JP2010507933A - Nsraリソース割当手順 - Google Patents

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Abstract

本発明は、UEにおけるRACH初期アクセス手順(RACH initial access procedure)に関し、特に、より少ないオーバーヘッドで初期アクセス手順のために必要な情報を伝達する方法に関する。本発明は、移動端末におけるRACH初期アクセス手順を提供して、より少ないオーバーヘッドで初期アクセス手順のために必要な情報を伝達する。この方法は、最初のプリアンブルの送信前に、及び電力ランピング前に、メッセージ送信のために所定のトランスポートフォーマットを利用できるか否かを移動端末に決定させることにより、アップリンクトランスポートフォーマットの正確な選択を可能にする。

Description

本願は、2007年10月25日に出願された米国仮出願第70/872,818号の優先権を主張するものであり、その全ての内容は参照によりここに援用される。
本発明は、UEにおけるRACH初期アクセス手順(RACH initial access procedure)に関し、特に、より少ないオーバーヘッドで初期アクセス手順のために必要な情報を伝達する方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)は、欧州システムであるGSM(Global System for Mobile communications)及びGPRS(General Packet Radio Services)をベースとしたWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)に準拠した第3世代非同期移動通信システムである。UMTSのLTE(Long−Term Evolution)は、UMTSを標準化した3GPP(3rd Generation Partnership Project)により議論中である。
3GPP LTEは高速パケット通信を可能にする技術である。ユーザ及びプロバイダのコストの低減、サービス品質の向上、カバレッジ及びシステム容量の拡大及び向上を目的とする多くの方法がLTEのために提案されている。前記3G LTEは、ビット当たりコストの低減、サービス利用可能性の増加、周波数帯域の柔軟な使用、単純な構造、オープンインタフェース、及び上位レベル要求事項としての端末の適切な電力消費を要求する。
図1は、E−UMTS(Evolved−Universal Mobile Telecommunication System)のネットワーク構造を示すブロック図である。前記E−UMTSはLTEシステムとも呼ばれる。前記通信ネットワークは、音声やパケットデータなどの多様な通信サービスを提供するために広く配備される。
図1に示すように、前記E−UMTSネットワークは、E−UTRAN(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access Network)、EPC(Evolved Packet Core)、及び1つ以上のユーザ装置を含む。前記E−UTRANは1つ以上のeNodeB(evolved Node B)20を含むこともでき、複数のユーザ装置(UE)10が1つのセルに位置することもある。1つ以上のE−UTRAN MME(Mobile Management Entity)/SAE(System Architecture Evolution)ゲートウェイ30が前記ネットワークのエンドに位置し、外部ネットワークに接続することができる。
ここで使用される「ダウンリンク」とは、eNodeB20からUE10への通信をいい、「アップリンク」とは、UEからeNodeBへの通信をいう。UE10とは、ユーザが持ち運ぶ通信装置をいい、移動局(Mobile Station;MS)、ユーザ端末(User Terminal;UT)、加入者局(Subscriber Station;SS)、又は無線装置とも呼ばれる。
eNodeB20は、ユーザプレーン及び制御プレーンのエンドポイントをUE10に提供する。MME/SAEゲートウェイ30は、セッションのエンドポイントと移動性管理機能をUE10に提供する。前記eNodeBと前記MME/SAEゲートウェイとは、S1インタフェースで接続することができる。
一般に、eNodeB20は、UE10と通信する固定局(fixed station)であって、基地局(Base Station;BS)又はアクセスポイントとも呼ばれる。セル毎に1つのeNodeB20を配置することができる。eNodeB20間では、ユーザトラフィック又は制御トラフィックを送信するためのインタフェースを利用することができる。
前記MMEは、eNodeB20へのページングメッセージの分配(distribution)、セキュリティ制御、アイドル状態移動性制御、SAEベアラ制御、並びにNAS(Non−Access Stratum)シグナリングの暗号化(ciphering)及び完全性保護(integrity protection)を含む様々な機能を提供する。前記SAEゲートウェイホストは、ページング根拠(paging reasons)のためのUプレーンパケットの終了やUE移動性をサポートするためのUプレーンの切替などの様々な機能を提供する。明確にするために、MME/SAEゲートウェイ30を単に「ゲートウェイ」ともいうが、このエンティティはMME及びSAEゲートウェイの全てを含むことを理解すべきである。
eNodeB20とゲートウェイ30との間にはS1インタフェースを介して複数のノードを接続することができる。eNodeB20同士はX2インタフェースを介して接続され、隣接するeNodeBは前記X2インタフェースを有するメッシュネットワーク構造を有する。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造を示すブロック図である。図に示すように、eNodeB20は様々な機能を実行するが、例えばゲートウェイ30の選択、RRC(Radio Resource Control)アクティブ化中のゲートウェイへのルーティング、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、BCCH(Broadcast Channel)情報のスケジューリング及び送信、アップリンク及びダウンリンクでのUE10へのリソースの動的割当、eNodeB測定の構成(configuration)及び設定(provision)、無線ベアラ制御、無線許可制御(Radio Admission Control;RAC)、並びにLTE_ACTIVE状態での接続移動性制御(connection mobility control)などの機能を実行する。前述のように、EPCにおいて、ゲートウェイ30は、ページング開始(paging origination)、LTE_IDLE状態管理、ユーザプレーンの暗号化、SAEベアラ制御、並びにNASシグナリングの暗号化及び完全性保護などの機能を実行する。
