778 de datos de TX, procesar adicionalmente mediante un modulador 780, acondicionar mediante transmisores 754a a 754r y transmitir al eNB 110. En el eNB 110, las señales de enlace ascendente del UE 120 se pueden recibir mediante antenas 724,
acondicionar mediante receptores 722, desmodular mediante un desmodulador 740 y procesar mediante un procesador 742 de datos de RX para obtener los datos de tráfico y la señalización transmitidos por el UE 120.
Los controladores/procesadores 730 y 770 pueden dirigir el funcionamiento del eNB 110 y del UE 120, respectivamente. Las memorias 732 y 772 pueden almacenar datos y códigos de programa para el eNB 110 y el UE 120, respectivamente. Un planificador 734 puede planificar los UE para la transmisión en el enlace descendente y/o el enlace ascendente y puede proporcionar asignaciones de recursos para los UE planificados.
La FIG. 8 muestra un diseño de un proceso 800 para que un UE transmita señalización de acceso aleatorio. Se puede determinar al menos un valor de parámetro para al menos un parámetro de transmisión para señalización de acceso aleatorio basándose en una clase de UE en particular, teniendo el al menos un parámetro de transmisión valores diferentes para una pluralidad de clases de UE (bloque 812). La señalización de acceso aleatorio se puede enviar basándose en al menos un valor de parámetro para acceso al sistema, por ejemplo, para el acceso inicial al sistema en la puesta en funcionamiento, el acceso al sistema para la transición a un estado activo o el acceso al sistema para el traspaso (bloque 814). El al menos un parámetro de transmisión puede comprender una SNR objetivo, un desplazamiento de potencia, un factor de corrección, etc. La potencia de transmisión de la señalización de acceso aleatorio se puede determinar basándose en al menos un valor de parámetro, y la señalización de acceso aleatorio se puede enviar con la potencia de transmisión determinada.
En un diseño, la señalización de acceso aleatorio puede ser un preámbulo de acceso aleatorio, y el al menos un parámetro de transmisión puede comprender una SNR objetivo para el preámbulo de acceso aleatorio. La potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio se puede determinar basándose en un valor de SNR objetivo para la clase de UE en particular y otros parámetros tales como la potencia recibida para una señal de referencia, un nivel de interferencia de una franja de tiempo-frecuencia usada para enviar el preámbulo de acceso aleatorio, un desplazamiento de potencia, un factor de corrección, etc. El preámbulo de acceso aleatorio se puede enviar con la potencia de transmisión determinada. El al menos un parámetro de transmisión puede comprender un tiempo de interrupción, y la cantidad de tiempo de espera entre transmisiones sucesivas del preámbulo de acceso aleatorio se puede determinar basándose en un valor de tiempo de interrupción para la clase de UE en particular. El al menos un parámetro de transmisión puede comprender un ascenso de potencia, y la potencia de transmisión para transmisiones sucesivas del preámbulo de acceso aleatorio se puede determinar basándose en un valor de ascenso de potencia para la clase de UE en particular.
En otro diseño, la señalización de acceso aleatorio puede ser un mensaje enviado después de recibir una respuesta de acceso aleatorio para el preámbulo de acceso aleatorio. El al menos un parámetro de transmisión puede comprender un desplazamiento de potencia entre un primer canal (por ejemplo, el RACH) usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal (por ejemplo, el PUSCH) usado para enviar el mensaje. La potencia de transmisión del mensaje se puede determinar basándose en un valor de desplazamiento de potencia para la clase de UE en particular y posiblemente otros parámetros tales como una corrección de PC. El mensaje se puede enviar a continuación con la potencia de transmisión determinada.
La FIG. 9 muestra un diseño de un aparato 900 para transmitir señalización de acceso aleatorio. El aparato 900 incluye medios para determinar al menos un valor de parámetro para al menos un parámetro de transmisión para señalización de acceso aleatorio basándose en una clase de UE en particular, teniendo el al menos un parámetro de transmisión valores diferentes para una pluralidad de clases de UE (módulo 912), y medios para enviar la señalización de acceso aleatorio basándose en al menos un valor de parámetro para acceso al sistema (módulo 914).
La FIG. 10 muestra un diseño de un proceso 1000 para transmitir un mensaje para acceso al sistema. Se puede enviar un preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema (bloque 1012). Se puede recibir una respuesta de acceso aleatorio con una corrección de PC (bloque 1014). La potencia de transmisión de un mensaje se puede determinar basándose en la corrección de PC y posiblemente otros parámetros (bloque 1016). Por ejemplo, la potencia de transmisión del mensaje se puede determinar además basándose en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio, un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, etc. El mensaje se puede enviar con la potencia de transmisión determinada (bloque 1018).
La corrección de PC se puede generar basándose en la calidad de señal recibida del preámbulo de acceso aleatorio en una estación base. La corrección de PC puede indicar la cantidad de aumento o disminución en potencia de transmisión para el mensaje. La corrección de PC también puede indicar si se debe aumentar o disminuir la potencia de transmisión en una cantidad predeterminada.
La FIG. 11 muestra un diseño de un aparato 1100 para transmitir un mensaje para acceso al sistema. El aparato 1100 incluye un medio para enviar un preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema (módulo 1112), medios para recibir una respuesta de acceso aleatorio con una corrección de PC (módulo 1114), medios para determinar la potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y posiblemente otros parámetros (módulo 1116), y medios para enviar el mensaje con la potencia de transmisión determinada (módulo
Los módulos en las FIGS. 9 y 11 pueden comprender procesadores, dispositivos electrónicos, dispositivos de hardware, componentes electrónicos, circuitos lógicos, memorias, etc., o cualquier combinación de los mismos.
