JP2015526015A - ビームフォーミングを使用する通信システムのランダムアクセス装置及び方法 - Google Patents

ビームフォーミングを使用する通信システムのランダムアクセス装置及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムで効果的にビーム選択過程をサポートできるランダムアクセスチャネル装置及びそれに伴う信号送受信方法を提供するためのものである。端末は、基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを測定し、前記最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する。基地局は、ダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信し、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する。

Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、ランダムアクセスチャネルの送受信装置及び方法に関する。
持続的に増加する無線データトラフィック(traffic)需要を満たすために、無線通信システムは、より高いデータ伝送率をサポートするための方向に発展している。現在、商用化が開始されている4G(4th Generation)システムは、データ伝送率の増加のために、主にスペクトル効率(Spectral Efficiency)を改善する方向に技術開発が進められた。しかし、上記のスペクトル効率を改善する技術だけでは急増する無線データトラフィック需要を満たすことが困難である。
前記無線データトラフィック需要を満たすための1つの案として、非常に広い周波数帯域を使用する方法を考慮できる。現在、移動通信セルラー(celluler)システムで使用される周波数帯域は、一般に、10GHz以下であるため、広い周波数帯域の確保は非常に困難である。よって、さらに高い周波数帯域で広帯域周波数を確保する必要性がある。例えば、広い周波数帯域を確保するために所謂ミリ波(mm wave)システムの導入が議論されている。しかし、無線通信のための周波数が高くなるほど電波経路の損失は増加する。そのため、電波の到達距離は相対的に短くなり、その結果、サービス領域(coverage)が減少する。電波経路損失の緩和及び電波の伝達距離を増加させるための重要な技術の1つとして、ビームフォーミング(beamforming)技術が台頭してきている。
ビームフォーミング技術は、基地局及び端末で、送信/受信ビームを正確に測定し、最も適合したビームをリポート(report)するビーム選択(beam selection)技術を必要とする。効率的な通信のためには、ネットワークエントリ後のみならず、ネットワークエントリ過程時にもビームフォーミング技術及びそれに伴うビーム選択技術が要求される。したがって、ネットワークエントリ過程で使用される同期チャネル、放送チャネル、ランダムアクセスチャネルなどの構造は、効率的なビームフォーミング技術及びビーム選択過程をサポートできる必要がある。
したがって、本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいて、効果的にビーム選択過程をサポートできるランダムアクセスチャネル装置及びそれによる信号送受信方法を提供することにある。
本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいて、ネットワークエントリ過程時に最適のビームに関する情報を送受信する装置及び方法を提供することにある。
本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいて、最適のダウンリンク送信ビームに関する情報をランダムアクセスチャネルを介して送信する装置及び方法を提供することにある。
本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいて、ランダムアクセスチャネルを受信して最適のダウンリンク送信ビームに関する情報を検出する装置及び方法を提供することにある。
本発明の一実施形態によると、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおける端末の動作方法は、基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中で最適のダウンリンク送信ビームを測定する過程と、前記最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する過程と、を含む。
本発明の他の実施形態によると、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおける端末装置は、基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成するランダムアクセスチャネル情報生成器と、前記生成されたランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する送信機と、を含む。
本発明のさらに他の実施形態によると、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおける基地局の動作方法は、前記基地局から端末に送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する過程と、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する過程と、を含む。
本発明のさらに他の実施形態によると、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおける基地局装置は、前記基地局から端末に送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する受信機と、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する検出器と、を含む。
本発明の上記実施形態及び付加的な実施形態をよりよく理解するために、図面全体を通じて類似の符号が対応する部分を示す以下の図面と共に、実施形態に対する説明を参照すべきである。
本発明の実施形態が適用される無線ネットワークの例を示す図である。 図1に示す基地局BS及び加入者端末SSが直交周波数分割多重接続(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)方式で具現される場合のOFDMA送信経路のハイレベルダイヤグラムである。 図1に示す基地局BS及び加入者端末SSが直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式で具現される場合のOFDMA受信経路のハイレベルダイヤグラムである。 本発明の実施形態による基地局BSと加入者端末SSとの間のネットワークエントリ過程のための手順を例示的に示す図である。 本発明の実施形態による基地局BSと加入者端末SSとの間のネットワークエントリ過程のための手順を例示的に示す図である。 本発明の実施形態による基地局の機能的ダイヤグラムを示す図である。 本発明の実施形態による加入者端末の機能的ダイヤグラムを示す図である。 本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネルの構造を例示的に示す図である。 本発明の実施形態1によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。 本発明の実施形態2によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。 本発明の実施形態2によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。 本発明の実施形態3によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。 本発明の実施形態による加入者端末によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作の処理の流れを示す図である。 本発明の実施形態による加入者端末によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作の処理の流れを示す図である。 本発明の実施形態による基地局によるランダムアクセスチャネル情報受信動作の処理の流れを示す図である。
以下、添付された図面を参照して本発明の実施形態が詳しく説明される。なお、本発明の実施形態を説明するに当たって、多数の特定の細部事項が詳述されることになるが、本発明がそのような特定の細部事項がなくても実施され得ることは当業者にとって自明である。なお、本発明を説明するに当たって、周知の方法、手順、コンポーネント、回路及びネットワークについては詳しく説明されないということに留意すべきである。