図3及び図4は、E−UMTSのためのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルスタックを示すブロック図である。図に示すように、前記プロトコル層は、通信システムの分野で公知の開放型システム間相互接続(Open System Interconnection;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。
物理層、すなわち第1層(L1)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を介して上位層である媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層に接続される。前記MAC層と前記物理層とはトランスポートチャネルでデータを送受信する。異なる物理層間、すなわち送信側の物理層と受信側の物理層間では前記物理チャネルでデータが送信される。
第2層(L2)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(L2)のRLC層は、信頼性のあるデータ送信をサポートする。図3及び図4においては前記RLC層を示しているが、RLC機能が前記MAC層により実現及び実行される場合、前記RLC層自体が必要ないこともある。前記第2層(L2)のPDCP層は、IPv5やIPv7などのIPパケットを利用して送信されるデータを相対的に帯域幅の小さい無線インタフェースで効率的に送信できるように、不要な制御情報を減らすヘッダ圧縮機能を実行する。
第3層(L3)の最下位に位置する無線リソース制御(RRC)層は、制御プレーンでのみ定義され、無線ベアラ(RB)の設定、再設定、及び解除に関連して、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ここで、無線ベアラ(RB)とは、端末とUTRAN間のデータ送信のために前記第2層(L2)により提供されるサービスをいう。
図3において、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)前記RLC及びMAC層は、スケジューリング、ARQ(Automatic Repeat Request)、及びHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)などの機能を実行する。また、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)前記PDCP層は、ヘッダ圧縮、完全性保護、及び暗号化などのユーザプレーン機能を実行する。
図4において、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)前記RLC及びMAC層は、制御プレーンと同様の機能を実行する。ここで、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)前記RRCは、ブロードキャスト、ページング、RRC接続管理、無線ベアラ(RB)制御、移動性機能、並びにUE測定報告及び制御などの機能を実行する。また、(ネットワーク側のゲートウェイ30のMMEで終端する)NAS制御プロトコルは、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性処理、LTE_IDLEでのページング開始、ゲートウェイとUE10間のシグナリングのためのセキュリティ制御などの機能を実行する。
前記NAS制御プロトコルは3つの状態に区分されるが、第1の状態は、RRCエンティティが存在しない場合のLTE_DETACHED状態であり、第2の状態は、最小限のUE情報を保存し、かつRRC接続がない場合のLTE_IDLE状態であり、第3の状態は、RRC接続が設定された場合のLTE_ACTIVE状態である。また、RRC状態は、RRC_IDLE状態やRRC_CONNECTED状態などの2つの異なる状態に区分される。
前記RRC_IDLE状態で、UE10は、NASにより構成されたDRX(Discontinuous Reception)を指定し(specify)、さらにシステム情報及びページング情報のブロードキャストを受信することができる。また、前記UEには、トラッキングエリアで前記UEを固有に識別するIDが割り当てられる。さらに、前記RRC_IDLE状態では、RRCコンテキストが前記eNodeBに保存されない。
前記RRC_CONNECTED状態で、UE10は、E−UTRAN RRC接続とE−UTRANにおけるコンテキストを有するため、ネットワーク(eNodeB)とのデータ送受信が可能である。また、UE10は、前記eNodeBにチャネル品質情報とフィードバック情報を報告することもできる。
前記RRC_CONNECTED状態で、前記E−UTRANはUE10の属するセルが分かる。従って、前記ネットワークは、UE10とデータ送受信を行うことができ、前記UEの移動性(ハンドオーバー)を制御することができ、隣接セルのセル測定を行うことができる。
前記RRC_IDLEモードで、UE10はページングDRXサイクルを指定することができる。すなわち、UE10は、全てのUE専用ページングDRXサイクルの特定のページング時点(paging occasion)でページング信号をモニタリングする。
前記ページング時点はページング信号が送信される時間間隔(time interval)を示し、UE10は自体のページング時点を有する。
ページングメッセージは、同一のトラッキングエリアに属する全てのセルに送信され、UE10が1つのトラッキングエリアから他のトラッキングエリアに移動した場合、UE10は、UEの位置を更新するために、前記ネットワークにトラッキングエリア更新メッセージ(tracking area update message)を送信する。
物理チャネルはUEとeNBのL1層間で信号及びデータを送信する。図5に示すように、前記物理チャネルは、周波数上の1つ以上のサブキャリアと時間上の1つ以上のシンボルとから構成された無線リソースを使用して信号及びデータを送信する。
長さ1.0msの1つのサブフレームは複数のシンボルから構成される。前記サブフレームの特定のシンボル(例えば、サブフレームの第1シンボル)は、L1/L2制御チャネルのために使用することができる。前記L1/L2制御チャネルは、信号などのL1/L2制御情報を運ぶ。
