JP2020533903A - Ra−rntiを決定するための方法および装置 - Google Patents

Ra−rntiを決定するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、RA−RNTIを決定するための方法および装置を開示する。本発明では、基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信するステップと、前記基地局は、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、RA−RNTIを決定するステップと、前記基地局は、ランダムアクセス応答メッセージを送信するステップとを備え、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。本発明によれば、NRシステムのランダムアクセスプロセスにおいて、RA−RNTIを決定することができる。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2017年9月11日に中国特許局に提出し、出願番号が201710812754.0であり、発明名称が「RA−RNTIを決定するための方法および装置」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
本発明は、無線通信技術分野に関し、特に、ランダムアクセスプロセスにおいてランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(Random Access− Radio Network Temporary Identifier,RA−RNTI)を決定するための方法および装置に関する。
ランダムアクセスプロセスは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する端末から、無線ネットワークへのアクセスを試みるプロセスから、ネットワークとの基本的なシグナリング接続を確立するプロセスを指す。ランダムアクセスプロセスでは、ランダムアクセスプリアンブルを送信した後、端末は、物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel,PDCCH)を介して基地局によってススケジューリングされたランダムアクセス応答(random access response,RAR、Msg2とも呼ばれる)メッセージを監視する。基地局は、RARメッセージ内のダウンリンク制御情報(downlink control information,DCI)を介して、端末に割り当てられたアップリンクリソースを端末に送信する。当該DCIの巡回冗長検査(cyclic redundancy check,CRC)は、RA−RNTIによってスクランブルされる。端末はRA−RNTIを使用して受信したDCIをデスクランブルし、基地局によって割り当てられたアップリンクリソースを取得する。
4Gシステムのロングタームエボリューション(long term evolution,LTE)では、RA−RNTIは時間と周波数に関連する関数である。非BL/CE(bandwidth−reduced low−complexity/coverage−enhancement,帯域幅削減低複雑度/カバレッジ拡張)端末の場合、RA−RNTIは次の式で与えられる。
RA−RNTI = 1 + t_id + 10*f_id……………………………………[1]
ここで、t_idは時間領域の物理ランダムアクセスチャネル(physical random access channel,PRACH)の最初のサブフレームのインデックスであり、f_idはPRACHが占有する周波数領域の帯域幅のインデックスである。
5Gの新しい無線通信(NR)システムには、2種類のランダムアクセスプリアンブルフォーマットがある:ロングシーケンス(L = 839)およびショートシーケンス(L = 139または127)であり、ショートシーケンスのプリアンブルフォーマットは表1に示すとおりである。

Figure 2020533903
表1において、サブキャリア間隔=15 KHzの場合、Ts=1/30720 msである。SCS=30 KHzの場合、Ts =1/(2*30720) msである。SCS=60 KHzの場合、Ts =1/(4*30720) msである。SCS=120 KHzの場合、Ts =1/(8*30720) msである。
NRシステムでは、ショートシーケンスのプリアンブルフォーマットについて、スロット(slot)は複数のPRACHプリアンブルシーケンスを含むことができ、10ms無線フレームに含まれるスロットの数は異なるサブキャリア間隔に対して変化するため、既存のLTEの式を使用してRA−RNTIを計算することは不可能である。
したがって、NRシステムのランダムアクセスプロセスのためにRA−RNTIを計算する方法を定義することが急務である。
本発明の実施形態は、RA−RNTIを決定するための方法および装置を提供する。
第1の態様では、RA−RNTIを決定するための方法が提供され、当該方法は、
基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信するステップと、
前記基地局は、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、RA−RNTIを決定するステップと、
前記基地局は、ランダムアクセス応答メッセージを送信するステップとを備え、
前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースであり、
前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応し、前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応し、前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1つのスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意され、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
第2の態様では、RA−RNTIを決定するための方法が提供され、当該方法は、
端末は、基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信するステップと、
前記端末は、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するステップと、
前記端末は、前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルするステップとを備え、
前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応し、前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1スロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意され、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
第3の態様では、基地局が提供され、前記基地局は、
端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信するように構成された受信モジュールと、
前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するように構成された決定モジュールと、
ランダムアクセス応答メッセージを送信するように構成された送信モジュールとを備え、
前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
第4の態様では、端末が提供され、前記端末は、
基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信するように構成された送信モジュールと、
前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するように構成された決定モジュールと、
前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルするように構成された受信モジュールとを備え、
前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースである。