以下で説明される本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいてビーム選択過程をサポートできるランダムアクセスチャネル送受信装置及び方法の提供に関連するものである。前記ビームフォーミングは、送信端で行われる送信ビームフォーミング及び受信端で行われる受信ビームフォーミングに区分されることができる。前記送信ビームフォーミングは、一般に複数のアンテナを利用して電波の到達領域を特定の方向に集中させて指向性(directivity)を増大させる。この時、複数のアンテナが集合された形態は、アンテナアレイ(antenna array)、アレイに含まれる各アンテナはアレイエレメント(array element)と称することができる。前記アンテナアレイは、リニアアレイ(linear array)、プレーナアレイ(planar array)等様々な形態に構成されることができる。前記送信ビームフォーミングを使用すると、信号の指向性の増大により送信距離が増加する。さらには、指向する方向以外の他の方向には信号がほとんど送信されないので、他の受信端に対する信号干渉が大きく減少する。前記受信端は、受信アンテナアレイを利用して受信信号に対するビームフォーミングを行うことができる。前記受信ビームフォーミングは、電波の受信を特定の方向に集中させて該当方向に入る受信信号の感度を増加させ、該当方向以外の方向から入る信号を受信信号から排除することによって、干渉信号を遮断する利得を提供する。
以下で説明される本発明の実施形態によると、加入者端末は、ランダムアクセスチャネルを介して最適のダウンリンク送信ビームに関する情報を送信し、基地局は、前記ランダムアクセスチャネルを受信してランダムアクセスチャネルシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビームを検出する。
図1は、本発明の実施形態が適用される無線ネットワーク100の例を示す図である。図示の実施形態で、無線ネットワーク100は、基地局(base station、BS)101、基地局BS102、基地局BS103、及び他の類似の基地局(図示せず)を含む。基地局101は、基地局102及び基地局103と通信中である。基地局101は、また、インターネット(internet)103又は類似のIPベースのネットワーク(IP−based network)(図示せず)と通信中である。
基地局102は、基地局102のカバレッジ領域120内にある複数の第1加入者端末に(基地局101を介した)インターネット130への無線広帯域アクセスを提供する。複数の第1加入者端末は、小規模事業者(small business、SB)に位置することもできる加入者端末(subscriber station)111を含み、会社(enterprise、E)に位置することもできる加入者端末112を含み、ワイファイ(wireless fidelity、WiFi)ホットスポット(hotspot)HSに位置することもできる加入者端末113を含み、第1居住地(residence、R)に位置することもできる加入者端末114を含み、第2居住地(residence、R)に位置することもできる加入者端末115を含み、セルラーフォン(cell phone)、無線ラップトップ(laptop)、無線PDA又はそれに類似したものを含む移動装置(mobile device)Mであることもできる加入者端末116を含む。
基地局103は、基地局103のカバレッジ領域125内にある複数の第2加入者端末に(基地局101を介した)インターネット130への無線広帯域アクセスを提供する。複数の第2加入者端末は、加入者端末115及び加入者端末116を含む。好ましい実施形態において、基地局101−103は、OFDM又はOFDMA技術を使用して互いに通信することもでき、加入者端末111−116と通信することもできる。
基地局101は、より多くの数の基地局又はより少ない数の基地局と通信することもできる。さらには、例えば、図1では6つの加入者端末のみが図示されているが、無線ネットワーク100は、追加的な加入者端末に無線広帯域アクセスを提供することもできることを理解すべきである。加入者端末115及び加入者端末116は、カバレッジ領域120及びカバレッジ領域125の境界部分に位置する。当該分野における熟練者によく知られているように、加入者端末115及び加入者端末116は、互いに基地局102及び基地局103と通信し、ハンドオフモードで動作すると言及される場合もある。
加入者端末111−116は、インターネット130を介して音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/又は他の広帯域サービスにアクセスすることもできる。好ましい実施形態において、1つ又はそれ以上の加入者端末111−116は、WiFi WLANのアクセスポイント(access poiint、AP)に関連づけられることもできる。加入者端末116は、無線でイネーブルされるラップトップコンピュータ、携帯情報端末(personal data assistant)、ノートブックPC、携帯装置(handheld device)、又は無線でイネーブルされる他の装置を含む複数の移動端末の中のいずれかであることもできる。例えば、加入者端末114及び115は、無線でイネーブルされる個人用コンピュータ(PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ又は他の装置であることもできる。
図2Aは、図1に示す基地局BS及び加入者端末SSが直交周波数分割多重接続(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)方式で具現される場合のOFDMA送信経路200のハイレベルダイヤグラムである。図2Bは、図1に示す基地局BS及び加入者端末SSが直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式で具現される場合のOFDMA受信経路201のハイレベルダイヤグラムである。ここでは、OFDMA送信経路200が基地局BS102及び加入者端末SS116で具現され、OFDMA受信経路201が基地局BS102及び加入者端末SS116で具現された例として図示されている。以下の説明では、便宜のために、OFDMA送信経路200が基地局BS102で具現され、OFDMA受信経路201が加入者端末SS116で具現された例として説明される。しかし、当該分野における熟練者であればOFDMA送信経路200及び受信経路201が図1に示す他の基地局101及び103と、他の加入者端末111−115で具現されることができることが理解できるはずである。
基地局102の送信経路200は、チャネル符号化及び変調ブロック205、直/並列(serial−to−parallel、S−to−P)変換器210、サイズNの逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform、IFFT)ブロック215、並/直列(parallel−to−serial、P−to−S)変換器220、サイクリックプレフィックス(cyclic prefix)追加器225、アップコンバータ(up−converter、UC)230及びアンテナ部(antenna unit)235を含む。加入者端末116の受信経路201は、アンテナ部250、ダウンコンバータ(down−converter、DC)255、サイクリックプレフィックス除去器260、直/並列(serial−to−parallel、S−to−P)変換器265、サイズNの高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform、FFT)ブロック270、並/直列(parallel−to−serial、P−to−S)変換器275、チャネル復号化及び復調ブロック280を含む。
図2A及び2Bで構成要素の中の少なくともいくつかはソフトウェアとして具現されることもでき、他の構成要素は構成可能なハードウェア(configurable hardware)又はソフトウェアと構成可能なハードウェアの組み合わせによって具現されることもできる。特に、本開示文書において記述されるFFTブロック及びIFFTブロックは、具現によっては構成可能なソフトウェアアルゴリズムとして具現されることもでき、ここで、サイズNの値は具現によって変形され得る。
基地局102で、チャネル符号化及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信し、符号化(例えば、LDPC符号化)を適用し、情報ビットを(例えば、QPSK、QAM)変調して周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直/並列変換器210は、直列の変調されたシンボルを並列データに変換(すなわち逆多重化)してN並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、基地局102及び加入者端末116で使用されたIFFT/FFTサイズである。サイズNのIFFTブロック215は、N並列シンボルストリームに対してIFFT動作を行って時間ドメイン上の出力信号を生成する。並/直列変換器220は、サイズNのIFFTブロック215からの時間ドメイン上の並列出力シンボルを変換(すなわち多重化)して直列の時間ドメイン上信号を生成する。サイクリックプレフィックス追加器225は、前記時間ドメイン上の信号にサイクリックプレフィックスを挿入する。アップコンバータ230は、サイクリックプレフィックス追加器225の出力を無線チャネルを介して送信するためのRF周波数に変調(すなわち、アップコンバート)する。前記信号は、RF周波数への変換の前に基底帯域でフィルタリングされることもできる。アンテナ部235は、複数のアンテナが集合された形態であるアンテナアレイ構造を有し、送信ビームフォーミングをサポートする。
