JP2012105362A - 移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いた無線リソース割り当ての方法及び装置 - Google Patents

移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いた無線リソース割り当ての方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いるランダムアクセスプリアンブル伝送する方法を提供する。
【解決手段】この方法は、ランダムアクセス手順のトリガー時に、無線チャンネル状態が無線チャンネル状態しきい値より大きく、端末機(UE)は、ランダムアクセスプリアンブルの伝送後に伝送するメッセージサイズが最小メッセージサイズより大きいか否かによって、UEと基地局(ENB)との間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうちの一つを選択するステップと、選択されたランダムアクセスプリアンブルセットからランダムにランダムアクセスプリアンブルを選択するステップと、選択されたランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャンネルを介してENBに伝送するステップとを有する。
【選択図】図3

Description

本発明は移動通信システムに関するもので、特にネットワークノードによる端末機またはUE(User Equipment)のアップリンクメッセージ伝送に対して効率的に無線リソースを割り当てる方法及び装置に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunication Service)システムは、ヨーロッパ方式の移動通信システムであるGSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)とGPRS(General Packet Radio Services)に基づき、広帯域符号分割多重接続(Wideband Code Division Multiple Access:以下、“WCDMA”と称する)を使用する第3世代非同期移動通信システムである。UMTS標準化を担当している3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)システムは、UMTSシステムの次世代移動通信システムとして議論が進行中である。本発明は、以下にLTEシステムに関して簡略に説明する。
LTEは、2010年程度を商用化の目標として、最大100Mbps程度の高速データレートでパケットベース通信を実現する技術である。このために、多様な方案が論議されているが、一つはネットワークの構造を簡単にして通信経路に位置するノードの数を減少する方案であり、他の一つは無線プロトコルを最大限無線チャンネルに近接させる方案である。
図1は、本発明が適用される次世代(Evolved)UMTS移動通信システムを示す。
図1を参照すると、次世代UMTS無線アクセスネットワーク(Evolved UMTS Radio Access Network:以下、“E-UTRAN又はE-RAN”と称する)110は、次世代基地局(Evolved Node B:以下、“ENB”と称する)120,122,124,126,128と、アンカー(anchor)ノード130,132の構造で単純化される。UE(User Equipment)101または端末機は、E-UTRAN110によってインターネットプロトコル(IP)ネットワークにアクセスされる。
ENB120〜128は、UMTSシステムの既存Node Bに対応し、無線チャンネルを通じてUE101に接続される。既存Node Bに比べて、ENB120〜128は、より複雑な機能を遂行する。特に、LTEでは、VoIP(Voice over IP)のようなリアルタイムサービスを含むすべてのユーザートラフィックが共有チャンネル(shared channel)を通じてサービスされるため、ENBは、UEの状態情報を集めてスケジューリングを遂行し、無線リソースの管理に関連した機能を制御する。また、無線リソース制御(Radio Resource Control:以下、“RRC”と称する)のような制御プロトコルは、ENB120〜128に含まれる。一般に、各ENBは複数のセルを制御する。
最大100Mbpsのデータレートを実現するために、LTEは、20MHz帯域幅で無線接続技術として直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)方式を使用する。さらに、ENBは、UE101のチャンネル状態に従って変調方式とチャンネル符号化率を決定する適応変調符号化(Adaptive Modulation & Coding:以下、“AMC”と称する)を遂行する。
高速ダウンリンクパケットアクセス(High Speed Downlink Packet Access:以下、“HSDPA”と称する)と、高速アップリンクパケットアクセス(High Speed Uplink Packet Access:以下、“HSUPA”と称する)と、向上した専用チャンネル(Enhanced Dedicated Channel:以下、“E-DCH”と称する)サービスとを支援する移動通信システムのように、LTEシステムでもUE101とENB120〜128との間でHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)が遂行される。また、多様なQoS(Quality of Service)要求がHARQだけでは満足できないため、上位階層の外部(Outer)ARQがUE101とENB120〜128との間で遂行することができる。
HARQは、以前に受信されたデータを廃棄せずに、このデータを再伝送されたデータとソフト結合する技術であって、それによって受信成功率が増加する。これは、HSDPA及びEDCHのような高速通信で伝送効率を増加させるために使用される。
本発明が適用されるランダムアクセス手順は、RRCアイドルモード又はRRC接続モードのUEが、(初期)アップリンクメッセージ/データ伝送に対してENBとのアップリンクタイミングシンク(Uplink Timing Sync)を合わせ、初期アップリンク送信電力を設定し、及び/または(初期)アップリンクメッセージ/データ伝送に対する無線リソース割り当てを要求するために、UEとネットワークノードとの間の手順として使用される。ここで、RRCアイドルモード及びRRC接続モードの定義に対しては、3GPPのTR25.813v700標準を参照する。
