JP2014531854A - 広帯域幅システムにおける狭帯域幅動作のためのランダムアクセスチャネル設計 - Google Patents

広帯域幅システムにおける狭帯域幅動作のためのランダムアクセスチャネル設計 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信の方法が、より広いLTEシステム帯域幅内での狭帯域幅動作のためのランダムアクセスチャネル構成を含む。第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成が通常のデバイスのためにブロードキャストされる。第2のRACH構成が狭帯域幅デバイスのためにブロードキャストされる。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりも狭い帯域幅において動作する。

Description

関連出願の相互参照
[0001] 本出願は、その開示全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年9月30日に出願された「Random Access Channel Design for Narrow Bandwidth Operation in a Wide Bandwidth System」と題する米国仮特許出願第61/542,000号の米国特許法第119条(e)項に基づく利益を主張する。
[0002] 本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、より広いLTE(ロングタームエボリューション)システム帯域幅内での狭帯域幅動作(narrow bandwidth operation)のためのランダムアクセスチャネル構成(random access channel configurations)に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004] これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3GPP)によって公表されたユニバーサル・モバイル通信システム(UMTS)モバイル規格の拡張セットである。LTEは、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005] ここでは、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0006] 一態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、通常のデバイス(a regular device)のための第1のランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)構成をブロードキャストすることを含む。本方法は、狭帯域幅デバイス(narrow bandwidth device)のための第2のRACH構成をブロードキャストすることをも含む。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0007] 別の態様は、ワイヤレス通信の方法を開示し、通常のユーザ機器によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信することを含む。本方法は、受信されたRACH構成に従って送信することをも含む。
[0008] 別の態様では、ワイヤレス通信が開示され、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。(1つまたは複数の)プロセッサは、通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサは、狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするようにも構成される。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0009] 別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサは、受信されたRACH構成に従って送信するようにも構成される。
[0010] 別の態様では、装置が開示され、通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするための手段を含む。方法は、狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることをも含む。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0011] 別の態様は、通常のユーザ機器によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するための手段を含む装置を開示する。本装置は、受信されたRACH構成に従って送信するための手段をも含む。
[0012] 別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストする動作を実行することを行わせる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードは、(1つまたは複数の)プロセッサに、狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることをも行わせる。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0013] 別の態様は、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を開示する。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、通常のユーザ機器によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信する動作を実行することを行わせる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードは、(1つまたは複数の)プロセッサに、受信されたRACH構成に従って送信することをも行わせる。
[0014] ここでは、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0015] 本開示の特徴、特性、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す図面とともに、以下に記載する発明を実施するための形態を読めばより明らかになろう。
[0016] ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0017] アクセスネットワークの一例を示す図。 [0018] LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0019] LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0020] ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0021] アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 [0022] 狭帯域幅動作を概念的に示す図。 [0022] 狭帯域幅動作を概念的に示す図。 [0023] UEとeノードBとの間の競合ベースRACHプロシージャを示すコールフロー図。 [0024] UEとeノードBとの間の非競合ベースRACHプロシージャ(a non-contention based RACH procedure)を示すコールフロー図。 [0025] 全体的により広い帯域幅を有するシステムにおいて狭帯域幅において動作する方法を示すブロック図。 [0025] 全体的により広い帯域幅を有するシステムにおいて狭帯域幅において動作する方法を示すブロック図。 [0026] 例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素を示すブロック図。 [0026] 例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素を示すブロック図。
[0027] 添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0028] 様々な装置および方法に関して電気通信システムの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