第5の態様では、通信装置が提供され、前記通信装置は、プロセッサと、メモリと、送受信機と、バスインターフェースとを備え、前記プロセッサは、メモリ内のプログラムを読み取り、次のプロセスを実行するように構成され、
前記送受信機を介して端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、
前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定し、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
前記送受信機を介してランダムアクセス応答メッセージを送信し、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
第6の態様では、通信装置が提供され、前記通信装置は、プロセッサと、メモリと、送受信機と、バスインターフェースとを備え、前記プロセッサは、メモリ内のプログラムを読み取り、次のプロセスを実行するように構成され、
前記送受信機を介して基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信し、
前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定し、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
前記送受信機を介して前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルする。
第7の態様では、第1の態様にかかるいずれかの方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶するコンピュータ記憶媒体を提供する。
第8の態様では、第2の態様にかかるいずれかの方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶するコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の上記実施形態において、RA−RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに従って決定されてもよく、前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースである。RA−RNTIはランダムアクセスプリアンブルが占有するOFDMシンボルレベルの時間周波数リソースに基づいて計算されるため、NRシステムの場合、ショートシーケンスのプリアンブルフォーマットおよびサブキャリア間隔の多様な状況に応じて、ランダムアクセスプリアンブルの時間間隔がOFDMシンボルレベルに従うことが可能となり、NRシステムのランダムアクセスプロセスでRA−RNTIの決定を実現する。
本発明の実施形態に適用可能なネットワークアーキテクチャの概略図である。 本発明の実施形態によって提供されるランダムアクセスプロセスの概略図である。 本発明の実施形態によって提供される基地局の構造概略図である。 本発明の実施形によって提供される端末の構造概略図である。 本発明の実施形によって提供される通信装置の構造概略図である。 本発明の他の実施形によって提供される通信装置の構造概略図である。
以下では、当業者の理解を容易にするために、本発明の実施形態におけるいくつかの用語を説明する。
(1)本発明の実施形態では、名詞「ネットワーク」および「システム」がしばしば交互に使用されるが、当業者はその意味を理解することができる。
(2)本発明の実施形態における「複数」という用語は、2つ以上を指し、他の数量詞はそれに類似している。
(3)「および/または」は、関連オブジェクトの関連関係を記述し、例えばAおよび/またはBが表すことができる3つの関係があることを示す:Aのみ、AとBの両方、Bのみ。符号「/」は、一般に、関連するオブジェクトに一種の「または」関係があることを示す。
本発明の実施形態における技術的解決策は、本発明の実施形態における図面と組み合わせて以下に明確かつ完全に説明される。
図1は、本出願の一実施形態によって提供される可能な通信シナリオの概略図を例示的に示している。図1に示すように、端末110は、無線アクセスネットワーク(radio access network,RAN)ノード120を介して無線ネットワークにアクセスし、無線ネットワークを介して外部ネットワーク(インターネットなど)のサービスを取得するか、無線ネットワークを介して他の端末と通信する。
ここで、端末は、ユーザ機器(user equipment,UE)、モバイルステーション(mobile terminal,MS)、モバイル端末(mobile terminal,MT)などとも呼ばれ、音声および/またはデータ接続をユーザに提供するためのデバイスである。現在、端末の一部の例は、携帯電話、タブレット、ラップトップ、パームトップコンピューター、モバイルインターネットデバイス(mobile internet device,MID)、ウェアラブルデバイス、仮想現実(virtual reality,VR)デバイス、拡張現実(augmented reality,AR)機器、産業用制御(industrial control)の無線端末、自動運転(self driving)の無線端末、遠隔医療手術(remote medical surgery)の無線端末、スマートグリッド(smart grid)の無線端末、交通安全(transportation safety)の無線端末、スマートシティ(smart city)の無線端末、スマートホーム(smart home)の無線端末などがある。
RANは、端末を無線ネットワークに接続するネットワーク内の一部である。RANノード(またはデバイス)は、無線アクセスネットワーク内のノード(またはデバイス)であり、基地局とも呼ばれ得る。現在、RANノードの例には、gNB、送受信ポイント(transmission reception point,TRP)、進化型ノードB(evolved Node B,eNB)、無線ネットワークコントローラー(radio network controller,RNC)、ノードB(Node B,NB)、基地局コントローラー(base station controller,BSC)、基地送受信局(base transceiver station, BTS)、ホーム基地局(たとえば、home evolved NodeB,またはhome Node B,HNB)、ベースバンドユニット(base band unit,BBU)、またはワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity,Wifi)アクセスポイント(access point,AP)がある。さらに、ネットワーク構造では、RANには集中ユニット(centralized unit,CU)ノードと分散ユニット(distributed unit,DU)ノードが含まれる場合がある。この構造は、LTE(long Term Evolution)システムのeNBのプロトコル層を分割する。LTEシステムでは、プロトコル層の一部の機能がCUで集中的に制御され、プロトコル層の残りの機能または機能の一部がCUによりDUを集中管理される。
本発明の実施形態で説明されるネットワークアーキテクチャは、本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に例示する目的のためであるが、本発明の実施形態で提供される技術的解決策に対する制限を構成しない。ネットワークアーキテクチャの進化に伴い、当業者に知られているように、本出願の実施形態で提供される技術的解決策は、同様の技術的問題にも適用可能である。
NRシステムの場合、ショートシーケンスのプリアンブルフォーマットの存在およびサブキャリア間隔の多くのケースの存在のために、ランダムアクセスプリアンブルの時間間隔は直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルレベルに基づいている。したがって、RA−RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるサブフレームレベルの時間周波数リソースに基づいて計算できない。この問題を解決するために、本出願の実施形態では、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるOFDMシンボルレベルの時間周波数リソースに従ってRA−RNTIが計算される。
さらに、NRシステムにおけるPRACHの周波数領域リソースオーバーヘッドを低減するために、RA−RNTIに関連する時間領域および周波数領域リソースが構成されるとき、時間領域リソースを優先的に構成し、次に周波数領域リソースを構成する。つまり、特定の周波数領域リソースのすべての時間領域リソースが構成されている場合にのみ、次に利用可能な周波数領域リソースの時間領域リソースが構成される。