Los expertos en la técnica entenderán que la información y las señales se pueden representar usando cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, mandatos, información, señales, bits, símbolos y segmentos que se pueden haber mencionado a lo largo de la descripción anterior se pueden representar mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos o partículas ópticos o cualquier combinación de los mismos.
Los expertos en la materia apreciarán además que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y etapas de algoritmo ilustrativos, descritos en relación con la divulgación del presente documento, se pueden implementar como hardware electrónico, software informático o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, anteriormente se han descrito en general diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos en términos de su funcionalidad. Que dicha funcionalidad se implemente como hardware o software depende de la aplicación particular y de las restricciones de diseño impuestas al sistema en su conjunto. Los expertos en la técnica pueden implementar la funcionalidad descrita de distintas formas para cada aplicación en particular, pero no se debe interpretar que dichas decisiones de implementación suponen apartarse del alcance de la presente divulgación.
Los diversos bloques lógicos, módulos y circuitos ilustrativos descritos en relación con la divulgación del presente documento se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una matriz de puertas programables en el campo (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable, lógica de puertas discretas o lógica de transistores, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también se puede implementar como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un d Sp y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra de dichas configuraciones.
Las etapas de un método o algoritmo descritas en relación con la divulgación del presente documento se pueden incorporar directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador o en una combinación de ambos. Un módulo de software puede residir en una memoria RAM, una memoria flash, una memoria ROM, una memoria EPROM, una memoria EEPROM, unos registros, un disco duro, un disco extraíble, un CD-ROM o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento a modo de ejemplo está acoplado al procesador de modo que el procesador puede leer información de, y escribir información en, el medio de almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. Como alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario.
En uno o más diseños a modo de ejemplo, las funciones descritas se pueden implementar en hardware, software, firmware o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software, las funciones se pueden almacenar en, o transmitir por, un medio legible por ordenador como una o más instrucciones o código. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informático como medios de comunicación, incluyendo cualquier medio que facilita la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que se puede acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, dicho medio legible por ordenador puede comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que se puede usar para transportar o almacenar medios de código de programa deseados en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que se puede acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial, o un procesador de propósito general o de propósito especial. Además, cualquier conexión recibe adecuadamente la denominación de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, un servidor u otro origen remoto usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea de abonado digital (DSL) o unas tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, están incluidos en la definición de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco láser, el disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, de los cuales los discos flexibles reproducen normalmente los datos magnéticamente, mientras que los demás discos reproducen los datos ópticamente con láseres. Las combinaciones de los anteriores también se deberían incluir dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
Claims (13)
1. Un método (1000) para comunicación inalámbrica en un equipo de usuario, UE, que comprende:
enviar (1012) un preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema;
recibir (1014) una respuesta de acceso aleatorio en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, y/o un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, con una corrección de control de potencia, PC, que indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE, un avance de temporización que indica el ajuste a la temporización de transmisión del UE, recursos de enlace ascendente que indican recursos concedidos al UE para transmisión de enlace ascendente y un Identificador Temporal de Red de Radio Implícito, I-RNTI, que identifica al UE durante el acceso al sistema;
determinar (1016) una potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, en donde la determinación de la potencia de transmisión del mensaje comprende determinar la potencia de transmisión del mensaje basándose adicionalmente en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio; y
enviar (1018) el mensaje con la potencia de transmisión determinada.
2. El método de la reivindicación 1, en donde la corrección de PC indica la cantidad de aumento o disminución en la potencia de transmisión.
3. El método de la reivindicación 1, en donde la corrección de PC indica si debe aumentarse o disminuirse la potencia de transmisión en una cantidad predeterminada.
4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema se transmite en el canal de acceso aleatorio, RACH, y el mensaje se transmite en el canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH.
5. El método de la reivindicación 4, en donde el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH tiene un valor específico para el UE.
6. El método de la reivindicación 4, en donde el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH tiene un valor por defecto o de difusión.
7. Un aparato (1100) para comunicación inalámbrica en un equipo de usuario, UE, que comprende:
medios (1112) para enviar un preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema;
medios (1114) para recibir una respuesta de acceso aleatorio en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, y/o un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, con una corrección de control de potencia, PC, que indica el ajuste de la potencia de transmisión del UE,
un avance de temporización que indica el ajuste a la temporización de transmisión del UE, recursos de enlace ascendente que indican recursos concedidos al UE para transmisión de enlace ascendente y un Identificador Temporal de Red de Radio Implícito, I-RNTI, que identifica al UE durante el acceso al sistema;
medios (1116) para determinar una potencia de transmisión de un mensaje basándose en la corrección de PC y un desplazamiento de potencia entre un primer canal usado para enviar el preámbulo de acceso aleatorio y un segundo canal usado para enviar el mensaje, en donde los medios para determinar la potencia de transmisión del mensaje comprenden medios para determinar la potencia de transmisión del mensaje basándose adicionalmente en la potencia de transmisión del preámbulo de acceso aleatorio; y
medios (1118) para enviar el mensaje con la potencia de transmisión determinada.