[0029] 例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0030] したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0031] 図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のIPサービス(an Operator’s IP Services)122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0032] E−UTRANは、発展型ノードB(eノードB)106と他のeノードB108とを含む。eノードB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端(user and control plane protocol terminations)とを与える。eノードB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeノードB108に接続され得る。eノードB106は、基地局、送受信基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。eノードB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例には、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0033] eノードB106は、たとえば、S1インターフェースを介して、EPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)とを含み得る。
[0034] 図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeノードB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeノードB208は、リモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)、フェムトセル(たとえば、ホームeノードB(HeNodeB:home eNodeB))、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。マクロeノードB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eノードB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。
[0035] アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD:frequency division duplexing)と時分割複信(TDD:time division duplexing)の両方をサポートするために、OFDMがダウンリンク上で使用され、SC−FDMAがアップリンク上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念は、LTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、発展型データ最適化(Evolution-Data Optimized)(EV−DO)またはウルトラモバイルブロードバンド(Ultra Mobile Broadband)(UMB)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシップ・プロジェクト2(3GPP2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを利用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、TDMAを採用する移動通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0036] eノードB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eノードB204は、空間多重化(spatial multiplexing)、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでダウンリンク上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリーム(each spatially precoded stream)を送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。アップリンク上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eノードB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0037] 空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0038] 以下の詳細な説明では、ダウンリンク上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法(a spread-spectrum technique)である。サブキャリアは正確な周波数で離間する(spaced apart at precise frequencies)。離間(spacing)は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉と戦う(combat)ために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。アップリンクは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号(a DFT-spread OFDM signal)の形態で使用し得る。
[0039] 図3は、LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続したサブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続したOFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続したOFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のいくつかはダウンリンク基準信号(DL−RS:downlink reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)がマッピングされるリソースブロック上でのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0040] 図4は、LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図400である。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。アップリンクフレーム構造は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを単一のUEに割り当てることを可能にし得る連続したサブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0041] UEには、eノードBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eノードBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数にわたってホッピングし(hop across frequency)得る。
[0042] 初期のシステムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でアップリンク同期を達成するためにリソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるアップリンクデータ/シグナリングをも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない(There is no frequency hopping for the PRACH)。PRACHの試み(PRACH attempt)は単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続したサブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACHの試みだけを行うことができる。
[0043] 図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1と、レイヤ2と、レイヤ3との3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeノードBとの間のリンクを担当する。
