JP4772123B2 - 移動通信システムのメッセージ通信 - Google Patents

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Description

本発明は、無線移動通信システムに関し、より詳細には、無線移動通信システムでメッセージを通信するための方法に関する。
図1は、汎用移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)のネットワーク構造のブロックダイアグラムである。図1を参照すると、UMTSは大きく端末(UE:userequipment)、汎用移動通信システム無線接続網(UTRAN:UMTS terrestrial radio access network)、及び核心網(CN:corenetwork)を含んで構成される。
UTRANは、一つ以上の無線網副システム(RNS:radio network sub-system)を含む。RNSは一つの無線網制御器(RNC:radio networkcontroller)と前記RNCによって管理される一つ以上の基地局(Node B)を含んで構成される。一つのNode Bには一つ以上のセル(cell)が存在する。
図2は、3GPP無線接続網の規格を基盤にした端末とUTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの構造ダイヤグラムである。図2を参照すると、無線インターフェースプロトコルは物理階層(physical layer)、データリンク階層(data link layer)及びネットワーク階層(network layer)を垂直的に含む。水平的には、無線インターフェースプロトコルは、データ情報送信のための使用者平面(userplane)と信号伝達のための制御平面(control plane)を含む。図2のプロトコル階層は通信システム分野に広く知られた開放型システム間の相互接続(OSI:OpenSystem Interconnection)基準モデルの下位3個の階層を基礎にして第1階層(L1)、第2階層(L2)及び第3階層(L3)に区分されることができる。
図2の個個の階層は、下記のように説明される。先ず、第1階層である物理階層(PHY)は物理チャンネル(physical channel)を利用して上位階層に情報送信サービスを提供する。媒体接続制御(MAC)階層は、物理階層上に配置される。物理階層(PHY)は、送信チャンネル(transportchannel)を通じて媒体接続制御階層と連結されて、データは前記送信チャンネルを通じて媒体接続制御階層と物理階層との間で送信される。併せて、お互いに異なる物理階層らの間、特に送信側の物理階層と受信側の他の物理階層の間では物理チャンネルを通じてデータが送信される。
第2階層の媒体接続制御階層は論理チャンネル(logical channel)を通じて自分より上に位置する無線リンク制御(RLC)階層でサービスを提供する。第2階層の無線リンク制御階層は信頼性があるデータ送信を支援して上位階層から送信されたRLCサービスデータ単位(SDU:servicedata unit)の分割及び連結(segmentation and concatenation)を遂行する。
第3階層の最下部段階に位置した無線資源制御(RRC:Radio Resource Control)階層は、制御平面のみで定義されて、無線ベアラー(RB:Radio Bearer)らの設定、再設定及び解除と関連されて論理チャンネル、送信チャンネル及び物理チャンネルの制御を担当する。この場合において、RBはUEとUTRANとの間のデータ伝達のために第2階層によって提供されるサービスを示す。そして、RBの設定は特定サービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャンネルの特性を制御するための過程と、具体的なパラメーター及び動作方法を設定する過程をそれぞれ示す。
以下、RRC連結と信号連結をさらに詳しく説明する。先ず、端末は通話を開始するためにUTRANとRRC連結をなしてCNと信号連結をなす。端末はRRC連結と信号連結を通じてUTRANと端末専用制御情報を交換する。図3はRRC連結のために端末とRNCとの間に交換されるメッセージを送って、信号連結をするためのIDT(Initial Direct Transfer)メッセージを送るための過程の流れ図である。
図3を参照すると、RRC連結過程のために、端末はRRC連結要請メッセージをRNCに送る(S11)。以後、RNCはRRC連結設定メッセージを前記RRC連結要請メッセージに対する回答で端末に送る(S12)。続いて、前記端末はRRC連結設定完了メッセージをRNCに送る(S13)。前記過程が成功的な完了以後に、RRC連結が端末とRNCとの間に設定される。RRC連結が生成された以後に、端末はIDTメッセージを送ることで信号連結を設定するための過程を開始する(S14)。
以下、WCDMAのように非同期式移動通信システムの送信チャンネルである任意接近チャンネル(RACH:Random Access Channel)を説明する。RACHは短い長さのデータを上向きで送るために使用される。RRC連結要請メッセージ、セル更新メッセージ(cellupdate message)、URA更新メッセージなどのようなRRCメッセージがRACHを通じて送信されることができる。共通制御チャンネル(CCCH)、専用制御チャンネル(DCCH)、または専用トラフィックチャンネル(DTCH)のような論理チャンネルは送信チャンネルRACHにマッピングされることができる。また、送信チャンネルRACHは物理任意接近チャンネル(PRACH)のような物理チャンネルにマッピングされることができる。
図4は従来技術による物理チャンネルPRACHの送信方法を示すダイヤグラムである。図4を参照すると、上向き物理チャンネルPRACHはプリアンブル部分(preamble part)とメッセージ部分に分けられる。プリアンブル部分はメッセージ送信のために使用される適切な送信電力を調整するための電力ランピング機能(powerramping function)を遂行する。また、プリアンブル部分はいくつかの端末らの間に衝突を防止するための機能を遂行する。メッセージ部分は媒体接続制御階層から物理チャンネルに伝達したMACPDU(Packet Data Unit)を送る。
端末のMAC階層が端末の物理階層にPRACH送信を命令すると、端末の物理階層は先に一つの接続スロットと一つのシグナチャーを選択した後PRACHプリアンブルを基地局(Node B)に上向き送る。プリアンブルは1.33msの接続スロット区間の間に送信される。一つのシグナチャーが16種のシグナチャーのうちで選択されて、以後接続スロットの最初所定の長さの間に送信される。
端末がプリアンブルを送る場合なら、基地局はAICH(acquisition indicator channel)のような下向き物理チャンネルを通じて回答信号を送る。プリアンブルに対する回答でAICHを通じて送信された回答信号はプリアンブルによって送信された以前接続スロットに対応する接続スロットの最初所定の長さの間にプリアンブルによって選択されたシグナチャーを送る。このような場合において、基地局はAICHによって送信されるシグナチャーを通じて肯定回答(ACK)または不正回答(NACK)を端末に送る。