8. El aparato de la reivindicación 7, en donde la corrección de PC indica la cantidad de aumento o disminución en la potencia de transmisión.
9. El aparato de la reivindicación 7, en donde la corrección de PC indica si debe aumentarse o disminuirse la potencia de transmisión en una cantidad predeterminada.
10. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en donde se transmite el preámbulo de acceso aleatorio para acceso al sistema en el canal de acceso aleatorio, RACH, y el mensaje se transmite en el canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH.
11. El aparato de la reivindicación 10, en donde el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH tiene un valor específico para el UE.
12. El aparato de la reivindicación 10, en donde el desplazamiento de potencia de PUSCH a RACH tiene un valor por defecto o de difusión.
13. Un programa informático que comprende instrucciones para llevar a cabo un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, cuando se ejecutan por al menos un procesador.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US82805806P | 2006-10-03 | 2006-10-03 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2874178T3 true ES2874178T3 (es) | 2021-11-04 |
Family
ID=39156626
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES19176927T Active ES2874178T3 (es) | 2006-10-03 | 2007-10-03 | Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica |
| ES07843757T Active ES2745100T3 (es) | 2006-10-03 | 2007-10-03 | Transmisión de señalización de acceso aleatorio para acceso al sistema en comunicación inalámbrica |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES07843757T Active ES2745100T3 (es) | 2006-10-03 | 2007-10-03 | Transmisión de señalización de acceso aleatorio para acceso al sistema en comunicación inalámbrica |
Country Status (20)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8599706B2 (es) |
| EP (2) | EP2080401B1 (es) |
| JP (2) | JP5001373B2 (es) |
| KR (1) | KR101062098B1 (es) |
| CN (1) | CN101523930B (es) |
| AU (1) | AU2007303199B2 (es) |
| BR (1) | BRPI0720514B1 (es) |
| CA (2) | CA2754725C (es) |
| ES (2) | ES2874178T3 (es) |
| HU (1) | HUE044312T2 (es) |
| IL (2) | IL197480A0 (es) |
| MX (1) | MX2009003596A (es) |
| MY (1) | MY154775A (es) |
| NO (1) | NO20091763L (es) |
| PH (1) | PH12012500786A1 (es) |
| RU (2) | RU2427106C2 (es) |
| SG (1) | SG166122A1 (es) |
| TW (1) | TWI378672B (es) |
| UA (2) | UA97121C2 (es) |
| WO (1) | WO2008042967A2 (es) |
Families Citing this family (158)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8515480B2 (en) * | 2005-11-04 | 2013-08-20 | Nec Corporation | Wireless communication system and method of controlling a transmission power |
| KR101265643B1 (ko) | 2006-08-22 | 2013-05-22 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법 |
| US8619685B2 (en) | 2006-10-02 | 2013-12-31 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving paging message in wireless communication system |
| KR100938754B1 (ko) | 2006-10-30 | 2010-01-26 | 엘지전자 주식회사 | 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법 |
| US8428013B2 (en) | 2006-10-30 | 2013-04-23 | Lg Electronics Inc. | Method of performing random access in a wireless communcation system |
| KR101443618B1 (ko) * | 2006-10-30 | 2014-09-23 | 엘지전자 주식회사 | 랜덤 접속 채널 메시지 응답 방법, 랜덤 접속 채널 메시지전송 방법 및 이를 지원하는 이동통신 단말 |
| JP4523072B2 (ja) * | 2006-10-30 | 2010-08-11 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 上り接続のリディレクション方法 |
| JP5100745B2 (ja) * | 2007-03-01 | 2012-12-19 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局装置及び通信制御方法 |
| US8218524B2 (en) | 2007-04-30 | 2012-07-10 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting or receiving data unit using header field existence indicator |
| KR101464748B1 (ko) | 2007-04-30 | 2014-11-24 | 엘지전자 주식회사 | 무선단말의 측정보고 기동방식 |
| KR101461236B1 (ko) | 2007-04-30 | 2014-11-12 | 엘지전자 주식회사 | 무선 호를 연결 과정에서 엔티티의 인증을 수행하는 방법 |
| US8081662B2 (en) | 2007-04-30 | 2011-12-20 | Lg Electronics Inc. | Methods of transmitting data blocks in wireless communication system |
| KR101458641B1 (ko) | 2007-04-30 | 2014-11-05 | 엘지전자 주식회사 | Mbms를 지원하는 무선통신 시스템에서 데이터 전송방법 |
| KR20080097338A (ko) | 2007-05-01 | 2008-11-05 | 엘지전자 주식회사 | 불연속 데이터 송수신 방법 |
| KR100917205B1 (ko) | 2007-05-02 | 2009-09-15 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법 |
| WO2008156308A2 (en) | 2007-06-18 | 2008-12-24 | Lg Electronics Inc. | Paging information transmission method for effective call setup |
| ES2652668T3 (es) | 2007-06-18 | 2018-02-05 | Lg Electronics Inc. | Procedimiento y equipamiento de usuario para realizar una sincronización de enlace ascendente en un sistema de comunicación inalámbrica |
| KR101470638B1 (ko) | 2007-06-18 | 2014-12-08 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치 |
