JP2009521892A - 移動通信システムにおける情報伝送 - Google Patents

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Abstract

E−UMTS(EvolvedUniversal Mobile Telecommunications System)システムにおいてRACH(Random Access Channel)のプリアンブルを利用した情報伝送を提供する。端末がRACHを用いるときにプリアンブル伝送を利用して特定情報を基地局に通知し、前記基地局が前記特定情報によってデータ伝送のための無線リソースを前記端末に効率的に割り当てる。前記端末がデータを伝送するまでの遅延時間が短縮され、無線リソースの不要な浪費を最小限に抑える。

Description

本発明は、移動通信システムにおける情報伝送に関する。
図1は、E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)のネットワーク構造の例を示す。前記E−UMTSシステムは、既存のUMTSシステムから進化したシステムである。
前記E−UMTSの基本的な標準化は、現在3GPPで行われている。前記E−UMTSは、長期的発展(Long Term Evolution:LTE)システムともいわれる。
図1に示すように、E−UMTSネットワークは、E−UTRANとコアネットワーク(Core Network:CN)とから構成される。前記E−UTRANは、ユーザ装置(User Equipment:UE)、eNode B又はeNBといわれる基地局、及び前記ネットワークの終端に位置し、外部ネットワークに接続されるアクセスゲートウェイ(AccessGateway:AG)を含む。
前記AGは、ユーザトラフィックを処理するための部分と制御トラフィックを処理するため部分とに分けられる。前記ユーザトラフィックを処理するためのAG部分と制御トラフィックを処理するためのAG部分は、通信のために新しいインタフェースを介して互いに接続される。
1つのeNode B(eNB)には1つ以上のセルが存在する。前記eNodeBは、ユーザトラフィック及び/又は制御トラフィック伝送のためのインタフェースにより接続される。
前記CNは、前記AG及びUEのユーザ登録のためのノードも含む。インタフェースは、前記E−UTRANと前記CNを区分するために前記E−UMTSにおいても提供される。
移動端末とネットワーク間の無線インタフェースプロトコル層は、通信システムにおいて公知の開放型システム間相互接続(OSI)参照モデルの下位3層に基づいて第1層(L1)、第2層(L2)、及び第3層(L3)に区分される。第1層の物理層は、物理チャネルを利用して情報送信サービスを提供する。前記第3層に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層は、前記移動端末と前記ネットワーク間の無線リソースを制御する役割を果たす。
前記RRC層は、前記移動端末と前記ネットワーク間でRRCメッセージを交換する。前記RRC層は、前記eNodeB及び前記AGのような各ネットワークノードに位置するか、前記eNode B又は前記AGの一方に位置する。
図2は、3GPP無線接続ネットワーク標準に準拠した端末とUTRAN間の無線プロトコルの構造の例を示す。図2の無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物理層、データリンク層、及びネットワーク層から構成され、垂直的には、データ情報を送信するユーザプレーンと制御信号を伝送する制御プレーンとから構成される。
図2のプロトコル層は、通信システムにおいて公知の開放型システム間相互接続(OSI)参照モデルの下位3層に基づいて第1層(L1)、第2層(L2)、及び第3層(L3)に区分される。以下、図2に示す制御プレーンの各無線プロトコル層と図3に示すユーザプレーンの各無線プロトコル層について説明する。
第1層である物理層は、物理チャネルを利用して上位層に情報送信サービスを提供する。前記物理層は、トランスポートチャネルで媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層(上位レベルに位置する層)に接続される。
データは、トランスポートチャネルで前記MAC層と前記物理層間で伝送される。また、データは、相異なる物理層間、特に、送信側の物理層と受信側の物理層間で伝送される。
前記第2層のMAC層は、論理チャネルで上位層である無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層にサービスを提供する。前記第2層の前記RLC層は、信頼性のあるデータ伝送をサポートする。
前記RLC層により行われる機能は、前記MACの内部の機能ブロックとして実現される。しかしながら、前記RLC層は存在しない可能性もある。
前記第2層のパケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層は、IPv4やIPv6などのIPパケットを利用して伝送されるデータを相対的に帯域幅が小さい無線インタフェースを介して効率的に伝送するために利用される。このために、前記PDCP層は、ヘッダ圧縮機能により不要な制御情報を減らす。
前記第3層の最下部に位置する無線リソース制御(RRC)層は、制御プレーンにおいてのみ定義される。前記RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定、再設定、及び解除のためにトランスポートチャネル及び物理チャネルを担当する。無線ベアラ(RB)は、前記移動端末と前記UTRAN間のデータ伝送のために前記第2層により提供されるサービスである。
