JP2021516924A - ランダムアクセス方法及び機器 - Google Patents

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Abstract

ランダムアクセス方法及び機器が提供される。ランダムアクセス方法では、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであるとき、複数のランダムアクセス機会の中の、具体的にはランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用される、第1ランダムアクセス機会は、第1指示情報に基づき決定される。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであるとき、第2指示情報に基づき、複数のダウンリンク信号の中のダウンリンク信号が決定されてよい。ダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会は、第1ランダムアクセス機会として使用されてよく、ランダムアクセスプリアンブルは第1ランダムアクセス機会により送信されてよい。前述のランダムアクセス方法によると、第1ランダムアクセス機会は、比較的正確に決定できる。したがって、ランダムアクセスのために使用されるランダムアクセスリソースは、比較的正確に決定できる。

Description

[関連出願]
本願は、参照により全体がここに組み込まれる、中国特許出願番号201810260784.X号、中国特許庁に2018年3月27日に出願、名称「RANDOM ACCESS METHOD AND APPARATUS」の優先権を主張する。
[技術分野]
本願は、通信技術の分野に関し、特に、ランダムアクセス方法及び機器に関する。
モバイルサービスの発展は、無線通信におけるデータレート及び高率に対して益々増大する高い要件を課す。将来の無線通信システムでは、信号送信及び受信の効率を向上するために、送信信号のエネルギをビーム方向に制限するために、ビーム形成技術が使用される。
将来の第5世代移動通信技術(5G)システムでは、ネットワーク装置は、ビームのカバレッジ内にいる端末との情報伝送を実行するために、複数のビームを使用してよい。ネットワーク装置(例えば、基地局)が端末との情報伝送を実行する前に、端末はネットワーク装置にアクセスする。現在、端末は、通常、ランダムアクセス(random access, RA)処理を通じてネットワーク装置にアクセスする。端末が複数のビームのカバレッジ内にいるとき、既存のランダムアクセスリソース決定方法は、リソースの浪費又は遅延を引き起こすことがあり、もはや適切ではない。
本願の実施形態は、ランダムアクセスのために使用されるランダムアクセスリソースを比較的正確に決定するために、ランダムアクセス方法及び機器を提供する。
第1の態様によると、本願は、ランダムアクセス方法を提供する。前記方法は、端末に適用されてよく、又は端末内部のチップに適用されてよい。前記方法では、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであるとき、第1指示情報が取得され、又は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであるとき、第2指示情報が取得される。第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報及び/又は前記第2指示情報に基づき決定され、ランダムアクセスプリアンブルは前記決定された第1ランダムアクセス機会により送信される。
第2の態様によると、本願は、ランダムアクセス方法を提供する。前記方法は、ネットワーク装置に適用されてよく、又はネットワーク装置内部のチップに適用されてよい。前記方法では、構成情報要素が送信され、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係を示すために使用される。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであると決定されると、第1指示情報が送信され、及び/又は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであると決定されると、第2指示情報が送信され、前記第1指示情報及び/又は前記第2指示情報は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための第1ランダムアクセス機会を決定するために使用される。前記第1ランダムアクセス機会により送信された前記ランダムアクセスプリアンブルが受信される。
第3の態様によると、本願は、第1の態様又は第2の態様における前記ステップを実行するよう構成されるユニット又は手段(means)を含むランダムアクセス機器を提供する。
第4の態様によると、本願は、少なくとも1つのプロセッサとメモリとを含むランダムアクセス機器を提供し、前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の態様又は第2の態様で提供された前記方法を実行するよう構成される。
第5の態様によると、本願は、少なくとも1つのプロセッサとインタフェース回路とを含むランダムアクセス機器を提供し、前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の態様又は第2の態様で提供された前記方法を実行するよう構成される。
第6の態様によると、本願は、ランダムアクセスプログラムを提供する。プロセッサにより実行されると、前記プログラムは、第1の態様又は第2の態様で提供された方法を実行するために使用される。
第7の態様によると、コンピュータ可読記憶媒体のようなプログラムプロダクトが提供され、前記プログラムプロダクトは、第6の態様におけるプログラムを含む。
前述の態様では、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであるとき、前記第1指示情報が取得され、前記第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報に基づき決定されてよく、前記第1ランダムアクセス機会は、具体的にランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるランダムアクセス機会として使用されてよい。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであるとき、前記第2指示情報が取得され、前記ダウンリンク信号は前記第2指示情報に基づき決定されてよく、前記ダウンリンク信号に対応する前記ランダムアクセス機会は、前記第1ランダムアクセス機会として決定され、第1ランダムアクセス機会は、具体的に、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるランダムアクセス機会として使用されてよい。本願の実施形態では、前記第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報及び/又は前記第2指示情報に基づき決定される。このように、ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのランダムアクセス機会は、比較的正確に決定できる。したがって、ランダムアクセスのために使用されるランダムアクセスリソースは、比較的正確に決定できる。更に、前記端末が、前記ダウンリンク信号を前記第2指示情報に基づき決定する場合、前記端末は、前記ネットワーク装置に示されるべきダウンリンク信号を決定してよく、その結果、前記ネットワーク装置は,msg2を送信するとき、ダウンリンクビームを決定してよい。
前述の態様では、前記ダウンリンク信号は、同期信号ブロック又はチャネル状態情報参照信号であってよい。
可能な設計では、前記第1指示情報は、1つのダウンリンク信号に対応する前記複数のランダムアクセス機会のうちの少なくとも1つの機会を示すために使用されてよい。
本願の実施形態では、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであるとき、前記複数のランダムアクセス機会の中の少なくとも1つのランダムアクセス機会を前記第1ランダムアクセス機会として示す前記第1指示情報に基づき、ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのランダムアクセス機会は、各ダウンリンク信号について複数のランダムアクセス機会の中で決定されてよい。
本願の実施形態における前記第1指示情報は、マスクインデックスであってよい。代替として、前記第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示すために使用される。
可能な設計では、異なるランダムアクセスマスクは、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。各ランダムアクセスマスクは、前記第1指示情報の値とランダムアクセス機会との間の対応を含んでよい。前記第1指示情報の値とランダムアクセス機会との間の対応は、各ランダムアクセスマスクに含まれ、第1対応と呼ばれてよい。前記マスクインデックスは、前記第1対応の中の前記第1指示情報のビットの値であってよい。
可能な実装では、前記第1対応は、
前記ダウンリンク信号が8個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は、3ビット情報の値であり、各値は1つのランダムアクセス機会を示すために使用される、又は、前記第1指示情報は4ビット情報の値であり、8個の値が8個のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、偶数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、他の値は予約される;
前記ダウンリンク信号が4個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は2ビット情報の値であり、各値は1つのランダムアクセス機会を示すために使用される、又は、前記第1指示情報は3ビット情報の値であり、4個の値が4個のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値が、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、偶数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、他の値は予約される;又は、
前記ダウンリンク信号が2個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は1ビット情報の値であり、各値は1つのランダムアクセス機会を示すために使用される、又は、前記第1指示情報は2ビット情報の値であり、2個の値が2個のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値が、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、他の値は予約される。
別の可能な実装では、同じランダムアクセスマスクは、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。前記ランダムアクセスマスクは、前記第1指示情報の値とランダムアクセス機会との間の対応を含んでよい。前記第1指示情報の値とランダムアクセス機会との間の前記対応は、前記同じランダムアクセスマスクに含まれ、第2対応と呼ばれる。前記マスクインデックスは、前記第2対応の中の前記第1指示情報のビットの値であってよい。
別の可能な実装では、前記第1対応は以下を含む:
前記第1情報は4ビット情報の値であり、1つの値は、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、2つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する2つのランダムアクセス機会の中の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する4個のランダムアクセス機会の中の前記2つのランダムアクセス機会以外の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する8個のランダムアクセス機会の中の前記4個のランダムアクセス機会以外の4個のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する前記4個又は8個のランダムアクセス機会の中の奇数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する前記4個又は8個のランダムアクセス機会の中の偶数番号のランダムアクセス機会を示すために使用される;又は、
前記第1情報は3ビットの値であり、1つの値は、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、2つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する2つのランダムアクセス機会の中の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する4個のランダムアクセス機会の中の前記2つのランダムアクセス機会以外の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する8個のランダムアクセス機会の中の前記4個のランダムアクセス機会以外の4個のランダムアクセス機会を示すために使用される。
本願の実施形態では、異なる又は同じランダムアクセスマスクが、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の異なる関連付け関係のために構成される。その結果、ダウンリンク信号のためのランダムアクセス機会は、ランダムアクセスマスクを用いて示すことができる。更に、全部のダウンリンク信号が、同じランダムアクセス機会関連付け関係を有するので、本願の実施形態では、全部のダウンリンク信号のランダムアクセス機会が、1つのダウンリンク信号に対応するランダムアクセスマスク構成を用いて示されてよい。
別の可能な設計では、本願の実施形態では、前記第2指示情報は、1つのランダムアクセス機会に対応する複数のランダムアクセス信号のうちの少なくとも1つのダウンリンク信号を示すために使用されてよい。前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための前記第1ランダムアクセス機会は、以下の方法:前記第2指示情報に基づき第1ダウンリンク信号を決定するステップと、前記第1ダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会を前記第1ランダムアクセス機会として決定するステップと、により前記第2指示情報に基づき決定される。
前記第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会が、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、又は、前記第2指示情報は、Nビット情報の少なくとも1つの値であり、前記Nビット情報の複数の値は、前記複数のダウンリンク信号を示すために使用される。
本願の実施形態では、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであるとき、前記複数のダウンリンク信号の中の前記少なくとも1つのダウンリンク信号を示す前記第2指示情報は、前記複数のダウンリンク信号の中の前記第1ダウンリンク信号を決定するために使用されてよく、前記第1ダウンリンク信号に対応する前記ランダムアクセス機会は、前記第1ランダムアクセス機会として使用されてよい。更に、前記端末は、前記ネットワーク装置に示されるべき前記第1ダウンリンク信号、及び対応する第1ダウンリンク信号により配信されるべきmsg2を決定してよい。前記第1ダウンリンク信号は、前記ネットワーク装置により指定されてよく、前記指定されたダウンリンク信号は、迅速なアクセスを促進するために、高負荷、比較的少ない干渉、及び良好な品質を有するダウンリンク信号であってよい。