| KR101387537B1 (ko) | 2007-09-20 | 2014-04-21 | 엘지전자 주식회사 | 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법 |
| KR101614421B1 (ko) | 2007-09-28 | 2016-04-22 | 시그널 트러스트 포 와이어리스 이노베이션 | 강화된 랜덤 액세스 채널에서 메세지의 송신을 종료시키기 위한 방법 및 장치 |
| US9271280B2 (en) | 2007-10-25 | 2016-02-23 | Signal Trust For Wireless Innovation | Management and setup of enhanced MAC-e/es resources in cell-FACH state |
| KR101236252B1 (ko) | 2007-10-29 | 2013-02-22 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 랜덤 액세스 채널 응답의 처리 |
| US8665857B2 (en) * | 2007-12-18 | 2014-03-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for sending and receiving random access response in a wireless communication system |
| KR101519345B1 (ko) | 2008-01-01 | 2015-05-21 | 주식회사 팬택 | 랜덤 액세스 요청 송수신 및 랜덤 액세스 응답 송수신 방법 |
| KR101681622B1 (ko) * | 2008-01-02 | 2016-12-01 | 시그널 트러스트 포 와이어리스 이노베이션 | 셀 재선택을 위한 방법 및 장치 |
| KR101531914B1 (ko) * | 2008-01-28 | 2015-06-29 | 엘지전자 주식회사 | 단말 유발 채널상태정보 전송 방법 |
| KR101537607B1 (ko) | 2008-02-05 | 2015-07-29 | 엘지전자 주식회사 | 조정필드를 이용한 효율적인 무선채널 전송방법 |
| WO2009105003A1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-08-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Adjustment of radio detection level for request signals based observed false detection |
| CN103795511B (zh) | 2008-04-14 | 2018-05-01 | 亚马逊技术股份有限公司 | 一种在基站接收上行链路传输的方法及基站 |
| US11272449B2 (en) | 2008-06-18 | 2022-03-08 | Optis Cellular Technology, Llc | Method and mobile terminal for performing random access |
| GB2461780B (en) | 2008-06-18 | 2011-01-05 | Lg Electronics Inc | Method for detecting failures of random access procedures |
| GB2461159B (en) | 2008-06-18 | 2012-01-04 | Lg Electronics Inc | Method for transmitting Mac PDUs |
| GB2461158B (en) | 2008-06-18 | 2011-03-02 | Lg Electronics Inc | Method for performing random access procedures and terminal therof |
| EP2136586B1 (en) | 2008-06-18 | 2017-11-08 | LG Electronics Inc. | Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system |
| KR100968020B1 (ko) | 2008-06-18 | 2010-07-08 | 엘지전자 주식회사 | 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말 |
| US7957298B2 (en) | 2008-06-18 | 2011-06-07 | Lg Electronics Inc. | Method for detecting failures of random access procedures |
| US8494572B2 (en) | 2008-06-24 | 2013-07-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control of first data transmission in random access procedure of FDMA communication system |
| AU2008358979B2 (en) * | 2008-07-01 | 2014-03-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and apparatuses for performing preamble assignment for random access in a telecommunications system |
| EP2144379A1 (en) | 2008-07-07 | 2010-01-13 | Nokia Siemens Networks OY | Coordinating of network nodes |
| US8107390B2 (en) * | 2008-07-21 | 2012-01-31 | Honeywell International Inc. | Apparatus and method for deterministic latency-controlled communications in process control systems |
| US8559351B2 (en) | 2008-08-01 | 2013-10-15 | Qualcomm Incorporated | Dedicated reference signal design for network MIMO |
| KR101548748B1 (ko) * | 2008-08-07 | 2015-09-11 | 엘지전자 주식회사 | 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법 |
| US9094202B2 (en) * | 2008-08-08 | 2015-07-28 | Qualcomm Incorporated | Utilizing HARQ for uplink grants received in wireless communications |
| CN102119561B (zh) * | 2008-08-11 | 2015-05-06 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户装置和通信控制方法 |
| US8780816B2 (en) | 2008-08-12 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Handling uplink grant in random access response |
| US9357563B2 (en) * | 2008-08-12 | 2016-05-31 | Google Technology Holdings LLC | Preventing misuse of random access procedure in wireless communication system |
| US20100074204A1 (en) * | 2008-09-16 | 2010-03-25 | Qualcomm Incorporated | Uplink hybrid automatic repeat request operation during random access |
| KR20100048844A (ko) * | 2008-10-31 | 2010-05-11 | 삼성전자주식회사 | 무선통신시스템에서 상향링크 전력 제어 장치 및 방법 |
| US20100113051A1 (en) * | 2008-11-03 | 2010-05-06 | Nokia Siemens Networks Oy | Random Access Preamble Transmission Design With Multiple Available Random Access Channel Resources |
| WO2010052522A1 (en) * | 2008-11-07 | 2010-05-14 | Nokia Corporation | Random access channel message bundling |
| US20100124188A1 (en) * | 2008-11-20 | 2010-05-20 | Chih-Hsiang Wu | Methods utilized in mobile devices and base stations, and the mobile devices and base stations thereof |
| KR100949972B1 (ko) | 2009-01-02 | 2010-03-29 | 엘지전자 주식회사 | 단말의 임의접속 수행 기법 |
| KR101122095B1 (ko) | 2009-01-05 | 2012-03-19 | 엘지전자 주식회사 | 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말 |
| TW201108827A (en) * | 2009-03-16 | 2011-03-01 | Htc Corp | Method of handling random access procedure and related communication device |
| WO2010107354A1 (en) * | 2009-03-17 | 2010-09-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | High priority random access |