ネットワークから移動端末にデータを伝送するためのダウンリンクトランスポートチャネルとしては、システム情報の送信のためのブロードキャストチャネル(Broadcast Channel:BCH)及びユーザトラフィックや制御メッセージの送信のためのダウンリンク共有チャネル(Shared Channel:SCH)がある。ダウンリンクマルチキャスト又はブロードキャストサービスのトラフィック又は制御メッセージは、ダウンリンクSCHで伝送されるか、又は別途のダウンリンクマルチキャストチャネル(MulticastChannel:MCH)で送信される。移動端末からネットワークにデータを伝送するためのアップリンクトランスポートチャネルとしては、初期制御メッセージの送信のためのランダムアクセスチャネル(RandomAccess Channel:RACH)とユーザトラフィック又は制御メッセージの送信のためのアップリンク共有チャネル(SCH)がある。
以下、RACHについて詳細に説明する。一般に、RACHは、端末がネットワークと時間同期を取るか、前記端末がアップリンクでデータを伝送するとき、該当データを伝送するためのアップリンク無線リソースが存在しない場合、無線リソースを取得するために利用される。
例えば、端末の電源をオンすると、前記端末は、一般に、ダウンリンク同期を取って前記端末がアクセスしようとするセルからシステム情報を受信することができる。前記システム情報を受信した後、前記端末は、RRC接続のために前記ネットワーク又は基地局にアクセス要求メッセージを送信する。しかしながら、前記端末が現在前記ネットワークとの時間同期を取っておらず、アップリンク無線リソースも取得していない場合、前記端末はRACHを用いる。
すなわち、前記端末は、前記RACHを用いて前記ネットワークにアクセス要求メッセージを送信するための無線リソースを要求する。その後、前記基地局は、前記端末がRRC接続メッセージを送信できるようにするために適当な無線リソースを前記端末に割り当てる。そうすると、前記端末は、前記割り当てられた無線リソースを利用して前記ネットワークにRRC接続メッセージを送信できる。
他の例を挙げると、前記端末が前記ネットワークとRRC接続を形成すると、前記端末は、無線リソーススケジューリングによって前記ネットワークから無線リソースを取得し、前記割り当てられた無線リソースを利用してデータを前記ネットワークに伝送する。しかしながら、伝送するデータを有しない端末にアップリンク無線リソースを割り当てることは非効率的であるため、前記端末のバッファにデータが残っていない場合、前記ネットワークは、アップリンク無線リソースを割り当てない。前記端末のバッファの状態は、周期的に又はイベント発生に応じて前記ネットワークに報告される。無線リソースを要求しない新しいデータが前記バッファに生成された場合、前記端末は、現在割り当てられているアップリンク無線リソースがないため、前記RACHを用いる。すなわち、前記端末は、前記RACHを用いてデータの伝送に必要な無線リソースを前記ネットワークに要求する。
以下、WCDMAにおけるRACHについて詳細に説明する。RACHチャネルは、アップリンクで短いデータを伝送するために利用される。
RRC接続要求メッセージ、セル更新メッセージ、又はURA更新メッセージなどの一部のRRCメッセージは、前記RACHで送信される。論理チャネルCCCH(Common Control Channel)、DCCH(Dedicated Control Channel)、及びDTCH(DedicatedTraffic Channel)は、前記RACHにマッピングされ、前記RACHは、物理チャネルPRACH(Physical Random AccessChannel)にマッピングされる。
端末のMACが前記端末の物理層にPRACH伝送を指示すると、前記端末の物理層は、1つのアクセススロット及び1つのシグネチャを選択してPRACHプリアンブルをアップリンクで伝送する。前記プリアンブルは、1.33msの長さを有するアクセススロット間隔で伝送される。前記アクセススロットの所定長の初期部分で16のシグネチャから1つのシグネチャが選択されて伝送される。
前記移動端末が前記プリアンブルを伝送した後、前記基地局は、ダウンリンク物理チャネルAICH(Acquisition Indicator Channel)を利用して応答信号を伝送する。前記プリアンブルに対する応答として伝送されるAICHは、前記伝送されたアクセススロットに対応するアクセススロットの所定長の初期部分で前記プリアンブルにより選択された前記シグネチャを伝送する。
前記基地局は、前記AICHから伝送された前記シグネチャを利用して肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)を前記端末に送信する。ACKを受信すると、前記端末は、前記伝送されたシグネチャに対応するOVSFコードを利用して10ms又は20msの長さのメッセージ部分を送信する。NACKを受信すると、前記端末のMACは、適当な時間後に前記端末の物理層にPRACH伝送を再び指示する。前記端末が以前に伝送されたプリアンブルに対応するAICHを受信していない場合、前記端末は、指定されたアクセススロット後に以前のプリアンブルより1レベル高い電力で新しいプリアンブルを伝送する。
CQI(ChannelQuality Indicator)情報は、端末が現在のセルにおけるダウンリンクチャネル状態を測定し、前記基地局に前記測定された状態を提供できるようにする情報である。前記基地局は、前記提供されたCQI情報を利用して無線リソーススケジューリングを行う。例えば、CQIの値が1〜10である場合、1は、チャネルが良好状態にないことを示し、10は、前記チャネルが良好状態にあることを示す。