簡略に説明すると、RRCアイドルモードは、ENBがUEに対するコンテキスト(context)情報を有しておらず、アンカーノード又は上位ノードがUEのコンテキスト情報を有することで、UEの位置がセル単位でなく、ページング(paging)に対するトラッキング領域(tracking area)単位で管理されるUEの状態を呼ばれる。
RRC接続モードは、アンカーノードだけでなくENBがUEのコンテキスト情報を有し、RRC接続がUEとENBとの間で設定され、それによってUEの位置がセル単位で管理できる端末機の状態を呼ばれる。
図2は、3GPP LTEシステムにおける従来のランダムアクセス手順を示す。
図2を参照すると、参照符号210はUEを表し、参照符号211は、UE21が位置したセルを制御するENBを表す。
ステップ221は、UE210がランダムアクセス手順をトリガーする(triggering)動作を示す。例えば、RRCアイドルモードUEが、呼(call)を開始するために、アップリンク制御メッセージ伝送を必要とするケースを示すことができる。ここで、アップリンク制御メッセージは、ENB211がUEコンテキスト情報を獲得するようにし、UE210とENB211との間のRRC接続を設定し、アンカーノードにサービス要求を伝送する。
ステップ221で、ランダムアクセス手順がトリガーされると、UE210は、ステップ231で、ENB211と約束された全X個のランダムアクセスプリアンブル(preamble)のうちの一つをランダムに選択する。その後、ステップ241で、UE210は、選択されたランダムアクセスプリアンブルを所定のチャンネル/タイムを通じてENB211に伝送する。
ステップ241でランダムアクセスプリアンブルを伝送する場合に、UE210は、OLPC(Open Loop Power Control)を適用してUEの初期ランダムアクセスプリアンブル送信電力(transmission power)を設定する。式1は、従来のOLPCを遂行する代表的な方式を示す。
Figure 2012105362
式1のパラメータは、次のように定義される。
- PTX:チャンネルDPCHの送信電力レベル[dBm]。
- Lpilot:ダウンリンクパイロットチャンネルの測定値とシグナリングされたパイロットチャンネルの送信電力を用いて推定された経路損失値[dB]。
- IBTS:ENB(又は基地局送受信システム(BTS))の受信器が経験する干渉レベル[dBm]。
- SIRTARGET:各端末の伝送品質を維持するためのターゲット信号対干渉比(SIR)[dB]。各UE別にシグナリングされ、あるいはすべてのUEが共通的にシグナリングされる。
ステップ241の初期ランダムアクセスプリアンブル伝送の失敗によって、ランダムアクセスプリアンブルが再伝送されると、デルタ(delta)値(以下、パワーランプステップ)は、以前のランダムアクセスプリアンブルの伝送中に設定されたパワーに加算される。このパワーランプステップは、シグナリングされるか、あるいは特定の値として定義される。
ステップ242で、ENB211は、ステップ241で受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答メッセージをUE210に伝送する。この応答メッセージ242は、ステップ231で受信されたランダムアクセスプリアンブルを示すランダムアクセスプリアンブル識別子と、アップリンクタイミングシンクを合わせるためのアップリンクタイミングシンク情報及びUE210の次のアップリンク上位メッセージの伝送(ステップ251)に対する無線リソース割り当て情報などを含む。
ステップ242でENB211による応答メッセージ伝送は、ENB211が、UE210によってステップ241の伝送に対して決定されるタイミング関係を用いて同期伝送(synchronous transmission)することができる。
ステップ242で受信された情報が、UE210によってステップ241で伝送されたランダムアクセスプリアンブルにマッピングされるランダムアクセスプリアンブル識別子(ID)を含んでいると、UE210は、ステップ242の受信された情報に含まれているアップリンクタイミングシンク情報を用いて、アップリンク伝送タイミングを訂正する。ステップ251で、UE210は、割り当てられた無線リソースを用いて該当チャンネル/タイムを通じて該当する上位メッセージを伝送する。
ステップ251で伝送されたメッセージは、RRCメッセージ又はNAS(Non Access Stratum)メッセージであり得る。また、このメッセージは、RRCメッセージとNASメッセージが結合されたメッセージでもあり得る。ここで、RRCメッセージは、プロトコル終端点(endpoint)としてUEとENBを有するRRCに対するメッセージを示す。そして、NASメッセージは、プロトコル終端点としてUEとアンカーノードを有するUEの移動性(mobility)、サービス(service)、及びセッション(session)のような制御パラメータに対するメッセージを示す。
しかしながら、図2のランダムアクセス手順を遂行する3GPP LTEシステムにおいて、ENB211が、ステップ242で上位メッセージの伝送に対する無線リソースをUE210に割り当てる場合に、セル内のすべてのUEがメッセージを伝送できるように保証されたメッセージサイズのみに対してリソース割り当てが遂行可能である。これは、ステップ241で、ENB211がUE210からランダムアクセスプリアンブルを受信する場合に、このランダムアクセスプリアンブルを通じて伝送された情報がランダムIDのみを含むためである。
言い換えれば、ランダムアクセスプリアンブルは、UE210が同じランダムアクセスプリアンブルを選択して衝突(collision)が発生することを防止するために、他の情報を含まないで、ランダムIDのみを有する。
したがって、このランダムアクセスプリアンブルを受信するENB211は、スケジューリングに必要な如何なる情報もランダムアクセスプリアンブルから獲得できないため、UEがセル境界(cell boundary)に位置しても、ENB211は、伝送保証メッセージサイズに対する無線リソースを割り当てることができない。
したがって、図2に示した移動通信システムのランダムアクセス手順は、ENB211によってUE210から伝送された次のメッセージをスケジューリングするのに非効率的である。
また、ENB211がスケジューリングの遂行に支援可能な情報(例えば、ランダムアクセス手順の理由/タイプ情報、ランダムアクセス手順の優先順位情報、及び無線ラジオチャンネル状態情報)をランダムアクセスプリアンブルに含むと、ENB211は、UE210から伝送された次のメッセージのスケジューリングを非常に効率的に遂行することができる。