| EP2244515A1 (en) | 2009-04-23 | 2010-10-27 | Panasonic Corporation | Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks |
| EP2244514A1 (en) | 2009-04-23 | 2010-10-27 | Panasonic Corporation | Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks |
| US8149776B2 (en) * | 2009-05-12 | 2012-04-03 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program for user equipment access channel procedures |
| WO2010151037A2 (ko) * | 2009-06-23 | 2010-12-29 | 한국전자통신연구원 | 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서 오류 패킷의 재전송 요구 정보 전송 방법 및 재전송 요구에 대한 오류 패킷 재전송 방법 |
| CN105120522A (zh) | 2009-07-30 | 2015-12-02 | 华为技术有限公司 | 一种随机接入方法及其装置 |
| CN101998607B (zh) * | 2009-08-31 | 2013-07-31 | 中国移动通信集团公司 | 上行时隙引入下行传输辅同步信号的方法、系统及装置 |
| US8755363B2 (en) | 2009-09-15 | 2014-06-17 | Qualcomm Incorporated | Physical layer signaling of control parameters |
| CN102177763A (zh) * | 2009-11-05 | 2011-09-07 | 高通股份有限公司 | 实现切换优先化方案 |
| KR101298377B1 (ko) | 2009-12-21 | 2013-08-20 | 한국전자통신연구원 | 셀 식별자를 이용한 상향링크 프리엠블 충돌 방지 방법 및 그 장치 |
| KR101512388B1 (ko) | 2010-01-08 | 2015-04-16 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 다수의 업링크 캐리어와의 시간 정렬 유지 |
| WO2011087274A2 (en) * | 2010-01-12 | 2011-07-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for accessing random access channel in a wireless communication system |
| RU2559201C2 (ru) | 2010-04-01 | 2015-08-10 | Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка | Управление мощностью передачи для физических каналов произвольного доступа |
| RS57612B1 (sr) | 2010-04-01 | 2018-11-30 | Sun Patent Trust | Upravljanje prenosnom snagom fizičkih kanala sa proizvoljnim pristupom |
| KR101407091B1 (ko) * | 2010-04-28 | 2014-06-27 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 랜덤접속 절차를 수행하는 방법 및 장치 |
| CN102291846B (zh) * | 2010-06-21 | 2016-01-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入方法及实现随机接入的系统 |
| CN102291836B (zh) * | 2010-06-21 | 2016-01-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入控制方法及系统 |
| CN102378380B (zh) * | 2010-08-20 | 2014-11-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 小区随机接入参数优化的方法及系统 |
| CN102378364B (zh) * | 2010-08-24 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入方法及实现随机接入的系统 |
| US8588163B2 (en) * | 2010-10-01 | 2013-11-19 | Industrial Technology Research Institute | Random access method, parameter assignment method, wireless communication device, and base station using the same |
| US9100922B2 (en) * | 2010-11-09 | 2015-08-04 | Lg Electronics Inc. | Method and terminal apparatus for transmitting a power status report in a wireless communication system |
| US9456459B2 (en) * | 2011-02-03 | 2016-09-27 | Nec Corporation | Method for providing a random access channel in wireless network for communication and a corresponding system |
| US8793563B2 (en) * | 2011-02-08 | 2014-07-29 | Institute For Information Industry | Wireless apparatus and method for de-masking a packet |
| CN102740374B (zh) * | 2011-04-01 | 2017-09-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 接入控制方法及系统 |
| CN102781086B (zh) * | 2011-05-11 | 2017-06-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入信道的功率控制方法及装置 |
| CN102781065B (zh) * | 2011-05-13 | 2016-01-27 | 华为技术有限公司 | 控制终端接入的方法及设备、终端接入方法及设备 |
| US9585083B2 (en) * | 2011-06-17 | 2017-02-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for supporting network entry in a millimeter-wave mobile broadband communication system |
| US9232482B2 (en) * | 2011-07-01 | 2016-01-05 | QUALOCOMM Incorporated | Systems, methods and apparatus for managing multiple radio access bearer communications |
| CN102869113B (zh) * | 2011-07-06 | 2016-01-27 | 上海贝尔股份有限公司 | 一种通信网络中的物理随机接入的方法和装置 |
| US8395985B2 (en) | 2011-07-25 | 2013-03-12 | Ofinno Technologies, Llc | Time alignment in multicarrier OFDM network |
| US9282577B2 (en) * | 2011-08-05 | 2016-03-08 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Efficient transmission of a response signal for a random access preamble transmitted from legacy or extension carrier capable devices |
| WO2013025145A1 (en) * | 2011-08-12 | 2013-02-21 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Radio network node, user equipment and methods therein |
| US8761068B2 (en) * | 2011-08-15 | 2014-06-24 | Qualcomm Incorporated | Supporting DL triggered HS-DPCHH in a cell in CELL—FACH |
| CN102984806A (zh) * | 2011-09-02 | 2013-03-20 | 普天信息技术研究院有限公司 | 一种随机接入过程中回退控制参数的设置和更新方法 |
| WO2013049505A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Kyocera Corporation | Systems and methods for small cell uplink interference mitigation |
| WO2013067430A1 (en) | 2011-11-04 | 2013-05-10 | Interdigital Patent Holdings Inc. | Method and apparatus for power control for wireless transmissions on multiple component carriers associated with multiple timing advances |