更に別の可能な設計では、前述の態様及び該態様の可能な設計では、K個のランダムアクセスプリアンブルは、K個のランダムアクセス機会により送信されてよく、Kは2以上の正整数である。
1つのダウンリンク信号が前記K個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会を示すために使用され、
前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会に対応するK個のマスクインデックスを含み、又は、
前記第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK個のビットの値は、前記K個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す。
前記K個の第1ランダムアクセス機会がM個のダウンリンク信号に関連付けられ、Mが2以上の正整数であるとき、前記K個の第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報及び前記第2指示情報に基づき決定される。
更に、前記第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のM個のビットの値は、前記M個のビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示し、前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは、複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該各ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK/M個のビットの値は、前記K/M個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す。
本願による通信システムのアーキテクチャ図である。
ネットワークアーキテクチャの概略図である。
別のネットワークアーキテクチャの概略図である。
本願の一実施形態によるランダムアクセス方法の実装フローチャートである。
本願の一実施形態による別のランダムアクセス方法の実装フローチャートである。
本願の一実施形態による更に別のランダムアクセス方法の実装フローチャートである。
本願の一実施形態によるランダムアクセス機器の概略図である。
本願の一実施形態による別のランダムアクセス機器の概略図である。
本願の一実施形態による端末の概略図である。
本願の一実施形態によるネットワーク装置の概略図である。
以下は、本願の実施形態における技術的ソリューションを記載する。
当業者のより良い理解を助けるために、本願の実施形態における幾つかの用語が先ず説明される。
(1)端末は、ユーザ機器(user equipment, UE)、移動局(mobile station, MS)、移動端末(mobile terminal, MT)、等とも呼ばれ、音声接続及び/又はデータ接続をユーザに提供する装置であり、例えば、無線接続機能を有するハンドヘルド装置又は車載装置である。現在、例えば、端末は、携帯電話機(mobile phone)、タブレットコンピュータ、ノートブックコンピュータ、パームトップコンピュータ、モバイルインターネット装置(mobile internet device, MID)、ウェアラブル装置、仮想現実(virtual reality, VR)装置、拡張現実(augmented reality, AR)装置、産業制御(industrial control)における無線端末、自動走行(self driving)における無線端末、遠隔医療手術(remote medical surgery)における無線端末、スマートグリッド(smart grid)における無線端末、輸送安全性(transportation safety)における無線端末、スマート都市(smart city)における無線端末、スマートホーム(smart home)における無線端末、等である。
(2)ネットワーク装置は、無線ネットワーク内の装置であり、例えば、端末が無線ネットワークにアクセスできるようにする無線アクセスネットワーク(radio access network, RAN)ノードであってよく、RANノードは基地局とも呼ばれてよい。現在、例えば、RANノードは、絶えず進化するNodeB(gNB)、送受信点(transmission reception point, TRP)、進化型NodeB(evolved NodeB, eNB)、無線ネットワーク制御部(radio network controller, RNC)、NodeB(NodeB, NB)、基地局制御部(base station controller, BSC)、基地トランシーバ局(base transceiver station, BTS)、ホーム進化型NodeB(例えば、home evolved NodeB又はhome NodeB, HNB)、ベースバンドユニット(base band unit, BBU)、無線フィデリティ(wireless fidelity, Wi-Fi)アクセスポイント(access point, AP)、等である。ネットワーク構造では、ネットワーク装置は、中央ユニット(centralized unit, CU)ノード、分散ユニット(distributed unit, DU)ノード、又はCUノード及びDUノードを含むRAN装置を含んでよい。
(3)「複数の」は、2つ以上を示し、別の数量詞もこれと同様である。用語「及び/又は」は、関連付けられたオブジェクトの間の関連付け関係を記述し、3つの関係が存在し得ることを表す。例えば、A及び/又はBは、以下の3つの場合を表してよい。Aのみが存在する、A及びBの両方が存在する、並びに、Bのみが存在する。文字「/」は、通常、関連付けられたオブジェクトの間の「又は」の関係を示す。
(4)名詞「ネットワーク」及び「システム」は、通常、同義的に使用されるが、用語の意味は当業者により理解できる。用語「〜の(of)」、「〜に関連する(relevant)」、及び「〜に対応する(corresponding)」は、時には、互いに置換されてよく、用語により表される意味は、差が強調されないときには一致する。
図1は、本願の一実施形態による通信システムの概略図である。図1に示すように、端末130は、無線ネットワークにアクセスして、外部ネットワーク(例えば、インターネット)から無線ネットワークを介してサービスを取得し、又は無線ネットワークを介して別の端末と通信する。無線ネットワークは、RAN110及びコアネットワーク(CN)120を含む。RAN110は、端末130を無線ネットワークに接続するために使用され、CN120は、端末装置を管理し及び外部ネットワークと通信するためのゲートウェイを提供するために使用される。
図2は、本願の一実施形態によるネットワークアーキテクチャの概略図である。図2に示されるように、ネットワークアーキテクチャはCN装置及びRAN装置を含む。RAN装置は、ベースバンド機器及び無線周波数機器を含む。ベースバンド機器は、1つのノードを含んでよく、又は複数のノードを含んでよい。無線周波数機器は、ベースバンド機器からリモートに独立して実装されてよく、又は、ベースバンド機器に統合されてよく、又は無線周波数機器の一部はリモートに展開され、無線周波数機器の他の部分はベースバンド機器に統合される。例えば、ロングタームエボリューション(long term evolution, LTE)通信システムでは、RAN装置(eNB)は、ベースバンド機器及び無線周波数機器を含む。無線周波数機器は、ベースバンド機器に対してリモートに配置されてよい。例えば、リモート無線ユニット(remote radio unit, RRU)は、BBUに対してリモートに配置される。
RAN装置は、無線リソース制御(radio resource control, RRC)レイヤ、パケットデータコンバージェンスプロトコル(packet data convergence protocol, PDCP)レイヤ、無線リンク制御(radio link control, RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(Media Access Control, MAC)レイヤ、等のようなプロトコルレイヤの機能を、1つ以上のノードにより実装してよい。例えば、進化型構造では、RAN装置は、中央ユニット(centralized unit, CU)及び分散ユニット(distributed unit, DU)を含んでよく、複数のDUが1つのCUにより集中的に制御されてよい。図2に示すように、CU及びDUは、無線ネットワークのプロトコルレイヤに基づき分割されてよい。例えば、PDCPレイヤ及びPDCPレイヤより上のプロトコルレイヤの機能は、CUに設定され、RLCレイヤ及びMACレイヤのようなPDCPレイヤより下のプロトコルレイヤの機能は、DUに設定される。
プロトコルレイヤに基づくこのような分割は単なる例であり、分割は、代替として、別のプロトコルレイヤ、例えばRLCレイヤに基づき実行されてよい。RLCレイヤ及びRLCレイヤより上のプロトコルレイヤの機能は、CUに設定され、RLCレイヤより下のプロトコルレイヤの機能は、DUに設定される。代替として、分割はプロトコルレイヤにおいて実行される。例えば、RLCレイヤの機能の部分及びRLCレイヤより上のプロトコルレイヤの機能は、CUに設定され、RLCレイヤの機能の他の部分及びRLCレイヤより下のプロトコルレイヤの機能は、DUに設定される。更に、分割は、代替として、別の方法で実行されてよい。例えば、分割は遅延に基づき実行される。処理時間が遅延要件に適合する必要のある機能は、DUに設定され、処理時間が遅延要件に適合する必要のない機能はCUに設定される。
更に、無線周波数機器は、DUに配置されなくてよいが、DUからリモートに配置されてよく、又は、DUに統合されてよく、又は無線周波数機器の一部はリモートに展開され、無線周波数機器の他の部分はDUに統合される。これは、ここでは限定されない。
図2に示すアーキテクチャと比べ、図3を更に参照すると、CUの制御プレーン(CP)及びユーザプレーン(UP)は、分離され、それぞれ制御プレーンCUエンティティ(CU−CPエンティティ)及びユーザプレーンCUエンティティ(CU−UPエンティティ)である異なるエンティティにより実装されてよい。
前述のネットワークアーキテクチャでは、CUにより生成されるシグナリングは、DUを通じて端末へ送信されてよく、又は、端末により生成されるシグナリングは、DUを通じてCUへ送信されてよい。DUは、シグナリングをパースすることなく、プロトコルレイヤでシグナリングを直接カプセル化することにより、端末またはCUへ透過的に送信してよい。以下の実施形態では、DUと端末との間のこのようなシグナリングの送信が含まれる場合、DUがシグナリングを送信又は受信することは、このシナリオを含む。例えば、RRCレイヤ又はPDCPレイヤにおけるシグナリングは、最終的に、PHYレイヤにおけるシグナリングとして処理され、端末へ送信される、又は、PHYレイヤにおける受信したシグナリングから変換される。このアーキテクチャでは、RRC又はPDCPレイヤにおけるシグナリングは、DUにより送信される、又はDU及び無線周波数機器により送信される、と考えられてもよい。
前述の実施形態では、CUは、RAN側のネットワーク装置として分類される。更に、CUは、代替として、CN側のネットワーク装置として分類されてよい。これは、ここでは限定されない。
本願の前述の実施形態における機器は、機器により実装される機能に基づき、端末又はネットワーク装置の中に置かれてよい。前述のCU−DU構造が使用されるとき、ネットワーク装置は、CUノード、DUノード、又はCUノードとDUノードとを含むRAN装置であってよい。
ランダムアクセスは、端末がネットワーク装置にアクセスする方法である。ランダムアクセス処理では、端末は、先ず、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)をネットワーク装置へ送信して、ネットワーク装置に、ランダムアクセス要求が存在することを知らせる。ネットワーク装置は、ネットワーク装置と端末との間の伝送遅延を推定してよい。その結果、ネットワーク装置がアップリンクタイミング(uplink timing)を較正し、アップリンクタイミングアドバンスコマンド(timing advance command)により端末装置に較正情報を通知する。プリアンブルは、物理ランダムアクセスチャネル(physical random access channel, PRACH)で送信されてよい。ネットワーク装置は、システム情報ブロック1(system information block 1,SIB1)のようなブロードキャストシステム情報により、プリアンブルの送信が許可される特定時間周波数リソース(random access resources)を端末に通知してよい。
現在、ランダムアクセス処理の主に2つの異なる実装:衝突型ランダムアクセス(Contention based random access, CBRA)、及び非衝突型ランダムアクセス(Non-Contention based random access又はContention-Free based random access, CFRA)がある。各セルは64個の利用可能なプリアンブルシーケンスを有し、これらのシーケンスは2つの部分に分けられてよい。一方の部分は、衝突型ランダムアクセスのために使用され、他方の部分は、非衝突型ランダムアクセスのために使用される。端末が非衝突型ランダムアクセスを実行する場合、端末は、ネットワーク装置により直接指定されたプリアンブルを使用する。
非衝突型ランダムアクセスでは、ネットワーク装置は、より上位レイヤのシグナリング(例えば、無線リソース制御(radio resource control, RRC)シグナリング)又は物理レイヤシグナリングにより、端末にPRACHリソースを示す。つまり、プリアンブルを送信するために使用できるPRACHリソースを示す。例えば、RRCシグナリングの中の情報要素RACH−ConfigDedicatedを用いて、PRACHマスクインデックス(PRACH mask index)が端末に示される。又は、物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel, PDCCH)オーダ(order)を用いて、PRACHマスクインデックスが端末に示される。PRACHマスクインデックスは、システムフレームの中で、端末がプリアンブルを送信できるPRACHリソースを示す。PRACHマスクインデックスとPRACHリソースとの間の対応については、表1を参照する。
表1
Figure 2021516924
ネットワーク装置は、PRACHマスクインデックスを用いて、端末がプリアンブルを送信するための特定PRACHリソースを示す。その結果、端末は、別の端末と衝突しない。PRACHマスクインデックスは0であってよい。この場合、「all」は、ネットワーク装置がpreambleのみを端末に割り当てることを示し、PRACHリソースは端末により選択されてよい。PRACHマスクインデックスは11であってよい。この場合、端末は、時間ドメインで偶数番号のPRACHリソースからPRACHリソースを選択してよい。ここで、PRACHリソースは、周波数ドメインにおいて最初のPRACHリソースである。
PRACHリソースは、ランダムアクセス機会(例えば、PRACH opportunity)とも呼ばれてよい。ランダムアクセス機会は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために端末により使用される時間周波数リソースとして理解されてよい。