しかしながら、UEとENBとの間でRRC接続を設定しない場合に制限された無線リソースを用いる、UEがセル内のどこでも伝送を保証できるランダムアクセスプリアンブルの数は制限されている。
制限されたランダムアクセスプリアンブルを通じてすべての情報を伝送するために、衝突確率(collision probability)を低下させるランダムIDの数を減少し、それによってランダムアクセス手順で複数のUEが同一のランダムアクセスプリアンブルを選択する衝突を増加させる問題があった。このような手順で、衝突確率が任意のレベル以上増加すると、致命的な問題を引き起こす。
したがって、現在移動通信システムは、上記した問題点を解決するための効率的なランダムアクセス手順が必要である。
特開2002−208880号公報 特開2004−320165号公報
したがって、本発明は上記従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ランダムアクセス手順で効率的なランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを受信した後に、ネットワークノードによってUEのアップリンクメッセージを伝送するために無線リソースを効率的に割り当てることができる方法及び装置を提供することにある。
また、本発明の目的は、移動通信システムで効率的なランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて、UEがネットワークノードに効率的なランダムアクセスプリアンブルを伝送し、割り当てられた無線リソースを受信する方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いるランダムアクセスプリアンブルの伝送方法であって、ランダムアクセス手順のトリガー時に、無線チャンネル状態が無線チャンネル状態しきい値より大きく、端末機(User Equipment:UE)は、ランダムアクセスプリアンブルの伝送後に伝送するメッセージサイズが最小メッセージサイズより大きいか否かによって、UEと基地局(Evolved Node B:ENB)との間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうちの一つを選択するステップと、選択されたランダムアクセスプリアンブルセットからランダムにランダムアクセスプリアンブルを選択するステップと、選択されたランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャンネルを介してENBに伝送するステップとを有することを特徴とする。
本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いる無線リソース割り当て方法であって、UEからランダムアクセスチャンネルを受信してランダムアクセスプリアンブルを抽出するステップと、抽出されたランダムアクセスプリアンブルがUEとENBとの間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうち、どのセットに属しているかを判定するステップと、判定されたランダムアクセスプリアンブルセットに従って無線リソースを割り当てるステップとを有することを特徴とする。
また、本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いるランダムアクセスプリアンブル伝送装置であって、ランダムアクセス手順がトリガーされる際に、UEがランダムアクセスプリアンブル伝送後に伝送するメッセージサイズを判定し、判定されたメッセージサイズが最小メッセージサイズより大きいか否かを判定するメッセージサイズ判断部と、無線チャンネル状態が無線チャンネル状態しきい値より大きいか否かによって無線チャンネル状態を判定する無線チャンネル状態判断部と、メッセージサイズ判断部と無線チャンネル状態判断部とによる決定に従って、UEとENBとの間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうちの一つを選択するランダムアクセスプリアンブルセット選択部と、選択されたランダムアクセスプリアンブルセットから一つのランダムアクセスプリアンブルをランダムに選択するランダムアクセスプリアンブル選択部と、ランダムアクセスプリアンブル選択部によって選択されたランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャンネルを介してENBに伝送する送信部とを含むことを特徴とする。
さらに、本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いて無線リソースを割り当てる基地局装置であって、UEからランダムアクセスチャンネルを受信する受信部と、ランダムアクセスチャンネルからランダムアクセスプリアンブルを抽出するランダムアクセスプリアンブル抽出部と、抽出されたランダムアクセスプリアンブルが、UEとENBとの間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうちどのセットに属しているかを判定するランダムアクセスプリアンブルセット判断部と、判定されたランダムアクセスプリアンブルセットによって無線リソースを割り当てるスケジューラとを含むことを特徴とする。
本発明は、次世代移動通信システムにおける端末機の無線チャンネル状態を考慮して端末機によって伝送可能なメッセージサイズを保証する無線リソースを割り当てる方法及び装置を提供する。
本発明によれば、端末機は、無線チャンネル状態及びメッセージサイズを考慮して区別されるセットからランダムアクセスプリアンブルを選択することができる。すなわち、端末機は、相互の衝突を保証するランダムアクセスプリアンブルを選択して伝送し、それによって、ランダムアクセス手順を遂行する端末機と上位ネットワークノードとの間の信頼性を保証するための手順を遂行する効果を有する。
また、本発明では、ネットワークノードが端末機の無線チャンネル状態を十分に考慮して無線リソースを割り当て、それによって限定された無線リソースを効率的に増加させる効果を有する。
したがって、本発明は、移動通信システムで効率的なランダムアクセス手順を提供して端末機のアップリンク伝送に対して効率的な無線リソースを割り当てる効果を有する。