前記アンテナ部235を介して送信されたRF信号は、無線チャネルを通過した後加入者端末116に到達し、基地局102での動作の逆動作が行われる。アンテナ部250は、複数のアンテナが集合された形態であるアンテナアレイ構造を有し、受信ビームフォーミングをサポートする。ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートする。サイクリックプレフィックス除去器260は、サイクリックプレフィックスを除去して時間ドメイン上の直列基底帯域信号を生成する。直/並列変換器265は、前記時間ドメイン上の基底帯域信号を時間ドメイン上の並列信号に変換する。サイズNのFFTブロック270は、FFTアルゴリズムを行って周波数ドメイン上のN並列信号を生成する。並/直列変換器275は、前記周波数ドメイン上の並列信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネル復号化及び復調ブロック280は、前記変調されたシンボルを復調した後、復号化して最初の入力データストリームを復元する。
基地局101−103のそれぞれは、加入者端末111−116へのダウンリンクでの送信と類似の送信経路200を具現することもでき、加入者端末111−116からのアップリンク(up link)での受信と類似の受信経路201を具現することもできる。同様に、加入者端末111−116のそれぞれは、基地局101−103へのアップリンクでの送信のための構造に対応する送信経路200を具現することもでき、基地局101−103からのダウンリンク(down link)での受信のための構造に対応する受信経路201を具現することもできる。
図3A及び図3Bは、本発明の実施形態による基地局BSと加入者端末SSとの間のネットワークエントリ過程のための手順を例示的に示す図である。ここで、ネットワークエントリ手順はビームフォーミングを使用する図1に図示した基地局102と加入者端末116がネットワークエントリ手順を行う例として説明されるが、このようなネットワークエントリ手順の動作が基地局102と加入者端末116との間にのみ限定されるものではないことは留意すべきである。
図3Aを参照すると、ステップ310Aにて、基地局102は、ビーム測定可能な基準チャネルとしての同期チャネル(synchronization channel、SCH)及び放送チャネル(broadcast channel、BCH)(符号315として共に参照される)を周期的に生成して送信する。この時、同期チャネル及び放送チャネル315は、ビームフォーミングされて送信される、すなわち、特定のビーム幅を有するビームを利用して送信されるので、セル内の全ての領域に放送されるためにダウンリンク送信ビームを変化させつつ、複数回繰り返し送信される。すなわち、ダウンリンク送信ビームはビームスウィーピングされる(beam sweeping)。ここで、NTxは、ダウンリンク送信ビーム個数であり(NTx>1)、NRxは、ダウンリンク受信ビームフォーミングをサポートするための反復送信回数である(NRx≧1)。前記放送チャネルは、ランダムアクセスチャネル(random access channel、RACH)構成情報を含む。前記放送チャネルの代わりに基地局がブロードキャストする他の類型のMAC(Medium Access Control)メッセージが使用されることもできる。
ステップ320Aにて、端末116は、同期チャネル及び放送チャネルを検出及び復号化する。放送チャネルの検出及び復号化によって、端末116は、RACH構成情報を確認することができる。同期チャネルの検出及び復号化の動作時、端末116は、最もチャネル状態の良い送信/受信ビーム組み合わせ(Tx and Rx best beam pair)を測定して選択し、前記最適の送信/受信ビーム組み合わせ情報を保存する。ステップ330Aにて、端末116は、ランダムアクセスチャネルを介してシステムエントリを試みるが、この過程でも送受信ビームフォーミングが使用される。ランダムアクセスチャネル335は、特定のビーム幅を有するビームを利用して送信され、全方向に送信ビームを変化させつつ送信される。本発明の実施形態によると、端末116は、基地局102から送信されたランダムアクセスチャネル構成情報に基づいてランダムアクセスチャネル情報を送信する。前記ランダムアクセスチャネル335を介して送信される情報にはランダムアクセスチャネルシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビームを指示する情報が含まれる。
本発明の実施形態1によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスの中から1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定してランダムアクセスチャネル情報として送信する。前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスは、前記指示情報に対応するように設定されることができる。
本発明の実施形態2によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からいずれか1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定し、複数の送信機会の中の最適のダウンリンク送信ビームに対応する機会で、前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。
本発明の実施形態3によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスの中から1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定し、複数の送信機会の中から選択された機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスは、前記指示情報に対応するように設定されることができる。前記実施形態3は、実施形態1と実施形態2を結合した実施形態である。
ステップ340Aにて、基地局102は、ランダムアクセスチャネルを受信し、このチャネルに含まれたランダムアクセスチャネルシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビーム指示情報を検出する。また、基地局102は、受信信号を測定して最適のアップリンク送信/受信ビームを選択する。ステップ350Aにて、基地局102は、ランダムアクセスチャネル応答メッセージ355を前記検出された最適のダウンリンク送信ビーム指示情報が指示するダウンリンク送信ビームを介して加入者端末116に送信する。この時、ランダムアクセスチャネル応答メッセージ355には前記選択された最適のアップリンク送信ビームに関する情報が含まれる。
本発明の実施形態1によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスシーケンスを除いた残りのビットが指示するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
本発明の実施形態2によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスチャネル情報に含まれたシーケンスをランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
本発明の実施形態3によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りのビットと、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
図3Bを参照すると、ステップ310Bにて、基地局102は、放送チャネル(broadcast channel、BCH)317を生成して送信する。この時、放送チャネル317は、ビームフォーミングされて送信される、すなわち、特定のビーム幅を有するビームを利用して送信されるので、セル内の全ての領域に放送されるためにダウンリンク送信ビームを変化させつつ、複数回繰り返し送信される。すなわち、ダウンリンク送信ビームは、ビームスウィーピングされる(beam sweeping)。ここで、NTxは、ダウンリンク送信ビーム個数であり(NTx>1)、NRxは、ダウンリンク受信ビームフォーミングサポートのための反復送信回数である(NRx≧1)。前記放送チャネル317は、ランダムアクセスチャネル(random access channel、RACH)構成情報を含む。前記放送チャネル317の代わりに基地局がブロードキャストする他の類型のMAC(Medium Access Control)メッセージが使用されることもできる。
ステップ320Bにて、端末116は、放送チャネル317を検出及び復号化する。これを通じて端末116は、RACH構成情報を確認することができる。
ステップ315Bにて、基地局102は、ビーム測定可能な信号として参照信号(reference signal、RS)319を生成して送信する。この時、参照信号319は、ビームフォーミングされて送信される、すなわち、特定のビーム幅を有するビームを利用して送信されるので、セル内の全ての領域に放送されるためにダウンリンク送信ビームを変化させつつ、複数回繰り返し送信される。すなわち、ダウンリンク送信ビームは、ビームスウィーピングされる(beam sweeping)。ここで、NTxは、ダウンリンク送信ビーム個数であり(NTx>1)、NRxは、ダウンリンク受信ビームフォーミングサポートのための反復送信回数である(NRx≧1)。