[0044] ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeノードBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE(far end UE)、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0045] PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、eノードB間のUEに対するハンドオーバサポートとを行う。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再組み立て(reassembly)と、紛失したデータパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順序が狂った受信(out-of-order reception)を補償するデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0046] 制御プレーンでは、UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eノードBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0047] 図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeノードB610のブロック図である。ダウンリンクでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675は、L2レイヤの機能を実装する。ダウンリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、様々な優先度メトリック(various priority metrics)に基づくUE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失したパケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0048] TXプロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における順方向誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーション(signal constellations)へのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。次いで、符号化され変調されたシンボルは並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、符号化および変調方式を判断するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられる。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0049] UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信機(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、eノードB610によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイント(the most likely signal constellation points)を判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定(soft decisions)は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeノードB610によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0050] コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連し得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離(demultiplexing)と、パケットリアセンブリと、解読(deciphering)と、ヘッダ圧縮解除(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0051] アップリンクでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eノードB610によるダウンリンク送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、eノードB610による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失したパケットの再送信と、eノードB610へのシグナリングとを担当する。
[0052] eノードB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切な符号化および変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられる。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0053] アップリンク送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeノードB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670にその情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0054] コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連し得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ圧縮解除と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
LTEにおける狭帯域幅動作
[0055] 本開示の一態様は、より広いLTEシステム帯域幅内での狭帯域幅動作に関係する。特に、これは、低コスト実装形態を可能にするという目的で狭帯域幅送信および受信が可能であるにすぎないUEのクラスをサポートする方法でネットワークを構成することを含む。これらの狭帯域幅UEは、システム帯域幅が、2つのタイプのUE、すなわち、通常のUEと狭帯域幅UEとの間で共有されること以外に、レガシー問題を引き起こすことなしに、同じ周波数帯域内で他の全帯域幅LTE UEと共存し得る。一態様は、たとえば、すでに定義されているようなリリース8、9および/または10の仕様内で動作するように構成された、低コスト端末を提供する。狭帯域幅UEと狭帯域UEと低コストLTEという用語は互換的に使用されることを諒解されよう。また、「通常の」UEは、全帯域幅範囲において、または狭帯域幅UEよりも広い帯域幅範囲において動作するUEを指すことを諒解されよう。
[0056] 本開示の一態様は、低コストLTEデバイスの狭帯域幅動作のためのランダムアクセスチャネル(RACH)設計考慮事項を対象とし、競合ベースプロシージャと非競合ベースプロシージャの両方(both contention based procedures as well as non-contention based procedures)を含む。競合ベースプロシージャでは、複数のUEがeノードBに同時にアクセスし得、UEがeノードBにアクセスすることを試みるとき、eノードBは、その特定のUEの識別情報(the identity of the particular UE)を知らない。eノードBは、競合解消(contention resolution)を使用することによって、どのUEがeノードBにアクセスしているかを解決する。
[0057] 非競合ベースプロシージャでは、UEは、eノードBにアクセスするために、割り当てられたRACHリソースを使用する。UEによる割り当てられたRACHリソースの使用は、どのUEがeノードBにアクセスしているかをeノードBに示す。一態様では、競合ベースプロシージャのみが低コストUEのためにサポートされる。
[0058] 図7Aおよび図7Bに、狭帯域幅動作の例を示す。特に、図7Aは、SIBとページング情報が、同じ中心の6つのリソースブロック(6)(the same center 6 resource blocks (6))において搬送される、狭帯域動作を示している。場合によっては、SIBとページング情報は、図7Bに示すように、中心以外の狭い領域において搬送され得る。
[0059] 図8を参照すると、コールフロー図が、UE802とeノードB804との間の競合ベースRACHプロシージャを示している。競合ベースRACHプロシージャは4つのメッセージを含み得る。時間810において、UE802はメッセージ1を送信し、メッセージ1は、RACHプリアンブルシーケンス送信を含むアップリンク送信である。時間812において、UE802はeノードB804からメッセージ2を受信する。メッセージ2は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でのRACH応答を含むダウンリンク送信である。UE802は、時間814においてメッセージ3を送信する。メッセージ3は物理アップリンク共有(PUSCH)送信である。メッセージ4は、時間816においてeノードB804によって送信され、第2のダウンリンク送信である。メッセージ4はPDSCH上の競合解消のために使用される。