トランスポートチャネルは、L1とMAC層間で信号及びデータを送信する。物理チャネルはトランスポートチャネルにマッピングされる。
ダウンリンクトランスポートチャネルのタイプとしては、BCH(Broadcast Channel)、DL−SCH(Downlink Shared Channel)、PCH(Paging Channel)、MCH(Multicast Channel)などがある。前記BCHは、システム情報の送信に使用される。前記DL−SCHは、HARQ、並びに変調、符号化、及び送信電力の調節による動的リンク適応(dynamic link adaptation)、動的及び半静的(semi−static)無線割当をサポートする。また、前記DL−SCHは、全てのセルへのブロードキャスト及びビーム形成の利用を可能にする。前記PCHは、UEのページングのために使用される。前記MCHは、マルチキャスト又はブロードキャストサービスの送信のために使用される。
アップリンクトランスポートチャネルのタイプとしては、UL−SCH(Uplink Shared Channel)、RACH(Random Access Channel)などがある。前記UL−SCHは、HARQ、並びに送信電力、変調、及び符号化の調節による動的リンク適応をサポートする。また、前記UL−SCHは、ビーム形成の利用を可能にする。前記RACHは、通常セルへの初期アクセスのために使用される。
MAC副層は前記論理チャネルでデータ送信サービスを提供する。従って、MACにより提供される様々なデータ送信サービスのために、1セットの論理チャネルのタイプを定義することができる。各論理チャネルのタイプは、送信される情報のタイプによって定義される。
一般に、前記論理チャネルは2つのグループに分類される。すなわち、制御プレーン情報の送信のための制御チャネルと、ユーザプレーン情報の送信のためのトラフィックチャネルに分類される。
前記制御チャネルは、制御プレーン情報の送信にのみ使用される。MACにより提供される制御チャネルとしては、BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、及びDCCH(Dedicated Control Channel)などがある。前記BCCHは、システム制御情報をブロードキャストするためのダウンリンクチャネルである。前記PCCHは、ページング情報を伝達するダウンリンクチャネルであり、前記ネットワークがUEの位置セル(location cell)を知らない場合に使用される。前記CCCHは、前記ネットワークとのRRC接続を有しないUEにより使用される。前記MCCHは、前記ネットワークから前記UEにMBMS制御情報を送信するために使用される1対多ダウンリンクチャネルである。前記DCCHは、RRC接続を有するUEにより使用され、前記UEと前記ネットワーク間で専用制御情報を送信する1対1双方向チャネルである。
前記トラフィックチャネルは、ユーザプレーン情報の送信にのみ使用される。MACにより提供されるトラフィックチャネルとしては、DTCH(Dedicated Traffic Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。前記DTCHは、ユーザ情報の伝達のための1つのUE専用の1対1チャネルであり、アップリンクとダウンリンクの両方に存在する。前記MTCHは、前記ネットワークから前記UEにトラフィックデータを送信するための1対多ダウンリンクチャネルである。
論理チャネルとトランスポートチャネル間のアップリンク接続は、UL−SCHにマッピングできるDCCHと、UL−SCHにマッピングできるDTCHとを含む。論理チャネルとトランスポートチャネル間のダウンリンク接続は、BCHにマッピングできるBCCHと、PCHにマッピングできるPCCHと、DL−SCHにマッピングできるDCCHと、DL−SCHにマッピングできるDTCHとを含む。
様々な根拠値(cause values)がUEとeNB間のメッセージ送信のために利用されるシグネチャシーケンスにマッピングされることや、CQI(Channel Quality Indicator)、パスロス及び根拠、又はメッセージサイズが初期プリアンブル(initial preamble)に含まれる候補(candidate)であることは、よく知られている。図6は、初期アクセス時にUEとeNB間で交換される様々なメッセージを示す図である。
UEがネットワークへのアクセスを希望して送信するメッセージを決定した場合、前記メッセージにより前記UEと前記ネットワークがリンクされ、根拠値が決定される。図6に示すように、理想的なメッセージ3のサイズは、全ての選択的情報(optional information)及び異なる代替サイズ(alternative size)を識別することにより(例えば、選択的情報を除去することにより)決定することもでき、代替「スケジューリング要求」メッセージ(alternative 「scheduling request」 message)を利用することもできる。
前記UEは、プリアンブル送信、UL干渉、パイロット送信電力、及び受信機でのプリアンブル検出に要求される信号対雑音比(SNR)に関する必要な情報、又はこれらの組み合わせを取得する。このような情報は、前記プリアンブルの初期送信電力(initial transmit power)の計算を可能にしなければならない。同一のチャネルが前記メッセージの送信に利用されるようにするために、周波数の観点から、前記プリアンブル付近のアップリンクメッセージを送信することが好ましい。
前記UEは、前記ネットワークに最小のSNRでプリアンブルを受信させるために、アップリンク干渉及びアップリンクパスロスを考慮すべきである。前記アップリンク干渉は、eNBでのみ決定されるので、前記プリアンブルを送信する前に、前記eNBによりブロードキャストされなければならず、前記UEにより受信されなければならない。前記アップリンクパスロスは、ダウンリンクパスロスに類似するとみなされ、セルのパイロットシーケンスの送信電力が前記UEに知られているとき、前記受信されたRx(受信機)信号強度から前記UEにより推定される。
一般に、前記プリアンブルの検出のために要求されるアップリンクSNRは、Rxアンテナの数や受信機性能などのNodeB構成に左右される。アップリンク干渉及びプリアンブルとメッセージ間に必要な電力オフセットの調節とは別に、前記パイロットの多少静的な送信電力(rather static transmit power)と必要なアップリンクSNRを送信できるという利点がある。
前記プリアンブルの初期送信電力は下記式により概略計算することができる。
Transmit power=TransmitPilot−RxPilot+ULInterference+Offset+SNRRequired.