ステップ325Bにて、端末116は、参照信号319を受信して最適のダウンリンク送信/受信ビームを測定する。このような動作時、端末116は、最もチャネル状態の良い送信/受信ビーム組み合わせ(Tx and Rx best beam pair)を測定して選択し、前記最適の送信/受信ビーム組み合わせ情報を保存する。ステップ330Bにて、端末116は、ランダムアクセスチャネルを介してシステムエントリを試みるが、この過程でも送受信ビームフォーミングが使用される。ランダムアクセスチャネル335は、特定のビーム幅を有するビームを利用して送信され、全方向に送信ビームを変化させつつ送信される。本発明の実施形態によると、端末116は、基地局102から送信されたランダムアクセスチャネル構成情報に基づいてランダムアクセスチャネル情報を送信する。前記ランダムアクセスチャネルを介して送信される情報にはランダムアクセスチャネルシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビームを指示する情報が含まれる。
本発明の実施形態1によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスの中から1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定してランダムアクセスチャネル情報として送信する。前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスは前記指示情報に対応するように設定されることができる。
本発明の実施形態2によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からいずれか1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定し、複数の送信機会の中の最適のダウンリンク送信ビームに対応する機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。
本発明の実施形態3によると、前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、加入者端末116は、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスの中から1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定し、複数の送信機会の中から選択された機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスは前記指示情報に対応するように設定されることができる。前記実施形態3は、実施形態1と実施形態2を結合した実施形態である。
ステップ340Bにて、基地局102は、ランダムアクセスチャネル335を受信し、このチャネルに含まれたランダムアクセスチャネルシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビーム指示情報を検出する。また、基地局102は、受信信号を測定して最適のアップリンク送信/受信ビームを選択する。ステップ350Bにて、基地局102は、ランダムアクセスチャネル応答メッセージを前記検出された最適のダウンリンク送信ビーム指示情報が指示するダウンリンク送信ビームを介して加入者端末116に送信する。この時、ランダムアクセスチャネル応答メッセージ335には前記選択された最適のアップリンク送信ビームに関する情報が含まれる。
本発明の実施形態1によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスシーケンスを除いた残りのビットが指示するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
本発明の実施形態2によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスチャネル情報に含まれたシーケンスをランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、複数の送信機会の中で前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
本発明の実施形態3によると、ランダムアクセスチャネル335を受信した時、基地局102は、ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスシーケンスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りのビットと、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
図4は、本発明の実施形態による基地局の機能的ダイヤグラムを示す図である。ここでは、図1に図示した基地局102の構成を例として説明されるが、このような構成が基地局102にのみ限定されるものではないことに留意すべきである。ここに図示した基地局102の構成は本発明の実施形態による機能を遂行する側面の観点から図示したものであって、同じ機能を遂行する場合であっても他の形態で図示されることもでき、さらに他の構成要素をさらに含んで構成されることができることに留意すべきである。
基地局102は、アンテナ410、送受信機420、同期チャネル(SCH)生成器430、放送チャネル(BCH)生成器440、ランダムアクセスチャネル応答(RACH response)情報生成器450、ランダムアクセスチャネル(RACH)検出器460、信号測定部470及び制御部480を含む。
アンテナ410は、ビームフォーミングをサポートし、加入者端末116からの送信された信号を受信し、加入者端末116に送信される信号を送信する。送受信機420は、送信のための情報を送信に適した信号に処理してアンテナ410に出力する。送受信機420は、前記送信のための情報を符号化及び多重化などの処理を行って基底帯域又は中間周波数(intermediate frequency、IF)信号を生成し、また、前記基底帯域又はIF信号を無線周波数(radio frequency、RF)信号にアップコンバートする。前記送信のための情報は同期チャネル(SCH)生成器430によって生成された同期チャネル情報、放送チャネル(BCH)生成器440によって生成された放送チャネル情報、又はランダムアクセスチャネル応答(RACH response)情報生成器450によって生成された情報であり得る。前記放送チャネル情報は、ランダムアクセスチャネル構成(configuration)情報を含むことができる。前記ランダムアクセスチャネル応答情報は、最適のアップリンク送信ビームを指示する情報を含むことができる。
送受信機420は、アンテナ410を介して受信された信号を処理する。送受信機420は、アンテナ410を介して受信されたRF信号を基底帯域又は中間周波数(intermediate frequency、IF)信号に変換処理し、また、前記基底帯域又はIF信号をフィルタリング及び復号化等によって処理された基底帯域信号を生成する。ランダムアクセスチャネル検出器460は、前記送受信機420に受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビーム指示情報を検出する。信号測定部470は、前記送受信機420に受信された信号の強度を測定する。例えば、信号測定部470は、ランダムアクセスチャネルを介して受信された信号の強度を測定する。すなわち、信号測定部470は、最適のアップリンク送信/受信ビームを測定できる。
制御部480は、1つ又は複数のマイクロプロセッサによって具現されることができ、本発明の実施形態による全般的な動作を制御する。前記制御部480にはメモリ(図示せず)が結合され得る。前記メモリには本発明の実施形態による動作時、端末に提供されるランダムアクセスチャネル構成情報が保存されることができる。このような構成情報は端末からランダムアクセスチャネル情報の受信及び検出動作のために使用される。具体的には、制御部480は、同期チャネル(SCH)生成器430、放送チャネル(BCH)生成器440、及びランダムアクセスチャネル応答情報生成器450の動作と、ランダムアクセスチャネル検出器460、及び信号測定部470の動作を制御するだけでなく、本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネル情報の受信動作を制御する。ここでは、本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネル情報の受信動作が様々な構成要素によって具現されると説明したが、単一の制御部480によってその動作が具現されることもできる。
上記図4に図示した基地局102の構成は、図3Aに図示した手順に対応し、図4に図示した基地局102の構成は、図3Bに図示した手順に対応して変形され得る。例えば、ビーム測定可能な基準信号を生成する構成要素としてSCH生成器430の代わりに参照信号生成器が使用されることもできる。