本発明の実施形態は、NRシステムにおけるショートシーケンスランダムアクセスプリアンブルに対応するRA−RNTIの計算に適用可能であり得、もちろん、ロングシーケンスランダムアクセスプリアンブルに対応するRA−RNTIの計算にも適用可能であり得る。
本出願の実施形態は、RA−RNTIを計算するための以下の3つの方法を提供する:
第1の方法
第1の方法では、RA−RNTIを計算するために使用される時間領域リソースに関連するパラメータは、そのスロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始シンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含む。そして、RA−RNTIを計算するために使用される周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて補正されたPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含むことができ、当該係数はサブフレーム内のスロットの数およびスロット内のシンボルの数に従って決定される。
以下の式(2)は、第1の方法に基づいてRA−RNTIを計算する方法を例示的に示す。
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id………[2]
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスである。1つのスロットには最大14個のOFDMシンボルがあり、OFDMシンボルのインデックス値には、例として0から順番に番号が付けられる。start_symbol_index_in_slotの値の範囲は[0,13]である。基地局側では、基地局は、ランダムアクセスプリアンブルの時間周波数リソース位置を検出することにより、start_symbol_index_in_slotの値を取得してもよい。
slot_idは、その10ms無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスである。10ms無線フレーム内のスロットのインデックスには、1から順番に番号を付けることができる。基地局側では、基地局はランダムアクセスプリアンブルの時間周波数リソース位置を検出することでslot_idの値を取得できる。
N_symbol_per_slotは、スロット内のOFDMシンボルの数である。サブキャリア間隔が15KHz、30KHz、60KHz、または120KHzの場合、N_symbol_per_slotの値は14である。N_symbol_per_slotの値は、基地局と端末の両方に知られている。
N_slot_per_subframeは、1msサブフレーム内のスロットの数を表し、その値は、サブキャリア間隔のサイズに関連している。たとえば、サブキャリア間隔が15 KHzの場合、N_slot_per_subframeの値は1である。サブキャリア間隔が30 KHzの場合、N_slot_per_subframeの値は2である。サブキャリア間隔が60 KHzの場合、N_slot_per_subframeの値は4である。サブキャリア間隔が120 KHzの場合、N_slot_per_subframeの値は8である。N_symbol_per_slotの値は、基地局と端末の両方に知られている。
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。PRACHとRACHの間にはマッピング関係があり、端末はRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信する。PRACHによって占有される周波数領域帯域幅は事前に合意されている場合があり、基地局と端末の両方に知られている。
第2の方法
第2の方法では、RA−RNTIを計算するために使用される時間領域リソースに関連するパラメータは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックス(当該インデックスは、当該ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応する)と、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数(当該シンボルの数は当該ランダムアクセスプリアンブルシーケンスのフォーマットに対応する)と、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックス戸を含む。そして、RA−RNTIを計算するために使用される周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正されたPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含むことができ、当該係数は1サブフレーム内のスロットの数および1スロット内のシンボルの数に従って取得され得る。
以下の式(3)は、第2の方法に基づいてRA−RNTIを計算する方法を例示的に示す。
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id………[3]
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスである。ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックス間の対応関係は、設定されるまたは事前に合意されている。基地局側では、基地局は、ランダムアクセスプリアンブルの時間周波数リソース位置を検出することにより、ランダムアクセスプリアンブルが占有するスロット(slot_id)および対応するsequence_id_per_slotの値を取得してもよい。
N_OSは、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、その値の範囲は1、2、4、6、および12である。ここで、N_OSは事前設定または事前に合意されている。その値は、ランダムアクセスプリアンブルのフォーマットに関連している。たとえば、ショートシーケンスのランダムアクセスプリアンブルのさまざまなフォーマットについて、N_OSの値を表1に示す。基地局側では、基地局は、検出された時間周波数に従って対応するランダムアクセスプリアンブルフォーマットを決定する。ランダムアクセスプリアンブルが占有するリソース(ランダムアクセスプリアンブルの時間周波数リソースと使用されるフォーマットとの対応は、事前に設定されるまたは事前に合意されている場合がある)、その後、ランダムアクセスプリアンブルフォーマットに従ってN_OSの対応する値を決定する。
slot_id、N_symbol_per_slot、N_slot_per_subframe、およびf_idの意味は、第1の方法と同じである。
第3の方法
方法3において、RA−RNTIを計算するために使用される時間領域リソースに関連するパラメータは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスと、1スロット内のOFDMシンボルの数とを含む。そして、RA−RNTIを計算するために使用される周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正されたPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含むことができ、当該係数はサブフレーム内のスロットの数およびスロット内のシンボルの数に従って取得され得る。
以下の式(4)は、第3の方法に基づいてRA−RNTIを計算する方法を例示的に示す。
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id…………………[4]
ここで、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数である。ここでは、スロットのインデックス(slot_id)とN_sequence_per_slotの間に対応関係があり、1スロットのN_sequence_per_slotの値は事前設定または事前に合意されている。基地局側では、基地局は、ランダムアクセスプリアンブルの時間周波数リソース位置を検出することにより、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されているスロットのインデックス(slot_id)を取得し、次に、当該slot_idに基づいてN_sequence_per_slotの対応する値を決定する。