端末が服すのビームのカバレッジ内にいるとき、既存のランダムアクセスリソース決定方法が依然として使用されるならば、PRACHマスクインデックスを示すために、より多くの無線インタフェースリソースが必要である。例えば、8本のビームが存在し、ビーム毎に4個の可能なPRACHリソースが存在してよい。この場合、少なくとも32個のインデックスが必要であり、インデックスを示すために少なくとも5ビットが必要である。従って、より簡易なランダムアクセスリソース決定方法が導入される。具体的に言うと、ダウンリンク信号、例えば同期信号ブロック(synchronization signal block, SSB)と、PRACHリソースとの間の関連付け関係が、PRACHリソースを決定するために直接使用される。この方法は、FDD及びTDDの両方で使用されてよく、ランダムアクセスの複雑さを低減し、無線インタフェースリソースを節約する。
しかしながら、SSBとPRACHリソースとの間の関連付け関係は、いつも単純な1対1関係であるとは限らない。従って、この方法は、衝突を引き起こし、ランダムアクセス障害又は遅延の増大をもたらし得る。本願の一実施形態は、ランダムアクセス方法を提供し、ダウンリンク信号とPRACHリソースとの間の関連付け関係が1対1関係ではないとき、例えば1対多又は多対1関係であるとき、ネットワーク装置は、指示情報を配信する。その結果、端末は、指示情報を取得し、指示情報に基づきPRACHリソースを決定して、ランダムアクセスを開始する。
図4は、本願の一実施形態によるランダムアクセス方法の実装フローチャートである。図4に示すように、方法は以下のステップを含む。
S410:ネットワーク装置は端末へ構成情報要素を送信し、構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係を示すために使用される。
端末は、ネットワーク装置から構成情報要素を受信し、以下の動作を実行する。
S420:端末は、構成情報要素に基づき、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会(RO)との間の関連付け関係を決定する。
ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が1対多であるとき、つまり、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するとき、ネットワーク装置は、第1指示情報を送信し、端末は以下の動作S430を実行する。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が多対1であるとき、つまり、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するとき、ネットワーク装置は、第2指示情報を送信し、端末は以下の動作S440を実行する。第1指示情報は、ROを直接又は間接的に決定するために、端末により使用されてよい。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が1対1であるとき、ネットワーク装置は、ROを決定するために端末により使用されるべき指示情報を送信せず、端末は、ネットワーク装置から、ROを決定するために端末により使用されるべき指示情報を受信せず、以下の動作S450を実行する。
S430:端末は、ネットワーク装置から第1指示情報を取得する。
S440:端末は、ネットワーク装置から第2指示情報を取得する。
S450:端末はROを決定する。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が多対1又は1対多であるとき、端末は、第1指示情報又は第2指示情報に基づきROを決定する。ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係が1対1であるとき、端末は、ダウンリンク信号に基づきROを決定する。
ROは、ランダムアクセスリソース、例えばPRACHリソース又はPRACH機会とも呼ばれてよい。
本願の一実施形態では、関連付け関係の中のROとpreambleを送信するために使用される決定されたROとの間を区別するために、preambleを送信するために使用される決定されたROは第1ROと呼ばれてよい。
S460:端末は、第1ROによりpreambleを送信する。
ネットワーク装置は、第1ROにより、端末により送信されたpreambleを受信する。
S470:ネットワーク装置は、ランダムアクセス応答(random access response, RAR)を送信する。ネットワーク装置は、端末へ送RARを信して、第1ROにより端末により送信されたプリアンブルが受信されたか否かを示してよい。
従来技術と比べると、本実施形態では、ネットワーク装置は、ダウンリンク信号とROとの間の関連付け関係の異なる場合を区別し、異なる場合に異なる指示情報を配信する。ダウンリンク信号とROとの間の関連付け関係の異なる場合について、端末は、非1対1の場合のみ、指示情報を受信し、無線インタフェースリソースを節約する。更に、非1対1の場合に、使用されるROは、指示情報を用いて更に指定され、別の端末との衝突の可能性を低減する。
ダウンリンク信号は、例えばSSB又は端末により通常使用されるチャネル状態情報参照信号(channel state information reference signal, CSI-RS)であってよい。
ネットワーク装置は、SSB又はCSI−RSのようなダウンリンク信号とランダムアクセスリソース(又はROと呼ばれる)との間の関連付け関係を構成してよい。例えば、SSBとランダムアクセスリソースとの間の以下の3種類の関連付け関係が存在してよい:SSBとpreamble(コードと呼ばれてもよい、code)との間の関連付け関係、SSBとROとの間の関連付け関係、SSBと共同時間/周波数及びコード(joint time/frequency and code)との間の関連付け関係、である。第1関連付け関係では、SSBとpreambleとの間の関連付け関係が構成される。第2関連付け関係では、SSBとROとの間の関連付け関係が構成される。第3関連付け関係では、SSBとpreambleとROとの間の関連付け関係が構成される。
ネットワーク装置は、端末へ構成メッセージを送信する。構成メッセージは、第1構成情報要素を含み、第1構成情報要素は、ランダムアクセスリソースの時間ドメイン位置を示すために使用される。例えば、第1構成情報要素は、物理ランダムアクセスチャネル構成インデックス(prach-ConfigurationIndex)である。端末は、第1構成情報要素に基づき、時間ドメインにおけるランダムアクセスリソース(又はPRACHリソースと呼ばれる)を決定する。つまり、時間ドメインにおけるROの位置を決定する。構成メッセージは、第2構成情報要素を含み、第2構成情報要素は、ランダムアクセスリソースの周波数ドメイン位置を示すために使用される。例えば、第2構成情報要素は、メッセージ1の周波数分割多重パラメータ(msg1-FDM)及びメッセージ1の周波数ドメイン開始点(msg1-FrequencyStart)である。端末は、第2構成情報要素に基づき、周波数ドメインにおけるランダムアクセスリソース(又はPRACHリソースと呼ばれる)を決定する。つまり、周波数ドメインにおけるROの位置を決定する。
構成メッセージは、第3構成情報要素を含んでよい。第3構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセスリソースとの間又はダウンリンク信号とROとの間の関連付け関係を示すために使用される。例えば、第3構成情報要素は、RACH−Occasion当たりのSSBの数(ssb-perRACH-Occasion)である。端末は、第3構成情報要素に基づき、ダウンリンク信号とROとの間の関連付け関係を決定する。つまり、ダウンリンク信号とランダムアクセスリソースとの間の関連付け関係を決定する。第3構成情報要素は、S410及びS420における構成情報要素である。本願の実施形態では、RACH−Occasion及びROは時には交互に使用される。RACH−Occasion及びROにより表される意味は同じであることが理解されるべきである。
ネットワーク装置は、1つの構成メッセージにより又は異なる構成メッセージにより、端末のために、第1〜第3構成情報要素を構成してよい。構成メッセージは、例えば、RRCシグナリングのような、より上位レイヤのシグナリングである。
関連付け関係は、対応と呼ばれてもよい。これは、本願において限定されない。
端末は、SSBとROとの間の関連付け関係に基づき、SSBとRO及び/又はpreambleとの間の対応を決定してよい。例えば、ssb−perRACH−Occasionは、構成情報要素である。ssb−perRACH−Occasionの値は、1より大きく、1に等しく、又は1より小さくてよい。ssb−perRACH−Occasionが1より大きい場合、例えば1つのROが2、4、8、又は16個のSSBに対応する場合、ssb−perRACH−Occasionの値は2、4、8、又は16として表されてよく、SSBはRO及びpreambleの両方に関連付けられ、又はSSBはpreambleにのみ関連付けられる。非衝突型ランダムアクセス処理の中のpreambleの数は、preambleの合計数から、SSB当たりの衝突型preambleの数(CB-preambleperSSB)を差し引いたものに等しい。ssb−perRACH−Occasionが1以下である場合、例えば1つのSSBが1、2、4、又は8個のROに対応する場合、ssb−perRACH−Occasionの値は1、1/2、1/4、又は1/8として表されてよく、SSBはRACH−Occasionにのみ関連付けられる。非衝突型ランダムアクセス処理の中のpreambleの数は、preambleの合計数から、CB−preamblesPerSSBを差し引いたものに等しい。
1つのSSBが複数のROに関連付けられてよいことが分かる。従って、ランダムアクセス中に、端末は、preambleを送信するために特に使用されるROを決定できない。代替として、複数のSSBが1つのROに関連付けられてよい。この場合、端末は、ネットワーク装置に示されるべきSSBを決定できない。
従って、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであるとき、複数のROの中の、preambleを送信するために特に使用されるROが決定される。SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであるとき、SSBは、複数のSSBの中で決定されてよく、preambleはSSBに対応するROにより送信される。SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであるとき、複数のROの中の、preambleを送信するために特に使用されるROは、第1指示情報に基づき決定される。SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであるとき、SSBは、第2指示情報に基づき決定されてよく、preambleはSSBに対応するROにより送信される。本願で提供されるランダムアクセス方法によると、ランダムアクセス機会は、比較的正確に決定できる。したがって、ランダムアクセスのために使用されるランダムアクセスリソースは、比較的正確に決定できる。
ネットワーク装置は複数のダウンリンク信号を生成し、各ダウンリンク信号はランダムアクセス構成情報に関連付けられ、異なるダウンリンク信号が送信のための異なるダウンリンク送信ビームで運ばれてよいので、マルチビーム処理が実装される。このように、本願の本実施形態で提供される技術的ソリューションは、5Gシステムと同様のマルチビームネットワークに適用できる。
本願の本実施形態は、ソリューションが5G NRシステムに適用される一例を用いて説明されるが、システムは5G NRシステムに限定されないことが理解され得る。本願のソリューションは、リソースが2つの通信パーティのうちの1つにより割り当てられる必要のある限り、適用されてよい。
更に、本願の本実施形態は、ダウンリンク信号がSSBである一例を用いて説明されるが、SSBに限定されないことが理解され得る。例えば、ダウンリンク信号は、代替としてCSI−RSであってよい。ダウンリンク信号がCSI−RSである実装は、ダウンリンク信号がSSBである実装と同様である。詳細はここで再び記載されない。
可能な例では、全部のSSBに対応するssb−perRACH−Occasionの値は同じであり、ssb−perRACH−Occasionの値は{1/8,1/4,1/2,1,2,4,8,16}であってよい。ssb−perRACH−Occasionの値が1より小さいとき、SSBとROとの間の関連付け関係は、1つのSSBが複数のROに対応するものである。この場合、ROは複数のROの中で決定されてよい。ssb−perRACH−Occasionの値が1より大きいとき、SSBとROとの間の関連付け関係は、複数のSSBが1つのROに対応するものである。この場合、SSBは複数のSSBの中で決定されてよい。
本願の以下の実施形態では、ssb−perRACH−Occasionの値が1より小さい場合及びssb−perRACH−Occasionの値が1以上である場合について、別個のランダムアクセス実装処理が記載される。
先ず、本願の一実施形態では、ssb−perRACH−Occasionの値が1より小さい場合のランダムアクセス実装処理が記載される。
図5は、本願の一実施形態によるランダムアクセス方法の実装フローチャートである。図5に示すように、方法は以下のステップを含む。
S510:ネットワーク装置は、SSBとROとの間の関連付け関係を決定する。SSBとROとの間の関連付け関係は、1つのSSBが複数のROに対応するものである。
S520:ネットワーク装置は、第1指示情報を決定し送信する。第1指示情報は、複数のROのうちの少なくとも1つのROを示すために使用される。
可能な実装では、SSB毎の利用可能なROマスク(MASK)は、SSBとROとの間の関連付け関係に基づき決定されてよい。第1指示情報は、マスクインデックス(MASK INDEX)であってよい。ROは、MASK INDEXに基づき複数のROの中で決定されてよく、端末に示される。端末は、決定されたROによりランダムアクセスプリアンブルを送信してよい。
別の可能な実装では、第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のROのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用される。
異なるRO MASKは、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。RO MASKは、第1指示情報の値と第1ROとの間の対応を含んでよい。本願の一実施形態では、第1指示情報の値と、異なるRO MASKの中の第1ROとの間の対応の各々は、第1対応と呼ばれてよい。端末は、第1対応に基づき、第1ROを決定してよい。ネットワーク装置は、対応に基づき、第1ROに対応する第1指示情報を決定してよい。マスクインデックスは、第1対応の中の第1指示情報の値であってよい。