図5は、本発明の実施形態による加入者端末の機能的ダイヤグラムを示す図である。ここでは、図1に図示した加入者端末116の構成を例として説明されるが、このような構成が加入者端末116にのみ限定されるものではないことは留意すべきである。ここに図示した加入者端末116の構成は、本発明の実施形態による機能を遂行する側面の観点から図示したものであって、同じ機能を遂行する場合であっても他の形態で図示されることもでき、さらに他の構成要素をさらに含んで構成されることができることに留意すべきである。
加入者端末116は、アンテナ510、送受信機520、信号測定部530、放送チャネル(BCH)復号器540、ランダムアクセスチャネル(RACH)情報生成器550及び制御部560を含む。
アンテナ510は、ビームフォーミングをサポートし、基地局102からの送信された信号を受信し、基地局102に送信される信号を送信する。送受信機520は、アンテナ510を介して受信された信号を処理する。送受信機520は、アンテナ510を介して受信されたRF信号を基底帯域又は中間周波数(intermediate frequency、IF)信号に変換処理し、また前記基底帯域又はIF信号をフィルタリング及び復号化等によって処理された基底帯域信号を生成する。信号測定部530は、前記送受信機520に受信された信号の強度を測定する。例えば、信号測定部530は、同期チャネルのようにビーム測定可能な基準チャネルを介して受信された信号の強度を測定する。すなわち、信号測定部530は、最適のダウンリンク送信/受信ビームを測定できる。放送チャネル(BCH)復号器540は、前記送受信機520に受信された放送チャネル信号を復号化する。例えば、放送チャネル復号器540によって放送チャネル情報に含まれたランダムアクセスチャネル構成情報を復号化できる。
送受信機520は、送信のための情報を送信に適した信号に処理してアンテナ510に出力する。送受信機520は、前記送信のための情報を符号化及び多重化などの処理を介して基底帯域又は中間周波数(intermediate frequency、IF)信号を生成し、また、前記基底帯域又はIF信号を無線周波数(radio frequency、RF)信号にアップコンバートする。前記送信のための情報は、ランダムアクセスチャネル(RACH response)情報生成器550によって生成された情報であり得る。前記ランダムアクセスチャネル情報にはランダムアクセスシーケンス及び最適のダウンリンク送信ビームを指示する情報が含まれる。
制御部560は、1つ又は複数のマイクロプロセッサによって具現されることができ、本発明の実施形態による全般的な動作を制御する。前記制御部480にはメモリ(図示せず)が結合され得る。前記メモリには本発明の実施形態による動作時、基地局から提供されるランダムアクセスチャネル構成情報が保存されることができる。このような構成情報は、ランダムアクセスチャネル情報を基地局102に送信する動作のために使用される。具体的には、制御部560は、信号測定部530、放送チャネル(BCH)復号器540及びランダムアクセスチャネル(RACH)情報生成器550の動作を制御するだけでなく、本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を制御する。ここでは、本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作が様々な構成要素によって具現されると説明したが、単一の制御部560によってその動作が具現されることもできる。
上記図5に図示した加入者端末116の構成は、図3Aに図示した手順に対応し、図5に図示した加入者端末116の構成は、図3Bに示す手順に対応して変形され得る。例えば、信号測定部530は、同期チャネル信号の代わりに参照信号の受信信号の強度を測定する。
図6は、本発明の実施形態によるランダムアクセスチャネルの構造を例示的に示す図である。ランダムアクセスチャネル62は、加入者端末116から基地局102へのアップリンク(up link、UL)60で送信される。前記ランダムアクセスチャネル62の構造は図1に図示した加入者端末116と基地局102との間の送受信ビームフォーミングをサポートするための構造を例示的に示す。このような構造は、TDD(Time Division Duplex)方式に該当し、FDD(Frequency Division Duplex)方式の場合は、変形されて図示されることができる。加入者端末116は、基地局102にビームスウィーピング(beam sweeping)をするが、この時、Nは、アップリンク送信ビームの個数を意味し、Mは、受信ビームフォーミングサポートのための反復送信回数を意味する。このような構造のランダムアクセスチャネル62を介して情報を送信する時、加入者端末116は、前の過程で同期チャネルなどを介して選択したダウンリンク最適ビーム情報を基地局に送信する。すなわち、加入者端末116は、ランダムアクセスチャネルシーケンスを利用してシステムにアクセスする時、ダウンリンク最適ビーム情報を送信する。このようなランダムアクセスチャネルの送信動作のために、基地局102は、放送チャネルを介してランダムアクセスチャネルに対する構造に関連した構成情報、すなわち、チャネル割り当て周期、時間及び周波数リソースにおける位置、ランダムアクセスチャネルシーケンスに関する情報、N及びMの値などに関する情報を加入者端末116に提供し、端末は、前記提供されたランダムアクセスチャネル構成情報からランダムアクセスチャネル送信時に必要な情報を獲得し、この得られた情報に基づいてランダムアクセスチャネル情報を送信する。図6は、加入者端末116が基地局102にN×Mのビームスウィーピング(beam sweeping)を行う場合を示しているが、変形された例が使用されることもできる。例えば、加入者端末116がアップリンク送信ビームを固定し、基地局102が受信ビームスウィーピングを行う方式が使用されることもできる。
図7は、本発明の実施形態1によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。実施形態1によると、端末116は、ランダムアクセスチャネルシーケンスの送信時、ダウンリンク最適ビーム情報を共に送信するためにコードを分割する方法を使用する。ランダムアクセスチャネルシーケンスが総A個でランダムアクセスチャネルシーケンスのインデックス70がRビット(bits)(R=log(A))で表示されると仮定した場合、Pビット(bits)72は、ユーザ識別シーケンスインデックスと定義され、Qビット(bits)74は、ダウンリンク最適送信ビームインデックスと定義される。ここで、R=P+Qである。基地局102は、ランダムアクセスチャネルシーケンスの総個数A、そして、P及びQに関する情報を放送チャネルを介して端末116に送信する。すると、端末116は、前記情報を獲得し、この得られた情報に基づいて基地局102をランダムアクセスする。ここで、P及びQに関する情報は、インデックスビット情報、シーケンスグルーピング構成(configuration)等様々な形態で表示されることができる。端末116は、0〜2−1の中から1つの値を任意に選択し、同期チャネルなどを利用して選択したダウンリンク最適送信ビームインデックス(0〜2−1)と予め決定された規則に従って組み合わせて1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択する。端末116がこのように選択されたランダムアクセスチャネルシーケンスを端末が送信すると、基地局102は、該当シーケンスの検出に成功した場合、該当シーケンスに送信した端末のダウンリンク最適送信ビーム情報を獲得できる。
ランダムアクセスチャネルで該当シーケンスを検出した基地局102は、1つ以上のアップリンク最適送受信ビーム組み合わせを選択し、端末116から送信されたダウンリンク最適送信ビーム情報を利用してランダムアクセスに対する応答メッセージを送信する。この応答メッセージはランダムアクセスの成功如何に関する情報、時間及び周波数に対する同期補正情報、アップリンク最適送信ビーム情報などを含む。
このような本発明の実施形態1によると、図5に図示した加入者端末116のランダムアクセスチャネル情報生成器550は、基地局102から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成する。送受信機520 は、前記生成されたランダムアクセスチャネル情報をアンテナ510を介して基地局102に送信する。
前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からユーザ識別シーケンスインデックス72によって指示される特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスと最適のダウンリンク送信ビームを指示する情報(ダウンリンク最適送信ビームインデックス74)の組み合わせの結果(ランダムアクセスチャネルシーケンスインデックス70)によって決定される1つのランダムアクセスチャネルシーケンス(例えば、シーケンス2)をランダムアクセスチャネル情報として生成する。すなわち、一実施形態によると、前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループをランダムに選択し、前記グループ内でダウンリンク最適送信ビームインデックス74によって指示(マッピング)されるシーケンスを探して前記1つのランダムアクセスチャネルシーケンスに決定する。