端末が肯定回答(ACK)を受信すると、端末は送信されたシグナチャーに対応する直交可変拡散率(OVSF:OrthogonalVariable Spreading Factor)コードを利用して、10msまたは20msの長さを有するメッセージ部分を送る。端末が不正回答(NACK)を受信すると、端末のMAC階層は適切な期間が過ぎた以後に端末の物理階層にPRACH送信を繰り返すことを命令する。一方、端末が送信されたプリアンブルに対応するAICH通じて回答信号を受信することができなかったら、端末は以前プリアンブルの電力より一段階高い電力を利用して、新しいプリアンブルを一定接続スロット以後に送る。
図5は、従来技術による下向き物理チャンネルAICHの構造ダイヤグラムである。図5を参照すると、下向き物理チャンネルAICHは5120チップ長さを有する接続スロット間に16シンボルシグナチャーSi(i=0...15)を送る。このような場合において、端末はSないしS15であるシグナチャーのうちで任意のシグナチャーSiを選択して、接続スロットの最初の4096チップ長さの間に前記シグナチャーを送って、残り1024チップ長さを有する接続スロットの間にどのようなシンボルも送らない送信電力“OFF”区間で設定する。一方、上向き物理チャンネルPRACHのプリアンブル部分は図4に示すものと類似な方式で最初の4096チップ長さの間に16シンボルシグナチャーSi(i=0...15)を送る。
しかし、従来技術のRACH送信方式において、長い長さを有するMACPDUをRACHを通じて送ろうとする場合にRACH送信電力が上昇されなければならない。よって、従来技術はセル領域の減る問題がある。また、長い長さのメッセージを送るのに限界があるので、RACHを利用する初期設定過程が延長される。
本発明は、移動通信システムでメッセージを通信するためのものである。
本発明の追加的な特徴及び長所は下に説明されて、部分的に詳細な説明から明確であって、本発明の実施例を通じて学習されることができる。本発明の目的及びその他の長所は発明の詳細な説明と特許請求範囲だけでなく、添付された図面に詳しく記載した構造によって実現されて達成される。
本発明の目的を達成するための本発明の一実施例によると、移動通信システムでメッセージを通信するための方法は、一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請する段階と;無線資源要請に対する回答を受信する段階と;第1ノードに対する第1階層連結を要請するための第1メッセージを送る段階と;及び第1階層連結を確立する前に第2ノードとの第2階層連結を要請するための第2メッセージを送る段階と、を含む。
望ましくは、第1階層連結は移動端末の下位階層と第1ノードとの間の連結である。望ましくは、第2階層連結は移動端末の上位階層と第2ノードとの間の連結である。望ましくは、第2メッセージは第1メッセージが送信された直後に送信される。代案として、第2メッセージは第1メッセージと同時に送信される。
本発明の一態様において、前記方法は第1階層連結を確立するための回答メッセージを受信する段階と;及び第1階層連結の確立を示すための第3メッセージを送る段階をさらに含んで、前記回答メッセージは第2階層連結を要請するための第2メッセージと関連されるフィードバック情報を含む。望ましくは、前記方法は第2メッセージが成功的に送信されないことを受信されたフィードバック情報が示す場合に第2ノードとの第2階層連結を再要請する段階をさらに含む。望ましくは、第2階層連結は第3メッセージが送信された以後に再要請される。
望ましくは、第1階層連結はRRC連結であって、第2階層連結は信号連結である。望ましくは、第1メッセージと第2メッセージはRACHに送信される。
望ましくは、前記方法は第1メッセージが第1ノードによって成功的に受信されるかの可否と関連される第1ノードからの回答メッセージを受信する段階をさらに含む。
望ましくは、第1ノードが基地局を含んで構成される。
望ましくは、一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請する段階はプリアンブルを第1ノードに送る段階を含む。
望ましくは、第1メッセージと第2メッセージとは、RRCメッセージである。代案として、第1メッセージと第2メッセージはRLCメッセージである。望ましくは、第1メッセージはRRC連結要請メッセージであって、第2メッセージはIDTメッセージである。
本発明の他の実施例によると、移動通信システムでメッセージを通信するための方法は、一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請する段階と;無線資源要請に対する回答を送る段階と;第1ノードに対する第1階層連結を要請するための第1メッセージを受信する段階と;及び第1階層連結を確立する前に第2ノードとの第2階層連結を要請するための第2メッセージを受信する段階と、を含む。
望ましくは、第1階層連結は移動端末の下位階層と第1ノードとの間の連結である。望ましくは、第2階層連結は移動端末の上位階層と第2ノードとの間の連結である。
本発明の一態様において、前記方法は第1階層連結を確立するための回答メッセージを送る段階と;及び第1階層連結の確立を示すための第3メッセージを受信する段階と、をさらに含んで、前記回答メッセージは第2階層連結を要請するための第2メッセージと関連されるフィードバック情報を含む。望ましくは、前記方法は第2メッセージが受信されないことを送信されたフィードバック情報が示す場合に第2ノードとの第2階層連結を再要請するためのメッセージを受信する段階と、をさらに含む。望ましくは、第2階層連結を再要請するためのメッセージは第3メッセージが受信された以後に受信される。
望ましくは、第1階層連結はRRC連結であって、第2階層連結は信号連結である。望ましくは、第1メッセージと第2メッセージはRACHに受信される。
望ましくは、前記方法は第1メッセージが第1ノードによって成功的に受信されるかの可否と関連される第1ノードからの回答メッセージを送る段階をさらに含む。
望ましくは、第1ノードが基地局を含む。
望ましくは、一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請する段階は第1ノードでプリアンブルを受信する段階を含む。
望ましくは、第1メッセージと第2メッセージはRRCメッセージである。代案として、第1メッセージと第2メッセージはRLCメッセージである。望ましくは、第1メッセージはRRC連結要請メッセージであって、第2メッセージはIDTメッセージである。
本発明のまた他の実施例によると、移動通信システムでメッセージを通信するための移動端末は、一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請するプロセッサ(processor)と;無線資源要請に対する回答を受信するために前記プロセッサによって制御される受信機(receiver)と;第1ノードに対する第1階層連結を要請するための第1メッセージを送って、第1階層連結を確立する前に第2ノードとの第2階層連結を要請するための第2メッセージを送るために前記プロセッサによって制御される送信機(transmitter)を含む。
望ましくは、第1階層連結は移動端末の下位階層と第1ノードとの間の連結である。望ましくは、第2階層連結は移動端末の上位階層と第2ノードとの間の連結である。望ましくは、第2メッセージは第1メッセージが送信された直後に送信される。代案として、第2メッセージは第1メッセージと同時に送信される。