sequence_id_per_slot、slot_id、N_symbol_per_slot、N_slot_per_subframeおよびf_idの意味は、第1の方法と同じである。
図2を参照すると、それは本発明の実施形態により提供されるランダムアクセスプロセスである。示されているように、プロセスには以下のステップが含まれる。
S201:端末はランダムアクセスプリアンブルを送信する。このステップで送信されるメッセージは、Msg1とも呼ばれる。Msg1はランダムアクセスチャンネル(random access channel,RACH)で送信でき、RACHとPRACHの間にはマッピング関係がある。
S202:基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、当該ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるシンボルレベルの時間周波数リソースに基づいて、RA−RNTIを決定し、ランダムアクセス応答メッセージを送信する。当該ランダムアクセス応答メッセージはMsg2メッセージとも呼ばれる。前記ランダムアクセス応答メッセージには、基地局によって端末に割り当てられたダウンリンク制御情報(downlink control information,DCI)が含まれ、前記DCIのCRCは当該RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
具体的には、基地局は、上述の実施形態で説明された方法を使用することによってRA−RATIを計算することができる。
このステップにおいて、前記DCIは以下の情報を含むことができる:基地局によって受信されたランダムアクセスプリアンブルのインデックス、アップリンク送信の時間調整(TA)、物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel,PUSCH)スケジューリング情報、および割り当てられた一時的なセル無線ネットワーク一時識別子(cell radio network temporary identifier,C−RNTI)など。
S203:端末は、基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、決定されたRA−RNTIを使用して、当該ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルする。ここで、端末は、上記の実施形態で提供される方法を使用して、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに従ってRA−RNTIを決定することができる。
さらに、競合ランダムアクセスプロセスの場合、S203は、さらに、端末が、ランダムアクセス応答で運ばれるスケジューリング情報およびTA情報に従ってアップリンクデータを送信することを含み得る。このステップで送信されるメッセージはMsg3と呼ばれ、当該端末の唯一のID、つまりTMSIが含まれ、端末のRRC(radio resourse control,RRC)層によって生成された無線リソース制御(RRC)接続要求が含まれる。
さらに、競合ランダムアクセスプロセスの場合、S203の後、プロセスはさらに以下のステップを含むことができる。
S205:基地局は、端末からMsg3メッセージを受信した後にアクセスできた端末に競合解決メッセージ(Msg4メッセージとも呼ばれる)を返す。当該Msg4メッセージには、正常にアクセスする端末の唯一のID(C−RNTIなど)と、基地局のRRCレイヤーによって生成されるRRC接続確立応答が含まれる。
本発明の実施形態をより明確に理解するために、本発明の実施形態における式(2)、(3)、および(4)によって提供されるRA−RNTIを計算する3つの方法を説明する。3つの特定のアプリケーションシナリオと図2に示すプロセスと組み合わせて、それぞれ以下のようになる。
第1のシナリオ
このシナリオは、上述の第1の方法を使用することによりRA−RNTIを計算する例を説明する。表2に示すランダムアクセスプリアンブルの数の構成テーブルは、基地局と端末で設定されることができる。

Figure 2020533903
上記表2は、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有されるスロットと、当該スロット内の占有される開始OFDMシンボルを定義する。
このシナリオの例として、サブキャリア間隔は15KHzであり、この場合、N_slot_per_subframe = 1、N_symbol_per_slot = 14、およびstart_symbol_index_in_slotの値の範囲は0〜13である。このとき、式(2)は簡略化される。次の式(5)とする:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * 14 + 10 * 14 * f_id
図2に示されるプロセスに基づいて、このシナリオでは:
S201において、端末は、表2に従ってランダムアクセスプリアンブルの送信リソースを決定することができ、例えば、スロット1のOFDMシンボル0から始まってランダムアクセスプリアンブルシーケンス0を送信するか、ランダムアクセスを送信することができる。または、スロット4のOFDMシンボル1から始まってプリアンブルシーケンス1を送信する。送信されるランダムアクセスプリアンブルは、どのようなフォーマットでもかまわない。
S202において、基地局は、slot_idおよびstart_symbol_index_in_slotを取得するために、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースを検出する。基地局はまた、ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースを検出することによりslot_idを取得し、その後、対応するstart_symbol_index_in_slotを取得するためにslot_idに従って上記表2を照会してもよい。基地局は、検出されたslot_idおよびstart_symbol_index_in_slotに従ってRA−RNTIを計算し、上記の式(5)に基づいて、RA−RNTIを使用して端末のDCIのCRCをスクランブルし、ランダムアクセス応答でDCIを送信する。
S203において、端末は、上記式(5)に従ってRA−RNTIを計算し、RA−RNTIを用いて受信されたDCIのCRCをデスクランブルし、それにより復号して当該DCIを取得する。
第2のシナリオ
このシナリオは、上述の第2の方法を使用することによりRA−RNTIを計算する例を説明する。表3に示すランダムアクセスプリアンブルの数の構成テーブルは、基地局と端末で設定されることできる。

Figure 2020533903
上記表3は、ランダムアクセスプリアンブルによって使用されるフォーマットA1の対応するスロットにおけるランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットおよびランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスを定義する。
このシナリオの例として、サブキャリア間隔は15KHzであり、この場合、N_slot_per_subframe = 1およびN_symbol_per_slot = 14である。ランダムアクセスプリアンブルシーケンスフォーマットA1の場合、各ランダムアクセスプリアンブルシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数はN_OS = 2、sequence_id_per_slotの値の範囲は0〜6である。このとき、式(3)は次の式(6)のように簡略化される。
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * 2 + slot_id * 14+ 10 * 14 * f_id
図2に示されるプロセスに基づいて、このシナリオでは:
S201において、端末は、フォーマットA1を使用するランダムアクセスプリアンブルシーケンスを決定し、端末は、例えば表3に従ってランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットを決定し、例えば、スロット1においてフォーマットA1を使用するランダムアクセスプリアンブルシーケンス0を送信することができる。またはスロット4において、フォーマットA1を使用するランダムアクセスプリアンブルシーケンス1を送信する。