[0060] 一態様では、メッセージ1および3は、図7Aに示すように中心リソースブロック領域において(in a center resource block region)送信され得る。代替的に、別の態様では、メッセージ1および3は、図7Bに示すように、中心リソースブロック以外の狭帯域領域において送信され得る。
[0061] メッセージ1では、初期アクセスが、6つのリソースブロック(RB:resource block)にわたる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に基づき得る。PRACHの時間および周波数のロケーションは上位レイヤによって設定される(たとえば、データ送信の断片化を回避するためにアップリンク送信帯域幅のエッジにおいて周波数に関して設定される)。狭帯域幅動作では、PRACH機会のロケーション(the location of PRACH opportunities)が、システム情報ブロック(SIB:system information block)の検出を介して識別され得る。
[0062] より広い帯域幅のシステムにおいて狭帯域幅UEを動作させるための一態様では、eノードBは、RACH構成の2つのセット(two sets of RACH configurations)、すなわち、通常のUEのためのセットと狭帯域幅UE(すなわち、狭帯域幅モードで動作するUE)のためのセットとをブロードキャストする。狭帯域幅UEは、メッセージ2について狭帯域幅制御チャネル割当てを監視し、通常のUEは、全帯域幅にわたるPDCCHを監視することが可能である。
[0063] 狭帯域幅UEのための異なる構成は、異なるPRACH構成インデックス、PRACHルートシーケンス、周波数位置(frequency positions)、またはNB_RA_RNTI(狭帯域幅RA_RNTI:narrow bandwidth RA_RNTI)などの異なる無線アクセス無線ネットワーク一時識別子(RA_RNTI:radio access radio network temporary identifier)を含み得る。
[0064] 特に、UEが時間810においてメッセージ1を送信するとき、eノードBは、次いで、そのUEを狭帯域幅UEまたは通常のUEとして識別することができ、それに応じてメッセージ2を構成することができる。RACH周波数は、中心の6つのリソースブロックにおいて、または場合によっては他の周波数ロケーションにおいて制限され得る。他の周波数ロケーションがサポートされる場合、ダウンリンク(PSS/SSS/PBCH/SIB/ページング)のための6つのリソースブロックと(PRACHの)アップリンク送信のための6つのリソースブロックが複数の場所にあることを可能にするために、ダウンリンク中心周波数とアップリンク中心周波数との間のフレキシブルな複信分離(flexible duplexing separation)が実装され得る。
[0065] 別の態様では、RACHフォーマットのサブセットのみがサポートされる。たとえば、一構成では、FDDのためのフォーマット0またはTDDのためのフォーマット4のみがサポートされる。場合によっては、別の構成では、カバレージ拡張と送信電力低減とのための長い持続時間を用いたRACHフォーマット(たとえば、フォーマット3)のみがサポートされる。さらに、別の構成は、1.25MHz動作について帯域全体を占有しないより小さいRACH帯域幅を有する、新しいフォーマット(たとえば、4つのリソースブロックRACH)を定義し得る。より小さいRACH帯域幅の構成では、他の2つのリソースブロック(RB)はPUCCHのために使用され得る。それらの構成は、タイミング分解能(timing resolution)のために十分な量の帯域幅を与え得る。
[0066] メッセージ1〜4のための周波数帯域選択は、メッセージ1の構成がSIB2から来るので、初期収集(initial acquisition)およびシステム情報ブロック(SIB)送信にも依存し得る。特に、1つの構成オプションでは、狭帯域幅動作UEを含むUEのすべてが、セル収集(cell acquisition)のために同じPSS/SSS/PBCHに依拠する。場合によっては、別の構成では、マスタ情報ブロック(MIB:master information block)がマシン型通信(MTC:machine type communication)デバイスのために特別に設計され得、これは通常のUEのためのMIBとは異なる。現在、RACH構成は、他の無線リソース制御(RRC)構成とともにSIB2上で搬送される。SIB1は、80ミリ秒(ms)の周期性と80ms内での繰り返しとを有する固定スケジュールを用いて送信される。第1の送信は、SFNmod8=0でサブフレーム#5においてスケジュールされる。SFNmod2=0である場合、すべての無線フレームについて、繰り返しがサブフレーム#5においてスケジュールされる。SIB2は、システム情報(SI:system information)メッセージにマッピングされ、SIB1中の「schedulingInfoList」中のシステム情報メッセージのリスト中の第1のエントリに対応する。さらに、SIB2はシステム情報時間ウィンドウ内で動的にスケジュールされる。SIB2は、マルチメディアブロードキャストオーバー単一周波数ネットワーク(MBSFN:multimedia broadcast over a single frequency network)サブフレームと、TDDにおけるアップリンクサブフレームと、SIB1が送信されるサブフレームとを除いて、任意のサブフレームにおいてスケジュールされ得る。UEは、詳細なスケジューリング情報についてシステム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI:system information radio network temporary identifier)を用いてPDCCHを監視する。
[0067] 狭帯域幅動作では、UEは、大きい帯域幅を用いてPDCCHまたはPDSCHを監視しない。したがって、SIB1送信とSIB2送信の両方が、そのような動作をサポートするように修正され得る。特に、SIBシグナリングは、SIB送信をシグナリングするために拡張物理データチャネル(ePDCCH:enhanced physical data channel)を使用することによって修正され得る。ePDCCHは、リレー物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH:relay physical downlink control channel)と同様の狭帯域制御チャネルである。ePDCCHは中心の6つのリソースブロック内で搬送され得、したがってUEは、PSS/SSS/PBCHおよびSIB1スケジューリング情報をすべて同じ中心の6つのリソースブロックから収集することができる。狭帯域幅UEがSIB受信のために中心の6つのリソースブロックから別の帯域に同調する場合、クロスサブフレームスケジューリング(Cross subframe scheduling)が使用され得る。
[0068] 場合によっては、代替構成では、固定周波数ならびに/または変調およびコーディング方式(MCS:modulation and coding scheme)割当てがSIB1のために使用され、したがって低コストUEからのPDCCH検出の必要がなくなり(obviating)得る。
[0069] SIB送信は、狭帯域幅動作をサポートするようにも修正され得る。特に、簡略化されたSIB/ページングシグナリングが狭帯域幅動作のために実装され得る。関係するSIBおよびページング信号は、同じ中心の6つのリソースブロック上で、または別の狭帯域上で搬送され得る。場合によっては、代替構成では、通常のSIB1/SIB2送信が狭帯域幅に制限され得る。その場合、EPDCCHは通常のUEと同じSIBにマッピングされ得る。UEは、SIBを復号するために中心周波数からSIB周波数に再同調し得る。クロスサブフレームスケジューリングが再同調のために使用され得る。RACHが中心周波数外で発生する場合、代替周波数がUEにシグナリングされる。
[0070] 様々な設計がメッセージ2のために構成され得る。RA−RNTIまたはNB−RA−RNTIを用いたPDCCHの検出が、上位レイヤによって制御されるウィンドウ中に試みられ得る。狭帯域幅UEに対して、eノードBは狭帯域幅からRACH応答を送る。一構成では、メッセージ2は、時間812において、SIB/ページング信号が送信されるのと同じ狭帯域幅から送信される。場合によっては、別の構成では、中心の6つのリソースブロックにおける輻輳を回避するために、他の狭帯域ロケーション(中心の6つのリソースブロック以外のロケーション)がメッセージ2用に指定される。これらのリソースブロックは、異なるRACHグループが周波数において均等に分散されるように、メッセージ1構成にリンクされ得る。そのリンクは、シグナリングを介して行われるかまたは事前指定される。