本発明の一態様において、受信機は第1階層連結を確立するための回答メッセージを受信して、送信機は第1階層連結の確立を示すための第3メッセージを送って、前記回答メッセージは第2階層連結を要請するための第2メッセージと関連されるフィードバック情報を含む。望ましくは、プロセッサは第2メッセージが成功的に送信されないことを受信されたフィードバック情報が示す場合に第2ノードとの第2階層連結を再要請する。
望ましくは、第2階層連結は第3メッセージが送信された以後に再要請される。望ましくは、第1階層連結はRRC連結であって、第2階層連結は信号連結である。望ましくは、第1メッセージと第2メッセージはRACHに送信される。
望ましくは、受信機は第1メッセージが第1ノードによって成功的に受信されるかの可否と関連される第1ノードからの回答メッセージを受信する。
望ましくは、第1ノードが基地局を含む。
望ましくは、送信機はプリアンブルを第1ノードに送ることで一つ以上のメッセージを送るために無線資源を要請する。
望ましくは、第1メッセージと第2メッセージとはRRCメッセージである。代案として、第1メッセージと第2メッセージはRLCメッセージである。望ましくは、第1メッセージはRRC連結要請メッセージであって、第2メッセージはIDTメッセージである。
本発明の一般的な記載と詳細な説明すべては例示的なものであって、請求されたところのように本発明の追加的な例を提供するためであることを主旨しなければならない。
本発明の無線端末は、共通アップリンクチャンネルを通じて適切な送信電力を有する長い長さのメッセージを送ることができる。また、端末がアップリンク共通チャンネルを通じてメッセージを送る場合に、基地局(Node B)は前記メッセージに速かに回答することができる。
本発明は、移動通信システムでメッセージを通信することに関する。添付された図面を参照にして本発明の望ましい実施例らと共にさらに詳しく説明する。
図6は、本発明の一実施例によってメッセージを通信するための方法を示す流れ図である。図6を参照すると、端末は2個のRACHメッセージを通じて送るために一つのRRCメッセージを2個のRRCPDUに分けることができる。または、端末は送るために2個のRRCメッセージに該当する2個のRRC PDUを2個のRACHメッセージに添付することができる。望ましくは、2個のRACHメッセージすべてが最初送信で成功的に送信される。
端末RRC階層は、RLC-DATA-REQプリミティブを通じて最初に送信されるRACHメッセージに含まれる第1RRC PDUをRLC階層に伝達する[S100]。以後、RLC階層は第1RRCPDUからRLC PDUを生成してMAC-DATA-REQプリミティブを通じて前記RLC PDUをMAC階層に伝達する[S101]。
MAC階層はRACH過程を開始する。RACH過程において、MAC階層はRRC階層で設定した確率によって送信可否を決定する連続性テストを少なくとも一回遂行する。望ましくは、MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを命令する[S102]。
端末の物理階層はPRACH送信過程を開始する。こういう間に、物理階層はPRACHプリアンブルを基地局(Node B)に送る[S103]。基地局からプリアンブルに対する回答が一定時間の間にない場合に、物理階層は送信電力を所定の水準に増加させてプリアンブルを再び送る。
基地局がプリアンブルを受信した場合に、基地局の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S104]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信したら、端末の物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じて確認されたプリアンブルを端末MAC階層に知らせてくれる[S105]。以後、端末MAC階層は第1RRCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S106]。以後に、端末はPRACHメッセージ部分を通じて第1RRCPDUを含んだMAC PDUを基地局(Node B)に送る[S107]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S108]。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができなかった場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない。
第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)は第1RRC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する。よって、MACPDUに含まれた第1RRC PDUがRNCのRRC階層に伝達する[S109]。
望ましくは、端末物理階層は第1RRC PDUを含んだMACPDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S110]。続いて、端末MAC階層は第1RRCPDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RRC階層に知らせてくれる[S111]。
望ましくは、端末RRC階層は二番目に送信されるRACHメッセージに含まれた第2RRCPDUをRLC-DATA-REQプリミティブを通じて端末RLC階層に伝達する[S112]。続いて、端末RLC階層は第2RRCPDUからRLC PDUを生成して、前記RLC PDUをMAC-DATA-REQプリミティブを通じて端末MAC階層に伝達する[S113]。
望ましくは、端末MAC階層はRACH過程を開始する。この過程の間に、端末MAC階層はRRC階層で設定された確率によって送信可否を決定する連続性テストを一回以上実施する。望ましくは、端末MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを命令する[S114]。代案として、二番目のRACH過程と以後のRRCPDU送信に対して、端末MAC階層は連続性テストなしにまたは所定のバックオフ時間以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じてPRACH送信過程を直ちに始めることを物理階層に指示することができる。
端末物理階層はPRACH送信過程を開始する。したがって、端末物理階層はPRACHプリアンブルを送る[S115]。一定時間の間プリアンブルに対する回答が受信されない場合に、端末物理階層は送信電力を所定の水準に増加させてもう一度前記プリアンブルを送る。基地局(NodeB)がプリアンブルを受信した場合に、基地局(Node B)の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S116]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信する場合に、端末の物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じてプリアンブルのACKを端末MAC階層に知らせてくれる[S117]。