従って、SNRRequired、ULInterference、TransmitPilot、及びOffsetのいずれの組み合わせもブロードキャストすることができる。原則的には、1つの値のみブロードキャストされなければならない。LTEにおけるUL干渉は主にUMTSにおけるものよりも持続的な隣接セル干渉となり得るとしても、これは本質的に現在のUMTSシステムにおける方法である。
前記UEは、前述のように、プリアンブル送信のための初期アップリンク送信電力を決定する。前記eNBにおける受信機は、絶対受信電力だけでなく、セルでの干渉と比較される相対受信電力も推定することができる。前記eNBは、前記干渉と比較される受信信号電力がeNBの知っている閾値以上の場合、検出されたプリアンブルを考慮する。
前記UEは、前記プリアンブルのために推定された初期送信電力が適切でないとしても前記UEが検出できるようにするために、電力ランピング(power ramping)を行う。前記UEが無応答(no acknowledgement)である場合、又は次のランダムアクセスを試みる前に否定応答(negative acknowledgement)を受信した場合、他のプリアンブルが送信されるであろう。前記プリアンブルの送信電力は増加することができ、かつ/又は前記プリアンブルは検出確率を高めるために異なるアップリンク周波数で送信することができる。従って、検出される前記プリアンブルの実際の送信電力は、必ずしも前記UEにより初期に計算されたプリアンブルの初期送信電力に一致するものではない。
前記UEは可能なアップリンクトランスポートフォーマットを決定しなければならない。
変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme;MCS)、並びに前記UEにより使用されるべきリソースブロックの数を含む前記トランスポートフォーマットは、主に2つのパラメータ、特にeNBでのSNR及び送信されるメッセージの要求されるサイズに左右される。
実際に、最大UEメッセージサイズ又はペイロード、及び最小要求SNRは、各トランスポートフォーマットに対応する。UMTSにおいて、前記UEは、プリアンブルを送信する前に、推定された初期プリアンブル送信電力、プリアンブルとトランスポートブロック間に要求されるオフセット、許容される又は利用可能な最大UE送信電力、固定オフセット、及び付加マージン(additional margin)によって、送信のためにトランスポートフォーマットを選択できるか否かを決定する。UMTSにおけるプリアンブルは、前記UEにより選択されたトランスポートフォーマットに関する情報を含む必要がないが、これはネットワークが時間及び周波数リソースを予約する(reserve)必要がないからである。従って、前記トランスポートフォーマットは前記送信されたメッセージと共に示される。
前記プリアンブルを受信すると正確なトランスポートフォーマットを選択し、必要な時間及び周波数リソースを予約するために、前記eNBは、前記UEが送信しようとするメッセージのサイズ、及び前記UEにより達成できるSNRを知っていなければならない。従って、前記UEが初期プリアンブル送信電力の決定のために、ダウンリンクで測定されたパスロス、又は一部の同等な測定(equivalent measurement)を最も考慮すると、許容される又は可能な最大UE送信電力と比較されるUE送信電力が前記eNBに知られていないため、前記eNBは受信されたプリアンブルによってUEにより達成されるSNRを推定することができない。
前記eNBは、ダウンリンクで推定されたパスロスとアップリンクのパスロスとの差を計算することができる。しかし、この計算は、電力ランピングが利用され、かつ前記プリアンブルのためのUE送信電力が前記初期に計算されたUE送信電力と一致しない場合、不可能である。さらに、実際のUE送信電力とUEが意図する送信電力の精度は非常に低い。従って、ダウンリンクのパスロス又はCQI推定(estimation)及びアップリンクでのメッセージサイズ又は根拠値をシグネチャで符号化することが提案された。
本発明のさらなる特性及び利点は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はその詳細な説明から明らかになるか、又は本発明の実施により理解されるであろう。本発明の上述した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、請求の範囲に記載の本発明を具体的に説明するためのものである。
本発明の一態様においては、移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法を提供する。前記方法は、少なくとも2つのグループのそれぞれが少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し(represent)、前記ネットワークへのアクセスのために、前記少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する段階と、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択する段階と、前記選択されたシグネチャを利用して前記ネットワークへのアクセス要求を行う段階とを含む。
前記少なくとも1つの無線条件のそれぞれは、要求されるアップリンク送信電力、ダウンリンク信号の受信品質、アップリンク干渉、利用可能な電力ヘッドルーム(headroom)、及び最大許容アップリンク送信電力とアップリンク送信電力との予想される差のいずれか1つを含むことができる。また、前記少なくとも2つのグループの全ては、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件のいずれの特定の組み合わせも意味しなくてよい。
前記方法は、前記少なくとも2つのグループのシグネチャの指示(indication)を受信する段階をさらに含むことができる。また、前記方法は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信する段階と、前記リソースを利用してデータを送信する段階とをさらに含み、前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソースを含むようにすることができる。
前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択する段階は、送信するデータの量及び許容される電力ヘッドルームを決定する段階を含むことができる。前記送信するデータの量を決定する段階は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方を含むことができる。
前記方法は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信しない段階と、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されたシグネチャを利用して、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行う段階とをさらに含むことができる。前記シグネチャは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件とを意味する組み合わせが前記アクセス要求の送信電力の増加を受け入れる(accommodate)ことができるか否かによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されるものであってもよい。
前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを再選択する段階は、送信するデータの量及び許容される電力ヘッドルームを決定する段階を含むことができる。前記送信するデータの量を決定する段階は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方を含むことができる。
前記方法は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信しない段階と、前記選択されたシグネチャを利用して前記ネットワークへのアクセス要求を再び行う段階とをさらに含むことができる。また、前記方法は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信する段階と、前記リソースを利用してデータを送信する段階とをさらに含み、前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソース及び前記アクセス要求の送信電力が必要以上に高いという指示を含み、前記データは、前記アクセス要求の送信電力にオフセットを適用して得られた電力より低い電力で送信され、前記オフセットは、前記シグネチャが選択されたグループが意味するトランスポートフォーマットにより識別されるようにすることができる。
それぞれがシグネチャを含み、かつ前記ネットワークへのアクセス要求を行う2つのグループが識別される段階は、前記選択されたシグネチャによってプリアンブルを送信する段階を含むことができる。また、前記少なくとも1つのトランスポートフォーマットのそれぞれは、変調及び符号化方式、リソースブロックの数、並びに最大のペイロードを識別することができる。