S202において、基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースを検出してslot_idを取得し、ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースとランダムアクセスプリアンブルフォーマットの間の対応関係(この対応関係は事前設定または事前に合意されている)に基づいてランダムアクセスプリアンブルシーケンスのフォーマットをA1として決定する。その後、当該slot_idに従って上記の表3を照会し、対応するsequence_id_per_slotを取得する。基地局は、検出されたslot_idおよびsequence_id_per_slotに従って、上記の式(6)に基づいてRA−RNTIを計算し、当該RA−RNTIを使用して端末のDCIのCRCをスクランブルし、ランダムアクセス応答を通じて当該DCIを送信する。
S203において、端末は、上記式(6)に従ってRA−RNTIを計算し、当該RA−RNTIを用いて受信されたDCIのCRCをデスクランブルし、それにより復号してDCIを得る。
第3のシナリオ
このシナリオは、上述の第3の方法を使用することによりRA−RNTIを計算する例を説明する。表4に示すランダムアクセスプリアンブルの数の構成テーブルは、基地局と端末で設定されることができる。

Figure 2020533903
上記の表4は、各ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって使用されるフォーマットについて、各ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットと、対応するスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスを定義する。
このシナリオの例として、サブキャリア間隔は15KHzであり、この場合、N_slot_per_subframe = 1およびN_symbol_per_slot = 14である。ランダムアクセスプリアンブルシーケンスフォーマットA1では、1スロットに含まれるランダムアクセスプリアンブルシーケンスの数はN_sequence_per_slotである。= 7、sequence_id_per_slotの値の範囲は0〜6である。このとき、式(4)は次の式(7)のように簡略化される。
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * 7 + 10 * 14 * f_id
図2に示されるプロセスに基づいて、このシナリオでは:
S201において、端末は、フォーマットA1を使用するランダムアクセスプリアンブルシーケンスを決定し、端末は、例えば表4に従ってランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットを決定し、例えば、スロット1において、フォーマットA1を使用するランダムアクセスプリアンブルシーケンス0を送信することができる。またはスロット4において、フォーマットA1のランダムアクセスプリアンブルシーケンス1を送信する。
S202において、基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間−周波数リソースを検出してslot_idを取得し、ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースとランダムアクセスプリアンブルフォーマットの間の対応関係(この対応関係は事前設定または事前に合意されている)に基づいてランダムアクセスプリアンブルシーケンスのフォーマットをA1として決定する。次に、slot_idに従って上記の表4を照会し、対応するsequence_id_per_slotを取得する。基地局は、検出されたslot_idおよびsequence_id_per_slotに従って、上記の式(7)に基づいてRA−RNTIを計算し、RA−RNTIを使用して端末のDCIのCRCをスクランブルし、ランダムアクセス応答を通じてDCIを送信する。
S203において、端末は、上記の式(7)に従ってRA−RNTIを計算し、RA−RNTIを使用することによって受信したDCIのCRCをデスクランブルし、それによってDCIを得るために復号する。
本発明の上記実施形態において、RA−RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに従って決定されてもよく、前記時間周波数リソースはシンボルレベルの時間周波数リソースである。RA−RNTIはランダムアクセスプリアンブルによって占有されるシンボルレベルの時間周波数リソースに基づいて計算されるため、NRシステムの場合、ショートシーケンスのプリアンブルフォーマットおよびサブキャリア間隔の多様な状況に応じて、ランダムアクセスプリアンブルの時間間隔はシンボルレベルに基づく。NRシステムのランダムアクセスプロセスでRA−RNTIの決定を実現する。
本出願の上述の実施形態により、5G NRのランダムアクセスメカニズムが正常に動作できることが保証され得る。特にNRショートシーケンス(L=139または127)のランダムアクセスプリアンブルフォーマットの場合、1スロットには複数のランダムアクセスプリアンブルシーケンスが含まれる場合があり、無線フレームに含まれるスロットの数はサブキャリア間隔によって異なるため、本発明は、既存のLTEシステムの式を使用してRA−RNTIを計算することは不可能であるという問題に対して提案された。
同じ技術的思想に基づいて、本出願の実施形態は、上述の実施形態における基地局側の機能を実施することができる基地局をさらに提供する。
図3を参照すると、それは本発明の実施形態により提供される基地局の構造概略図である。示されるように、基地局は、受信モジュール301、決定モジュール302、および送信モジュール303を含み得る。
受信モジュール301は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する。決定モジュール302は、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づいてRA−RNTIを決定し、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースである。送信モジュール303は、ランダムアクセス応答メッセージを送信し、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定される。
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応する。
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係である。
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスである。
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表す。
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表す。
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定さる。
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応する。
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係である。
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1スロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意される。
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスである。
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表す。
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表す。
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
同じ技術的思想に基づいて、本出願の一実施形態は、上述の実施形態における端末側の機能を実施することができる端末をさらに提供する。
図4を参照すると、それは本発明の実施形態によって提供される端末の構造概略図である。示されるように、端末は、送信モジュール401、決定モジュール402、および受信モジュール403を含み得る。