具体的に、異なるRO MASKが異なる関連付け関係のために構成されることは、対応する第1対応が、ssb−perRACH−Occasionの値が{1/8,1/4,1/2}である3つの関連付け関係の各々について決定されることとして理解されてよい。具体的に、ssb−perRACH−Occasionの値が1/8であるとき、第1指示情報の値は3ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、第1指示情報は4ビットの値であり、8個の値が8個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがダウンリンク信号に対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のROを示すために使用され、1つの値は、偶数番号のROを示すために使用され、他の値は予約される。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/4であるとき、第1指示情報の値は2ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、第1指示情報は3ビットの値であり、4個の値が4個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがダウンリンク信号に対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のROを示すために使用され、1つの値は、偶数番号のROを示すために使用され、他の値は予約される。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/2であるとき、第1指示情報の値は1ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、第1指示情報は2ビットの値であり、2個の値が2個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがダウンリンク信号に対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、他の値は予約される。
第1対応は、表の形式で表されてよい。従って、対応する表は、ssb−perRACH−Occasionの値が{1/8,1/4,1/2}である3つの関連付け関係の各々について決定される必要がある。例は以下の通りである:
ssb−perRACH−Occasionの値が1/8であるとき、第1指示情報は、PRACHマスクインデックス(PRACH Mask Index)であり、PRACH MASK Indexは4ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法は、PRACH MASK Indexと許可されたRO(Allowed RACH occasion)との間の対応を含んでよい。詳細については、表2を参照する。
表2
Figure 2021516924
表2は、16個のPRACH MASK Indexを示し得る。8個のPRACH MASK Indexは、8個のRACH−Occasionの中で使用されるべき特定のRACH−Occasionを示すために別個に使用される。1つのPRACH MASK Indexは、「all」を示すために使用される。具体的に言うと、任意のROが全部のROから選択されてよい。2つのPRACH MASK Indexは、それぞれ、偶数番号のRACH−Occasion又は奇数番号のRACH−Occasionが使用されてよいことを示すために使用される。残りのPRACH MASK Indexは、予約される(reserved)。代替として、ssb−perRACH−Occasionの値が1/8であるとき、PRACH MASK Indexは3ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法については、表3を参照する。
表3
Figure 2021516924
表3では、8個のPRACH MASK INDEXが示され得る。8個のPRACH MASK INDEXの全部がROを示すために使用される。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/4であるとき、PRACH MASK INDEXは3ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法については、表4を参照する。
表4
Figure 2021516924
表4は、8個のPRACH MASK Indexを示し得る。具体的に、4個のPRACH MASK INDEXは、8個のRACH−Occasionの中で使用されるべき特定のRACH−Occasionを示すために別個に使用される。1つのPRACH MASK INDEXは、「all」を示すために使用される。具体的に言うと、任意のRACH−Occasionが全部のRO−Occasionの中で使用されてよい。2つのPRACH MASK INDEXは、それぞれ、偶数番号のRACH−Occasion又は奇数番号のRACH−Occasionが使用されてよいことを示すために使用される。残りのPRACH MASK INDEXは、予約される(reserved)。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/4であるとき、PRACH MASK INDEXは2ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法については、表5を参照する。
表5
Figure 2021516924
表5は、84個のPRACH MASK INDEXを示し得る。4個のPRACH MASK INDEXの全部がROを示すために使用される。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/2であるとき、PRACH MASK INDEXは2ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法については、表6を参照する。
表6
Figure 2021516924
表6は、4個のPRACH MASK INDEXを示し得る。具体的に、2個のPRACH MASK INDEXは、4個のRACH−Occasionの中で使用されるべき特定のRACH−Occasionを示すために別個に使用される。1つのPRACH MASK INDEXは、「all」を示すために使用される。具体的に言うと、任意のRACH−Occasionが全部のRO−Occasionの中から選択されてよい。残りのPRACH MASK INDEXは、予約される(reserved)。
ssb−perRACH−Occasionの値が1/2であるとき、PRACH MASK INDEXは1ビットを用いて示される。特定のRO MASK構成方法については、表7を参照する。
表7
Figure 2021516924
表7は、2個のPRACH MASK INDEXを示し得る。2個のPRACH MASK INDEXの両方がROを示すために使用される。
代替として、同じRO MASKが、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。RO MASKは、第1指示情報の値と第1ROとの間の対応を含んでよい。本願の一実施形態では、第1指示情報の値と、同じRO MASKの中の第1ROとの間の対応は、第2対応と呼ばれてよい。端末は、第2対応に基づき、第1ROを決定してよい。ネットワーク装置は、対応に基づき、第1ROに対応する第2指示情報を決定してよい。マスクインデックスは、第2対応の中の第1指示情報の値である。
具体的に、同じRO MASKが異なる関連付け関係のために構成されることは、決定された第2対応が、ssb−perRACH−Occasionの値が{1/8,1/4,1/2}である3つの関連付け関係の各々の中のROを示すために使用されてよいこととして理解されてよい。例えば、第2対応は4ビットを用いて示されてよい。PRACH MASK INDEXは、4ビットの値であり、全部で16個の値がある。1つの値は、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用される。2つの値は、SSBに対応する2つのROの中の2つのROを示すために使用される。2つの値は予約され又はSSBに対応する4個のROの中の2個のRO以外の2個のROを示すために使用される。2つの値は、予約され、又はSSBに対応する8個のROの中の4個のRO以外の4個のROを示すために使用される。1つの値は、SSBに対応する4又は8個のROの中の奇数番号のROを示すために使用される。1つの値は、SSBに対応する4又は8個のROの中の偶数番号のROを示すために使用される。他の値は予約される。第2対応は3ビットを用いて示されてよい。PRACH MASK INDEXは、3ビットの値であり、全部で8個の値がある。1つの値は、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用される。2つの値は、SSBに対応する2つのROの中の2つのROを示すために使用される。2つの値は予約され又はSSBに対応する4個のROの中の2個のRO以外の2個のROを示すために使用される。2つの値は、予約され、又はSSBに対応する8個のROの中の4個のRO以外の4個のROを示すために使用される。
第2対応は、表の形式で表されてよい。従って、ssb−perRACH−Occasionの値が{1/8,1/4,1/2}である3つの関連付け関係の各々についての表の例は、表8又は表9に示される。
表8
Figure 2021516924
表8で、第2対応は4ビットを用いて示される。all RACH−Occasionを示すために使用されるインデックスは、表の中で固定され、全部のssb−perRACH−Occasionについて利用可能である。奇数番号のRACH−Occasion又は偶数番号のRACH−Occasionを示すために使用されるインデックスは、1/4又は1/8の値を有するssb−perRACH−Occasionにのみ利用可能である。表8の中の全部のエントリは、1/8の値を有するssb−perRACH−Occasionに利用可能である。ssb−perRACH−Occasionの値が1/4であるとき、PRACH MASK INDEX5〜8は利用可能ではない。ssb−perRACH−Occasionの値が1/2であるとき、表8の中のPRACH MASK INDEX3〜8は利用可能ではない。ssb−perRACH−Occasionの値が1であるとき、表8の中のPRACH MASK INDEX1のみが利用可能である。
表9
Figure 2021516924
表9で、第2対応は3ビットを用いて示される。表9の中の全部のエントリは、1/8の値を有するssb−perRACH−Occasionに利用可能である。ssb−perRACH−Occasionの値が1/4であるとき、PRACH MASK INDEX5〜8は利用可能ではない。ssb−perRACH−Occasionの値が1/2であるとき、表9の中のPRACH MASK INDEX3〜8は利用可能ではない。ssb−perRACH−Occasionの値が1であるとき、表9の中のPRACH MASK INDEX1のみが利用可能である。
S530:端末は、SSBとROとの間の関連付け関係を決定し、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであるとき、第1指示情報を取得する。
具体的に、第1指示情報は、PRACH MASK INDEXであってよい。端末は、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであると決定すると、PRACH MASK INDEXを取得してよい。
S540:第1指示情報(PRACH MASK INDEX)に基づきROを決定する。
ROが、PRACH MASK INDEXに基づき決定されるとき、ROは、可憐するPRACH MASK INDEXにより示された前述のROに基づき決定されてよい。PRACH MASK INDEXにより示されるROは、ここで再び説明されない。
S550:決定されたROによりpreambleを送信する。
本願の本実施形態では、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであるとき、ネットワーク装置は、複数のROのうちの少なくとも1つのROを示す第1指示情報を決定し送信し、端末は、SSB毎に、第1指示情報を取得することにより、複数のROの中でpreambleを送信するために使用されるROを決定してよい。更に、全部のSSBが、同じRO関連付け関係を有するので、本願の実施形態では、全部のSSBのROが、1つのSSBに対応するRO MASK構成を用いて示されてよい。例えば、8個のビーム(SSB)があり、ビーム毎に4個の可能なPRACHリソースがあってよい。この場合、可能なPRACHリソースは、4個のインデックスを用いて示されてよく、可能なPRACHリソースを示すために32個のインデックスを使用する必要がなく、インデックスを示すためのビットの数を削減する。
次に、本願の一実施形態では、ssb−perRACH−Occasionの値が1以上である場合のランダムアクセス実装処理が記載される。
図6は、本願の一実施形態による別のランダムアクセス方法の実装フローチャートである。図6に示すように、方法は以下のステップを含む。
S610:ネットワーク装置は、SSBとROとの間の関連付け関係を決定する。SSBとROとの間の関連付け関係は、複数のSSBが1つのROに対応するものであり、又は、勿論、1つのSSBが1つのROに対応してよい。
S620:ネットワーク装置は、第2指示情報を決定し送信する。第2指示情報は、1つのROに対応する複数のSSBのうちの少なくとも1つのSSBを示すために使用される。
第2指示情報は複数のビットを含んでよく、各ビットは複数のSSBのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するSSBに対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用される。
具体的に、本願の一実施形態では、複数のSSBが1つのROに対応するとき、ssb−perRACH−Occasionの値は{2,4,8,16}であってよい。ssb−perRACH−Occasionの値がXであると仮定すると、第2指示情報は、X個のビットを含むビットマップであってよい。ビットマップの中の設定されたビットは、設定されたビットに対応するSSBが使用できることを示す。Xは、1つのROに対応するSSBの数である。具体的に、Xの値は、2、4、6、又は16であり、又は1であってよい。例えば、ソリューションでは、X個のビットは、端末により使用されるべき1つのSSB又は幾つかのSSBを示すために使用される。端末がネットワーク装置にSSBを報告する場合、ネットワーク装置は、端末へメッセージ2(msg2)を送信するために使用されるダウンリンクビームを決定し、msg2を対応するSSBにより配信してよい。SSBが使用されると示される場合、SSBに対応するmaskのビットは1に設定される。SSBが使用されないと示される場合、SSBに対応するMASKのビットは0に設定される。
代替として、第2指示情報は、Nビット情報の少なくとも1つの値であり、Nビット情報の複数の値が、複数のダウンリンク信号を示すために使用される。例えば、第2指示情報は、代替として、Xビットの対数値に対応するビット値であってよい。例えば、log2(X)ビットは、アクセスのために端末により使用されるべきSSBを示すために使用され、対応するmsg2は、対応するSSBビームにより配信される。例えば、端末は、受信可能なX=16個のSSBを測定し報告し、ネットワーク装置は、4ビットマスクを用いて、端末により実行されるランダムアクセスに関連付けられたSSBを示す。4ビットSSBマスク指示方法は、表10に示され、最大で16個のSSBが示されてよい。
表10
Figure 2021516924
X=1,2,4,又は8であるとき、表10の部分集合が使用されてよい。代替として、指示のために4個のビットが固定的に使用される。X=1,2,4,又は8であるとき、表9の重複するエントリは予約フィールドである。
S630:端末は、SSBとROとの間の関連付け関係を決定し、SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであると決定すると、第2指示情報を取得する。
本願の一実施形態では、第2指示情報は複数のビットを含んでよく、各ビットは複数のSSBのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するSSBに対応するROが、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、又は、第2指示情報は、Nビット情報の少なくとも1つの値であり、Nビット情報の複数の値は、複数のSSBを示すために使用される。