本発明の他の態様においては、移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法を提供する。前記方法は、少なくとも2つのグループのそれぞれが少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、ネットワークへのアクセスのために、前記少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する段階と、前記移動端末からアクセス要求を受信する段階と、前記アクセス要求の送信に利用されるシグネチャが属する前記少なくとも2つのグループのいずれか1つを識別する段階とを含む。前記方法は、前記識別されたグループによって前記移動端末にリソースを割り当てる段階をさらに含むことが好ましい。
本発明のさらに他の態様においては、ネットワークとの通信リンクを設定する移動端末を提供する。前記移動端末は、前記ネットワークにアクセス要求を送信する送受信部と、ユーザインタフェース情報を表示するディスプレイ部と、ユーザからの入力を受信する入力部と、前記ネットワークへのアクセスのために少なくとも2つのグループのシグネチャを識別し、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択し、前記選択されたシグネチャを利用してアクセス要求メッセージを生成することにより、前記ネットワークへのアクセス要求を行うために前記送受信部を制御する処理部とを含み、前記少なくとも2つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、前記シグネチャの選択は、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって行うようにすることができる。
前記少なくとも1つの無線条件のそれぞれは、要求されるアップリンク送信電力、ダウンリンク信号の受信品質、アップリンク干渉、利用可能な電力ヘッドルーム、及び最大許容アップリンク送信電力とアップリンク送信電力との予想される差のいずれか1つを含むことができる。前記少なくとも2つのグループの全ては、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件のいずれの特定の組み合わせも意味しなくてよい。
前記送受信部は、前記少なくとも2つのグループのシグネチャの指示を受信することができる。前記送受信部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信し、前記処理部は、前記リソースを利用してデータを送信するために前記送受信部を制御し、前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソースを含むようにすることができる。
前記処理部は、送信するデータの量及び許容可能な電力ヘッドルームを決定して、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを選択することができる。また、前記処理部は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方により、送信するデータの量を決定することができる。
前記処理部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信していない場合、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行うために前記送受信部を制御し、前記アクセス要求は、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されたシグネチャを利用して行うようにすることができる。また、前記処理部は、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件とを意味する組み合わせが前記アクセス要求の送信電力の増加を受け入れることができるか否かによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを再選択することができる。
前記処理部は、送信するデータの量及び許容可能な電力ヘッドルームを決定して、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを再選択することができる。また、前記処理部は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方により、送信するデータの量を決定することができる。
前記処理部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信していない場合、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行うために前記送受信部を制御し、前記アクセス要求は、前記選択されたシグネチャを利用して行うようにすることができる。また、前記送受信部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信し、前記処理部は、前記リソースを利用してデータを送信するために前記送受信部を制御し、前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソース及び前記アクセス要求の送信電力が必要以上に高いという指示を含み、前記データは、前記アクセス要求の送信電力にオフセットを適用して得られた電力より低い電力で送信され、前記オフセットは、前記シグネチャが選択されたグループが意味するトランスポートフォーマットにより識別されるようにすることができる。
それぞれがシグネチャを含む2つのグループが識別され、前記処理部は、前記選択されたシグネチャによってプリアンブルを生成することにより、前記ネットワークへのアクセス要求を行うために前記送受信部を制御するようにすることができる。また、前記少なくとも1つのトランスポートフォーマットのそれぞれは、変調及び符号化方式、リソースブロックの数、並びに最大のペイロードを識別することができる。
本発明のさらに他の態様においては、移動端末との通信リンクを設定するネットワークを提供する。前記ネットワークは、前記移動端末からアクセス要求を受信する受信機と、前記ネットワークへのアクセスのために、少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する制御部とを含み、前記少なくとも2つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、前記アクセス要求の送信に利用されるたシグネチャが属する前記少なくとも2つのグループのいずれか1つを識別する。さらに、前記制御部は、前記識別されたグループによって前記移動端末にリソースを割り当てることが好ましい。
上記及びその他の実施形態は添付図面を参照した本実施形態の後述する詳細な説明から当業者に明らかになり、本発明は開示されたいずれの特定実施形態にも限定されない。
本発明の理解を助けるために含まれ、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。
図1は、E−UMTSのネットワーク構造を示すブロック図である。 図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造を示すブロック図である。 図3は、E−UMTSのためのユーザプレーンプロトコルを示す図である。 図4は、E−UMTSのための制御プレーンプロトコルスタックを示す図である。 図5は、物理チャネルの構造を示す図である。 図6は、E−UTRAN初期アクセスのためのランダムアクセス手順を示す図である。 図7は、本発明によるランダムアクセス手順を示す図である。 図8は、移動局(MS)又はアクセス端末2のブロック図である。
以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。本発明は、UEにおけるRACH初期アクセス手順に関する。
本発明は、ULトランスポートフォーマットの正確な選択を可能にする方法を提案する。前記新しい方法は、最初のプリアンブルの送信前に、及び電力ランピング前に、図6のメッセージ3の送信のために所定のトランスポートフォーマットを利用できるか否かをUEが決定できるようにする。
前記UEは、前記eNBにより検出されたプリアンブルの送信電力に基づいて、図6のメッセージ3のための送信電力を決定する。図6のメッセージ3などのULメッセージを正常に送信するために最小のSNRが必要であることは明らかである。これに加えて、図6のメッセージ1などのプリアンブルは、前記eNBにより正常に受信されたとみなされるためには、所定のSNRで受信される必要がある。
また、それぞれの利用可能なトランスポートフォーマットに対するメッセージ3のために要求されるSNRが前記eNBに知られているため、前記eNBは、プリアンブルの検出に成功するために必要なSNRを知っている。前記eNBは、前記プリアンブルの送信電力と比較されるメッセージ3の送信のためのオフセットを示すことができる。ここで、前記オフセットは、前記プリアンブルが検出される前に示される。