以後、端末MAC階層は第2RRC PDUを含んだMACPDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S118]。続いて、端末は第2RRC PDUを含んだMACPDUをPRACHメッセージ部分を通じて基地局(Node B)に送る[S119]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第2RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第2RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S120]。第2RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができなかった場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当の接続スロットにどのような情報も送らない。
第2RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)は第2RRC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する。以後、MACPDUに含まれた第2RRC PDUがRNCのRRC階層に伝達する[S121]。よって、RNCのRRC階層は端末RRC階層によって送信されたRRCメッセージを受信された第1RRCPDU及び第2RRC PDUから獲得する。
望ましくは、端末物理階層は第2RRC PDUを含んだMACPDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S122]。続いて、端末MAC階層は第2RRCPDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RRC階層に知らせてくれる[S123]。
図7は、本発明の一実施例によるメッセージを通信するための方法を示す流れ図である。図7を参照すると、端末は2個のRACHメッセージとして送るために一つの上位階層PDUを2個のRRCPDUで分けることができる。または、端末は2個の上位階層PDUに該当する2個のRRC PDUをお互いにつながった2個のRACHメッセージとして送ることができる。望ましくは、2個のRACHメッセージすべてが最初の送信で成功的に送信される。
端末RRC階層は第1RLC PDUを生成して、これをMAC-DATA-REQプリミティブを通じてMAC階層に伝達する[S131]。MAC階層はRACH過程を開始する。RACH過程において、MAC階層はRRC階層で設定した確率によって送信可否を決定する連続性テストを少なくとも一回以上遂行する。望ましくは、MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを指示する[S132]。
端末の物理階層は、PRACH送信過程を開始する。PRACH送信過程の間に、物理階層はPRACHプリアンブルを基地局(Node B)に送る[S133]。基地局からプリアンブルに対する回答が一定時間の間にない場合に、物理階層は送信電力を所定の水準に増加させた後もう一度プリアンブルを送る。
基地局がプリアンブルを受信した場合に、基地局の物理階層はプリアンブルに回答する信号をAICHを通じて送る[S134]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信したら、端末の物理階層はプリアンブルのACKをPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S135]。
続いて、端末MAC階層は第1RRC PDUを含んだMACPDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S136]。以後に、端末はPRACHメッセージ部分を通じて第1RRCPDUを含んだMAC PDUを基地局(Node B)に送る[S137]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで、第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S138]。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができなかった場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当の接続スロットにどのような情報も送らない。
第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)は第1RRC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する。以後、MACPDUに含まれた第1RRC PDUがRNCのRLC階層に伝達する[S139]。
端末物理階層は第1RRC PDUを含んだMAC PDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S140]。続いて、端末MAC階層は第1RRC PDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RLC階層に知らせてくれる[S141]。
望ましくは、端末RLC階層は第2RLC PDUをMAC-DATA-REQプリミティブを通じて端末MAC階層に伝達する[S142]。端末RLC階層がRACH過程を開始する。この過程の間に、端末MAC階層はRRC階層によって設定された確率によって送信可否を決定する連続性テストを一回以上実施する。望ましくは、端末MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを命令する[S143]。代案として、二番目のRACH過程と以後のRRCPDU送信に対して、端末MAC階層は連続性テストなしにまたは所定のバックオフ時間以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じてPRACH送信過程を直ちに始めることを物理階層に指示することができる。
望ましくは、端末物理階層はPRACH送信過程を開始する。この過程の間に、端末物理階層はPRACHプリアンブルを送る[S144]。一定時間の間にプリアンブルに対する回答が受信されない場合に、端末物理階層は送信電力を所定の水準に増加させた後前記プリアンブルを再び送る。
基地局(NodeB)がプリアンブルを受信したら、基地局(Node B)の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S145]。端末物理階層がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信する場合に、端末物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じてプリアンブルのACKを端末MAC階層に知らせてくれる[S146]。以後、端末MAC階層は第2RLCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S147]。続いて、端末は第2RLC PDUを含んだMAC PDUをPRACHメッセージ部分を通じて基地局(NodeB)に送る[S148]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第2RLC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第2RLCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S149]。第2RLCPDUを含んだMAC PDUが不正確に受信される場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない。