前記端末が前記基地局に10のCQI情報を伝送すると、前記基地局は、現在のダウンリンクチャネルが良好状態にあると判断し、高いビットレートで前記端末にデータを伝送する。逆に、前記端末が1のCQI情報を前記基地局に伝送すると、前記基地局は、前記ダウンリンクチャネルが状態が良好な状態にないと判断し、低いビットレートで前記端末にデータを伝送する。前記CQI情報を伝送するために、前記基地局は、前記端末が周期的に又はイベント発生に応じて報告を行うべきであることを前記端末に予め通知する。
本発明者らは、既存のRACH手順に少なくとも以下のような問題があることを認識した。前述したように、RACHを用いるとき、前記端末は、まず1つのシグネチャ及び1つのアクセススロットを選択した後、アップリンクでプリアンブルを伝送する。その後、前記端末は、前記プリアンブルに対応する応答として前記基地局からACKを受信すると、前記基地局にメッセージ部分を送信する。従って、前記端末は、従来の方法では前記RACHを用いて特定情報を前記基地局に通知するために、プリアンブル伝送、ACK受信、及びメッセージ部分の送信を行わなければならない。その結果、遅延時間が増加し、無線リソースが浪費される。このような知見に基づいて、本発明者らは以下に説明する多様な特徴及び態様を案出した。
本発明の一態様は、無線リソースの不要な浪費を防止し、情報伝達の遅延時間を減少させる移動通信システムにおける情報伝送方法を提供するものである。
一態様において、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法が提供される。前記方法は、RACHへのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョン(occasion)に関するグループ化情報を受信する段階と、前記グループ化情報によって1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンを選択する段階と、前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じてプリアンブルを伝送する段階と、前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを受信する段階と、前記割り当てられた無線リソースを利用してデータを伝送する段階とを含む。
前記RACHシグネチャ及びオケージョンは、所定基準でグループ化され、前記所定基準は、RACHの利用目的、CQI情報、無線リソースの要求量、及び設定理由(Establishment Cause)の少なくとも1つを含む。
前記RACHの利用目的は、初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含み、前記設定理由は、緊急呼(emergency call)、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含み、前記グループ化情報は、システム情報及びページングメッセージの一方を利用して受信される。
本発明の他の態様において、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法が提供される。前記方法は、RACHへのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョンに関するグループ化情報を伝送する段階と、前記グループ化情報によって選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて送信されたプリアンブルを受信する段階と、前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを送信する段階と、前記割り当てられた無線リソースを利用して送信されたデータを受信する段階とを含む。
前記方法は、所定基準で前記RACHシグネチャ及びオケージョンをグループ化する段階をさらに含む。前記所定基準は、RACHの利用目的、CQI情報、無線リソースの要求量、及び設定理由の少なくとも1つを含む。
前記RACHの利用目的は、初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含み、前記設定理由は、緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含む。
前記グループ化情報は、システム情報及びページングメッセージの一方を利用して伝送される。前記方法は、前記グループ化情報を変更して再伝送する段階をさらに含む。
本発明のさらに他の態様において、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法が提供される。前記方法は、ネットワークがRACHへのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョンに関するグループ化情報を伝送する段階と、移動通信端末が前記グループ化情報によって1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンを選択する段階と、前記移動通信端末が前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じてプリアンブルを伝送する段階と、前記ネットワークが前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを送信する段階と、前記移動通信端末が前記割り当てられた無線リソースを利用してデータを伝送する段階とを含む。