本発明が適用される3GPP LTEシステムの構成を示す図である。 3GPP LTEシステムにおける従来のランダムアクセス手順を示す図である。 本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて獲得されたランダムアクセス手順を示す図である。 本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいてUEの動作を示すフローチャートである。 本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいてENBの動作を示すフローチャートである。 本発明によるUEの装置を示すブロック構成図である。 本発明によるENB装置を示すブロック構成図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
下記の説明において、本発明に関連した公知の機能または構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。
ここで、本発明は、3GPP UMTSシステムから進化した3GPP LTEシステムを参照して説明するが、一例として、本発明は、別途の変更なしに、ENBスケジューリングが適用されるすべての移動通信システムに適用することができる。
また、本発明は、別途の変更なしに、ランダムアクセス手順が適用される通信システムに適用可能である。また、本発明はアップリンクサービスを支援するシステムに適用可能である。
本発明は、ランダムアクセス手順で効率的なランダムアクセスプリアンブル設計を通じてネットワークノードがランダムアクセスプリアンブルを受信すると、UEからのアップリンクメッセージを伝送するように効率的に無線リソースを割り当てることができる方式を提供する。
したがって、本発明は、UEが良好な無線チャンネル状態で、ランダムアクセスプリアンブルの伝送及びその応答の受信後に伝送するメッセージサイズが所定の最小(minimum)メッセージサイズより大きい場合に、ランダムアクセス手順でUEが選択するランダムアクセスプリアンブルセットを別途に定義する。その他の場合、すなわち端末機が良好な無線チャンネル状態でなく、あるいはランダムアクセスプリアンブルの伝送及びその応答の受信後に伝送するメッセージサイズが定義された最小メッセージサイズ以下である場合に、本発明は、ランダムアクセス手順でUEが選択するランダムアクセスプリアンブルセットを別途に定義する。
また、UEが良好な無線チャンネル状態にあり、伝送メッセージサイズが定義された最小メッセージサイズより大きい場合に、UEは、該当ランダムアクセスプリアンブルセットを用いてネットワークノードに情報を提供し、それによってネットワークノードは、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答メッセージを通じて定義された最小メッセージサイズより大きいメッセージを伝送するように無線リソースを割り当てることができる。
さらに、UEが良好な無線チャンネル状態でなく、あるいはランダムアクセスプリアンブルの伝送とその応答の受信後に伝送するメッセージサイズが定義された最小メッセージ以下である場合に、UEは、該当するランダムアクセスプリアンブルセットを用いてネットワークノードにその情報を提供し、それによってネットワークノードは、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答メッセージを通じて定義された最小メッセージサイズに該当するメッセージのみを伝送するように無線リソースを割り当てることができる。
したがって、本発明は、ランダムアクセスプリアンブル設計に最小限の追加情報を含めることによって、ENBがUEから伝送される次のメッセージに対するスケジューリングを効率的に遂行可能にする方式を提供する。
本発明によれば、追加情報は、UEがしきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、そして次に伝送するメッセージサイズが、セル境界にUEが位置しても伝送保証される(transmission-guaranteed)最小メッセージサイズZより大きい場合を示す。
すなわち、UEとENBとの約束された全X個のランダムアクセスプリアンブルは、2個のセットに分けられる。任意の一つのセットAは、UEがしきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、伝送する次のメッセージサイズが最小メッセージサイズZより大きい場合を示すように定義する。他のセットBは、上記条件を満たさない場合に使用するように定義する。
その結果、セットAに該当するランダムアクセスプリアンブルを受信すると、ENBは、UEの次のメッセージ伝送をスケジューリングする場合にサイズZより大きいメッセージ伝送に対する無線リソースを割り当てることができる。しかしながら、セットBに該当するランダムアクセスプリアンブルを受信すると、ENBは、UEの次のメッセージ伝送をスケジューリングする場合にサイズZのメッセージ伝送に対する無線リソースを割り当てることができる。
良好な無線チャンネル状態を判定するために使用されるしきい値Y又はセル境界でも伝送が保証されるメッセージサイズZは、セルに関係なく一つの値として決定され、ハードコーディング(hard-coding)され、あるいはセルによってブロードキャスティングされるシステム情報を通じてシグナリングされる。
ここで、上記説明において無線チャンネル状態がしきい値より大きいと決定されることは、特定のしきい値に関連した条件より良好な無線チャンネル状態を示すことに留意する。
表1A及び表1Bは、ランダムアクセスプリアンブルの全個数X=64であると仮定する場合に、本発明で提案されたランダムアクセスプリアンブル設計の一例を示す。表1A及び表1Bでは、セットAとセットBが、割り当てられたランダムアクセスプリアンブルの個数X/2と同一であることを一例としたが、セットAとセットBが割り当てられたランダムアクセスプリアンブルの個数と異なることもできる。
Figure 2012105362
Figure 2012105362
ここでは示していないが、本発明は、下記のように拡張することができる。例えば、ランダムIDを除いて2ビットの他の情報がランダムアクセスプリアンブルに含まれると、ランダムアクセスプリアンブルは、次のセットA−Dのように設計することができる。
-ランダムアクセスプリアンブルセットA:このセットは、無線チャンネル状態がしきい値Y1より大きく、UEの次に伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送可能な最小サイズZ1より大きく、特定サイズZ2以下であると決定された場合に使用される。