| US9237537B2 (en) | 2012-01-25 | 2016-01-12 | Ofinno Technologies, Llc | Random access process in a multicarrier base station and wireless device |
| US9161322B2 (en) | 2012-01-25 | 2015-10-13 | Ofinno Technologies, Llc | Configuring base station and wireless device carrier groups |
| US8964780B2 (en) | 2012-01-25 | 2015-02-24 | Ofinno Technologies, Llc | Sounding in multicarrier wireless communications |
| US9503994B2 (en) * | 2012-02-07 | 2016-11-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Network node, user equipment and methods therein for adjusting the transmit timing of uplink transmissions |
| CN103298128B (zh) | 2012-02-23 | 2016-10-05 | 华为技术有限公司 | 随机接入处理方法和设备 |
| EP2828986B1 (en) * | 2012-03-22 | 2018-05-30 | Zte (Usa) Inc. | Optimized transmission of machine type communication data from a mobile device to a wireless network |
| US9215678B2 (en) | 2012-04-01 | 2015-12-15 | Ofinno Technologies, Llc | Timing advance timer configuration in a wireless device and a base station |
| US11943813B2 (en) | 2012-04-01 | 2024-03-26 | Comcast Cable Communications, Llc | Cell grouping for wireless communications |
| US20130259008A1 (en) | 2012-04-01 | 2013-10-03 | Esmael Hejazi Dinan | Random Access Response Process in a Wireless Communications |
| US11582704B2 (en) | 2012-04-16 | 2023-02-14 | Comcast Cable Communications, Llc | Signal transmission power adjustment in a wireless device |
| EP3337079B1 (en) * | 2012-04-16 | 2024-06-05 | Comcast Cable Communications, LLC | Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups |
| US8964593B2 (en) | 2012-04-16 | 2015-02-24 | Ofinno Technologies, Llc | Wireless device transmission power |
| US8958342B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-02-17 | Ofinno Technologies, Llc | Uplink transmission power in a multicarrier wireless device |
| US8989128B2 (en) | 2012-04-20 | 2015-03-24 | Ofinno Technologies, Llc | Cell timing in a wireless device and base station |
| US11252679B2 (en) | 2012-04-16 | 2022-02-15 | Comcast Cable Communications, Llc | Signal transmission power adjustment in a wireless device |
| US11825419B2 (en) | 2012-04-16 | 2023-11-21 | Comcast Cable Communications, Llc | Cell timing in a wireless device and base station |
| US9179425B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-11-03 | Ofinno Technologies, Llc | Transmit power control in multicarrier communications |
| US8971298B2 (en) | 2012-06-18 | 2015-03-03 | Ofinno Technologies, Llc | Wireless device connection to an application server |
| US9107206B2 (en) | 2012-06-18 | 2015-08-11 | Ofinne Technologies, LLC | Carrier grouping in multicarrier wireless networks |
| US11882560B2 (en) | 2012-06-18 | 2024-01-23 | Comcast Cable Communications, Llc | Carrier grouping in multicarrier wireless networks |
| US9179457B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-11-03 | Ofinno Technologies, Llc | Carrier configuration in wireless networks |
| US9084228B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-07-14 | Ofinno Technologies, Llc | Automobile communication device |
| US9210619B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-12-08 | Ofinno Technologies, Llc | Signalling mechanisms for wireless device handover |
| US9113387B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-08-18 | Ofinno Technologies, Llc | Handover signalling in wireless networks |
| US11622372B2 (en) | 2012-06-18 | 2023-04-04 | Comcast Cable Communications, Llc | Communication device |
| KR101995266B1 (ko) * | 2012-08-17 | 2019-07-02 | 삼성전자 주식회사 | 빔포밍을 이용한 시스템에서 시스템 액세스 방법 및 장치 |
| EP2942888B1 (en) | 2013-01-07 | 2018-08-01 | LG Electronics Inc. | Method for receiving a downlink signal from a plurality of transmission points by a user equipment and corresponding user equipment |
| US9084288B2 (en) * | 2013-03-14 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | Dual-SIM wireless communications device and method for mitigating receiver desense in dual-active operation |
| EP2916596B1 (en) * | 2014-03-05 | 2017-08-09 | Fujitsu Limited | Reducing power consumption of a small cell base station |
| CN105637941B (zh) * | 2014-06-13 | 2020-05-08 | 华为技术有限公司 | 一种确定发送功率的方法及用户设备 |
| WO2016004994A1 (en) * | 2014-07-09 | 2016-01-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and apparatus for keep-alive signaling |
| CN105517182A (zh) * | 2014-09-26 | 2016-04-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入信令的发送方法及装置 |
| US10700830B2 (en) * | 2014-10-21 | 2020-06-30 | Qualcomm Incorporated | Techniques for conveying identification information in a preamble transmission |
| US20170265230A1 (en) | 2016-03-14 | 2017-09-14 | Futurewei Technologies, Inc. | System and Method for Random Access Backoffs |
| EP3490326A4 (en) * | 2016-07-22 | 2020-03-18 | LG Electronics Inc. -1- | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING A DIRECT ACCESS PREAMBLE |