第2RLC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信される場合に、基地局(Node B)は第2RLC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する。以後、MACPDUに含まれた第2RLC PDUがRNCのRLC階層に伝達する[S150]。よって、RNCのRLC階層は第1RLC PDU及び第2RLC PDUから端末上位階層のPDUを獲得する。
端末物理階層は、第2RLC PDUを含んだMAC PDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S151]。続いて、端末MAC階層は第2RLC PDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RLC階層に知らせてくれる[S152]。
一方、RNCは特定接続スロット、シグナチャーのような特定コード、または特定TCTFコーディング値のような特定MACヘッダーコーディング値をACKを使用するRACHの用途として指定することができる。よって、下のような方式で制限が設定されることができる。望ましくは、基地局(Node B)が本発明の一実施例による方法で特定接続スロット、コードまたはMACヘッダーコーディング値を受信したら、前記基地局(NodeB)はMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKを送ることができる。
望ましくは、メッセージのACKが必要な場合に、端末は特定接続スロット、特定コードまたは特定MACヘッダーコーディング値を利用してPRACHを送る。この場合に、基地局は前記基地局が特定接続スロット、特定コードまたは特定MACヘッダーコーディング値を利用して送信されたPRACHメッセージを受信する場合にMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKを送る。特定接続スロット、特定コードまたは特定MACヘッダーコーディング値を利用する代りに他の接続スロット、コードまたはMACヘッダーコーディング値を利用して送信されたPRACHメッセージを受信する場合には、前記基地局はMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKを送らない。
図8は、本発明の一実施例によるRACH設定方法の流れ図である。図8を参照すると、RACH設定情報はACKを使用するRACHを設定するための情報、AICHを設定するための情報及びMSG-ACKチャンネルを設定するための情報を含む。また、RACH設定情報はチャンネル送信電力情報とチャンネル送信タイミング情報を含む。
図8を参照すると、RNCはCOMMON TRANSPORT CHANNEL SETUP REQUESTメッセージを基地局(Node B)に伝達することで、ACKを使用するRACHを設定する[S161]。この過程で、基地局(NodeB)が特定接続スロット、特定コードまたは特定MACヘッダーコーディング値を受信する場合に、前記RNCはMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKを送るように制限が加えられることができる。RACH設定情報によって受信が終了された以後に、基地局(NodeB)はCOMMON TRANSPORT CHANNEL SETUP RESPONSEメッセージをRNCに送る[S162]。
RNCのRRC階層は、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)内のRACH設定情報を含む。よって、SIBはBCCHを通じて端末に放送する[S163]。端末はBCCHを通じて送信されたSIBを受信することでRACH設定情報を獲得する。望ましくは、SIBType5またはType6がRACH設定情報を送るために使用される。
その後、端末のRRC階層はCPHY-RL-Setup-REQプリミティブを通じてRACH設定情報によって物理チャンネルPRACH送信を設定する[S164]。端末のRRC階層はCPHY-TrCH-Config-REQプリミティブを通じてRACH設定情報によって送信チャンネルRACH送信を設定する[S165]。最後に、端末のRRC階層はCMAC-Config-REQプリミティブを通じてRACH設定情報によって送信チャンネルRACH送信を設定する[S166]。
図9は、本発明の一実施例による第1PRACHメッセージの再送信を示す流れ図である。図9を参照すると、端末のRRC階層はRLC-DATA-REQプリミティブを通じて先に送るRACHメッセージに含まれる第1RRC PDUをRLC階層に伝達する[S170]。続いて、RLC階層は第1RRCPDUからRLC PDUを生成して、MAC-DATA-REQプリミティブを通じて前記RLC PDUをMAC階層に伝達する[S171]。
MAC階層はRACH過程を開始する。RACH過程において、MAC階層はRRC階層で設定した確率によって送信可否を決定する連続性テストを少なくとも一回以上遂行する。望ましくは、MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを指示する[S172]。
端末の物理階層はPRACH送信過程を開始する。この過程の間に、物理階層はPRACHプリアンブルを基地局(Node B)に送る[S173]。基地局からプリアンブルに対する回答が一定時間の間にない場合に、物理階層は送信電力を所定の水準に増加させた後もう一度プリアンブルを送る。
基地局がプリアンブルを受信する場合に、基地局の物理階層はプリアンブルに回答する信号をAICHを通じて送る[S174]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信したら、端末の物理階層はプリアンブルのACKをPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S175]。よって、端末MAC階層は第1RRCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S176]。以後、端末はPRACHメッセージ部分を通じて第1RRCPDUを含んだMAC PDUを基地局(Node B)に送る[S177]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで、第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが不正確に受信される場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない[S178]。
MSG-ACKチャンネルを通じてNACKが受信されないか、またはMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKが該当接続スロットに対して受信されなかったら、端末物理階層はPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて第1RRCPDUを含んだMAC PDUが成功的に送信されなかったことを端末MAC階層に知らせてくれる[S179]。