本発明は、NSRAのための可能な手順の様々な態様を踏まえ、依然として必要な情報を伝達し、かつ物理的な手順及びMAC動作(behavior)のリンクにより、メッセージに含まれる情報がどのように減少するかを考慮する。
固定又はブロードキャストマージンは、推定された初期プリアンブル送信電力に対するオフセットとして利用することができる。これは、前記UEがプリアンブルのために現在使用されている送信電力、利用可能な又は許容された最大送信電力を知っているために可能である。また、前記UEは、前記eNBがプリアンブルを検出するという仮定の下で、各プリアンブルの送信前に送信できるトランスポートフォーマットを再評価することもできる。
本発明によれば、各プリアンブルの送信前に利用可能なトランスポートフォーマットのいずれを送信に利用できるかを決定することは、基本的にUEが行う。これは前記プリアンブルの検出のために必要な必要送信電力の誤った推定に対する感度を低下させる。
UEは送信可能なトランスポートフォーマットのみを決定することができる。前記決定は、前記UEが使用するプリアンブルの送信電力、前記eNBにより示されたような前記プリアンブル送信電力とメッセージ3の送信のために必要な電力との差、並びに前記利用可能な又は許容された最大UE送信電力によって行われる。
UEが送信のために所定のトランスポートフォーマットに対応するシグネチャを示した場合、前記eNBはUE送信電力が十分であるか否かを確認する必要がない。これは、UE送信電力及びアップリンクチャネル品質が前記必要なトランスポートフォーマットの送信に十分であることを、前記UEの検出が既に意味しているからである。
従って、シグネチャが示すべき唯一の情報は、前記UEが使用を要求したトランスポートフォーマットであり、CQI又はパスロスなどの追加情報は、メッセージ3の送信のために可能なトランスポートフォーマットを決定するために前記プリアンブルに符号化される必要がない。また、前記UEにより選択された送信電力が検出のために要求されるSNRより高い前記eNBでのSNRである場合、前記eNBは、前記プリアンブルの送信電力と比較されるメッセージ3の送信のために、メッセージ2で追加オフセットを示すこともできる。同一のチャネルが前記メッセージの送信に利用されるようにするために、周波数の観点から、前記プリアンブル付近のアップリンクメッセージを送信することが好ましい。
図7は、本発明によるランダムアクセス手順を示す図である。図7に示すように、初期プリアンブルの検出を保証し、送信のためのメッセージ(ある場合)を準備するために、プリアンブルの計算に必要な情報はステップS10〜S50で得られる。
UEに必要な情報は、前記受信して測定されたパイロット受信電力(pilot receive power)だけでなく、アップリンクでRACHメッセージの送信のために許容されたトランスポートフォーマット、各トランスポートフォーマットのために送信されたプリアンブルの電力に関するオフセット、及び連続したプリアンブル送信のための電力ランピングに関する情報に基づいて、必要なプリアンブル送信電力を計算するために、アップリンク干渉、パイロット送信電力、要求SNR、及び可能な追加オフセットの全ての組み合わせを含む。トランスポートフォーマットは、少なくとも利用可能なペイロードサイズを含むべきであるが、符号化タイプや必要な時間/周波数リソースなどの他の情報も含むことができる。
アップリンクのための許容トランスポートフォーマットの推定が初期プリアンブルの送信前に1回だけ行われた場合、1つの追加マージン又はトランスポートフォーマット毎に特定のマージンが必要である。これは、前記UEが、前記推定された初期プリアンブル送信電力に基づいて、最終の電力ランピングのためのマージンを含めてトランスポートフォーマットを送信できるか否かを決定できるようにする。また、それぞれのトランスポートフォーマットに関するシグネチャ/時間/周波数リソースは、特にどのメッセージも送信する必要がない場合に利用可能でなければならない。
前記必要な情報は、セルにおいてシステム情報でブロードキャストされるか、又は標準で固定される。ステップS10〜S50が行われる順序は変更することができる。
ステップS60において、前記UEは、前記プリアンブルの送信のために利用される送信電力に基づいて、利用できるトランスポートフォーマットを決定する。この決定は、下記方程式を満たすトランスポートフォーマットによって、前記UEにより識別されるトランスポートフォーマットの可能なセットを利用して、最初のプリアンブルの送信前に1回行うことができる。
OffsetTFi+MarginTFi<PMax−PPreamble
また、前記決定は、各プリアンブルの送信前に行うこともできる。この場合、トランスポートフォーマットの利用可能なセットは、送信電力が増加するか、又はアップリンク干渉値などのパラメータが変化した場合、前記手順途中で変更することができる。
前記UEは、前記可能なトランスポートフォーマットからメッセージの最大バージョンの送信を可能にするトランスポートフォーマットを選択する。複数のトランスポートフォーマットが可能な場合、最も小さい送信電力を要求するか、最も小さいパディングを追加するか、又は最も小さい時間/周波数リソースを利用するトランスポートフォーマットを選択することができる。
メッセージサイズに最も適合したトランスポートフォーマットを選択する前に、前記可能なトランスポートフォーマットを決定する必要はない。適合したトランスポートフォーマットを先に決定した後、初期電力推定(initial power estimation)に基づいて、前記適合したトランスポートフォーマットのいずれを利用できるかを決定する。
ステップS70に示すように、前記決定されたプリアンブル送信電力に基づいて、前記メッセージの少なくとも最小バージョンの送信を可能にするトランスポートフォーマットが全く選択されていない場合、RACH手順は失敗に終わる。ステップS80に示すように、適合したトランスポートフォーマットが識別された場合、前記UEは、前記選択されたトランスポートフォーマットに対応するセットから送信のためのシグネチャ及び時間/周波数リソースを選択する。
例えば、必要な時間/周波数リソースが同一の場合、異なるトランスポートフォーマットを同一グループのシグネチャに符号化することができる。送信すべきメッセージ部分がない場合のために、特定のセットのシグネチャ及び時間/周波数リソースを予約することができ、送信するメッセージを有しないUEはこのセットからシグネチャを選択することができる。
ステップS80において、前記UEがACKを受信するか否かが判断される。前記ACKは、タイミングアドバンス値及びアップリンクリソース割当を含むことができる。
ステップS100に示すように、ACKを受信すると、前記UEは、前記決定されたトランスポートフォーマットを利用して前記メッセージを送信する。プリアンブルの送信電力が閾値を超えると前記eNBが検出した場合、OffOvershootなどの追加オフセットを前記ACKに含めることができる。この場合、前記メッセージは下記方程式により決定された電力で送信される。
Tx=PPreamble+OffsetTFi−OffOvershoot
ステップS90に示すように、前記eNBから否定応答を受信した場合又は無応答の場合、前記UEは、前記手順を失敗して中断するか、他の時点(occasion)でプリアンブル送信により前記手順を続けるかを決定する。前記他の時点でプリアンブル送信により続けることを決定した場合、ステップS110に示すように、前記UEは、適切であればUEのプリアンブル送信電力を増加させ、かつ/又は次のプリアンブルの送信のために利用される周波数リソースを変更する。前記UEが各プリアンブルの送信時にアップリンクトランスポートフォーマットを決定するか否か、又はアップリンクトランスポートフォーマットを前記最初のプリアンブルの送信のために1回だけ決定するか否かによって、前記手順はステップS60又はステップS0に戻る。
2つの可能な方法が考えられる。前記UEは、メッセージサイズ、トランスポートフォーマット情報、及び関連オフセットに基づいて利用するトランスポートフォーマットを、システム情報でブロードキャストされるか又は標準で固定されたトランスポートフォーマット情報及びオフセット情報を利用して決定することができる。また、可能であれば、初期又は次のプリアンブルの送信電力と比較されるマージンを前記決定に考慮することができる。一方、前記UEは、標準で固定されるか、又は前記eNBによりブロードキャストされ、前記UEが任意に選択する1セットのシグネチャ及び時間/周波数リソースに対応する各トランスポートフォーマットから選択されたトランスポートフォーマットに基づいて、又は他の基準に基づいて、プリアンブル送信のためのシグネチャ及び/又は周波数リソースを選択することもできる。例えば、異なるトランスポートフォーマットが同一の時間/周波数リソースを要求した場合、異なるトランスポートフォーマットは同一のセットのシグネチャを利用することができる。
図8は、移動局(MS)又はアクセス端末2のブロック図である。AT2は、プロセッサ(又は、デジタル信号プロセッサ)110、RFモジュール136、電力管理モジュール106、アンテナ150、バッテリ166、ディスプレイ116、キーパッド120、メモリ130、(選択的に)SIM(Subscriber Identity Module)カード126、スピーカ156、及びマイク160を含む。