RACHシグネチャ及びオケージョンは、所定基準でグループ化され、前記所定基準は、RACHの利用目的、CQI情報、無線リソースの要求量、及び設定理由の少なくとも1つを含む。
前記RACHの利用目的は、初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含み、前記設定理由は、緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含む。
前記ネットワークは、システム情報及びページングメッセージの一方を利用して前記グループ化情報を伝送する。前記方法は、前記ネットワークが前記グループ化情報を変更して再伝送する段階をさらに含む。
本発明の前述した特徴、他の特徴、及び態様は、添付図面及び以下の詳細な説明から明らかになる。
本発明のさらなる特徴及び態様は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はその記述内容から明らかになるか、又は、本発明を実施することにより理解されるであろう。上記の本発明の一般的な記載及び後述する詳細な記載は例示的なものであり、請求の範囲を具体的に説明するためのものである。
このような実施形態及び他の例示的な実施形態は、添付図面を有する実施形態の下記の詳細な説明により当業者に明らかになるであろうが、本発明の特徴は、説明される特定実施形態のいずれにも限定されるものではない。
発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の多様な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。図面において同一符号を付す本発明の特徴、構成要素、及び態様は、1つ以上の実施形態において同一、同等、又は類似した特徴、構成要素、及び態様を示す。
以下、添付図面を参照して詳細に説明する。本発明の特徴は、UMTSのような移動通信システムにおいて実現される。しかしながら、このような特徴は、他の標準に準拠した他の通信システムにも適用できる。
本発明は、データ伝送までの遅延時間を短縮し、アップリンク無線リソースを効率的に利用するために、端末がRACHのプリアンブルシグネチャ及び伝送タイミング、又はRACHの伝送オケージョンを利用して所定情報を基地局に通知する方法を提案する。このために、本発明の特徴は、シグネチャ及び伝送オケージョンを特定情報によって区分して利用する。
一実施形態において、前記特徴は、複数の特定情報によって分けられたシグネチャグループとRACHリソースグループにおいて、第1情報によってグループ化されたシグネチャと第2情報によってグループ化された伝送オケージョンとから1つのシグネチャ及び1つのリソースを選択してプリアンブルを伝送できるように実現される。前記特定情報は、RACHの利用目的、CQI情報、無線リソースの要求量に関する情報、及び設定理由に関する情報を含む。
例えば、前記RACHの利用目的は、端末の初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求を含む。前記CQI情報は、ダウンリンクチャネル状態を示す値である。前記無線リソース要求量は、前記端末のバッファ状態を示し、50ビット、100ビット、又は200ビットで示される。前記設定理由は、緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への端末の状態移行、及び非接続又は分離状態からアクティブ状態への端末の状態移行を示す。
前記RACHリソースは、RACHオケージョンを示す。特に、前記RACHリソースは、前記基地局によりセル内の端末に前記RACHの利用に関するリソース情報を通知することを示す。
前記リソース情報は、特定周波数と特定時間とから構成される。また、前記リソース情報は、RACHオケージョンの周期も含む。
他の実施形態において、前記特徴は、第1情報によってグループ化されるシグネチャと第2情報によってグループ化される伝送オケージョンとを利用するだけでなく、シグネチャとRACHオケージョンとの組み合わせ及び前記組み合わせで構成されたグループから1つのシグネチャを選択してプリアンブルを伝送できるように実現される。一実施形態において、1つのシグネチャは情報のように常に同じ意味を有する。しかしながら、本実施形態においては、1つのシグネチャは、組み合わせられる伝送オケージョンによって他の意味を有する。
以下、プリアンブルを伝送するために、第1情報によってグループ化されるシグネチャと第2情報によってグループ化される伝送オケージョンとから1つのシグネチャ及び1つのリソースを選択する方法を説明する。
シグネチャ選択
基地局は、全てのシグネチャを特定目的によってグループ化する。前記グループ化したシグネチャに関する情報は、システム情報又はページングメッセージを利用して端末に伝送される。従って、RACHを用いるとき、端末は、前記端末の状態に関する特定情報によって分けられたシグネチャグループから1つのシグネチャグループを選択する。1つのシグネチャグループが選択されると、前記端末は、該当グループから1つのシグネチャをランダムに選択する。
例えば、64個のシグネチャが存在する場合、前記シグネチャには0から63の番号が指定される。前記基地局は、グループ化のための基準である特定情報としてRACHの利用目的を利用する。グループ1は、初期アクセスの目的のために、グループ2は、ハンドオーバーの目的のために、グループ3は、同期維持の目的のために、グループ4は、アクセス解除の目的のために、グループ5は、無線リソース要求の目的のために構成される。前記基地局は、各グループに全体シグネチャを適切にマッピングする。