端末はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKが受信される場合とどのような種類の回答もMSG-ACKチャンネルを通じて受信されない場合を区別することで異なるように作動することができる。望ましくは、端末がNACKを受信する場合に、端末物理階層はNACKが受信されたことをMAC階層に知らせてくれる。よって、端末MAC階層はNACKに該当するバックオフ時間の間に送信を延期して図9のS182段階から実施する。
端末がどのような回答も受信することができなかったら、端末物理階層はバックオフ時間の間に送信を延期して図9のS183段階から実施する。代案として、端末がどのような回答も受信することができない場合に、端末物理階層は回答が受信されなかったことをMAC階層に知らせる。続いて、端末MAC階層はバックオフ時間の間に送信を延期してS182段階から実施する。
望ましくは、端末MAC階層は第1RRC PDUが成功的に送信されなかったことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RRC階層に知らせてくれて再送信を要請する[S180]。端末RRC階層はRLC-DATA-REQプリミティブを通じて第1RRCPDUを端末RLC階層に再送信する[S181]。
端末RCL階層は第2RRC PDUから第2RLC PDUを生成して前記第2RLCPDUをMAC-DATA-REQプリミティブを通じて端末MAC階層に伝達する[S182]。しかし、端末RLC階層または端末MAC階層が以前に送信された第1RRCPDUを保存している場合、端末はS181段階及びS182段階を飛ばすことができる。
端末MAC階層はRACH過程を開始する。この過程の間に、端末MAC階層はRRC階層で設定された確率によって送信可否を決定する連続性テストを一回以上実施する。端末MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを指示する[S183]。または、二番目のRACH過程と以後のRACH送信に対して、端末MAC階層は連続性テストなしに、または所定のバックオフ時間以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じてPRACH送信過程を直ちに始めることを物理階層に指示することができる。
端末物理階層はPRACH送信過程を開始する。したがって、端末物理階層はPRACHプリアンブルを送る[S184]。一定時間の間にプリアンブルに対する回答が受信されない場合に、端末物理階層は送信電力を所定の水準に増加させてもう一度前記プリアンブルを送る。
基地局(NodeB)がプリアンブルを受信する場合に、基地局(Node B)の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S185]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信する場合に、端末の物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じてプリアンブルのACKを端末MAC階層に知らせてくれる[S186]。以後、端末MAC階層は第1RRCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S188]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S189]。第2RRCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができなかった場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない。
第1RRC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)は第1RRC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する[S190]。以後、MACPDUに含まれた第1RRC PDUがRNCのRRC階層に伝達する。
以後、端末物理階層は第1RRC PDUを含んだMACPDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S191]。続いて、端末MAC階層は第1RRCPDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RRC階層に知らせてくれる[S192]。
図10は、本発明の一実施例による第1PRACHメッセージの再送信を示す流れ図である。望ましくは、図10に示す実施例は下の再送信に類似に適用可能である。
図10を参照すると、端末RLC階層はRLC PDUを生成してMAC-DATA-REQプリミティブを通じて端末のMAC階層に前記RLC PDUを伝達する[S201]。端末MAC階層はRACH過程を開始する。この過程の間に、端末MAC階層はRRC階層で設定された確率によって送信可否を決定する連続性テストを一回以上実施する。望ましくは、端末MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを指示する[S202]。
端末物理階層はPRACH送信過程を開始する。この過程の間、物理階層はPRACHプリアンブルを基地局(Node B)に送る[S203]。端末が一定時間の間基地局からプリアンブルに対する回答が受信しない場合に、端末物理階層は送信電力を所定の水準に増加させてもう一度前記プリアンブルを送る。
基地局(NodeB)がプリアンブルを受信する場合に、基地局の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S204]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信する場合に、端末の物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じてプリアンブルのACKを端末MAC階層に知らせてくれる[S205]。以後、端末MAC階層は第1RLCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S206]。以後、端末はPRACHメッセージ部分を通じて第1RLCPDUを含んだMAC PDUを基地局に送る[S207]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第1RLC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RLCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができない場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない[S208]。
端末がMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを受信するか、または端末がMSG-ACKチャンネルを通じてACKまたはNACKを該当接続スロットの間に受信しなかったら、端末物理階層はPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて第1RLCPDUを含んだMAC PDUが成功的に送信されなかったことを端末MAC階層に知らせてくれる[S209]。