ユーザは、例えばキーパッド120のボタンを押すか、又はマイク160を利用した音声駆動(voice activation)を行うことにより、電話番号などの指示情報(instructional information)を入力する。マイクロプロセッサ110は、前記電話番号に電話をかけるなどの適切な機能を実行するために、前記指示情報を受信して処理する。前記機能を実行するために、SIMカード126又はメモリモジュール130から動作データ(operational data)を検索することができる。また、プロセッサ110は、ユーザの参照と便宜のために、前記指示及び動作情報をディスプレイ116に表示することができる。
プロセッサ110は、通信を開始するように、例えば音声通信データを含む無線信号を送信するために、RFモジュール136に指示情報を出す。RFモジュール136は、無線信号を送受信するために、送信機と受信機とを含む。アンテナ150は無線信号の送受信を容易にする。RFモジュール136は、無線信号を受信すると、前記信号をベースバンド周波数に変換し、プロセッサ110の処理のためにプロセッサ110に伝達することができる。前記処理された信号は、例えばスピーカ156から出力される可聴又は可読情報に変換することができる。プロセッサ110は、本明細書に説明された様々な処理の実行に必要なプロトコル及び機能を含むことができる。
本発明の思想や基本的特性から外れない限り、本発明は様々な形態で実現することができ、上記実施形態はいかなる詳細な記載内容によっても限定されず、特に言及がなければ、添付された請求の範囲に定義された思想や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、並びにそ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利点は単なる例示にすぎず、本発明を制限するものではない。本発明は他のタイプの装置にも適用することができる。
本発明の詳細な説明は単なる説明の便宜のためのものであり、請求の範囲を制限するものではない。当該技術分野における通常の知識を有する者であればこれらの多様な代替、変更、変形が可能であることが明らかであろう。請求の範囲におけるミーンズプラスファンクションクレーム(means−plus−function clauses)はその説明された機能を実行する、ここに記載された構成(structure)及び構造的同等物並びに均等な構造をも含む。

Claims (34)

  1. 少なくとも2つのグループのそれぞれが少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、ネットワークへのアクセスのために、前記少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する段階と、
    前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択する段階と、
    前記選択されたシグネチャを利用して前記ネットワークへのアクセス要求を行う段階と
    を含むことを特徴とする移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  2. 前記少なくとも1つの無線条件のそれぞれは、要求されるアップリンク送信電力、ダウンリンク信号の受信品質、アップリンク干渉、利用可能な電力ヘッドルーム、及び最大許容アップリンク送信電力とアップリンク送信電力との予想される差のいずれか1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  3. 前記少なくとも2つのグループの全ては、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件のいずれの特定の組み合わせも意味しないことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  4. 前記少なくとも2つのグループのシグネチャの指示を受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  5. 前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信する段階と、
    前記リソースを利用してデータを送信する段階とをさらに含み、
    前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソースを含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  6. 前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択する段階は、
    送信するデータの量及び許容される電力ヘッドルームを決定する段階を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  7. 前記送信するデータの量を決定する段階は、
    データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、
    前記データから選択的情報を除去する段階
    の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項6に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  8. 前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信しない段階と、
    前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されたシグネチャを利用して、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行う段階と
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  9. 前記シグネチャは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件とを意味する組み合わせが前記アクセス要求の送信電力の増加を受け入れることができるか否かによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されることを特徴とする請求項8に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  10. 前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを再選択する段階は、
    送信するデータの量及び許容される電力ヘッドルームを決定する段階を含むことを特徴とする請求項8に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  11. 前記送信するデータの量を決定する段階は、
    データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、
    前記データから選択的情報を除去する段階
    の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項10に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  12. 前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信しない段階と、
    前記選択されたシグネチャを利用して前記ネットワークへのアクセス要求を再び行う段階と
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  13. 前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信する段階と、
    前記リソースを利用してデータを送信する段階とをさらに含み、
    前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソース及び前記アクセス要求の送信電力が必要以上に高いという指示を含み、
    前記データは、前記アクセス要求の送信電力にオフセットを適用して得られた電力より低い電力で送信され、
    前記オフセットは、前記シグネチャが選択されたグループが意味するトランスポートフォーマットにより識別されることを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  14. それぞれが32のシグネチャを含み、かつ前記ネットワークへのアクセス要求を行う2つのグループが識別される段階は、