| CN107690173B (zh) * | 2016-08-05 | 2020-01-14 | 电信科学技术研究院 | 一种随机接入方法和设备 |
| CN107734597B (zh) * | 2016-08-12 | 2019-07-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种无线资源配置方法和装置 |
| WO2018059419A1 (zh) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | 华为技术有限公司 | 上行功率控制方法和装置 |
| CN107888267B (zh) | 2016-09-30 | 2023-11-10 | 华为技术有限公司 | 上行功率控制方法和装置 |
| US20190254077A1 (en) * | 2016-11-04 | 2019-08-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods, devices and network nodes for performing an access procedure |
| US11197326B2 (en) * | 2017-01-05 | 2021-12-07 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method and device for random access |
| CN108282898B (zh) * | 2017-01-06 | 2023-10-24 | 华为技术有限公司 | 随机接入方法、用户设备和网络设备 |
| US10863484B2 (en) * | 2017-01-09 | 2020-12-08 | Qualcomm Incorporated | Indication of random-access channel MSG3 resource duration via random-access channel MSG2 |
| US10893550B2 (en) * | 2017-03-11 | 2021-01-12 | Qualcomm Incorporated | Numerology dependent random access timing |
| WO2018203402A1 (ja) * | 2017-05-02 | 2018-11-08 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置及び基地局 |
| WO2018210202A1 (en) * | 2017-05-14 | 2018-11-22 | Fg Innovation Ip Company Limited | Methods, devices, and systems for beam refinement during handover |
| KR102354591B1 (ko) * | 2017-05-18 | 2022-01-24 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말의 초기 접속 방법 및 장치 |
| US10849076B2 (en) * | 2017-06-26 | 2020-11-24 | Mediatek Inc. | Physical random access channel preamble retransmission for NR |
| CN109219150B (zh) * | 2017-06-30 | 2021-02-09 | 上海华为技术有限公司 | 一种随机接入的方法及基站 |
| CN109561514B (zh) * | 2017-09-26 | 2021-07-20 | 维沃移动通信有限公司 | 一种随机接入过程的处理方法、终端和基站 |
| CN109587812B (zh) * | 2017-09-28 | 2022-12-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入参数确定方法及装置 |
| EP3462797A1 (en) * | 2017-09-28 | 2019-04-03 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | User equipment and base station participating in prioritized random access |
| JP7102530B2 (ja) | 2018-01-12 | 2022-07-19 | 中興通訊股▲ふん▼有限公司 | 構成パラメータの関連付けに基づく効率的なシグナリング |
| JP7079276B2 (ja) * | 2018-02-15 | 2022-06-01 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信システム及び通信方法 |
| EP3528581A1 (en) * | 2018-02-15 | 2019-08-21 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | User equipment and base station for improved prioritized random access |
| WO2019191922A1 (zh) * | 2018-04-04 | 2019-10-10 | 北京小米移动软件有限公司 | 上行传输方法、装置及存储介质 |
| KR20240093866A (ko) | 2018-08-10 | 2024-06-24 | 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) | 위성 통신을 위한 랜덤 액세스 절차 |
| EP3857734B1 (en) | 2018-09-27 | 2024-04-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Device and method for timing adaptation for satellite communications |
| BR112021000228A2 (pt) | 2019-01-07 | 2021-08-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | métodos implementados em um dispositivo de terminal e em uma estação base, dispositivo de terminal, estação base, e, mídia de armazenamento legível por computador . |
| CN113302989B (zh) * | 2019-01-17 | 2024-10-25 | 苹果公司 | 用于2步rach的功率控制的系统和方法 |
| US11979912B2 (en) * | 2019-02-07 | 2024-05-07 | Qualcomm Incorporated | Signaling of transmission parameters |
| WO2020164824A1 (en) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | Sony Corporation | Communications device, infrastructure equipment and methods for quality information report |
| CN114499803B (zh) * | 2019-04-04 | 2024-06-28 | 华为技术有限公司 | 发送数据的方法、通信装置、计算机存储介质 |
| BR112021024133A2 (pt) * | 2019-06-07 | 2022-01-11 | Qualcomm Inc | Retransmissão adaptativa para um procedimento de acesso aleatório |
| EP4164325A4 (en) * | 2020-06-03 | 2024-05-29 | UUCOM Co., Ltd. | Apparatus and method for performing random access |
| CN112203357B (zh) * | 2020-09-30 | 2022-01-21 | 浙江三维利普维网络有限公司 | 一种随机接入方法、装置、存储介质及电子设备 |
| TR2023018829A1 (tr) * | 2023-12-27 | 2025-06-23 | Ulak Haberlesme Anonim Sirketi | Nb-iot ci̇hazlarina yöneli̇k rastgele eri̇şi̇m yöntemi̇ |
| GB2641745A (en) * | 2024-06-11 | 2025-12-17 | Nokia Technologies Oy | Enhanced random access protocols |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5673259A (en) | 1995-05-17 | 1997-09-30 | Qualcomm Incorporated | Random access communications channel for data services |
| US6031832A (en) | 1996-11-27 | 2000-02-29 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for improving performance of a packet communications system |
| US6597675B1 (en) | 1997-04-30 | 2003-07-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Random access in a mobile telecommunications system |
| US6594240B1 (en) | 1998-05-22 | 2003-07-15 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for random backoff based access priority in a communications system |