S640:第2指示情報に基づき、第1SSBとして、複数のSSBの中の少なくとも1つのSSBを決定する。
第2指示情報が複数のビットを含むとき、各ビットは複数のSSBのうちの1つに対応し、値により示されるSSBに対応するROは、preambleを送信するために使用されるべきであると決定される。例えば、第2指示情報がX個のビットを含むビットマップであるとき、ビットマップの中の設定されたビットは、該設定されたビットに対応するSSBに対応するROが、preambleを送信するために使用されることを示す。代替として、第2指示情報がNビット情報の少なくとも1つの値であるとき、Nビット情報の複数の値に基づき、複数のSSBに対応するROがpreambleを送信するために使用されることが決定されてよい。例えば、第2指示情報がX個のビットの対数の値に対応するビット値であるとき、該ビット値により示されたSSBに対応するROは、preambleを送信するために使用される。
S650:第1ROとして決定された第1SSBに対応するROを使用し、決定された第1ROによりpreambleを送信する。
本願の本実施形態では、SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであるとき、ネットワーク装置は、複数のSSBのうちの少なくとも1つのSSBを第1SSBとして示す第2指示情報を決定し送信し、端末は、第2指示情報を取得することにより、複数のSSBの中で第1SSBを決定し、決定した第1SSBに対応するROを第1ROとして使用してよい。更に、端末は、ネットワーク装置に示されるべきSSB、及び対応するSSBにより配信されるべきmsg2を決定してよい。ここで、SSBはネットワーク装置により指定される。指定されたSSBは、迅速なアクセスを促進するために、軽い負荷、比較的小さな干渉、及び良好な品質を有するSSBであってよい。
本願の前述の実施形態では、ssb−perRACH−Occasionの値が1より小さいか、又はssb−perRACH−Occasionの値が1以上であるかに関わらず、ネットワーク側は、端末が複数のランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセス処理の中で送信してよいことを構成する。例えば、RACH−Occasion maskがmultiple msg1の送信を示すために使用される場合、複数のRACH−Occasionがpreambleを送信するために使用されると決定されてよい。
本願の一実施形態では、K個のROがK個のランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用され、Kが2以上の正整数である一例が説明のために使用される。本願の実施形態では、例えば、K個のランダムアクセスプリアンブルに対応するROが、以下の方法で決定されてよい。
ソリューション1:SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBがK個のROに対応するものである。つまり、K個のROが同じSSBに関連付けられる。RO毎に、対応するRACH−Occasion maskが構成され、全部でK個のRO MASKが構成される。第1指示情報は、K個の第1ROを示すために使用され、第1指示情報は、K個の第1ROに対応するK個のマスクインデックスを含む。各第1ROを決定する処理の特定の実装については、前述の実施形態における、ssb−perRACH−Occasionの値が1より小さいとき、RO maskにより決定する方法を参照する。代替として、第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のROのうちの1つに対応し、各ビットの値は、対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、複数のビットの中のK個のビットの値は、K個のビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されることを示す。例えば、8ビットのビットマップ(bitmap)が、preambleを送信できるROを示すために使用される。preambleを送信するために使用できるROに対応するビットは1に設定される。或いは、preambleを送信するために使用できないROに対応するビットは0に設定される。例えば、K=8、RO mask=10110010ならば、UEは、0、2、3、及び6のRO indexを有するROでpreambleを送信する。
ソリューション2:K個のROがM個のSSBに関連付けられ、Mは2以上の正整数であり、K個の第1ROは、第1指示情報及び第2指示情報に基づき決定されてよい。
可能な実装では、第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、複数のビットの中のM個のビットの値は、M個のビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示し、第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは、複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該各ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、複数のビットの中のK/M個のビットの値は、K/M個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す。例えば、K=8、M=2であり、各SSBは4個のROに関連付けられる。基地局は4個のSSBを構成し、各SSBは8個のROに関連付けられる。この場合、RO mask=0101+01010101は、preambleが、第1及び第3SSBに関連付けられた第1、第3、第4、及び第7ROで送信されることを意味する。preambleを送信するために全部で8個のROがある。
本願の実施形態における前述のソリューション1及びソリューション2の実装処理は、説明のための単なる例であることが理解され得る。実際の実装処理では、第1指示情報及び第2指示情報の特定の形式は、ランダムに結合されてよい。例えば、第2指示情報はビットマップであり、第1指示情報はビットマップ又はマスクインデックスである。別の例では、第2指示情報は値であり、第1指示情報はビットマップ又はマスクインデックスである。
以上は、主に、本願の実施形態で提供されるソリューションを、端末とネットワーク装置との間の相互作用の観点から説明した。前述の機能を実装するために、端末及びネットワーク装置は、機能を実行する対応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含むことが理解され得る。本願で開示された実施形態で説明した各々の例のユニット及びアルゴリズムを参照して、本願の実施形態は、ハードウェア又はハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせの形式で実装されてよい。機能がハードウェア又はコンピュータソフトウェアにより駆動されるハードウェアにより実行されるかは、技術的ソリューションの特定の適用及び設計制約に依存する。当業者は、特定の適用毎に、記載の機能を実施するために異なる方法を使用してよいが、実装が本願の実施形態の技術的ソリューションの範囲を超えると考えられるべきではない。
本願の一実施形態では、機能ユニットへの分割は、前述の方法の例に基づき、端末及びネットワーク装置において実行されてよい。例えば、各機能ユニットは、対応する機能に基づき分割を通じ得られてよく、又は2つ以上の機能が1つの処理ユニットに統合されてよい。統合されたユニットは、ハードウェアの形式で実装されてよく、又はソフトウェア機能ユニットの形式で実装されてよい。
同じ発明の概念に基づき、本願の実施形態のうちの1つの実施形態は、前述の方法のうちのいずれか1つを実装するよう構成される機器を更に提供する。例えば、機器であって、前述の方法のうちのいずれか1つにおける端末により実行されるステップを実装するよう構成されるユニット(又は手段)を含む機器が提供される。別の例では、別の機器であって、前述の方法のうちのいずれか1つにおけるネットワーク装置により実行されるステップを実装するよう構成されるユニット(又は手段)を含む別の機器が更に提供される。
可能な実装では、本願の実施形態は、ランダムアクセス機器700を提供する。ランダムアクセス機器700は、端末に適用されてよい。図7は、本願の一実施形態によるランダムアクセス機器700の概略構造図である。図7を参照すると、ランダムアクセス機器700は、処理ユニット701、受信ユニット702、及び送信ユニット703を含む。処理ユニット701は、SSBとROとの間の関連付け関係を決定するよう構成される。受信ユニット702は、処理ユニット701が、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであると決定すると、第1指示情報を取得する。代替として、受信ユニット702は、処理ユニット701が、SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであると決定すると、第2指示情報を取得する。処理ユニット701は、第1指示情報及び/又は第2指示情報に基づき第1ROを決定する。送信ユニット703は、処理ユニット701により決定された第1ROにより、preambleを送信するよう構成される。
別の可能な実装では、本願の実施形態は、ランダムアクセス機器800を更に提供する。ランダムアクセス機器800は、ネットワーク装置に適用されてよい。図8は、本願の一実施形態によるランダムアクセス機器800の概略構造図である。図8を参照すると、ランダムアクセス機器800は、処理ユニット801、受信ユニット802、及び送信ユニット803を含む。送信ユニット802は、構成情報要素を送信するよう構成され、構成情報要素は、SSBとROとの間の関連付け関係を示すために使用される。処理ユニット801が、SSBとROとの間の関連付け関係が、1つのSSBが複数のROに対応するものであると決定すると、送信ユニット802は第1指示情報を送信する。及び/又は、処理ユニット801が、SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであると決定すると、送信ユニット802は、端末へ第2指示情報を送信する。ここで、第1指示情報及び/又は第2指示情報は、preambleを送信するための第1ROを決定するために使用される。受信ユニット803は、第1ROにより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構成される。
ランダムアクセス機器700及びランダムアクセス機器800により使用される第1指示情報は、1つのSSBに対応する複数のROのうちの少なくとも1つのROを示すために使用される。
具体的に、第1指示情報は、MASK INDEXであってよい。代替として、第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のROのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用される。
可能な実装では、異なるRO MASKは、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。RO MASKは、第1指示情報の値と第1ROとの間の対応を含んでよい。本願の一実施形態では、第1指示情報の値と、異なるRO MASKの中の第1ROとの間の対応の各々は、第1対応と呼ばれてよい。第1ROは、第1対応に基づき決定される。マスクインデックスは、第1対応の中の第1指示情報の値であってよい。
第1指示情報の値と第1対応の中のROとの間の対応は、以下の通りである。
1つのSSBが8個のROに対応するとき、第1指示情報の値は3ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、マスクインデックスは4ビットの値であり、8個の値が8個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のROを示すために使用され、1つの値は、偶数番号のROを示すために使用され、他の値は予約される。
1つのSSBが4個のROに対応するとき、第1指示情報の値は2ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、マスクインデックスは3ビットの値であり、4個の値が4個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、1つの値は、奇数番号のROを示すために使用され、1つの値は、偶数番号のROを示すために使用され、他の値は予約される。或いは、
SSBが2つのROに対応するとき、第1指示情報の値は1ビットの値であり、各値は1つのROを示すために使用される、又は、マスクインデックスは2ビットの値であり、2個の値が2個のROを示すために使用され、1つの値が、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用され、他の値は予約される。
別の可能な例では、同じRO MASKが、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。RO MASKは、第1指示情報の値と第1ROとの間の対応を含んでよい。本願の一実施形態では、第1指示情報の値と、同じRO MASKの中の第1ROとの間の対応は、第2対応と呼ばれてよい。マスクインデックスは、第2対応の中の第1指示情報の値であってよい。
第1指示情報の値と第2対応の中の第1ROとの間の対応は、以下の通りである。
第1指示情報は4ビット情報の値である。1つの値は、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用される。2つの値は、SSBに対応する2つのROの中の2つのROを示すために使用される。2つの値は予約され又はSSBに対応する4個のROの中の2個のRO以外の2個のROを示すために使用される。2つの値は、予約され、又はSSBに対応する8個のROの中の4個のRO以外の4個のROを示すために使用される。1つの値は、SSBに対応する4又は8個のROの中の奇数番号のROを示すために使用される。1つの値は、SSBに対応する4又は8個のROの中の偶数番号のROを示すために使用される。他の値は予約される。或いは、
第1指示情報は3ビットの値である。1つの値は、任意のROがSSBに対応する全部のROから選択できることを示すために使用される。2つの値は、SSBに対応する2つのROの中の2つのROを示すために使用される。2つの値は予約され又はSSBに対応する4個のROの中の2個のRO以外の2個のROを示すために使用される。2つの値は、予約され、又はSSBに対応する8個のROの中の4個のRO以外の4個のROを示すために使用される。
本願の実施形態では、異なる又は同じランダムアクセスマスクが、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成される。その結果、SSBのためのROは、ランダムアクセスマスクを用いて示すことができる。更に、全部のSSBが、同じRO関連付け関係を有するので、本願の実施形態では、全部のSSBのROが、1つのSSBに対応するランダムアクセスマスク構成を用いて示されてよい。
別の可能な実装では、本願の実施形態では、第2指示情報は、1つのROに対応する複数のSSBのうちの少なくとも1つのSSBを示すために使用されてよい。第2指示情報に基づく第1ランダムアクセス機会を決定するステップは、第2指示情報に基づき第1SSBを決定するステップと、第1SSBに対応するROを第1ROとしt決定するステップと、を含む。