-ランダムアクセスプリアンブルセットB:このセットは、無線チャンネル状態がしきい値Y2より大きく、UEの次に伝送するメッセージサイズがランダムアクセスプリアンブル#Aに制限された特定サイズZ2より大きく、特定サイズZ3以下であると決定された場合に使用される。
-ランダムアクセスプリアンブルセットC:このセットは、無線チャンネル状態がしきい値Y3より大きく、UEの次に伝送するメッセージサイズがランダムアクセスプリアンブル#Bに制限された特定サイズZ3より大きく、特定サイズZ4以下であると決定された場合に使用される。
-ランダムアクセスプリアンブルセットD:このセットは、無線チャンネル状態がしきい値Y4より大きく、UEの次に伝送するメッセージサイズがランダムアクセスプリアンブル#Bに制限された特定サイズZ4より大きいと決定された場合に使用される。
図3は、本発明で提案されるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて獲得されたランダムアクセス手順の一例を示す。参照符号310はUEを表し、参照符号311は、UE310に位置したセルを制御及び管理するENBを表す。
図3を参照すると、ステップ321は、UE310がランダムアクセス手順をトリガーする動作を示す。例えば、これは、RRCアイドルモードのUEが呼(call)を始めるために、アップリンク制御メッセージ伝送を必要とする場合を示す。
ステップ323は、セル内でランダムアクセス手順関連の制御パラメータ(parameter)がシステム情報としてブロードキャスティングされる動作を示す。このランダムアクセス手順関連の制御パラメータは、ランダムアクセス手順を遂行するために使用される無線リソース割り当て情報、無線チャンネル状態しきい値Y、送信電力(transmission power)のような情報を含むことができる。
ランダムアクセス手順を遂行するために使用される無線リソース割り当て情報は、ランダムアクセス手順でUE310がランダムアクセスプリアンブルを伝送するタイム/周波数無線リソースを示す。この無線チャンネル状態しきい値Yは、ステップ331で、UE310が良好な無線チャンネル状態にあるか否かを判定する場合に使用される基準である。送信電力は、UE310が無線チャンネル状態を判定する場合に使用される値である。
特に、送信電力は、無線チャンネル状態で経路損失を計算する場合に使用される値であって、この経路損失は、下記の式2のように計算することができる。
Figure 2012105362
ここで、経路損失は、伝播損失(propagation loss)、シャドーイング(shadowing)、低速フェージング、アンテナパターンのようなパラメータによって決定される長い区間(term)で獲得された値であり、ダウンリンクとアップリンクが類似した値を示すため、経路損失情報はアップリンクチャンネル状態を推定するために使用することができる。
図3では、ステップ323がステップ321以後に遂行されることを示しているが、UE310は、ステップ321で、ランダムアクセス手順がトリガーされる前に、既に以前のシステム情報を通じて最新のランダムアクセス手順関連パラメータを獲得した場合には、ステップ321で、ランダムアクセス手順のトリガー直後に次のステップ331を遂行することができる。これは、ランダムアクセス手順関連パラメータを含むシステム情報がセル内で周期的に伝送されるためである。したがって、UE310がステップ321以前に既に最新ランダムアクセス手順関連パラメータを獲得した場合には、ステップ323でシステム情報の受信が省略できる。
ステップ331で、システム情報を通じてランダムアクセス手順関連パラメータを受信すると、UE310は、パラメータに基づいて、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、伝送するメッセージサイズがセル境界で伝送保証される最小メッセージサイズZより大きいか否かを判定する。
無線チャンネル状態は、2種類の方法によって決定することができる。第1の方法で、UEは、ダウンリンクパイロットを測定して受信されたSNR(Signal to Noise Ratio)を示すチャンネル品質情報(CQI)を使用する。第2の方法では、UE310は、チャンネル品質情報よりは式2に定義された経路損失情報を使用する。
ここで、チャンネル品質情報は、高速フェージングを考慮して獲得された値を示し、高速フェージングはダウンリンク及びアップリンクで独立的に発生するため、アップリンクチャンネル状態を推定し、初期アップリンクメッセージの伝送に対するスケジューリングを遂行するために使用されるのに適合しないこともある。したがって、経路損失情報がチャンネル品質情報の代わりに使用される。一般に、経路損失は、ダウンリンクとアップリンク共にある程度類似しているため、チャンネル品質情報に比べて、アップリンクチャンネル状態を推定し、初期アップリンクメッセージの伝送に対してスケジューリングを遂行するのに適切である。すなわち、チャンネル品質情報と経路損失は、アップリンクチャンネル状態を推定するために使用されるパラメータとして相互に代替可能であり、状況またはシステム設計者の選択に基づいて選択することができる。
本発明は、この経路損失情報をしきい値Yと比較する方法を使用する一例について説明したが、チャンネル品質情報をしきい値Yと比較する方法も排除していない。
したがって、ステップ331で、UE310は、ステップ323で受信された送信電力と、設定区間を測定したダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて式2によって経路損失を決定する。その後、UE310は、獲得した経路損失値とステップ323で受信された無線チャンネル状態のしきい値Yとを比較する。経路損失がしきい値Y以下であると、UE30が、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあると判定する。これは、経路損失とUE310が良好な無線チャンネル状態にあるか否かに対する判定と反比例関係を有するためである。
しかしながら、第2の方法によってチャンネル品質情報が使用されると、チャンネル品質情報値は、UEが良好な無線チャンネル状態にあるか否かに対する判定と比例関係を有する。したがって、UE310は、ステップ331で、一定区間で測定されたダウンリンクパイロットチャンネルに対して受信されたSNRを決定する。その後、UE310は、ステップ323で、これを受信された無線チャンネル状態しきい値Yと比較する。チャンネル品質情報がしきい値Yより大きいかまたは等しいと、UE310は、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあると判定する。