すなわち、前記グループ1は、0番から11番のシグネチャを有し、前記グループ2は、12番から23番のシグネチャを有し、前記グループ3は、24番から35番のシグネチャを有し、前記グループ4は、36番から47番のシグネチャを有し、前記グループ5は、48番から63番のシグネチャを有する。前記RACHの利用目的によってグループ化されるシグネチャに関する情報(又はグループ化情報)は、システム情報又はページングメッセージを利用して前記端末に伝送される。従って、RACHの目的がハンドオーバーである場合、前記端末は、前記設定されたグループ化情報によってグループ2を選択した後、前記グループ2にマッピングされた12番から23番のシグネチャの1つをランダムに選択する。
また、前記基地局は、前記グループ化情報を動的に変更できる。すなわち、前記基地局は、セル内の端末が前記シグネチャグループの特定グループを頻繁に利用する場合、該当グループに多くのシグネチャをマッピングすることができる。
例えば、グループ4が12個のシグネチャを有し、グループ5が16個のシグネチャを有する場合、セル内の端末の利用頻度がグループ4においては低く、グループ5においては高いと、前記基地局は、グループ4のシグネチャの数は減少させ、グループ5のシグネチャの数は増加させる。このようなシグネチャグループ化に関する変更情報は、システム情報又はページングメッセージを利用して前記基地局から前記端末に伝送される。
RACHオケージョン選択
図4に示すように、前記基地局は、全体RACHオケージョンを特定目的によってグループ化する。前記特定目的は、前記シグネチャのグループ化のための基準として利用される前述した特定情報と同一でもよく、異なっていてもよい。
例えば、シグネチャはRACHの利用目的によってグループ化され、RACHオケージョンはCQI情報によってグループ化されるか、又はシグネチャとRACHオケージョンの両方がRACHの利用目的によってグループ化される。前記グループ化したRACHオケージョンに関するグループ化情報は、システム情報又はページングメッセージを利用し前記端末に伝送される。
従って、前記端末がRACHを用いるとき、前記端末の状態によって前記RACHオケージョンのグループから1つのグループを選択する。前記選択されたグループが2つ以上のRACHオケージョンを含む場合、前記端末は、前記選択されたグループから1つのRACHオケージョンをランダムに選択する。
前記基地局は、RACHオケージョンのグループ化のための特定情報としてCQI情報を利用する。例えば、前記基地局は、不良のチャネル状態でグループAをグループ化し、良好なチャネル状態でグループBをグループ化し、最高のチャネル状態でグループCをグループ化する。前記基地局は、前記各グループに前記RACHオケージョンを適切にマッピングする。
前記CQI情報によるグループ化に関する情報は、システム情報又はページングメッセージを利用して前記端末に伝送される。端末は、前記端末が不良のチャネル状態にある場合、前記設定されたグループ化情報によってグループAを選択する。前記端末は、グループAが2つ以上のRACHオケージョンを含む場合、1つのRACHオケージョンをランダムに選択する。
前記基地局は、前記グループ化情報を動的に変更することもできる。前記基地局により変更される前記グループ化情報は、前記RACHオケージョンの周期毎又は前記周期の倍数毎にシステム情報又はページングメッセージを利用して前記端末に伝送される。
以下、プリアンブルを伝送するために、シグネチャとRACHオケージョンの組み合わせで構成されたグループの1つを選択する方法について説明する。この方法において、特定シグネチャは、常に同じ情報を有するわけではない。例えば、前記同じシグネチャは、組み合わせられるRACHオケージョンによって異なる情報を伝達することもできる。
図5は、基地局がシグネチャとRACHオケージョンを組み合わせてグループ化する方法を示す。図6は、図5で説明された設定理由とCQI情報の組み合わせによる実際のグループ化を示す。
図5に示すように、1つの周期内に、4つのRACHオケージョンA、B、C、及びDが存在する。前記4つのRACHオケージョンは、図5に示すように、同じ時間に存在するか、又は、異なる時間に別々に存在する。例えば、4つのRACHオケージョンA、B、C、及びDは、Time2に全てが存在するか、Time 4、5、6に別々に存在する。シグネチャの総数は、16個であると仮定する。
設定理由及びCQI情報は、グループ化のための基準として利用される。前記設定理由及び前記CQI情報は、それぞれ2つのケースに利用される。図6に示すように、前記設定理由及びCQI情報を利用して4つのグループが生成される。前記端末の設定理由がAであり、CQI値が1である場合、前記端末は、C5〜C9及びD0〜D8を含む第3グループから1つの値をランダムに選択する。C5は、RACHオケージョンC及びシグネチャ5を示す。
前述したように、1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンは、常に同じ情報を示すわけではない。例えば、シグネチャ10は、組み合わせられるRACHオケージョンによって異なる情報を伝達する。RACHオケージョンAも、組み合わせられるシグネチャによって異なる情報を伝達する。シグネチャとRACHオケージョンの組み合わせによるグループ化情報も、システム情報又はページングメッセージを利用して前記端末に伝送される。
図7は、特定実施形態による移動通信システムにおける情報伝送方法の信号フローを示す。図7に示すように、基地局20は、全体シグネチャ及びRACHオケージョンを特定目的によってグループ化し、前記グループ化に関する情報をシステム情報又はページングメッセージを利用して端末10に通知する(S10)。