前記第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会が、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、又は、前記第2指示情報は、Nビット情報の少なくとも1つの値であり、前記Nビット情報の複数の値は、前記複数のダウンリンク信号を示すために使用される。
本願の本実施形態では、SSBとROとの間の関連付け関係が、複数のSSBが1つのROに対応するものであるとき、複数のSSBのうちの少なくとも1つのSSBを示す第2指示情報が、複数のSSBの中で第1SSBを決定するために使用されてよく、決定した第1SSBに対応するROがpreambleを送信するために第1ROとして使用される。更に、端末は、ネットワーク装置に示されるべき第1SSB、及び対応する第1SSBにより配信されるべきmsg2を決定してよい。ここで、第1SSBはネットワーク装置により指定される。指定された第1SSBは、迅速なアクセスを促進するために、軽い負荷、比較的小さな干渉、及び良好な品質を有する第1SSBであってよい。
更に別の可能な実装では、K個のpreambleがK個のROにより送信され、Kは2以上の正整数である。
1つのSSBがK個のROに対応するとき、第1指示情報は、K個の第1ROを示すために使用され、
第1指示情報は、K個の第1ROに対応するK個のマスクインデックスを含み、又は、
第1指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のROのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するROがランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、複数のビットの中のK個のビットの値は、K個のビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されることを示す。
K個の第1ROがM個のSSBに関連付けられ、Mは2以上の正整数であるとき、K個の第1ROは、第1指示情報及び第2指示情報に基づき決定される。
更に、第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは複数のSSBのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するSSBに対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、複数のビットの中のM個のビットの値は、M個のビットに対応するSSBに対応するROがpreambleを送信するために使用されることを示すために使用される。第1指示情報は複数のビットを含んでよく、各ビットは複数のROのうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されるか否かを示すために使用され、複数のビットの中のK/M個のビットの値は、K/M個のビットに対応するROがpreambleを送信するために使用されることを示す。
理解されるべきことに、機器におけるユニットへの分割は、単なる論理的な機能分割である。実際の実装では、ユニットのうちの全部又は一部が、物理的装置に統合されてよく、又は物理的に分離されてよい。更に、機器の中の全部のユニットが、処理要素により呼び出されるソフトウェアの形式で実装されてよく、又はハードウェアの形式で実装されてよく、又は、幾つかのユニットが、処理要素により呼び出されるソフトウェアの形式で実装されてよく、且つ幾つかのユニットがハードウェアの形式で実装されてよい。例えば、一実装では、各ユニットは、別個に配置された処理要素であってよく、又は機器のチップに統合されてよい。代替として、各ユニットは、ユニットの機能を実行するために、機器の処理要素により呼び出されるプログラムの形式でメモリに格納されてよい。更に、これらのユニットは、全部又は部分的に統合されてよく、又は独立して実装されてよい。処理要素は、ここでは、プロセッサと呼ばれてもよく、信号処理能力を有する集積回路であってよい。実装処理において、前述の方法のステップ又は前述のユニットは、処理要素の中のハードウェア集積論理回路により実装されてよく、又は処理要素により呼び出されるソフトウェアの形式で実装されてよい。
一例では、前述の機器のうちのいずれか1つの中のユニットは、前述の方法を実装するよう構成される1つ以上の集積回路、例えば、1つ以上の特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit, ASIC)、1つ以上のマイクロプロセッサ(digital signal processor, DSP)、1つ以上のフィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array, FPGA)、又はこれらの種類の集積回路の少なくとも2つの組み合わせであってよい。別の例では、機器の中のユニットが、処理要素によりプログラムをスケジューリングすることにより実装されるとき、処理要素は、汎用プロセッサ、例えば、中央処理ユニット(central processing unit, CPU)又はプログラムを呼び出し可能な別のプロセッサであってよい。更に別の例では、ユニットは、統合され、システムオンチップ(system-on-a-chip, SOC)の形式で実装されてよい。
前述の受信ユニットは、機器のインタフェース回路であり、別の機器から信号を受信するよう構成される。例えば、機器がチップの方法で実装されるとき、受信ユニットは、別のチップ又は機器から信号を受信するよう構成される、チップのインタフェース回路である。前述の送信ユニットは、機器のインタフェース回路であり、別の機器へ信号を送信するよう構成される。例えば、機器がチップの方法で実装されるとき、送信ユニットは、別のチップ又は機器へ信号を送信するよう構成される、チップのインタフェース回路である。
図9は、本願の一実施形態による端末の概略構造図である。端末は、前述の実施形態における端末の動作を実装するよう構成される、前述の実施形態における端末であってよい。図9に示すように、端末は、アンテナ901、無線周波数部902、及び信号処理部903を含む。アンテナ901は、無線周波数部902に接続される。ダウンリンク方向では、無線周波数部902は、ネットワーク装置により送信された情報を、アンテナ901により受信し、ネットワーク装置により送信された情報を、処理のために信号処理部903へ送信する。アップリンク方向では、信号処理部903は、端末に関する情報を処理し、端末に関する情報を無線周波数部902へ送信する。無線周波数部902は、端末に関する情報を処理し、次に、端末に関する情報をネットワーク装置へアンテナ901により送信する。
信号処理部903は、各通信プロトコルレイヤでデータを処理するよう構成されるモデムサブシステムを含んでよい。端末は、端末のオペレーティングシステム及びアプリケーションレイヤの処理を実装するよう構成される中央処理サブシステムを更に含んでよい。更に、端末は、別のサブシステム、例えばマルチメディアサブシステム又は周辺機器サブシステムを更に含んでよい。マルチメディアサブシステムは、端末のカメラ又は画面表示を制御するよう構成され、周辺機器サブシステムは、別の装置への接続を実施するよう構成される。モデムサブシステムは、別個に配置されたチップであってよい。任意で、端末のために使用される前述の機器は、モデムサブシステム内に置かれてよい。
モデムサブシステムは、1つ以上の処理要素9031を含み、例えば1つの主制御CPU及び別の集積回路を含んでよい。更に、モデムサブシステムは、記憶要素9032及びインタフェース回路9033を更に含んでよい。記憶要素9032は、データ及びプログラムを格納するよう構成される。しかしながら、前述の方法における端末により実行される方法を実行するために使用されるプログラムは、記憶要素9032に格納されなくてよいが、モデムサブシステムの外部にあるメモリに格納され、使用されるべきときにモデムサブシステムによりロードされ使用される。インタフェース回路9033は、別のサブシステムと通信するよう構成される。端末のために使用される前述の機器は、モデムサブシステム内に置かれてよい。モデムサブシステムは、チップにより実装されてよい。チップは、少なくとも1つの処理要素及びインタフェース回路を含む。処理要素は、端末により実行される任意の方法のステップを実行するよう構成される。インタフェース回路は、別の機器と通信するよう構成される。一実装では、前述の方法におけるステップを実装する端末のユニットは、プログラムをスケジューリングする処理要素により実装されてよい。例えば、端末に適用される機器は、処理要素及び記憶要素を含む。処理要素は、記憶要素に格納されたプログラムを呼び出して、前述の方法の実施形態における端末により実行される方法を実行する。記憶要素は、処理要素と同じチップに配置される記憶要素、つまりオンチップ記憶要素であってよい。
別の実装では、前述の方法における端末により実行される方法を実行するために使用されるプログラムは、処理要素と異なるチップに配置される記憶要素、つまりオフチップ記憶要素であってよい。この場合、処理要素は、オフチップ記憶要素からオンチップ記憶要素へとプログラムを呼び出しロードして、前述の方法の実施形態における端末により実行される方法を呼び出し実行する。
更に別の実装では、前述の方法におけるステップを実装する、端末に適用される機器の中のユニットは、1つ以上の処理要素として構成されてよい。これらの処理要素は、モデムサブシステム内に配置される。処理要素は、ここでは、集積回路、例えば、1つ以上のASIC、1つ以上のDSP、1つ以上のFPGA、又はこれらの種類の集積回路の組み合わせであってよい。これらの集積回路は、一緒に統合されてチップを形成してよい。
前述の方法におけるステップを実装する端末のユニットは、一緒に統合され、システムオンチップ(system-on-a-chip, SOC)の形式で実装されてよい。SOCチップは、前述の方法を実装するよう構成される。少なくとも1つの処理要素及び記憶要素は、チップに統合されてよく、処理要素は、記憶要素に格納されたプログラムを呼び出して、端末により実行される前述の方法を実装する。代替として、少なくとも1つの集積回路は、チップに統合されてよく、端末により実行される前述の方法を実装してよい。代替として、前述の実装を参照して、プログラムを呼び出す処理要素により実装される幾つかのユニットの機能、及び幾つかのユニットの機能は、集積回路により実装される。
端末に適用される前述の機器は、少なくとも1つの処理要素及びインタフェース回路を含んでよいことが分かる。少なくとも1つの処理要素は、前述の方法の実施形態において提供された端末により実行される任意の方法を実行するよう構成される。処理要素は、前述の方法の実施形態における端末により実行される一部又は全部のステップを、第1方法で、具体的に言うと、記憶要素に格納されたプログラムを実行することにより、実行してよく、又は、前述の方法の実施形態における端末により実行される一部又は全部のステップを、第2方法で、具体的に言うと、命令と結合したプロセッサ要素内のハードウェア統合論理回路により、実行してよい。勿論、処理要素は、第1方法及び第2方法を結合することにより、前述の方法の実施形態における端末により実行される一部又は全部のステップを実行してよい。
上述のように、処理要素は、ここでは、汎用プロセッサ、例えばCPUであってよく、又は、前述の方法を実装するよう構成される1つ以上の集積回路、例えば1つ以上のASIC、1つ以上のマイクロプロセッサDSP、1つ以上のFPGA、又はこれらの種類の集積回路の少なくとも2つの組み合わせであってよい。
記憶要素は、1つのメモリであってよく、又は複数の記憶要素の一般名称であってよい。
図10は、本願の一実施形態によるネットワーク装置の概略図である。ネットワーク装置は、前述の実施形態におけるネットワーク装置の動作を実装するよう構成される。図10に示すように、ネットワーク装置は、アンテナ1001、無線周波数機器1002、及びベースバンド機器1003を含む。アンテナ1001は、無線周波数機器1002に接続される。アップリンク方向では、無線周波数機器1002は、端末により送信された情報を、アンテナ1001により受信し、端末により送信された情報を、処理のためにベースバンド機器1003へ送信する。ダウンリンク方向では、ベースバンド機器1003は、端末に関する情報を処理し、情報を無線周波数機器1002へ送信する。無線周波数機器1002は、端末に関する情報を処理し、次に、処理した情報を端末へアンテナ1001により送信する。
ベースバンド機器1003は、1つ以上の処理要素10031を含み、例えば主制御CPU及び別の集積回路を含んでよい。更に、ベースバンド機器1003は、記憶要素10032及びインタフェース回路10033を更に含んでよい。記憶要素10032は、プログラム及びデータを格納するよう構成される。インタフェース回路10033は、無線周波数機器1002と情報を交換するよう構成され、インタフェース回路は、例えば一般的な公衆無線インタフェース(common public radio interface, CPRI)である。ネットワーク装置に適用される前述の機器は、ベースバンド機器1003内に置かれてよい。例えば、ネットワーク装置に適用される前述の機器は、ベースバンド機器1003内のチップであってよい。チップは、少なくとも1つの処理要素及びインタフェース回路を含む。処理要素は、ネットワーク装置により実行される任意の方法のステップを実行するよう構成される。インタフェース回路は、別の機器と通信するよう構成される。一実装では、前述の方法におけるステップを実装するネットワーク装置のユニットは、プログラムをスケジューリングする処理要素により実装されてよい。例えば、ネットワーク装置に適用される機器は、処理要素及び記憶要素を含む。処理要素は、記憶要素に格納されたプログラムを呼び出して、前述の方法の実施形態におけるネットワーク装置により実行される方法を実行する。記憶要素は、処理要素と同じチップに配置される記憶要素、つまりオンチップ記憶要素であってよく、又は、処理要素と異なるチップに配置される記憶要素、つまりオフチップ記憶要素であってよい。
別の実装では、前述の方法におけるステップを実装する、ネットワーク装置に適用される機器の中のユニットは、1つ以上の処理要素として構成されてよい。これらの処理要素は、ベースバンド機器内に配置される。処理要素は、ここでは、集積回路、例えば、1つ以上のASIC、1つ以上のDSP、1つ以上のFPGA、又はこれらの種類の集積回路の組み合わせであってよい。これらの集積回路は、一緒に統合されてチップを形成してよい。
前述の方法におけるステップを実装するネットワーク装置のユニットは、一緒に統合され、システムオンチップ(system-on-a-chip, SOC)の形式で実装されてよい。ベースバンド機器は、前述の方法を実装するよう構成されるSOCチップを含む。少なくとも1つの処理要素及び記憶要素は、チップに統合されてよく、処理要素は、記憶要素に格納されたプログラムを呼び出して、ネットワーク装置により実行される前述の方法を実装する。代替として、少なくとも1つの集積回路は、チップに統合されてよく、ネットワーク装置により実行される前述の方法を実装してよい。代替として、前述の実装を参照して、プログラムを呼び出す処理要素により実装される幾つかのユニットの機能、及び幾つかのユニットの機能は、集積回路により実装される。
ネットワーク装置に適用される前述の機器は、少なくとも1つの処理要素及びインタフェース回路を含んでよいことが分かる。少なくとも1つの処理要素は、前述の方法の実施形態において提供されたネットワーク装置により実行される任意の方法を実行するよう構成される。処理要素は、前述の方法の実施形態におけるネットワーク装置により実行される一部又は全部のステップを、第1方法で、具体的に言うと、記憶要素に格納されたプログラムを実行することにより、実行してよく、又は、前述の方法の実施形態におけるネットワーク装置により実行される一部又は全部のステップを、第2方法で、具体的に言うと、命令と結合したプロセッサ要素内のハードウェア統合論理回路により、実行してよい。勿論、処理要素は、第1方法及び第2方法を結合することにより、前述の方法の実施形態におけるネットワーク装置により実行される一部又は全部のステップを実行してよい。