[0071] UEが狭帯域幅、たとえば、6つのRBのみを監視するので、ダウンリンク割当ては狭帯域に制限される。一構成では、ePDCCHはダウンリンク割当てのために使用される。メッセージ2を送るために、ePDCCHとRACH応答は組み合わされて1つの送信になり得る。たとえば、RACH応答は、ePDCCHを使用して固定MCSを用いて固定帯域幅上で送信され得る。代替的に、UEは、ePDCCHを復号する代わりにRACH応答をブラインド復号し(blind decode)得る。さらに、上記送信はテールバイティング畳み込みコード(TBCC:tail biting convolutional code)コーディングに基づき得る。さらに、別の構成では、狭帯域幅動作を考慮に入れるためにメッセージ2のコンテンツが低減され得る。たとえば、狭帯域幅の小さいサブセットのみがシグナリングされる場合、20ビットランダムアクセス応答(RAR:random access response)許可(20 bit random access response (RAR) grant grant)が低減され得る。
[0072] 様々な設計構成がメッセージ3のために実装され得る。時間814における、メッセージ3の送信は、20ビットランダムアクセス応答(RAR)許可によってメッセージ2中でスケジュールされる。アップリンク送信は、メッセージ1が送られるのと同じ中心の6つのリソースブロック中にあり得る。これは、セル収集およびSIB設計に関連して設計され得、その場合、PSS/SSS/PBCH/SIB/ページングもダウンリンクキャリアの中央で固定され得、その結果、低コストデバイスは、収集とRACHの両方のために固定周波数帯域で開始する。
[0073] 場合によっては、eノードBは、メッセージ3以降のために別の狭帯域幅にUEを割り当てるために20ビット許可を使用し得る。これはスケジューリングのフレキシビリティを可能にする。競合解消(contention resolution)が完了すると、UEは、不要な周波数遷移を回避するために送信のためにこのアップリンク帯域幅を使用し続ける。競合解消が成功しない場合、UEは(1回または複数回の)メッセージ1送信のために中心周波数帯域に戻る。さらに、メッセージ3をメッセージ1グループにリンクすることは、異なる帯域幅にわたって狭帯域幅UEを均等に拡散し得る。
[0074] 一態様では、メッセージ3の通常の送信はHARQ再送信をサポートする。したがって、UEはPHICHを監視するが、PHICH検出を回避するために代替設計が実装され得る。たとえば、PHICHなし動作(a PHICH-less operation)が実装され得、その場合、UEは、それのメッセージ3送信についてePDCCHを監視する。再送信のための新しい許可がACK/NAKとして解釈され得る。場合によっては、別の構成はHARQなし動作を使用し、その場合、UEは再送信をサポートしない。UEは、前のRACH動作が不成功であった場合、RACHプロシージャを再び開始することになる。一態様では、RACH検出が最初に不成功である場合、電力ランピング(power ramping)がRACH検出確率を増加させ得る。
[0075] 様々な設計構成がメッセージ4のために実装され得る。メッセージ4における競合解消の後に、eノードBは、潜在的に、さらなる通信のために異なるダウンリンク/アップリンクリソースに狭帯域幅UEを割り当てることができる。たとえば、1つの設計構成では、メッセージ4において狭帯域幅UEにそれのデフォルトダウンリンクおよびアップリンク送信帯域についてシグナリングするために新しいフィールドが標準化され得る。したがって、UEは、それの送信についてどこを探すべきかを知っている。場合によっては、代替構成では、(メッセージ2と同様に)ePDCCHが割当ておよび/または固定割振りのために使用され得る。この構成はUEブラインド復号に依拠する。
[0076] メッセージ4では、eノードBは、無線リソース制御(RRC)接続セットアップ要求(connection setup request)についてUEからのスケジューリング要求送信(scheduling request transmission)を回避するためにアップリンク割当てを与えることができる。
[0077] 別の態様は非競合ベースアクセス(non-contention based access)を考慮する。非競合ベースアクセスプロシージャは、アップリンクが同期されないとき、RRC_CONNECTED状態中にハンドオーバとダウンリンクデータの到着とのために使用される。
[0078] 非競合ベースアクセスプロシージャのためのステップは図9のコールフロー図に示されている。時間912において、eノードB904は、専用シグナリング(dedicated signaling)を介してRACHプリアンブル割当てを含むダウンリンク送信を送信する。時間914において、UE902は、RACHプリアンブルを含むアップリンク送信を送る。時間916において、eノードB904はPDSCHにおいてRACH応答を送る。
[0079] UEがRRC_CONNECTED状態にあり、アップリンクが同期されないとき、その場合、時間912において、eノードB904は、狭帯域幅動作のために同じダウンリンク送信を介してプリアンブル割当てを送る(たとえば、その割当てのために現在のダウンリンク狭帯域幅を使用する)ことができる。時間914において、RACHプリアンブル送信は、次いで、UE902からの最後のアップリンク送信と同じアップリンク狭帯域幅においてスケジュールされ得るか、またはダウンリンク狭帯域幅送信にマッチすることができる。時間916において、RACH応答はステップ1(または時間912)と同じダウンリンク狭帯域幅において送信される。このメッセージ内で、eノードBは、新しいダウンリンクおよびアップリンク狭帯域幅送信/受信についてUEにシグナリングすることができる。これは、デフォルトダウンリンクおよびアップリンク送信リソースブロック(たとえば、アップリンクのための6つのリソースブロックおよびダウンリンクのための6つのリソースブロック)についてRACH応答において新しいフィールドを指定することによって行われ得る。
[0080] 様々な設計構成がハンドオーバの後にRACHのために実装され得る。たとえば、非競合ベースアクセスがなくなり得、プロセスは代わりに競合ベースRACHのみに依拠し得る。場合によっては、別の構成では、非競合ベースRACHがサポートされる場合、同じ6つのリソースブロックはPSS/SSS/PBCHとして使用され得る。さらに、他の狭帯域の使用は、RACHプロシージャの後に発生するにすぎないことがある。
[0081] メッセージ3およびRACHのための送信電力は、すべてのユーザのための共通パラメータとしてセルのために現在定義されている(たとえば、preambleInitialReceivedTargetPower)。狭帯域幅UEでは、UEカバレージおよび送信電力要件に基づく電力における異なるオフセットが構成され得る。
[0082] RACHプロシージャのためのタイマーは、セル中のすべてのユーザのための共通パラメータとして現在定義されている(たとえば、RA−ResponseWindowSize、mac−ContentionResolutionTimer)。一構成では、低コストデバイスは、低いモビリティを有することと、一般に遅延トレラントアプリケーション(delay tolerant applications)を有することとが予想されるので、狭帯域幅UEは、そのタイマーにおいて異なるオフセットを有し得る。
[0083] メッセージ3では、最大再送信(maximum retransmission)のための1つの共通構成が現在ある(maxHARQ−Msg3Tx)。狭帯域幅UEのために、より多数の再送信が定義され得る。
[0084] 直流(direct current)(DC)オフセット考慮事項(offset considerations)が狭帯域幅UEの構成に影響を及ぼし得る。狭帯域幅UE送信からのeノードBにおけるPRACH受信は、送信狭帯域幅UE(the transmitting narrow bandwidth UE)の中心周波数局部発振器(LO)周波数に応じて、異なる場所において行われ得る。直流オフセットを考慮するために直流補償ループ(a direct current compensation loop)が与えられ得る。すなわち、DC補償ループは中心周波数のロケーションを考慮することができる。UEにおけるダウンリンク受信(PDSCH/ePDCCH)では、中心の周波数における中央のリソース要素(the middle resource elements at the centered frequency)はノッチアウト(notch out)され得る。
[0085] 周波数再同調考慮事項(frequency retuning considerations)も狭帯域幅UEの構成に影響を及ぼし得る。現在、スイッチ時間の300マイクロ秒(μs)が利用されている。この時間を低減するために、一構成は2つの局部発振器(LO)周波数を与える(たとえば、一方は現在の中心周波数のためのものであり、他方は次回の中心周波数のためのものである)。