さらに、ステップ331で、UE310は、伝送するメッセージサイズがセル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズZより大きいかを判定する。ここで、最小メッセージサイズZをチェックするときに、最小メッセージサイズは一つの標準値に設定され、あるいはステップ323のシステム情報を通じてセルごとに異なる値がシグナリングすることができる。
その結果、UE310は、ステップ331で、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、UEがアップリンクを通じて伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送が保証される最小メッセージサイズより大きいと判定されると、ステップ332に進行する。
ステップ332で、UE310は、上記条件にマッピングされるランダムアクセスプリアンブルセットから一つのランダムアクセスプリアンブルをランダムに選択する。しかしながら、ステップ331の条件を満足させないと、UE310は、本発明によって別々に定義される他のランダムアクセスプリアンブルセットから一つのランダムアクセスプリアンブルをランダムに選択する。
例えば、表1A及び表1Bに示すランダムアクセスプリアンブル設計を仮定すれば、ステップ331の条件のように、UE310は、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、上位メッセージを通じて伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送が保証される最小メッセージサイズより大きいと、端末機310は、ランダムアクセスプリアンブルセットAのランダムアクセスプリアンブル#0〜#31のうちの一つをランダムに選択する。
しかしながら、ステップ331の条件を満足させないと、UE310は、ランダムアクセスプリアンブルセットBのランダムアクセスプリアンブル#32〜#63のうちの一つをランダムに選択する。
UE310は、ステップ341で、ステップ332で選択されたランダムアクセスプリアンブルをENB311に伝送する。ステップ342で、ENB311は、受信されたランダムアクセスプリアンブルがどの条件を満たすかを判定する。すなわち、ENB311は、受信されたランダムアクセスプリアンブルがどのセットに該当するかを判定し、それによってUE310の状態情報(例えば、無線チャンネル状態)を考慮してUE310がアップリンクを通じて上位メッセージを伝送する無線リソースを割り当てる。
例えば、ステップ341で受信されたランダムアクセスプリアンブルがセットAのランダムアクセスプリアンブル#0〜#31のうちの一つであると、ENB311は、ステップ342で、UE310がセル境界で伝送保証される最小メッセージサイズより大きいサイズのメッセージを伝送するように、メッセージ伝送に対する無線リソースを割り当てることができる。
しかしながら、ステップ341で受信されたランダムアクセスプリアンブルがセットBのランダムアクセスプリアンブル#32〜#63のうちの一つであると、ENB311は、ステップ342で、UE310がセル境界で伝送保証される最小メッセージサイズと等しいサイズのメッセージを伝送するように、メッセージ伝送に対する無線リソースを割り当てることができる。
ステップ343で、ENB311は、ステップ341で受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答メッセージをUE310に伝送する。この応答メッセージは、受信されたランダムアクセスプリアンブルのような情報を示すランダムアクセスプリアンブル識別子、アップリンクタイミングシンクを合わせるアップリンクタイミングシンク情報、及び次のアップリンク上位メッセージ伝送に対する無線リソース情報を含む。
ステップ343の応答メッセージ伝送は、ステップ341のランダムアクセスプリアンブル伝送に対して設定されたタイミング関係で同期を合わせることができる。すなわち、UE310は、ステップ343で受信された情報がこのUE310によってステップ341で伝送されたランダムアクセスプリアンブルにマッピングされるランダムアクセスプリアンブル識別子を含むと判定された場合、ステップ343で、受信された情報に含まれたアップリンクタイミングシンク情報を用いてアップリンク伝送タイミングを補正する。
ステップ351で、UE310は、ステップ343で割り当てられた無線リソースを用いて該当チャンネル/タイムで該当上位メッセージを伝送する。ここで、ステップ351で伝送されたメッセージは、RRCメッセージであるかそれともNASメッセージであってもよい。また、このメッセージは、RRCメッセージとNASメッセージが結合されたメッセージであってもよい。RRCメッセージは、UEとENBをプロトコル終端点として有する無線リソース制御(RRC)に対するメッセージを示す。NASメッセージは、UEとアンカーノードをプロトコル終端点として有するUEの移動性、サービス、及びセッションのようなパラメータを制御するメッセージを示す。
その上、ENB311は、ステップ323で、無線チャンネル状態しきい値Yの代りにENBアンテナでの干渉レベルをブロードキャスティングすることができる。これは、第3の方法として定義できる。
その後、ステップ331で、最大送信電力(Maximum UE transmission power)が、受信されたENBアンテナでの干渉情報(Interference at ENB)と、送信電力、及びダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて計算されるデシベル[dB]で測定された経路損失(Path Loss)と、アルファ(Alpha)との和(sum)より大きいか又は等しいと、UE310は、良好な無線チャンネル状態にあると判定する。このために、下記の式3を参照する。ここで、アルファは、一つの標準値に固定され、あるいはステップ323でブロードキャストされるシステム情報に含まれて伝送することができる。
しかしながら、ステップ331で、UE310の最大送信電力が、受信されたENBアンテナでの干渉情報と、送信電力、及びダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて計算された経路損失と、アルファとの和以下であると、UE310は、良好な無線チャンネル状態でないと判定する。また、UE310の最大送信電力が、受信されたENBアンテナでの干渉情報と、送信電力、及びダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて計算された経路損失と、アルファとの和より大きいと、UE310は、良好な無線チャンネル状態にあると判定する。