上述のように、処理要素は、ここでは、汎用プロセッサ、例えばCPUであってよく、又は、前述の方法を実装するよう構成される1つ以上の集積回路、例えば1つ以上のASIC、1つ以上のマイクロプロセッサDSP、1つ以上のFPGA、又はこれらの種類の集積回路の少なくとも2つの組み合わせであってよい。
記憶要素は、1つのメモリであってよく、又は複数の記憶要素の一般名称であってよい。
本願の実施形態で提供された方法に従い、本願の実施形態は、通信システムを更に提供し、通信システムは前述のネットワーク装置及び1つ以上の端末を含む。
本願の実施形態は、ネットワーク装置又は端末に適用される、前述の方法の実施形態を実行するよう構成される少なくとも1つの処理要素(又はチップ)を含む、ランダムアクセス機器を更に適用する。
本願は、ランダムアクセスプログラムを提供する。プロセッサにより実行されると、プログラムは、前述の実施形態における方法を実行するために使用される。
本願は、プログラムプロダクト、例えば、前述のランダムアクセス方法に関連するプログラムを含むコンピュータ可読記憶媒体を更に提供する。
当業者は、本願の実施形態が方法、システム、又はコンピュータプログラムプロダクトとして提供され得ることを理解すべきである。従って、本願の実施形態は、ハードウェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わせを有する実施形態の形式を使用してよい。更に、本願の実施形態は、コンピュータ使用可能プログラムコードを含む、1つ以上のコンピュータ使用可能記憶媒体(限定ではないが、ディスクメモリ、CD−ROM、光学メモリ、等を含む)に実装されるコンピュータプログラムプロダクトの形式を使用してよい。
本願の実施形態は、本願の実施形態に従う方法、装置(システム)、及びコンピュータプログラムプロダクトのフローチャート及び/又はブロック図を参照して説明された。理解されるべきことに、コンピュータプログラム命令は、フローチャート及び/又はブロック図の中の各処理及び/又は各ブロック、及び/又はフローチャート及び/又はブロック図の中の処理及び/又はブロックの組み合わせを実装するために使用されてよい。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、埋め込み型プロセッサ、又は別のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサのために機械路生成するために提供されてよい。その結果、コンピュータ又は別のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサにより実行された命令は、フローチャートの中の1つ以上の処理及び/又はブロック図の中の1つ以上のブロックの中の特定の機能を実装する機器を生成する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに格納されてよく、コンピュータ又は任意の他のプログラム可能なデータ処理装置に特定の方法で動作するよう命令できる。その結果、コンピュータ可読メモリに格納された命令は、命令機器を含む物を生成する。命令機器は、フローチャートの中の1つ以上の処理及び/又はブロック図の中の1つ以上のブロックの中の特定の機能を実装する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は別のプログラム可能なデータ処理装置にロードされてよい。その結果、一連の動作ステップが、コンピュータ又は別のプログラム可能な装置で実行され、それによりコンピュータ実装処理を生成する。従って、コンピュータ又は別のプログラム可能な装置で実行される命令は、フローチャートの中の1つ以上の処理及び/又はブロック図の中の1つ以上のブロックの中の特定の機能を実装するステップを提供する。
明確に、当業者は、本願の精神及び範囲から逸脱することなく、種々の変更及び変形を本願の実施形態に対して行うことができる。本願は、これらの変更及び変形が以下の特許請求の範囲により定められる保護範囲及びそれらの均等な技術の範囲内に含まれるならば、それらをカバーすることを意図する。
別の可能な実装では、前記第対応は以下を含む:
前記第1情報は4ビット情報の値であり、1つの値は、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、2つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する2つのランダムアクセス機会の中の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する4個のランダムアクセス機会の中の前記2つのランダムアクセス機会以外の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する8個のランダムアクセス機会の中の前記4個のランダムアクセス機会以外の4個のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する前記4個又は8個のランダムアクセス機会の中の奇数番号のランダムアクセス機会を示すために使用され、1つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する前記4個又は8個のランダムアクセス機会の中の偶数番号のランダムアクセス機会を示すために使用される;又は、
前記第1情報は3ビットの値であり、1つの値は、任意のランダムアクセス機会が前記ダウンリンク信号に対応する全部のランダムアクセス機会から選択できることを示すために使用され、2つの値は、前記ダウンリンク信号に対応する2つのランダムアクセス機会の中の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する4個のランダムアクセス機会の中の前記2つのランダムアクセス機会以外の2つのランダムアクセス機会を示すために使用され、2つの値は予約され又は前記ダウンリンク信号に対応する8個のランダムアクセス機会の中の前記4個のランダムアクセス機会以外の4個のランダムアクセス機会を示すために使用される。
表4は、8個のPRACH MASK Indexを示し得る。具体的に、4個のPRACH MASK INDEXは、個のRACH−Occasionの中で使用されるべき特定のRACH−Occasionを示すために別個に使用される。1つのPRACH MASK INDEXは、「all」を示すために使用される。具体的に言うと、任意のRACH−Occasionが全部のRO−Occasionの中で使用されてよい。2つのPRACH MASK INDEXは、それぞれ、偶数番号のRACH−Occasion又は奇数番号のRACH−Occasionが使用されてよいことを示すために使用される。残りのPRACH MASK INDEXは、予約される(reserved)。
表5は、個のPRACH MASK INDEXを示し得る。4個のPRACH MASK INDEXの全部がROを示すために使用される。
表6は、4個のPRACH MASK INDEXを示し得る。具体的に、2個のPRACH MASK INDEXは、個のRACH−Occasionの中で使用されるべき特定のRACH−Occasionを示すために別個に使用される。1つのPRACH MASK INDEXは、「all」を示すために使用される。具体的に言うと、任意のRACH−Occasionが全部のRO−Occasionの中から選択されてよい。残りのPRACH MASK INDEXは、予約される(reserved)。
代替として、同じRO MASKが、SSBとROとの間の異なる関連付け関係のために構成されてよい。RO MASKは、第1指示情報の値と第1ROとの間の対応を含んでよい。本願の一実施形態では、第1指示情報の値と、同じRO MASKの中の第1ROとの間の対応は、第2対応と呼ばれてよい。端末は、第2対応に基づき、第1ROを決定してよい。ネットワーク装置は、対応に基づき、第1ROに対応する第指示情報を決定してよい。マスクインデックスは、第2対応の中の第1指示情報の値である。
明確に、当業者は、本願の囲から逸脱することなく、種々の変更及び変形を本願の実施形態に対して行うことができる。本願は、これらの変更及び変形が以下の特許請求の範囲により定められる保護範囲及びそれらの均等な技術の範囲内に含まれるならば、それらをカバーすることを意図する。

Claims (56)

  1. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係を決定するステップと、
    前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであるとき、第1指示情報を取得し、及び/又は、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであるとき、第2指示情報を取得するステップと、
    前記第1指示情報及び/又は前記第2指示情報に基づき、第1ランダムアクセス機会を決定するステップと、
    前記第1ランダムアクセス機会によりランダムアクセスプリアンブルを送信するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1指示情報は、1つのダウンリンク信号に対応する前記複数のランダムアクセス機会のうちの少なくとも1つの機会を示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1指示情報は、マスクインデックスを含み、又は、
    前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示す、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1指示情報に基づき、第1ランダムアクセス機会を決定する前記ステップは、
    対応に基づき、前記第1ランダムアクセス機会を決定するステップであって、前記対応は、前記第1指示情報の値と前記第1ランダムアクセス機会との間の対応を含む、ステップを含む、請求項2又は3に記載の方法。
  5. 前記第2指示情報は、1つのランダムアクセス機会に対応する前記複数のダウンリンク信号のうちの少なくとも1つのダウンリンク信号を示し、前記第2指示情報に基づき、第1ランダムアクセス機会を決定する前記ステップは、
    前記第2指示情報に基づき、第1ダウンリンク信号を決定するステップと、
    前記第1ダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会を前記第1ランダムアクセス機会として決定するステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1ランダムアクセス機会により、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前記ステップは、
    K個の第1ランダムアクセス機会により、K個のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップであって、Kは2以上の正整数である、ステップを含む、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 1つのダウンリンク信号が前記K個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会を示し、前記K個の第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報に基づき決定され、
    前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会に対応するK個のマスクインデックスを含み、又は、
    前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK個のビットの値は、前記K個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す、請求項6に記載の方法。
  8. 前記K個の第1ランダムアクセス機会がM個のダウンリンク信号に関連付けられ、Mが2以上の正整数であるとき、前記K個の第1ランダムアクセス機会は、前記第1指示情報及び前記第2指示情報に基づき決定される、請求項6に記載の方法。
  9. 前記第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のM個のビットの値は、前記M個のビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示し、前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは、前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該各ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK/M個のビットの値は、前記K/M個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す、請求項8に記載の方法。
  10. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    構成情報要素を送信するステップであって、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の関連付け関係を示す、ステップと、
    前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、1つのダウンリンク信号が複数のランダムアクセス機会に対応するものであると決定すると、第1指示情報を送信し、及び/又は、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記関連付け関係が、複数のダウンリンク信号が1つのランダムアクセス機会に対応するものであると決定すると、端末へ第2指示情報を送信する、ステップであって、前記第1指示情報及び/又は前記第2指示情報は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための第1ランダムアクセス機会を決定するために使用される、ステップと、
    前記第1ランダムアクセス機会により送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信するステップと、
    を含む方法。
  11. 前記第1指示情報は、1つのダウンリンク信号に対応する前記複数のランダムアクセス機会のうちの少なくとも1つの機会を示す、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1指示情報は、マスクインデックスを含み、又は、
    前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示す、請求項11に記載の方法。
  13. 第1指示情報を送信する前記ステップの前に、前記方法は、
    対応に基づき、前記第1ランダムアクセス機会に対応する前記第1指示情報を決定するステップであって、前記対応は、前記第1指示情報の値と前記第1ランダムアクセス機会との間の対応を含む、ステップ、を更に含む請求項11又は12に記載の方法。
  14. 前記第2指示情報は、1つのランダムアクセス機会に対応する前記複数のダウンリンク信号のうちの少なくとも1つのダウンリンク信号を示し、前記第2指示情報により示される第1ダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会は、前記第1ランダムアクセス機会である、請求項10に記載の方法。
  15. 前記第1ランダムアクセス機会により送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する前記ステップは、