一方、端末はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKが受信される場合とどのような種類の回答もMSG-ACKチャンネルを通じて受信されない場合を区別することで異なるように作動することができる。望ましくは、端末がNACKを受信する場合に、端末物理階層はNACKが受信されたことをMAC階層に知らせてくれる。よって、端末MAC階層はNACKに該当するバックオフ時間の間に送信を延期してS212段階から実施する。
端末がどのような回答も受信することができなかったら、端末物理階層はバックオフ時間の間に送信を延期してS213段階から実施する。代案として、端末がどのような回答も受信することができない場合に、端末物理階層は回答が受信されなかったことをMAC階層に知らせる。続いて、端末MAC階層はバックオフ時間の間に送信を延期してS212段階から実施する。
端末MAC階層は第1RLC PDUが成功的に送信されなかったことをMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RLC階層に知らせてくれて再送信を要請する[S210]。端末RLC階層は第1RLC PDUをMAC-DATA-REQプリミティブを通じて端末MAC階層に伝達する[S211]。しかし、端末MAC階層が以前に送信された第1RLCPDUを保存している場合には、端末がS210及びS211段階を遂行しない。
端末MAC階層はRACH過程を開始する。この過程の間に、端末MAC階層はRRC階層で設定された確率によって送信可否を決定する連続性テストを一回以上実施する。端末MAC階層は所定の時間が経った以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じて物理階層にPRACH送信過程を開始することを指示する[S212]。または、二番目のRACH過程と以後のRACH送信に対して、端末MAC階層は連続性テストなしにまたは所定のバックオフ時間以後にPHY-ACCESS-REQプリミティブを通じてPRACH送信過程を直ちに始めることを物理階層に指示することができる。
端末物理階層はPRACH送信過程を開始する。過程の間に、端末物理階層はPRACHプリアンブルを送る[S213]。端末が一定時間の間にプリアンブルに対する回答を受信することができない場合に、端末物理階層は送信電力を所定の水準に増加させてもう一度前記プリアンブルを送る。
基地局(NodeB)がプリアンブルを受信する場合に、基地局(Node B)の物理階層はAICHを通じてプリアンブルに回答する信号を送る[S214]。端末がAICHを通じてプリアンブルに回答するACKを受信する場合に、端末の物理階層はPHY-ACCESS-CNFプリミティブを通じてプリアンブルのACKを端末MAC階層に知らせてくれる[S215]。以後、端末MAC階層は第1RLCPDUを含んだMAC PDUをPHY-DATA-REQプリミティブを通じて端末物理階層に伝達する[S217]。以後、端末は第1RLC PDUを含んだMAC PDUをPRACHメッセージ部分を通じて基地局(NodeB)に送る[S217]。
基地局(NodeB)は受信されたPRACHメッセージのCRC(Cyclic Redundancy Check)などを遂行することで第1RLC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信されるかの可否を判断する。第1RLCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)はPRACHメッセージ部分が正確に受信されたことを示すためにMSG-ACKチャンネルを通じてACKを端末に送る[S218]。第2RLCPDUを含んだMAC PDUが正確に受信されることができなかった場合に、基地局(Node B)はMSG-ACKチャンネルを通じてNACKを送るか、または該当接続スロットにどのような情報も送らない。
第1RLC PDUを含んだMAC PDUが正確に受信された場合に、基地局(Node B)は第1RLC PDUを含んだ成功的に受信されたMAC PDUをRACHフレームプロトコル(RACH FP)を通じてRNCに伝達する[S219]。以後、MACPDUに含まれた第1RLC PDUがRNCのRLC階層に伝達する。
望ましくは、端末物理階層は第1RLC PDUを含んだMACPDUが成功的に送信されたことをPHY-DATA-CNFプリミティブを通じて端末MAC階層に知らせてくれる[S220]。続いて、端末MAC階層は第1RLCPDUが成功的に送信されたことをCMAC-STATUS-INDプリミティブを通じて端末RLC階層に知らせてくれる[S221]。
図11は、本発明の一実施例によってRRC連結要請メッセージと端末のIDTメッセージを送るための方法を示す流れ図である。望ましくは、本発明によるRACH送信を利用することで、端末はRRC連結を要請するためのRRC連結要請メッセージと信号連結を要請するためのIDTメッセージを共に送ることができる。IDTメッセージに含まれたメッセージは、例えば位置更新要請、通信管理サービス要請、経路領域更新要請及びサービス要請のうちで一つ以上であることがある。
図11を参照すると、端末は前述したRACH過程を利用してRRC連結要請メッセージとIDTメッセージすべてをUTRANに送る[S231]。例えば、RRC連結要請メッセージは図6に示す実施例の第1RRCメッセージに該当して、IDTメッセージは図6に示す実施例の第2RRCメッセージに該当することができる。望ましくは、UTRANがIDTメッセージをRRC連結要請メッセージと連結するようにするために、IDTメッセージは同一な最初端末識別子(Identifier)に送信されて、RRC連結要請メッセージの暫定適用で送信される。
IDTメッセージを受信したUTRANは受信されたIDTメッセージを利用してINITIAL UEメッセージをCNに伝達する。以後、UTRANはFACHを利用してRRC連結要請メッセージに対する回答としてRRC連結要請メッセージを端末に送る[S232]。続いて、端末は専用チャンネル(DCH)を設定して、前記DCHを利用してRRC連結設定完了メッセージをUTRANに送る[S233]。
図12は、本発明の望ましい実施例らによるMSG-ACKチャンネルのダイヤグラムである。図12を参照すると、一つの接続チャンネルに対して、MSG-ACKチャンネルは1024チップ領域を使用してAICH送信は4096チップ領域を使用する。望ましくは、AICHチャンネルはMSG-ACKチャンネルのスクランブリングコードとチャンネルコードを使用する。望ましくは、一つのPRACHメッセージに対する肯定回答ACKが送信される場合に、MSG-ACKはPRACHメッセージのためのPRACHプリアンブルに該当するコードとシグナチャーを利用して送信される。
図13は、本発明の一実施例による物理チャンネルPRACHを送るための方法を示すダイヤグラムである。図13を参照すると、一つのPRACHメッセージを送った以後に、端末はPRACH送信に対応する接続スロットの間にMSG-ACKチャンネルを通じて送信されるACKまたはNACK回答を待つ。
MSG-ACKチャンネルを通じてACKが送信されると、端末は次のPRACHメッセージ送信のためのプリアンブルを送る。AICHを通じて肯定回答が受信されると、端末は次のPRACHメッセージを送る。ここで、前記次のPRACHメッセージが最終メッセージであって、前記次のPRACHメッセージ送信に対応する接続スロットの間にMSG-ACKチャンネルを通じてACKが受信される場合に、端末の物理階層はPRACH送信を終了して、端末のMAC階層にMSG-ACKチャンネルを通じて受信したACKを知らせる。一方、NACKが次のPRACHメッセージ送信に対応する接続スロットの間にMSG-ACKチャンネルを通じてACKが受信されるか、または何も受信されなかったら、端末は前記次のPRACHメッセージを再送信するためにプリアンブルを再び送る。