別の例によると、前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からダウンリンク最適送信ビームインデックス74にマッピングされる特定のグループを選択し、前記グループ内で1つのランダムアクセスチャネルシーケンス(例えば、シーケンス2)をランダムに選択し、選択された1つのランダムアクセスチャネルシーケンス(例えば、シーケンス2)をランダムアクセスチャネル情報として生成することもできる。
本発明の実施形態1によると、図4に図示した基地局102の送受信機420は、最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する。ランダムアクセスチャネル検出器460は、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する。
前記ランダムアクセスチャネル検出器460は、制御部480の制御下にランダムアクセスチャネル情報の中の所定の数のビット(ユーザ識別シーケンスインデックス72に対応するビット)はランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りのビット(ダウンリンク最適送信ビームインデックス74に対応するビット)が指示するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
上記実施形態1によると、ダウンリンク最適送信ビームに関する情報量が多い場合、すなわち、ダウンリンクビームインデックスを示すために多くのビット数が必要な場合、非常に長いランダムアクセスチャネルシーケンスを必要とする。これは基地局でランダムアクセスチャネルを検出する時の複雑度も増加させ、与えられた時間及び周波数リソースを利用してランダムアクセスチャネルを設計することに制約を与えるようになる。また、ダウンリンク送信ビームのビーム幅に対する様々な設定が基地局で可能な場合、これをサポートするためには様々な組み合わせに対してランダムアクセスチャネルシーケンスをすべて設計したり、最小ビーム幅に合わせてランダムアクセスチャネルシーケンスを設計しなければならない等システムデザイン面に多くの負担が生じるようになる。
実施形態2は、実施形態1が有する制約などを解消するためのもので、ランダムアクセスチャネル位置又は機会(opportunity)を利用してダウンリンク最適送信ビーム情報を載せる案を提案する。図8A及び図8Bは、本発明の実施形態2によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。
例えば、ダウンリンク送信ビームインデックスが2ビットで表現される時、図8Aのように、端末の可能なランダムアクセス機会をダウンリンク最適送信ビームインデックスに関連付けて制限する。すなわち、端末の同期チャネルなどを利用して測定して選択したダウンリンク最適送信ビームインデックスが“b00”82の場合、端末116は、該当 “b00”に対応するランダムアクセス機会にランダムアクセスチャネルシーケンス82を送信する。すると、基地局102は、“b00”に対応するランダムアクセス機会に送信したユーザのダウンリンク最適送信ビームインデックスを“b00”と解釈することによってダウンリンク最適送信ビーム情報を獲得する。このような動作のために、基地局102は、ランダムアクセスチャネル機会とダウンリンク最適送信ビームインデックスとのマッピング情報、そして各ランダムアクセスチャネル機会におけるシーケンスに関する情報などを放送チャネルを介して端末116に送信する。すると、端末116は、基地局102から送信されたランダムアクセスチャネルに関連した構成情報を獲得し、この得られた構成情報に基づいて基地局102をランダムアクセスする。
ランダムアクセス機会は、図8Aに示すように、時間軸上における送信機会であり得る。アップリンクランダムアクセス送信機会81にダウンリンク最適送信ビームインデックス“b00”82が対応されることができ、アップリンクランダムアクセス送信機会83にダウンリンク最適送信ビームインデックス“b01”84が対応されることができ、アップリンクランダムアクセス送信機会85にダウンリンク最適送信ビームインデックス“b11”86が対応されることができる。
別の案として、ランダムアクセス機会は、図8Bに示すように、周波数軸上における送信機会であり得る。アップリンクランダムアクセス送信機会91にダウンリンク最適送信ビームインデックス“b00”92及びダウンリンク最適送信ビームインデックス“b01”93が対応されることができ、アップリンクランダムアクセス機会94にダウンリンク最適送信ビームインデックス“b10”95及びダウンリンク最適送信ビームインデックス“b11”96が対応されることができる。
さらに別の案として、ランダムアクセス機会を時間軸と周波数軸の組み合わせのように区分することも可能である。ランダムアクセスチャネル機会の周期はマッピングされるダウンリンク最適送信ビームインデックスによって異なるように設定されることもできる。
ランダムアクセスチャネルで、該当シーケンスを検出した基地局102は1つ以上のアップリンク最適送受信ビーム組み合わせを選択するようになり、端末116から送信されたダウンリンク最適送信ビーム情報を利用してランダムアクセスに対する応答メッセージを送信する。この応答メッセージはランダムアクセスの成功如何に関する情報、時間及び周波数に対する同期補正情報、アップリンク最適送信ビーム情報などを含む。
このような本発明の実施形態2によると、図5に図示した加入者端末116のランダムアクセスチャネル情報生成器550は、基地局102から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成する。送受信機520 は、前記生成されたランダムアクセスチャネル情報をアンテナ510を介して基地局102に送信する。
前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からいずれか1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定し、複数の送信機会の中の最適のダウンリンク送信ビームに対応する機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。
本発明の実施形態2によると、図4に示す基地局102の送受信機420は、最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する。ランダムアクセスチャネル検出器460は、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する。
前記ランダムアクセスチャネル検出器460は、制御部480の制御下にランダムアクセスチャネル情報に含まれたシーケンスをランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
端末116がランダムアクセスチャネルシーケンスを送信する時、ダウンリンク最適ビーム情報を共に送信するための案として、上記実施形態1の方案と実施形態2の方案を結合することも可能である。図9は、本発明の実施形態3によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作を説明するための図である。
ダウンリンク最適送信ビームインデックスは、Qビット74(又はXビット76)とYビット78によってマッピングされて送信される。Qビット74(又はXビット76)は、実施形態1によってコード分割方式で送信され、Yビット78は実施形態2によってランダムアクセスチャネル機会インデックスにマッピングされて送信される。ここで、Q=Xで、R=P+Qである。基地局102は、各ランダムアクセス機会におけるランダムアクセスチャネルシーケンスの総個数A、P(ユーザ識別のためのシーケンスインデックスビット)とX、Yに関する情報、そして、ランダムアクセスチャネル機会とダウンリンク最適送信ビームインデックスとのマッピング情報などを放送チャネルを介して端末116に送信する。すると、端末116は、前記情報を獲得し、この得られた情報に基づいて基地局102をランダムアクセスする。端末116は、0〜2−1の中から1つの値を任意に選択し、同期チャネルなどを利用して選択したダウンリンク最適送信ビームインデックス(0〜2−1)と予め決定された規則に従って組み合わせて1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択する。また、端末116は、Yビット78とマッピングされるインデックスのランダムアクセスチャネル機会で選択されたランダムアクセスチャネルシーケンスを送信する。すると、基地局102は、該当シーケンスの検出に成功した場合、該当シーケンスに送信した端末のダウンリンク最適送信ビーム情報を獲得できる。
ランダムアクセスチャネルで該当シーケンスを検出した基地局102は、1つ以上のアップリンク最適送受信ビーム組み合わせを選択するようになり、端末116から送信されたダウンリンク最適送信ビーム情報を利用してランダムアクセスに対する応答メッセージを送信する。この応答メッセージはランダムアクセスの成功如何に関する情報、時間及び周波数に対する同期補正情報、アップリンク最適送信ビーム情報などを含む。
このような本発明の実施形態3によると、図5に図示した加入者端末116のランダムアクセスチャネル情報生成器550は、基地局102から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成する。送受信機520 は、前記生成されたランダムアクセスチャネル情報をアンテナ510を介して基地局102に送信する。