    K個の第1ランダムアクセス機会により送信されたK個のランダムアクセスプリアンブルを受信するステップであって、Kは2以上の正整数である、ステップを含む、請求項10乃至14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 1つのダウンリンク信号が前記K個のランダムアクセス機会に対応するとき、前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会を示し、
    前記第1指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会に対応するK個のマスクインデックスを含み、又は、
    前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK個のビットの値は、前記K個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す、請求項15に記載の方法。
  17. 前記K個の第1ランダムアクセス機会がM個のダウンリンク信号に関連付けられ、Mが2以上の正整数であるとき、前記第1指示情報及び前記第2指示情報は、前記K個の第1ランダムアクセス機会を決定するために使用される、請求項15に記載の方法。
  18. 前記第2指示情報は複数のビットを含み、各ビットは前記複数のダウンリンク信号のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該ビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のM個のビットの値は、前記M個のビットに対応するダウンリンク信号に対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示し、前記第1指示情報は、複数のビットを含み、各ビットは、前記複数のランダムアクセス機会のうちの1つに対応し、各ビットの値は、該各ビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるか否かを示し、前記複数のビットの中のK/M個のビットの値は、前記K/M個のビットに対応するランダムアクセス機会がランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されることを示す、請求項17に記載の方法。
  19. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    ネットワーク装置から構成情報要素を受信するステップであって、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の対応を示し、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応は、ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の数を含む、ステップと、
    第1指示を取得するステップであって、前記第1指示は、第1ダウンリンク信号を示す、ステップと、
    前記第1指示に基づき、前記第1指示により示された前記第1ダウンリンク信号に対応する第1ランダムアクセス機会により、ランダムアクセスプリアンブルを送信するステップと、
    を含む方法。
  20. 前記方法は、
    第2指示を取得するステップであって、前記第2指示は、1つのダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会のうちの第1ランダムアクセス機会を示す、ステップ、
    を更に含み、
    ランダムアクセスプリアンブルを送信する前記ステップは、
    前記第1指示及び前記第2指示に基づき、前記第2指示により示された、前記第1指示により示された前記第1ダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の前記第1ランダムアクセス機会により、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するステップを含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記第2指示は、マスクインデックスを含む、請求項20に記載の方法。
  22. 前記第2指示は、RRCシグナリングの中の情報要素により、又は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHオーダにより、送信される、請求項20又は21に記載の方法。
  23. 前記ダウンリンク信号は同期信号ブロックSSBである、請求項19乃至22のいずれか一項に記載の方法。
  24. ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の前記数は、1より大きい、1より小さい、又は1に等しい、請求項19乃至23のいずれか一項に記載の方法。
  25. ネットワーク装置から、構成情報要素を受信する前記ステップは、
    前記ネットワーク装置から、構成メッセージを受信するステップであって、前記構成メッセージは、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応を示す前記構成情報要素を含む、ステップを含む、請求項19乃至24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記構成メッセージは、第1構成情報要素と、第2構成情報要素と、を更に含み、前記第1構成情報要素及び前記第2構成情報要素は、それぞれ、ランダムアクセスリソースの時間ドメイン位置及び周波数ドメイン位置を示す、請求項25に記載の方法。
  27. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    ネットワーク装置から構成情報要素を受信するステップであって、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の対応を示し、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応は、ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の数を含む、ステップと、
    第1指示情報を取得するステップであって、前記第1指示情報は、1つのダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の第1ランダムアクセス機会を示す、ステップと、
    前記第1指示情報に基づき、前記第1指示情報により示された前記第1ランダムアクセス機会により、ランダムアクセスプリアンブルを送信するステップと、
    を含む方法。
  28. 前記方法は、
    第2指示情報を取得するステップであって、前記第2指示情報は、第1ダウンリンク信号を示す、ステップ、
    を更に含み、
    ランダムアクセスプリアンブルを送信する前記ステップは、
    前記第1指示情報及び前記第2指示情報に基づき、前記第1指示情報により示された、前記第1ダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の前記第1ランダムアクセス機会により、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するステップを含む、請求項27に記載の方法。
  29. 前記第1指示情報は、マスクインデックスを含む、請求項27又は28に記載の方法。
  30. 前記第1指示情報は、RRCシグナリングの中の情報要素により、又は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHオーダにより、送信される、請求項27乃至29のいずれか一項に記載の方法。
  31. 前記ダウンリンク信号は同期信号ブロックSSBである、請求項27乃至30のいずれか一項に記載の方法。
  32. ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の前記数は、1より大きい、1より小さい、又は1に等しい、請求項27乃至31のいずれか一項に記載の方法。
  33. ネットワーク装置から、構成情報要素を受信する前記ステップは、
    前記ネットワーク装置から、構成メッセージを受信するステップであって、前記構成メッセージは、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応を示す前記構成情報要素を含む、ステップを含む、請求項27乃至32のいずれか一項に記載の方法。
  34. 前記構成メッセージは、第1構成情報要素と、第2構成情報要素と、を更に含み、前記第1構成情報要素及び前記第2構成情報要素は、それぞれ、ランダムアクセスリソースの時間ドメイン位置及び周波数ドメイン位置を示す、請求項33に記載の方法。
  35. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    構成情報要素を送信するステップであって、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の対応を示し、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応は、ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の数を含む、ステップと、
    第1指示を送信するステップであって、前記第1指示は、第1ダウンリンク信号を示す、ステップと、
    前記第1ダウンリンク信号に対応する第1ランダムアクセス機会により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、
    を含む方法。
  36. 前記方法は、
    第2指示を送信するステップであって、前記第2指示は、1つのダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会のうちの第1ランダムアクセス機会を示し、前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記第2指示により示された、前記第1指示により示された前記第1ダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の前記第1ランダムアクセス機会により送信される、ステップ、
    を更に含む、請求項35に記載の方法。
  37. 前記第2指示は、マスクインデックスを含む、請求項36に記載の方法。
  38. 前記第2指示は、RRCシグナリングの中の情報要素により、又は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHオーダにより、送信される、請求項36又は37に記載の方法。
  39. ランダムアクセス方法であって、前記方法は、
    構成情報要素を送信するステップであって、前記構成情報要素は、ダウンリンク信号とランダムアクセス機会との間の対応を示し、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応は、ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の数を含む、ステップと、
    第1指示情報を送信するステップであって、前記第1指示情報は、1つのダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の第1ランダムアクセス機会を示す、ステップと、
    前記第1指示情報により示された前記第1ランダムアクセス機会により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、
    を含む方法。
  40. 前記方法は、
    第2指示情報を送信するステップであって、前記第2指示情報は、第1ダウンリンク信号を示し、前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記第1指示情報により示された、前記第1ダウンリンク信号に対応する複数のランダムアクセス機会の中の前記第1ランダムアクセス機会により、送信される、ステップ、
    を更に含む請求項39に記載の方法。
  41. 前記第1指示情報は、マスクインデックスを含む、請求項39又は40に記載の方法。
  42. 前記第1指示情報は、RRCシグナリングの中の情報要素により、又は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHオーダにより、送信される、請求項39乃至41のいずれか一項に記載の方法。
  43. 前記ダウンリンク信号は同期信号ブロックSSBである、請求項35乃至42のいずれか一項に記載の方法。
  44. ランダムアクセス機会当たりのダウンリンク信号の前記数は、1より大きい、1より小さい、又は1に等しい、請求項35乃至43のいずれか一項に記載の方法。
  45. 構成情報要素を送信する前記ステップは、
    構成メッセージを送信するステップであって、前記構成メッセージは、前記ダウンリンク信号と前記ランダムアクセス機会との間の前記対応を示す前記構成情報要素を含む、ステップを含む、請求項35乃至44のいずれか一項に記載の方法。
  46. 前記構成メッセージは、第1構成情報要素と、第2構成情報要素と、を更に含み、前記第1構成情報要素及び前記第2構成情報要素は、それぞれ、ランダムアクセスリソースの時間ドメイン位置及び周波数ドメイン位置を示す、請求項45に記載の方法。
  47. 請求項1乃至9のいずれか一項又は請求項19乃至34のいずれか一項に記載の方法のステップを実行するよう構成されるユニットを含む機器。
  48. 機器であって、少なくとも1つのプロセッサと、インタフェース回路と、を含み、前記少なくとも1つのプロセッサは、請求項1乃至9のいずれか一項又は請求項19乃至34のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される、機器。
  49. 請求項47又は48に記載の機器を含む端末。
  50. プログラムを含む記憶媒体であって、プロセッサにより実行されるとき、前記プログラムは、請求項1乃至9のいずれか一項又は請求項19乃至34のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される、記憶媒体。
  51. プログラムであって、プロセッサにより実行されるとき、前記プログラムは、請求項1乃至9のいずれか一項又は請求項19乃至34のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される、プログラム。
  52. 請求項10乃至18のいずれか一項又は請求項35乃至46のいずれか一項に記載の方法のステップを実行するよう構成されるユニットを含む機器。
  53. 機器であって、少なくとも1つのプロセッサと、インタフェース回路と、を含み、前記少なくとも1つのプロセッサは、請求項10乃至18のいずれか一項又は請求項35乃至46のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される、機器。
  54. 請求項52又は53に記載の機器を含むネットワーク装置。
  55. プログラムを含む記憶媒体であって、プロセッサにより実行されるとき、前記プログラムは、請求項10乃至18のいずれか一項又は請求項35乃至46のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される、記憶媒体。
  56. プログラムであって、プロセッサにより実行されるとき、前記プログラムは、請求項10乃至18のいずれか一項又は請求項35乃至46のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される、プログラム。
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