送信モジュール401は基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信する。決定モジュール402は、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、RA−RNTIを決定する。前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースである。受信モジュール403は、前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルする。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定される。
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含む。
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定される。
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応する。
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1スロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意され、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
同じ技術的思想に基づいて、本出願の一実施形態は、上記の実施形態における基地局側の機能を実施することができる通信装置をさらに提供する。
図5を参照すると、それは本発明の実施形態によって提供される通信装置の構造概略図である。示されるように、通信装置は、プロセッサ501、メモリ502、送受信機503、およびバスインターフェースを含み得る。
プロセッサ501は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ502は、プロセッサ501が動作する際に利用するデータを記憶することができる。送受信機503は、プロセッサ501の制御の下でデータを送受信する。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ501が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ502が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。プロセッサ501は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ502は、プロセッサ501が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
本発明の実施形態にかかる流れは、プロセッサ501に適用することができるか、または、プロセッサ501により実現される。実現の間、信号処理流れにおける各々ステップは、プロセッサ501内のハードウェアの論理集積回路またはソフトウェア形式の指令により完成されることができる。プロセッサ501は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブル・ゲートアレイまたは他のプログラマブルロジック・デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタロジック・デバイス 、ディスクリート・ハードウェアコンポネントであることができ、本発明に係る実施例により開示した各々方法、ステップ及びロジックブロック図を実現・執行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサまたはいずれのノーマルプロセッサなどであることができる。本発明に係る実施例に開示された方法のステップを参照すれば、ハードウェアプロセッサにより直接に執行して完成するか、または、プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせにより執行されて完成することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ,プログラマブルリードオンリーメモリまたは電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなど本分野のよく知られる記憶媒体に格納されることができる。当該記憶媒体はメモリ502に位置し、プロセッサ501はメモリ502に格納される情報を読み出して、そのハードウェアと協働して周波数領域における拡散伝送のステップを完成する。
具体的には、プロセッサ501は、メモリ502内のプログラムを読み取り、以下のプロセスを実行するように構成される:送受信機を介して、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、RA−RNTIを決定する。前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、前記送受信機を介してランダムアクセス応答メッセージを送信し、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされる。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定される。
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含む。
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1スロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意され、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
同じ技術的思想に基づいて、本出願の一実施形態は、上記の実施形態における端末側の機能を実施することができる通信装置をさらに提供する。
図6を参照すると、それは、本発明の実施形態によって提供される通信装置の構造概略図である。示されるように、通信装置は、プロセッサ601、メモリ602、送受信機603、およびバスインターフェースを含み得る。
プロセッサ601は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ602は、プロセッサ601が動作する際に利用するデータを記憶することができる。送受信機603は、プロセッサ601の制御の下でデータを送受信する。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ601が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ602が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。プロセッサ601は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ602は、プロセッサ601が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
本発明の実施形態にかかる流れは、プロセッサ601に適用することができるか、または、プロセッサ601により実現される。実現の間、信号処理流れにおける各々ステップは、プロセッサ601内のハードウェアの論理集積回路またはソフトウェア形式の指令により完成されることができる。プロセッサ501は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブル・ゲートアレイまたは他のプログラマブルロジック・デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタロジック・デバイス 、ディスクリート・ハードウェアコンポネントであることができ、本発明に係る実施例により開示した各々方法、ステップ及びロジックブロック図を実現・執行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサまたはいずれのノーマルプロセッサなどであることができる。本発明に係る実施例に開示された方法のステップを参照すれば、ハードウェアプロセッサにより直接に執行して完成するか、または、プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせにより執行されて完成することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ,プログラマブルリードオンリーメモリまたは電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなど本分野のよく知られる記憶媒体に格納されることができる。当該記憶媒体はメモリ602に位置し、プロセッサ601はメモリ602に格納される情報を読み出して、そのハードウェアと協働して周波数領域における拡散伝送のステップを完成する。