[0086] 図10Aおよび図10Bに、より広い帯域幅を有するシステムにおける狭帯域幅動作の方法を示す。特に、図10Aは、狭帯域幅UEにおいてRACHを構成するための方法1001を示している。ブロック1010において、eノードBは、基地局と同じ、帯域幅のスペクトルにおいて動作するUEなど、通常のデバイスのための第1のRACH構成をブロードキャストする。ブロック1012において、eノードBは、狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストする。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0087] 図10Bは、狭帯域幅デバイスが、より広い帯域幅を含むシステムにおいて動作するための方法1002を示している。ブロック1020において、UEは、通常のUEによって受信されるRACH構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信する。ブロック1022において、UEは、受信されたRACH構成に従って送信する。
[0088] 一構成では、eノードB610は、ワイヤレス通信のために構成され、第1のRACH構成をブロードキャストするための手段と、第2のRACH構成をブロードキャストするための手段とをも含む。一態様では、ブロードキャスト手段は、ブロードキャスト手段によって具陳された機能を実行するように構成された、送信(TX)プロセッサ616、送信機618、アンテナ620、コントローラプロセッサ675および/またはメモリ676であり得る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
[0089] 一構成では、UE650は、ワイヤレス通信のために構成され、受信するための手段を含む。一態様では、受信手段は、受信手段によって具陳された機能を実行するように構成された、アンテナ652、受信機(RX)654、受信機プロセッサ656、コントローラ/プロセッサ659および/またはメモリ660であり得る。UE650は、送信するための手段を含むようにも構成される。一態様では、送信手段は、送信手段によって具陳された機能を実行するように構成された、コントローラ/プロセッサ659、メモリ660、送信(TX)プロセッサ668、送信機654および/またはアンテナ652であり得る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
[0090] 図11Aおよび図11Bは、処理システム1114を採用する装置1100a、1100bのためのハードウェア実装形態の一例を示す図である。処理システム1114は、バス1124によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1124は、処理システム1114の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1124は、コンピュータ可読媒体1126、モジュール1102、804、プロセッサ1122によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1124はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0091] 本装置は、トランシーバ1130に結合された処理システム1114を含む。トランシーバ1130は、1つまたは複数のアンテナ1120に結合される。トランシーバ1130は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システム1114は、コンピュータ可読媒体1126に結合されたプロセッサ1122を含む。プロセッサ1122は、コンピュータ可読媒体1126に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1122によって実行されたとき、処理システム1114に、いずれかの特定の装置について説明する様々な機能を実行することを行わせる。コンピュータ可読媒体1126はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1122によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
[0092] 図11Aは、eノードBの構成要素として使用するための装置1100aを示している。処理システム1114は、バス1124にリンクされた構成モジュール1102とブロードキャストモジュール110とを含む。構成モジュール1102は、通常のデバイスのためのRACH構成と、通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する狭帯域デバイスのためのRACH構成とを構成する。処理システム1114は、異なるRACH構成をブロードキャストするためのブロードキャストモジュール1104をも含む。それらのモジュールは、プロセッサ1122中で動作し、コンピュータ可読媒体1126中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1122に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1114は、eノードB610の構成要素であり得、メモリ676、コントローラ/プロセッサ675および/または送信プロセッサ616を含み得る。
[0093] 図11Bは、ユーザ機器(UE)の構成要素として使用するための装置1100bを示している。処理システム1114は、バス1124にリンクされた狭帯域受信モジュール1132と送信モジュール1134とを含む。狭帯域受信モジュール1132は、通常のユーザ機器によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域幅におけるRACH構成を受信する。送信モジュール1134は、受信されたRACH構成に従って送信する。それらのモジュールは、プロセッサ1122中で動作し、コンピュータ可読媒体1126中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1122に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1114は、eノードB610の構成要素であり得、メモリ676、コントローラ/プロセッサ675および/または送信プロセッサ616を含み得る。
[0094] さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
[0095] 本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0096] 本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
[0097] 1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む通信媒体と、コンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)およびblu−rayディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0098] 本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
[0010] 別の態様では、装置が開示され、通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするための手段を含む。本装置は、狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするための手段をも含む。狭帯域幅デバイスは通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する。
[0088] 一構成では、eノードB610は、ワイヤレス通信のために構成され、第1のRACH構成をブロードキャストするための手段と、第2のRACH構成をブロードキャストするための手段とをも含む。一態様では、ブロードキャスト手段は、ブロードキャスト手段によって具陳された機能を実行するように構成された、送信(TX)プロセッサ616、送信機618、アンテナ620、コントローラプロセッサ675および/またはメモリ676であり得る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
[0092] 図11Aは、eノードBの構成要素として使用するための装置1100aを示している。処理システム1114は、バス1124にリンクされた構成モジュール1102とブロードキャストモジュール110とを含む。構成モジュール1102は、通常のデバイスのためのRACH構成と、通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する狭帯域デバイスのためのRACH構成とを構成する。処理システム1114は、異なるRACH構成をブロードキャストするためのブロードキャストモジュール1104をも含む。それらのモジュールは、プロセッサ1122中で動作し、コンピュータ可読媒体1126中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1122に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1114は、eノードB610の構成要素であり得、メモリ676、コントローラ/プロセッサ675および/または送信プロセッサ616を含み得る。