しかしながら、UE310の最大送信電力が、受信されたENBアンテナでの干渉情報と、送信電力、及びダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて計算された経路損失と、アルファとの和より小さいと、UE310は、良好な無線チャンネル状態でないと判定することもできる。また、UE310の最大送信電力が、受信されたENBアンテナでの干渉情報と、送信電力、及びダウンリンクパイロットチャンネルに対する受信電力を用いて計算された経路損失と、アルファとの和より大きいか又は等しいと、UE310は、良好な無線チャンネル状態にあると判定することもできる。
Figure 2012105362
式3に示すように、UE310は、セル内でブロードキャスティングされるランダムアクセス手順関連パラメータに基づいて自分の無線チャンネル状態をチェックし、その無線チャンネル状態と、次のアップリンク上位メッセージ伝送に必要な最小サイズを考慮して、ランダムアクセスプリアンブル選択条件であるセットA又はセットBからランダムアクセスプリアンブルを区別して選択する。
ENB311は、UE310から受信されたランダムアクセスプリアンブルが区別されるセットA又はセットBから伝送されるか否かを判定し、それによって効率的に無線リソースを割り当てる。
図4は、本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて区別されるセットからランダムアクセスプリアンブルを選択するUEの動作を示す。
図4を参照すると、ステップ410でランダムアクセス手順がトリガーされると、UEは、ステップ411で、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、次に伝送するメッセージサイズがセル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズZより大きいか否かをチェックする。ステップ411で、UEは、図3で説明した方法で、しきい値より大きい無線チャンネル状態にあるか否かを判定できる。
UEが、ステップ421で、ステップ411の条件を満足すると判定した場合、すなわち、UEがしきい値より大きい無線チャンネル状態にあり、次に伝送するメッセージサイズがセル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズZより大きいと、UEはステップ431に進行する。
ステップ431で、UEは、無線チャンネル状態を保証するステップ411の条件が満たされた場合に使用されるランダムアクセスプリアンブルセットを選択する。例えば、UEは、表1A及び表1BのランダムアクセスプリアンブルセットAを選択する。しかしながら、UEが、ステップ411の条件を満たしていないと判定した場合、ステップ432に進行し、無線チャンネル状態を保証するランダムアクセスプリアンブルセットから区別される他のランダムアクセスプリアンブルセットを選択する。一例として、UEは、表1A及び表1BのランダムアクセスプリアンブルセットBを選択する。
ステップ441で、UEは、ステップ431又は432で区別して選択されたランダムアクセスプリアンブルセットから一つのランダムアクセスプリアンブルをランダムに選択する。以後、ステップ451で、UEは、ランダムアクセス手順のために割り当てられたタイム/周波数の無線リソースを用いてアップリンクを通じて選択されたランダムアクセスプリアンブルをENB(又はネットワークノード)に伝送する。
図5は、本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいた無線リソースを割り当てるENBの動作を示す。
図5を参照すると、ステップ510で、ENBは、ランダムアクセス手順に対して割り当てられたチャンネルを介してUEからランダムアクセスプリアンブルを受信する。ステップ511で、ENBは、受信されたランダムアクセスプリアンブルの抽出によって、ランダムアクセスプリアンブルがどのランダムアクセスプリアンブルセットに含まれているかを判定する。
ステップ511で判定されたランダムアクセスプリアンブルセットが、UEが良好な無線チャンネル状態にあり、次に伝送するメッセージサイズがセル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズより大きい場合に使用されるプリアンブルセットに含まれていると判定された場合(ステップ521で“YES”)、ENBは、ステップ531に進行する。
ステップ531で、ENBは、UEが次に伝送するメッセージに対して、セル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズより大きいメッセージを伝送することができる無線リソースを割り当てる。
しかしながら、ENBが、ステップ511で判定されたランダムアクセスプリアンブルセットがステップ521の条件に該当するプリアンブルセットから区別される他のプリアンブルセットに該当すると判定した場合(ステップ521で“NO”)、ENBはステップ532に進行する。
ステップ532で、ENBは、UEが次に伝送するメッセージに対して、セル境界で伝送が保証される最小メッセージサイズと等しいメッセージを伝送することができる無線リソースを割り当てる。
ステップ541で、ENBは、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答メッセージと共に、ステップ531または532で無線リソースが割り当てられたUEが、次に伝送するメッセージに対して無線リソース情報を伝送する。
図6は、本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて区別されるセットからランダムアクセスプリアンブルを選択する端末機の装置を示すブロック構成図である。
図6を参照すると、UEは、無線チャンネル状態判断部611、メッセージサイズ判断部612、ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621、ランダムアクセスプリアンブル選択部631、及び送受信部641を含む。
無線チャンネル状態判断部611は、UEの無線チャンネル状態がしきい値Yより大きいか否かを判定する。図3に示したように、無線チャンネル状態判断部611は、チャンネル品質情報(CQI)、経路損失、及びENBアンテナでの干渉レベルのような情報によって無線チャンネル状態を判断する。