前記端末10は、前記基地局20の設定によって、シグネチャとRACHオケージョンのグループから1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンを選択するか、又はシグネチャとRACHオケージョンの組み合わせで構成されたグループから1つのグループを選択する(S11)。以前の例を利用すると、前記端末10は、C5〜C9及びD0〜D8を含む第3グループから1つの値を選択する。
前記端末10は、前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンを利用してプリアンブルを前記基地局20に伝送する(S12)。前記基地局20は、該当シグネチャ及びRACHオケージョンが属するグループを判断し、前記判断によって無線リソースをスケジュールして適切な無線リソースを前記端末10に割り当てる(S13)。
例えば、前記端末10が初期アクセスのためのシグネチャのグループを利用し、RACHオケージョンが100ビットの無線リソース要求量によってグループ化されると、前記基地局20は、前記情報に基づいて適当な無線リソースを前記端末10に割り当てる。前記端末10は、前記基地局20から割り当てられた適当な無線リソースを受信した後、該当無線リソースを利用して前記基地局20にアップリンクデータを伝送する(S14)。
前述した本発明の特徴は、前記端末がRACHを用いるとき、プリアンブル伝送を利用して特定情報を基地局に通知し、前記基地局が前記特定情報によってデータ伝送のための無線リソースを前記端末に効率的に割り当てることができるように実現される。従って、前記端末がデータを伝送するまでの遅延時間が短縮され、無線リソースの浪費を防止するか、少なくとも最小限に抑える。
本発明の特徴から外れない限り、前記特徴は多様な形態で本発明を実現することができ、前述した実施形態は前述した詳細な記載内容によって限定されるのではなく、添付された請求の範囲に定義された本発明の範囲内で広く解釈されるべきであり、本発明の請求の範囲内で行われるあらゆる変更及び変形、並びに請求の範囲の均等物は本発明の請求の範囲に含まれる。
前述した実施形態と特徴は本発明を制限するものでなく、単なる例示にすぎない。本発明は、他の形態の装置にも容易に適用できる。
本発明の詳細な説明は特許請求の範囲を制限するものでなく、単なる説明の便宜のためのものである。当該技術分野における通常の知識を有する者であれば多様な代案、変更、変形が可能であることを理解できるであろう。請求項において、ミーンズプラスファンクションクレーム(means-plus-function clauses)は列挙された機能を実行するものであり、ここに記載された構造、構造的同等物だけでなく均等な構造をも含む。
移動通信システムであるE−UMTSのネットワーク構造の例を示す図である。 無線プロトコルの制御プレーンの各層を示す図である。 無線プロトコルのユーザプレーンの各層を示す図である。 特定実施形態により、特定目的に基づいた基地局による全てのRACHオケージョンのグループ化を示す図である。 特定実施形態により、基地局がシグネチャとRACHオケージョンを組み合わせてグループ化する方法を示す図である。 図5で説明された設定理由とCQI情報の組み合わせによるグループ化を示す図である。 特定実施形態による移動通信システムにおける情報伝送方法の信号フローを示す図である。

Claims (20)

  1. RACH(RandomAccess Channel)へのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョンに関するグループ化情報を受信する段階と、
    前記グループ化情報によって1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンを選択する段階と、
    前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じてプリアンブルを伝送する段階と、
    前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを受信する段階と、
    前記割り当てられた無線リソースを利用してデータを伝送する段階と
    を含むことを特徴とする移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  2. 前記RACHシグネチャ及びオケージョンは、
    所定基準でグループ化されることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  3. 前記所定基準は、
    RACHの利用目的、CQI(Channel Quality Indicator)情報、無線リソースの要求量、及び設定理由の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項2に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  4. 前記RACHの利用目的は、
    初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含むことを特徴とする請求項3に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  5. 前記設定理由は、
    緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含むことを特徴とする請求項3に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  6. 前記グループ化情報は、