    前記選択されたシグネチャによってプリアンブルを送信する段階を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  15. 前記少なくとも1つのトランスポートフォーマットのそれぞれは、変調及び符号化方式、リソースブロックの数、並びに最大のペイロードを識別することを特徴とする請求項1に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  16. 少なくとも2つのグループのそれぞれが少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、ネットワークへのアクセスのために、前記少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する段階と、
    前記移動端末からアクセス要求を受信する段階と、
    前記アクセス要求の送信に利用されるシグネチャが属する前記少なくとも2つのグループのいずれか1つを識別する段階と
    を含むことを特徴とする移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  17. 前記識別されたグループによって前記移動端末にリソースを割り当てる段階をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の移動端末とネットワーク間に通信リンクを設定する方法。
  18. ネットワークにアクセス要求を送信する送受信部と、
    ユーザインタフェース情報を表示するディスプレイ部と、
    ユーザからの入力を受信する入力部と、
    前記ネットワークへのアクセスのために少なくとも2つのグループのシグネチャを識別し、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つからシグネチャを選択し、前記選択されたシグネチャを利用してアクセス要求メッセージを生成することにより、前記ネットワークへのアクセス要求を行うために前記送受信部を制御する処理部とを含み、
    前記少なくとも2つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、
    前記シグネチャの選択は、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって行うことを特徴とするネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  19. 前記少なくとも1つの無線条件のそれぞれは、要求されるアップリンク送信電力、ダウンリンク信号の受信品質、アップリンク干渉、利用可能な電力ヘッドルーム、及び最大許容アップリンク送信電力とアップリンク送信電力との予想される差のいずれか1つを含むことを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  20. 前記少なくとも2つのグループの全ては、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件のいずれの特定の組み合わせも意味しないことを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  21. 前記送受信部は、前記少なくとも2つのグループのシグネチャの指示を受信することを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  22. 前記送受信部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信し、
    前記処理部は、前記リソースを利用してデータを送信するために前記送受信部を制御し、
    前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソースを含むことを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  23. 前記処理部は、送信するデータの量及び許容可能な電力ヘッドルームを決定して、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを選択することを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  24. 前記処理部は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方により、送信するデータの量を決定することを特徴とする請求項23に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  25. 前記処理部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信していない場合、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行うために前記送受信部を制御し、
    前記アクセス要求は、前記意味する組み合わせのいずれか1つによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから再選択されたシグネチャを利用して行うことを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  26. 前記処理部は、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件とを意味する組み合わせが前記アクセス要求の送信電力の増加を受け入れることができるか否かによって、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを再選択することを特徴とする請求項25に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  27. 前記処理部は、送信するデータの量及び許容可能な電力ヘッドルームを決定して、前記少なくとも2つのグループのいずれか1つから前記シグネチャを再選択することを特徴とする請求項25に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  28. 前記処理部は、データを送信するために代替メッセージサイズを決定する段階と、前記データから選択的情報を除去する段階の少なくとも一方により、送信するデータの量を決定することを特徴とする請求項27に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  29. 前記処理部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を特定の時間内に受信していない場合、前記ネットワークへのアクセス要求を再び行うために前記送受信部を制御し、
    前記アクセス要求は、前記選択されたシグネチャを利用して行うことを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  30. 前記送受信部は、前記アクセス要求の受信に対するACK応答を受信し、
    前記処理部は、前記リソースを利用してデータを送信するために前記送受信部を制御し、
    前記応答は、前記ネットワークへのアクセスのためのリソース及び前記アクセス要求の送信電力が必要以上に高いという指示を含み、
    前記データは、前記アクセス要求の送信電力にオフセットを適用して得られた電力より低い電力で送信され、
    前記オフセットは、前記シグネチャが選択されたグループが意味するトランスポートフォーマットにより識別されることを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  31. それぞれが32のシグネチャを含む2つのグループが識別され、
    前記処理部は、前記選択されたシグネチャによってプリアンブルを生成することにより、前記ネットワークへのアクセス要求を行うために前記送受信部を制御することを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  32. 前記少なくとも1つのトランスポートフォーマットのそれぞれは、変調及び符号化方式、リソースブロックの数、並びに最大のペイロードを識別することを特徴とする請求項18に記載のネットワークとの通信リンクを設定する移動端末。
  33. 移動端末からアクセス要求を受信する受信機と、
    ネットワークへのアクセスのために、少なくとも2つのグループのシグネチャを識別する制御部とを含み、
    前記少なくとも2つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのトランスポートフォーマットと少なくとも1つの無線条件の少なくとも1つの組み合わせを意味し、前記アクセス要求の送信に利用されるシグネチャが属する前記少なくとも2つのグループのいずれか1つを識別することを特徴とする移動端末との通信リンクを設定するネットワーク。
  34. さらに、前記制御部は、前記識別されたグループによって前記移動端末にリソースを割り当てることを特徴とする請求項33に記載の移動端末との通信リンクを設定するネットワーク。
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