メッセージサイズ判断部612は、UEがアップリンクを通じて次に伝送するメッセージのサイズを判定する。メッセージサイズ判断部612は、メッセージサイズがセル境界でも伝送が保証される最小メッセージサイズより大きいか又は小さいかを判定する。
ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621は、無線チャンネル状態判断部611とメッセージサイズ判断部612による決定に従って、UEが使用するランダムアクセスプリアンブルセットを選択する。ランダムアクセスプリアンブルセットは、無線チャンネル状態がしきい値Yより大きく、UEが次に伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送可能な最小メッセージサイズより大きい場合に使用される一つのセットと、上記条件が満たされないときに使用される他のセットに分けられる。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621は、提供される無線チャンネル状態情報と、次のアップリンク上位メッセージ伝送に必要なメッセージサイズ情報とを考慮して区別されるランダムアクセスプリアンブルセットであるセットAとセットBのうちの一つを選択する。
例えば、UEは、しきい値Yより大きい無線チャンネル状態にあり、上位メッセージを通じて伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送が保証される最小メッセージサイズより大きいと、ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621は、ランダムアクセスプリアンブルセットAを選択する。しかしながら、上記条件を満たしていないと、ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621は、ランダムアクセスプリアンブルセットAから区別されるランダムアクセスプリアンブルセットBを選択する。
ランダムアクセスプリアンブル選択部631は、ランダムアクセスプリアンブルセット選択部621によって選択されたランダムアクセスプリアンブルセットから一つのランダムアクセスプリアンブルをランダムに選択する。
送受信部641は、ランダムアクセスプリアンブル選択部631によって選択されたランダムアクセスプリアンブルを割り当てられたタイム/周波数無線リソースを用いてENBに伝送する。
図7は、本発明によるランダムアクセスプリアンブル設計に基づいて無線リソースを割り当てるENB装置を示すブロック構成図である。
図7を参照すると、ENBは、送受信部711、ランダムアクセスプリアンブル抽出部721、ランダムアクセスプリアンブルセット判断部731、スケジューラ741、及びランダムアクセスプリアンブル応答メッセージ生成部751を含む。
送受信部711は、UEからランダムアクセスチャンネルを受信する。
ランダムアクセスプリアンブル抽出部721は、受信されたランダムアクセスチャンネルを用いてUEによって伝送されたランダムアクセスプリアンブルを抽出する。
ランダムアクセスプリアンブルセット判断部731は、ランダムアクセスプリアンブル抽出部721によって解析されたランダムアクセスプリアンブルがどのランダムアクセスプリアンブルセットに該当するかを判定する。この獲得されたランダムアクセスプリアンブルセットの結果は、スケジューラ741に伝達される。
スケジューラ741は、獲得されたランダムアクセスプリアンブルセットによってUEの無線チャンネル状態を判定する。したがって、スケジューラ741は、UEの次に伝送するメッセージに対して無線リソースを割り当てる場合に、この無線チャンネル状態を考慮して無線リソース割り当てを決定する。
ランダムアクセスプリアンブル応答メッセージ生成部751は、スケジューラ741によって割り当てられた無線リソース情報をランダムアクセスプリアンブル応答メッセージと共に送受信部711を通じてUEに伝送する。ランダムアクセスプリアンブルセット判断部731によって判定されたランダムアクセスプリアンブルセットが、UEの無線チャンネル状態がしきい値Yより大きく、次に伝送するメッセージサイズがセル境界でも伝送可能な最小メッセージサイズより大きい場合に使用されるセットであると、スケジューラ741は、UEが次に伝送するメッセージに対して、最小メッセージサイズより大きいメッセージに対する無線リソースを割り当てる。
しかしながら、ランダムアクセスプリアンブルセット判断部731によってチェックされたランダムアクセスプリアンブルセットが、上記条件を満たしていない他のランダムアクセスプリアンブルに属すると判定された場合、スケジューラ741は、UEの次に伝送するメッセージに対して、最小メッセージサイズに該当する無線リソースを割り当てる。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
310 UE
311 ENB
611 無線チャンネル状態判断部
612 メッセージサイズ判断部
621 ランダムアクセスプリアンブルセット選択部
631 ランダムアクセスプリアンブル選択部
641,711 送受信部
721 ランダムアクセスプリアンブル抽出部
731 ランダムアクセスプリアンブルセット判断部
741 スケジューラ
751 ランダムアクセスプリアンブル応答メッセージ生成部

Claims (1)

  1. 移動通信システムにおけるランダムアクセス手順を用いるランダムアクセスプリアンブルの伝送方法であって、
    前記ランダムアクセス手順のトリガー時に、無線チャンネル状態が無線チャンネル状態しきい値より大きく、端末機(User Equipment:UE)は前記ランダムアクセスプリアンブルの伝送後に伝送するメッセージサイズが最小メッセージサイズより大きいか否かによって、前記UEと基地局(Evolved Node B:ENB)との間で予め定められたランダムアクセスプリアンブルセットのうちの一つを選択するステップと、
    前記選択されたランダムアクセスプリアンブルセットからランダムにランダムアクセスプリアンブルを選択するステップと、
    前記選択されたランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャンネルを介して前記ENBに伝送するステップと、
    を有することを特徴とする方法。
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