    システム情報及びページングメッセージの一方を利用して受信されることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  7. RACH(RandomAccess Channel)へのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョンに関するグループ化情報を伝送する段階と、
    前記グループ化情報によって選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて送信されたプリアンブルを受信する段階と、
    前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを送信する段階と、
    前記割り当てられた無線リソースを利用して送信されたデータを受信する段階と
    を含むことを特徴とする移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  8. 所定基準で前記RACHシグネチャ及びオケージョンをグループ化する段階をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  9. 前記所定基準は、
    RACHの利用目的、CQI(Channel Quality Indicator)情報、無線リソースの要求量、及び設定理由の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項8に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  10. 前記RACHの利用目的は、
    初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含むことを特徴とする請求項9に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  11. 前記設定理由は、
    緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含むことを特徴とする請求項9に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  12. 前記グループ化情報は、
    システム情報及びページングメッセージの一方を利用して伝送されることを特徴とする請求項7に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  13. 前記グループ化情報を変更して再伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  14. ネットワークがRACH(Random Access Channel)へのアクセスのためのシグネチャ及びオケージョンに関するグループ化情報を伝送する段階と、
    移動通信端末が前記グループ化情報によって1つのシグネチャ及び1つのRACHオケージョンを選択する段階と、
    前記移動通信端末が前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じてプリアンブルを伝送する段階と、
    前記ネットワークが前記選択されたシグネチャ及びRACHオケージョンに応じて割り当てられた無線リソースを含むメッセージを送信する段階と、
    前記移動通信端末が前記割り当てられた無線リソースを利用してデータを伝送する段階と
    を含むことを特徴とする移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  15. RACHシグネチャ及びオケージョンは、
    所定基準でグループ化されることを特徴とする請求項14に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  16. 前記所定基準は、
    RACHの利用目的、CQI(Channel Quality Indicator)情報、無線リソースの要求量、及び設定理由の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項15に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  17. 前記RACHの利用目的は、
    初期アクセス、ハンドオーバー、同期維持、アクセス解除、及び無線リソース要求の1つを含むことを特徴とする請求項16に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  18. 前記設定理由は、
    緊急呼、アイドル状態からアクティブ状態への移行、及び非接続状態からアクティブ状態への移行の1つを含むことを特徴とする請求項16に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  19. 前記ネットワークは、
    システム情報及びページングメッセージの一方を利用して前記グループ化情報を伝送することを特徴とする請求項14に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
  20. 前記ネットワークが前記グループ化情報を変更して再伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項14に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
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