前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に前記ランダムアクセスチャネル情報の送信動作時、複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からユーザ識別シーケンスインデックス72によって指示される特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記選択された特定のグループに送信ビームインデックス74によって指示される1つのランダムアクセスチャネルシーケンス(例えば、シーケンス2)を決定し、複数の送信機会の中から選択された機会(Yビットによって決められる)で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムアクセスチャネル情報として送信する。すなわち、複数の送信機会の中から選択された機会と特定のグループ内で決定された1つのランダムアクセスチャネルシーケンスは、最適のダウンリンク送信ビームを指示する情報である。
別の例として、前記ランダムアクセスチャネル情報生成器550は、制御部560の制御下に複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からダウンリンク最適送信ビームインデックス74にマッピングされる特定のグループを選択し、前記グループ内でランダムにシーケンスを選択して1つのランダムアクセスチャネルシーケンス(例えば、シーケンス2)を決定することもできる。本発明の実施形態3によると、図4に図示した基地局102の送受信機420は、最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する。ランダムアクセスチャネル検出器460は、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する。
前記ランダムアクセスチャネル検出器460は、制御部480の制御下にランダムアクセスチャネル情報の中の所定の数のビット(ユーザ識別シーケンスインデックス72に対応するビット)はランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出し、前記ランダムアクセスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りの一部ビット(Xビット)と、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会(Yビットによって決められる)に対応するダウンリンク送信ビームを最適のダウンリンク送信ビームとして検出する。
図10Aは、本発明の実施形態による加入者端末によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作の処理の流れの一例を示す図である。このような処理の流れによる動作は、図3Aに図示した処理の流れに対応し、図5に図示したような構成要素によって行われることができる。
図10Aを参照すると、加入者端末は、SCH及びBCHを受信する(ステップ1010A)。次いで、加入者端末は、受信されたSCHを測定することによって基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信/受信ビームを測定し(ステップ1020A)、受信されたBCH情報を復号化する(ステップ1030A)。このように復号化されたBCH情報からRACH構成情報が獲得される。次いで、加入者端末は、前記最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成して基地局に送信する(ステップ1040A)。ランダムアクセスチャネル情報を生成する動作は、基地局と事前に協議された情報(すなわち、RACH構成情報)に基づいて行われるが、例えば、上記実施形態1、実施形態2及び実施形態3の中からいずれか一つの実施形態が使用されることができる。
図10Bは、本発明の実施形態による加入者端末によるランダムアクセスチャネル情報の送信動作の処理の流れの別の例を示す図である。このような処理の流れによる動作は、図3Aに図示した処理の流れに対応し、図5に図示したものと類似の構成要素によって行われることができる。
図10Bを参照すると、加入者端末は、BCHを受信し(ステップ1010B)、受信されたBCH情報を復号化する(ステップ1020B)。このように復号化されたBCH情報からRACH構成情報が獲得される。次いで、加入者端末は、RSを受信し(ステップ1030B)、受信されたRSを測定することによって基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信/受信ビームを測定する(ステップ1040B)。次いで、加入者端末は、前記最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成して基地局に送信する(ステップ1050B)。ランダムアクセスチャネル情報を生成する動作は、基地局と事前に協議された情報(すなわち、RACH構成情報)に基づいて行われるが、例えば、上記実施形態1、実施形態2及び実施形態の中からいずれか一つの実施形態が使用されることができる。
図11は、本発明の実施形態による基地局によるランダムアクセスチャネル情報受信動作の処理の流れの例を示す図である。このような処理の流れによる動作は、図4に図示したような構成要素によって行われることができる。
図11を参照すると、基地局は、基地局から端末に送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する(ステップ1110)。次いで、基地局は、前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する(ステップ1120)。次いで、基地局は、最適のアップリンク送信/受信ビームを測定し(ステップ1130)、測定された最適のダウンリンク送信ビームを介して最適のアップリンク送信ビームを端末に通報する(ステップ1140)。ランダムアクセスチャネル情報を受信して検出する動作は、加入者端末と事前に協議された情報(すなわち、RACH構成情報)に基づいて行われるが、例えば、上記実施形態1、実施形態2及び実施形態の中からいずれか一つの実施形態が使用されることができる。
上記のように、本発明の実施形態は、ビームフォーミングを使用する無線通信システムにおいて端末がネットワークエントリ過程時に別途のチャネルではなくランダムアクセスチャネルを介して最適のダウンリンク最適ビーム情報を基地局に送信することによってビームフォーミング技術で要求されるビーム選択過程をサポートできる。
以上のように、本発明は、限定された実施形態及び図面によって説明されたものであるが、本発明は、上記の実施形態に限定されず、本発明の属する分野における通常の知識を有する者であればこのような記載から様々な修正及び変形が可能である。一例として、本発明の実施形態では、ダウンリンク最適送信ビームを測定する時、使用されるチャネルが同期チャネルである場合を説明したが、同期チャネルの代わりにビーム測定可能な基準(reference)信号又はチャネルが同一に使用されることもできるので、本発明の保護範囲は必ずしもこれに限定されるものではない。
別の例として、本発明の実施形態は、図4及び図5にそれぞれ図示したような基地局及び加入者端末の構成要素によって行われるものであると説明されたが、本発明の実施形態による動作は、単一の制御部560によってその動作が具現されることができる。この場合、様々なコンピュータで具現される動作を行うためのプログラム命令がコンピュータ読取可能な媒体に記録されることができる。前記コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独で又は組み合わせて含むことができる。前記プログラム命令は、本発明のために特別に設計されて構成されたものであるか、当業者に公知されて使用可能なものである場合もある。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、CD−ROMやDVDのような光記録媒体、フロプティカルディスク(floptical disk)のような磁気−光媒体及びロム(ROM)、ラム(RAM)、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を保存して遂行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例としては、コンパイラによって作成されるもののような機械語コードだけでなく、インタプリタなどを使用してコンピュータによって実行され得る高級言語コードを含む。本発明で説明された基地局又はリレイの全部又は一部がコンピュータプログラムとして具現された場合、前記コンピュータプログラムを保存したコンピュータ読取可能な記録媒体も本発明に含まれる。したがって、本発明の範囲は説明された実施形態に限定されて決定されるべきものではなく、後述する特許請求の範囲だけでなくこの特許請求の範囲と均等なものによって決定されるべきである。
62 ランダムアクセスチャネル
72 Pビット(bits)
74 Qビット(bits)
76 Xビット
78 Yビット
100 無線ネットワーク
101〜103 基地局
111−116 加入者端末
120、125 カバレッジ領域
130 インターネット
200 送信経路
201 受信経路
205 チャネル符号化及び変調ブロック
210 並列変換器
215 IFFTブロック