具体的には、プロセッサ601は、メモリ602内のプログラムを読み取り、以下のプロセスを実行するように構成される:前記送受信機を介して基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づいて、RA−RNTIを決定する。前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、前記送受信機を介して前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルする。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数は、当該ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのフォーマットに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot * N_OS + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_OSは、1つのランダムアクセスプリアンブルのシーケンスに含まれるOFDMシンボルの数であり、前記N_OSは、事前に設定されるか、事前に合意され、異なるランダムアクセスプリアンブルのシーケンスは異なるN_OSに対応し、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
任意選択で、前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
前記時間領域リソースに関連するパラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスのインデックスと、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数と、前記無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスとを含み、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスは、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットに対応し、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、スロットインデックスに対応し、
前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRAはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用される。
任意選択で、前記RA−RNTの計算式は次のとおりである:
RA−RNTI = 1 + sequence_id_per_slot + slot_id * N_sequence_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
ここで、
sequence_id_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内の、ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスのインデックスであり、ここで、スロットとランダムアクセスプリアンブルのインデックスとの間の対応関係は、事前に設定されるか、事前に合意された関係であり、
N_sequence_per_slotは、ランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数であり、ここで、N_sequence_per_slotは、スロットに対応し、1スロット内のランダムアクセスプリアンブルシーケンスの総数は、事前に設定されるか、事前に合意され、
slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスである。
同じ技術的思想に基づいて、本発明の実施形態は、上述の実施形態において基地局側によって実行されるプロセスをコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体を、提供する。
同じ技術的思想に基づいて、本発明の実施形態は、上述の実施形態において端末局側によって実行されるプロセスをコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体を提供する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
301 受信モジュール
302 決定モジュール
303 送信モジュール
401 送信モジュール
402 決定モジュール
403 受信モジュール
501 プロセッサ
502 メモリ
503 送受信機
601 プロセッサ
602 メモリ
603 送受信機

Claims (16)

  1. 基地局は、端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信するステップと、
    前記基地局は、前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するステップと、
    前記基地局は、ランダムアクセス応答メッセージを送信し、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされるステップとを備え、
    前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであることを特徴とするRA−RNTIを決定するための方法。
  2. 前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
    前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
    前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRACHはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用されることを特徴とする請求項1に記載のRA−RNTIを決定するための方法。
  3. 前記RA−RNTIの計算式は次のとおりである:
    RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
    ここで、
    start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
    slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
    N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
    N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
    f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のRA−RNTIを決定するための方法。
  4. 端末は、基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信するステップと、
    前記端末は、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するステップと、
    前記端末は、前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルするステップとを備え、
    前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであることを特徴とするRA−RNTIを決定するための方法。
  5. 前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
    前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
    前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRACHはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用されることを特徴とする請求項4に記載のRA−RNTIを決定するための方法。