| KR20000014424A (ko) | 1998-08-17 | 2000-03-15 | 윤종용 | 접속채널의 프리앰블 송신장치 및 방법 |
| US6628956B2 (en) | 1999-03-15 | 2003-09-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Adaptive power control in a radio communications systems |
| US6738366B1 (en) * | 1999-04-29 | 2004-05-18 | Hughes Electronics Corporation | System and method for using inhibit sense multiple access (isma) protocol and a capture message to optimize random access control and data packet communication between access terminals and a base station over a wireless reverse common channel |
| US7733896B2 (en) * | 2002-08-19 | 2010-06-08 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Dynamic access priority scheme |
| KR20040064867A (ko) | 2003-01-10 | 2004-07-21 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 역방향 메시지의 전송 구간을제공하는 방법 |
| US7239884B2 (en) | 2003-01-23 | 2007-07-03 | Motorola, Inc. | Method for providing improved access times for a communication device |
| US7103319B2 (en) * | 2003-05-12 | 2006-09-05 | Motorola, Inc. | Physical random access channel power control method for multimedia broadcast/multicast service |
| KR100605800B1 (ko) * | 2003-11-12 | 2006-07-31 | 삼성전자주식회사 | 랜덤 액세스 단계의 서비스 품질을 구현하는이동통신단말과 그 방법 |
| KR101050647B1 (ko) * | 2004-01-15 | 2011-07-19 | 삼성전자주식회사 | 랜덤 엑세스 채널 신호를 다양한 송신 파워 레벨로전송하는 이동통신 단말기 및 방법 |
| US7924871B2 (en) | 2004-11-24 | 2011-04-12 | Nextel Communications Inc. | Control channel priority access systems and methods |
| DE102005011426B4 (de) * | 2005-03-11 | 2007-03-08 | Infineon Technologies Ag | Kommunikationssysteme, Verfahren zum Steuern eines Mobilfunk-Kommunikationsnetzwerks, Mobilfunk-Teilnehmergerät, Verfahren zum Betreiben eines Mobilfunk-Teilnehmergeräts, Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationssystems, Server-Einheit und Verfahren zum Betreiben einer Server-Einheit |
| US20070155390A1 (en) * | 2006-01-04 | 2007-07-05 | Ipwireless, Inc. | Initial connection establishment in a wireless communication system |
-
2007
- 2007-10-03 ES ES19176927T patent/ES2874178T3/es active Active
- 2007-10-03 RU RU2009116652/09A patent/RU2427106C2/ru active
- 2007-10-03 AU AU2007303199A patent/AU2007303199B2/en active Active
- 2007-10-03 CA CA 2754725 patent/CA2754725C/en active Active
- 2007-10-03 MX MX2009003596A patent/MX2009003596A/es active IP Right Grant
- 2007-10-03 BR BRPI0720514-7 patent/BRPI0720514B1/pt active IP Right Grant
- 2007-10-03 EP EP07843757.1A patent/EP2080401B1/en active Active
- 2007-10-03 UA UAA200904207A patent/UA97121C2/ru unknown
- 2007-10-03 HU HUE07843757 patent/HUE044312T2/hu unknown
- 2007-10-03 RU RU2011115079/07A patent/RU2479150C2/ru active
- 2007-10-03 UA UAA201109770A patent/UA103359C2/ru unknown
- 2007-10-03 US US12/439,716 patent/US8599706B2/en active Active
- 2007-10-03 EP EP19176927.2A patent/EP3554180B1/en active Active
- 2007-10-03 ES ES07843757T patent/ES2745100T3/es active Active
- 2007-10-03 CN CN2007800370280A patent/CN101523930B/zh active Active
- 2007-10-03 CA CA002663162A patent/CA2663162A1/en not_active Abandoned
- 2007-10-03 SG SG201007249-4A patent/SG166122A1/en unknown
- 2007-10-03 JP JP2009531584A patent/JP5001373B2/ja active Active
- 2007-10-03 WO PCT/US2007/080319 patent/WO2008042967A2/en not_active Ceased
- 2007-10-03 KR KR1020097009246A patent/KR101062098B1/ko active Active
- 2007-10-03 TW TW096137087A patent/TWI378672B/zh active
-
2009
- 2009-03-06 MY MYPI20090926A patent/MY154775A/en unknown
- 2009-03-08 IL IL197480A patent/IL197480A0/en unknown
- 2009-05-04 NO NO20091763A patent/NO20091763L/no not_active Application Discontinuation
-
2012
- 2012-03-27 JP JP2012072139A patent/JP2012170099A/ja active Pending
- 2012-04-20 PH PH12012500786A patent/PH12012500786A1/en unknown
- 2012-11-05 IL IL222892A patent/IL222892A0/en unknown
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2874178T3 (es) | Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica | |
| ES2842324T3 (es) | Procedimiento y aparatos para acceso aleatorio en un sistema de comunicación de múltiple acceso ortogonal | |
| ES2925074T3 (es) | Método para su uso en una unidad de transmisión/recepción inalámbrica para comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple y unidad de transmisión/recepción inalámbrica correspondiente | |
| KR101378130B1 (ko) | 무선 통신을 위한 랜덤 액세스 장치 및 방법 | |
| WO2018027917A1 (en) | Methods and apparatus for uplink data transmission | |
| RU2417550C2 (ru) | Способ и устройство для произвольного доступа в системе связи множественного доступа с ортогональным разделением каналов | |
| AU2011203130B2 (en) | Random access signaling transmission for system access in wireless communication | |
| AU2011203167B2 (en) | Apparatus and method of random access for wireless communication | |
| HK1136141B (en) | Random access signaling transmission for system access in wireless communication |