220 直列変換器
225 サイクリックプレフィックス追加器
230 アップコンバータ
235、250 アンテナ部
255 ダウンコンバータ
260 サイクリックプレフィックス除去器
265 並列変換器
270 FFTブロック
275 直列変換器
280 チャネル復号化及び復調ブロック
410 アンテナ
420 送受信機
430 同期チャネル(SCH)生成器
440 放送チャネル(BCH)生成器
450 ランダムアクセスチャネル応答(RACH response)情報生成器
460 ランダムアクセスチャネル(RACH)検出器
470 信号測定部
480 制御部
510 アンテナ
520 送受信機
530 信号測定部
540 放送チャネル(BCH)復号器
550 ランダムアクセスチャネル(RACH)情報生成器
560 制御部

Claims (15)

  1. ビームフォーミングを使用する無線通信システムで端末によって具現される方法において、
    基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適の(best)ダウンリンク送信ビームを測定する過程と、
    前記最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する過程と、を含む方法。
  2. ビームフォーミングを使用する無線通信システムで使用するための端末装置において、
    基地局から送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を生成するランダムアクセスチャネル情報生成器と、
    前記生成されたランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する送信機と、を含む装置。
  3. ビームフォーミングを使用する無線通信システムで基地局によって具現される方法において、
    前記基地局から端末に送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する過程と、
    前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスチャネルシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する過程と、を含む方法。
  4. ビームフォーミングを使用する無線通信システムで使用するための基地局の装置において、
    前記基地局から端末に送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適のダウンリンク送信ビームを指示する指示情報を含むランダムアクセスチャネル情報を受信する受信機と、
    前記受信されたランダムアクセスチャネル情報からランダムアクセスシーケンス及び前記最適のダウンリンク送信ビームを検出する検出器と、を含む、装置。
  5. 前記ランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する過程は、
    複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループを選択し、前記特定のグループ内で1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定する過程と、
    前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスを前記ランダムアクセスチャネル情報として送信する過程と、を含む請求項1又は2に記載の方法又は装置。
  6. 前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを決定する過程は、
    前記複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスをランダムに選択する過程と、
    前記グループのランダムアクセスチャネルシーケンス内で前記指示情報にマッピングされるシーケンスを探し、前記探し当てたシーケンスを前記1つのランダムアクセスチャネルシーケンスに決定する過程と、を含む請求項5に記載の方法又は装置。
  7. 前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを決定する過程は、
    前記複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から前記指示情報にマッピングされる前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択する過程と、
    前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンス内でシーケンスをランダムに選択し、前記選択されたシーケンスを前記1つのランダムアクセスチャネルシーケンスに決定する過程と、を含む請求項5に記載の方法又は装置。
  8. 前記ランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する過程は、
    複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中からいずれか1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定する過程と、
    複数の送信機会の中の前記最適のダウンリンク送信ビームに対応する機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスを前記ランダムアクセスチャネル情報として送信する過程と、を含む請求項1又は2に記載の方法又は装置。
  9. 前記ランダムアクセスチャネル情報を前記基地局に送信する過程は、
    複数のランダムアクセスチャネルシーケンスの中から特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンスを選択し、前記特定のグループのランダムアクセスチャネルシーケンス内で1つのランダムアクセスチャネルシーケンスを決定する過程と、
    複数の送信機会の中から選択された機会で前記決定されたランダムアクセスチャネルシーケンスを前記ランダムアクセスチャネル情報として送信する過程と、を含む請求項1又は2に記載の方法又は装置。
  10. 前記基地局から前記ランダムアクセスチャネル情報の送信に関連したランダムアクセスチャネル構成情報を受信する過程をさらに含み、
    前記ランダムアクセスチャネル構成情報を受信する過程は、
    前記基地局からブロードキャストされる前記ランダムアクセスチャネル構成情報を受信する過程を含み、
    前記最適の送信ビームを選択する過程は、
    前記基地局からビーム測定可能な基準チャネルを介して送信されたダウンリンク送信ビームの中の最適の送信ビームを測定して前記最適の送信ビームを選択する過程を含む請求項1又は2に記載の方法又は装置。
  11. 前記検出する過程は、
    前記ランダムアクセスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出する過程と、
    前記ランダムアクセスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りのビットが指示するダウンリンク送信ビームを前記最適のダウンリンク送信ビームとして検出する過程と、を含む請求項3又は4に記載の方法又は装置。
  12. 前記検出する過程は、
    前記ランダムアクセスチャネル情報に含まれたシーケンスをランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出する過程と、
    複数の送信機会の中で前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを前記最適のダウンリンク送信ビームとして検出する過程と、を含む請求項3又は4に記載の方法又は装置。
  13. 前記検出する過程は、
    前記ランダムアクセスチャネル情報の中の所定の数のビットはランダムアクセスチャネルシーケンスとして検出する過程と、
    前記ランダムアクセスチャネル情報の中の前記ランダムアクセスチャネルシーケンスを除いた残りのビットと、複数の送信機会の中の前記ランダムアクセスチャネル情報が受信された機会に対応するダウンリンク送信ビームを前記最適のダウンリンク送信ビームとして検出する過程と、を含む請求項3又は4に記載の方法又は装置。
  14. 前記ランダムアクセスチャネル情報の送信に関連したランダムアクセスチャネル構成情報を前記端末に送信する過程と、
    前記ランダムアクセスチャネル情報を測定する過程と、
    前記測定結果に応じて最適のアップリンク送信ビームを決定する過程と、
    前記最適のアップリンク送信ビームに関する情報を前記端末に送信する過程と、をさらに含み、
    前記ランダムアクセスチャネル構成情報を送信する過程は、
    前記ランダムアクセスチャネル構成情報を前記端末にブロードキャストする過程を含む請求項3又は4に記載の方法又は装置。
  15. 前記複数の送信機会は、時間軸、周波数軸及び時間軸と周波数軸の組み合わせの中の少なくとも1つによって区分される請求項1、2、3又は4に記載の方法又は装置。
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