[0098] 本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] より広い帯域幅のシステムの狭帯域幅デバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストすることと、
前記狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストすることと
を備える、方法。
[C2] 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、C1に記載の方法。
[C3] 前記第2のRACH構成が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成インデックス、PRACHルートシーケンス、周波数位置および/または無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を含む、C1に記載の方法。
[C4] 前記のより狭い帯域幅内でRACH応答を送信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C5] 前記RACH応答が、
狭帯域幅RACH構成にマッピングされた固定割振りを用いて、または前記狭帯域幅における狭帯域物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)によってシグナリングされる、C4に記載の方法。
[C6] 異なる狭帯域幅に前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを送信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C7] 前記狭帯域幅デバイスに異なるアップリンクおよびダウンリンクリソースを割り当てることをさらに備える、C1に記載の方法。
[C8] 前記狭帯域幅デバイスに応答を送信することであって、前記応答が新しいダウンリンク狭帯域幅を示す、送信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C9] 前記狭帯域幅デバイスに、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を割り当てることをさらに備える、C1に記載の方法。
[C10] より広い帯域幅を含むシステムにおいて動作する、狭帯域幅デバイスによるワイヤレス通信の方法であって、
通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信することと、
前記受信されたRACH構成に従って送信することと
を備える、方法。
[C11] 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、C10に記載の方法。
[C12] 異なる狭帯域幅において動作するように前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを受信することをさらに備える、C10に記載の方法。
[C13] 通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を前記狭帯域幅デバイスに割り当てるメッセージを受信することをさらに備える、C10に記載の方法。
[C14] ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストすることと、
狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストすることと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
を備える、装置。
[C15] 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、C14に記載の装置。
[C16] 前記第2のRACH構成が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成インデックス、PRACHルートシーケンス、周波数位置および/または無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を含む、C14に記載の装置。
[C17] 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記のより狭い帯域幅内でRACH応答を送信するようにさらに構成された、C14に記載の装置。
[C18] 前記RACH応答が、
狭帯域幅RACH構成にマッピングされた固定割振りを用いて、または前記狭帯域幅における狭帯域物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)によってシグナリングされる、C17に記載の装置。
[C19] 前記少なくとも1つのプロセッサが、異なる狭帯域幅に前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを送信するようにさらに構成された、C14に記載の装置。
[C20] 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに異なるアップリンクおよびダウンリンクリソースを割り当てるようにさらに構成された、C14に記載の装置。
[C21] 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに応答を送信することであって、前記応答が新しいダウンリンク狭帯域幅を示す、送信することを行うようにさらに構成された、C14に記載の装置。
[C22] 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を割り当てるようにさらに構成された、C14に記載の装置。
[C23] ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信することと、
前記受信されたRACH構成に従って送信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
を備える、装置。
[C24] 狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、C23に記載の装置。
[C25] 前記プロセッサが、異なる狭帯域幅において動作するように狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを受信するようにさらに構成された、C23に記載の装置。
[C26] 前記プロセッサが、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を前記狭帯域幅デバイスに割り当てるメッセージを受信するようにさらに構成された、C23に記載の装置。
[C27] 通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするための手段と、
狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするための手段であって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストするための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C28] 通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するための手段と、
前記受信されたRACH構成に従って送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C29] ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするためのプログラムコードと、
狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするためのプログラムコードであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストするためのプログラムコードと
を備える、
コンピュータプログラム製品。
[C30] ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するためのプログラムコードと、
前記受信されたRACH構成に従って送信するためのプログラムコードと
を備える、
コンピュータプログラム製品。

Claims (30)

  1. より広い帯域幅のシステムの狭帯域幅デバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