  6. 前記RA−RNTIの計算式は次のとおりである:
    RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
    ここで、
    start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
    slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
    N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
    N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
    f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスであることを特徴とする請求項4または請求項5に記載のRA−RNTIを決定するための方法。
  7. 端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信するように構成された受信モジュールと、
    前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するように構成された決定モジュールと、
    ランダムアクセス応答メッセージを送信するように構成された送信モジュールとを備え、
    前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
    前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされることを特徴とする基地局。
  8. 基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信するように構成された送信モジュールと、
    前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定するように構成された決定モジュールと、
    前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルするように構成された受信モジュールとを備え、
    前記時間周波数リソースは、OFDMシンボルレベルの時間周波数リソースであることを特徴とする基地局。
  9. プロセッサと、メモリと、送受信機と、バスインターフェースとを備え、前記プロセッサは、メモリ内のプログラムを読み取り、次のプロセスを実行するように構成され、
    前記送受信機を介して端末によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、
    前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定し、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
    前記送受信機を介してランダムアクセス応答メッセージを送信し、前記ランダムアクセス応答メッセージは、前記端末は、前記基地局によって割り当てられたダウンリンク制御情報を含み、前記ダウンリンク制御情報は、前記RA−RNTIを使用してスクランブルされることを特徴とする通信装置。
  10. 前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
    前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
    前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRACHはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用されることを特徴とする請求項9に記載の通信装置。
  11. 前記RA−RNTIの計算式は次のとおりである:
    RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
    ここで、
    start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
    slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
    N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
    N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
    f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスであることを特徴とする請求項9または請求項10に記載の通信装置。
  12. プロセッサと、メモリと、送受信機と、バスインターフェースとを備え、前記プロセッサは、メモリ内のプログラムを読み取り、次の動作を実行するように構成され、
    前記送受信機を介して基地局にランダムアクセスプリアンブルシーケンスを送信し、
    前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスによって占有された時間周波数リソースに基づき、ランダムアクセス-無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定し、前記時間周波数リソースは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルレベルの時間周波数リソースであり、
    前記送受信機を介して前記基地局によって送信されたランダムアクセス応答メッセージを受信し、前記RA−RNTIを使用して、前記ランダムアクセス応答メッセージに含まれるダウンリンク制御情報をデスクランブルすることを特徴とする通信装置。
  13. 前記RA−RNTIは、前記プリアンブルによって占有される時間周波数リソースの時間領域リソースに関連するパラメータおよび周波数領域リソースに関連するパラメータに基づいて決定され、
    前記時間領域リソースに関連するパラメータは、スロット内の前記ランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックス、および無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスを含み、
    前記周波数領域リソースに関連するパラメータは、係数に基づいて修正された物理ランダムアクセスチャネルPRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスを含み、前記係数は、1つのサブフレーム内のスロットの数および1つのスロット内のOFDMシンボルの数に基づいて決定され、前記PRACHはランダムアクセスプリアンブルの送信に使用されることを特徴とする請求項12に記載の通信装置。
  14. 前記RA−RNTIの計算式は次のとおりである:
    RA−RNTI = 1 + start_symbol_index_in_slot + slot_id * N_symbol_per_slot + 10 * N_slot_per_subframe * N_symbol_per_slot * f_id
    ここで、
    start_symbol_index_in_slotは、スロット内のランダムアクセスプリアンブルによって占有される開始OFDMシンボルのインデックスであり、
    slot_idは、無線フレーム内のランダムアクセスプリアンブルによって占有されるスロットのインデックスであり、
    N_symbol_per_slotは、1つのスロット内のOFDMシンボルの数を表し、
    N_slot_per_subframeは、1つのサブフレーム内のスロットの数を表し、
    f_idは、PRACHによって占有される周波数領域帯域幅のインデックスであることを特徴とする請求項12または請求項13に記載の通信装置。
  15. 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
  16. 請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の方法をコンピュータに実行させるように構成されたコンピュータ実行可能命令を記憶することを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
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