    通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストすることと、
    前記狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストすることと
    を備える、方法。
  2. 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2のRACH構成が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成インデックス、PRACHルートシーケンス、周波数位置および/または無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記のより狭い帯域幅内でRACH応答を送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記RACH応答が、
    狭帯域幅RACH構成にマッピングされた固定割振りを用いて、または前記狭帯域幅における狭帯域物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)によってシグナリングされる、請求項4に記載の方法。
  6. 異なる狭帯域幅に前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記狭帯域幅デバイスに異なるアップリンクおよびダウンリンクリソースを割り当てることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記狭帯域幅デバイスに応答を送信することであって、前記応答が新しいダウンリンク狭帯域幅を示す、送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記狭帯域幅デバイスに、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を割り当てることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. より広い帯域幅を含むシステムにおいて動作する、狭帯域幅デバイスによるワイヤレス通信の方法であって、
    通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信することと、
    前記受信されたRACH構成に従って送信することと
    を備える、方法。
  11. 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、請求項10に記載の方法。
  12. 異なる狭帯域幅において動作するように前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを受信することをさらに備える、請求項10に記載の方法。
  13. 通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を前記狭帯域幅デバイスに割り当てるメッセージを受信することをさらに備える、請求項10に記載の方法。
  14. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
    通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストすることと、
    狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストすることであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストすることと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備える、装置。
  15. 前記狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、請求項14に記載の装置。
  16. 前記第2のRACH構成が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成インデックス、PRACHルートシーケンス、周波数位置および/または無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を含む、請求項14に記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記のより狭い帯域幅内でRACH応答を送信するようにさらに構成された、請求項14に記載の装置。
  18. 前記RACH応答が、
    狭帯域幅RACH構成にマッピングされた固定割振りを用いて、または前記狭帯域幅における狭帯域物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)によってシグナリングされる、請求項17に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、異なる狭帯域幅に前記狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを送信するようにさらに構成された、請求項14に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに異なるアップリンクおよびダウンリンクリソースを割り当てるようにさらに構成された、請求項14に記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに応答を送信することであって、前記応答が新しいダウンリンク狭帯域幅を示す、送信することを行うようにさらに構成された、請求項14に記載の装置。
  22. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記狭帯域幅デバイスに、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を割り当てるようにさらに構成された、請求項14に記載の装置。
  23. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
    通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信することと、
    前記受信されたRACH構成に従って送信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備える、装置。
  24. 狭帯域幅デバイスがユーザ機器(UE)である、請求項23に記載の装置。
  25. 前記プロセッサが、異なる狭帯域幅において動作するように狭帯域幅デバイスを割り当てるためのメッセージを受信するようにさらに構成された、請求項23に記載の装置。
  26. 前記プロセッサが、通常のデバイス割当てとは異なる、送信電力、タイマーオフセット、および/または再送信回数を前記狭帯域幅デバイスに割り当てるメッセージを受信するようにさらに構成された、請求項23に記載の装置。
  27. 通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするための手段と、
    狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするための手段であって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストするための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  28. 通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するための手段と、
    前記受信されたRACH構成に従って送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  29. ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    通常のデバイスのための第1のランダムアクセスチャネル(RACH)構成をブロードキャストするためのプログラムコードと、
    狭帯域幅デバイスのための第2のRACH構成をブロードキャストするためのプログラムコードであって、前記狭帯域幅デバイスが前記通常のデバイスよりもより狭い帯域幅において動作する、ブロードキャストするためのプログラムコードと
    を備える、
    コンピュータプログラム製品。
  30. ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    通常のユーザ機器(UE)によって受信されるランダムアクセスチャネル(RACH)構成とは異なる、定義された狭帯域におけるRACH構成を受信するためのプログラムコードと、
    前記受信されたRACH構成に従って送信するためのプログラムコードと
    を備える、
    コンピュータプログラム製品。
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