一つのPRACHメッセージの再送信過程は、MSG-ACKチャンネルからACKが受信されるまで遂行されるか、RRC階層からMAC階層または物理階層に送った最大メッセージ再送信回数程度繰り返される。最大メッセージの再送信回数は図8のRACH設定情報に含まれることができる。
図14は、本発明の他の実施例によってRRC連結要請メッセージと端末のIDTメッセージを送るための方法を示す流れ図である。
図14を参照すると、端末はRRC連結を要請するためのRRC連結要請メッセージと信号連結を要請(例えば、CMサービス要請)するための初期IDTメッセージを共通制御チャンネル(CCCH)を利用してUTRANに送る[S302]。この時、RRC連結要請メッセージはUTRANによって正確に受信される。よって、UTRANはCCCHを通じて端末のRRC連結要請メッセージに回答するRRC連結設定メッセージ端末に送るであろう[S303]。
望ましくは、RRC連結設定メッセージは初期IDTメッセージの正確なまたは不正確な受信を示すためにUTRANによって使用されることができる。初期IDTメッセージがUTRANによって正確に受信されると、初期IDTメッセージのACKは端末に送信されたRRC連結設定メッセージに含まれる。しかし、初期IDTメッセージがUTRANによって不正確に受信されると、初期IDTメッセージのNACKが端末に送信されたRRC連結設定メッセージに含まれる[S302、S303]。
特にまた、端末が初期IDTメッセージのNACKを受信する場合に、端末は初期IDTの送信を直ちに中断して、専用制御チャンネル(DCCH)を利用してRRC連結設定完了メッセージの送信を始める。以後、端末はDCCHを利用して核心網(CN)に正常IDTメッセージを送る[S305]。
特に、RRC連結要請メッセージを受信した以後に、UTRANは初期IDTメッセージを受信することを待つ必要がない。RRC連結設定メッセージを送る前にCCCH上で初期IDTメッセージを受信しなかったら、UTRANは初期IDTメッセージが受信されない(初期IDTメッセージのNACK)がRRC連結設定メッセージで示す。よって、RRC連結設定メッセージを送った以後にUTRANが初期IDTメッセージをCCCHで以後に受信する場合にも、UTRANは以後受信された初期IDTメッセージを無視するであろう。
本発明の一態様において、初期IDTメッセージがUTRANに成功的に送信されるうちにRRC連結要請メッセージが成功的に送信されなかったら、端末は所定の時間が経た以後にRRC連結要請メッセージを再送信する。望ましくは、端末は初期IDTメッセージの以前の成功的な送信に構わずにRRC連結要請メッセージと初期IDTメッセージすべてを送る。
したがって、UTRANはRRC連結要請メッセージを成功的に受信する前に受信された任意の初期IDTメッセージを無視する。
本発明の他の態様において、RRC連結要請メッセージと初期IDTメッセージすべてがUTRANに成功的に送信されない場合に、端末は所定の時間が経た以後にRRC連結要請メッセージと初期IDTメッセージすべてを再送信する。
本発明のまた他の態様において、RRC連結要請メッセージを送った以後に端末がセル再選択を遂行したら、端末はRRC連結要請メッセージを再送信する。このような端末作動はRRC連結要請メッセージと後続初期IDTメッセージを送った以後に端末がセル再選択を遂行する場合に適用する。よって、RRC連結要請メッセージと後続初期IDTメッセージを送った以後に端末がセル再選択を遂行したら、端末は前記端末が両メッセージすべてが成功的に遂行されるか、それとも再選択されたセルが以前に選択されたセルを制御する同一なCRNCによって制御されるかの可否が分かることができないので、RRC連結要請メッセージと初期IDTメッセージをもう一度送る。また、セル再選択の場合において、UTRANのRNCは初期IDTメッセージがセル再選択された以前に既にCNに送信されたら、RRC連結設定完了メッセージが端末から成功的に受信されるまで第1NASを送ることを延期する。
したがって、本発明の次のような效果または長所を提供する。先ず、無線端末は共通チャンネルを通じてプリアンブルと第1メッセージを上向きに送ってネットワークから受信された下向き回答信号によって共通チャンネルを通じて第2メッセージを上向きに送るか、または前記第1メッセージを再送信する。よって、無線端末は共通アップリンクチャンネルを通じて適切な送信電力を有する長い長さのメッセージを送ることができる。次に、端末がアップリンク共通チャンネルを通じてメッセージを送る場合に、基地局(Node B)は前記メッセージに速かに回答することができる。
図15を参照すると、本発明の移動通信装置400のブロックダイアグラムが示されて、前記移動通信装置は例えば本発明の方法らを遂行するための移動電話である。移動通信装置400はマイクロプロセッサーまたはデジタル信号プロセッサのような処理処置410と;RFモジュール435と;電力管理モジュール406と;アンテナ440と;バッテリー455と;ディスプレイ415と;キーパッド420と;フラッシュメモリー、ROMまたはSRAMのような保存装置430と;スピーカー445と;マイク450と、を含む。
使用者はキーパッド420のボタンを押すか、またはマイク450を使用して音声を活性化することで電話番号のような指示情報を入力する。処理処置410は電話番号をダイヤリングすることのような適切な機能を遂行するために前記指示情報を受信して処理する。作動データは機能を遂行するために保存装置430から検索される。また、処理処置410は使用者の便宜のためにディスプレイ415に前記指示情報及び作動情報を表示する。
処理処置410は、例えば音声通信データを含んだ無線信号を送ることのように通信を始めるためにRFモジュール435に指示情報を送信する。RFモジュール435は無線信号を送受信するために受信機と送信機を含む。アンテナ440は無線信号の送受信を容易にする。無線信号を受信するやいなや、RFモジュール435は処理処置410によって処理するために信号を基底帯域周波数にポウォディングして変換することができる。処理された信号は、例えばスピーカー445を通じて出力される可聴情報または可視情報に変換されるであろう。
処理処置410は上位階層から第1及び第2データを受信して、ネットワークに送信される前記第1及び第2データと関連される第1及び第2データブロックを生成するように構成される。また、処理処置410は前記第1及び第2データブロックをネットワークに送るためにRFモジュール435の送信機を制御するように構成される。RFモジュール435の受信機はネットワークから信号を受信するように構成される。
本発明の実施例は、移動通信を参照にして記述される。しかし、本発明の技術的特徴は無線通信機能を搭載したPDAまたはノートブックのような無線通信システムにも適用可能である。本発明を記述するのに使用された用語はUMTSのような無線通信システムの範囲に限定されない。本発明はTDMA、CDMA、FDMAのような他の無線インターフェース及び物理階層を使用する無線通信システムにも適用可能である。
本発明の技術的特徴は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたは前記ソフトウェア、ファームウエア及び/またはハードウェアの組合で遂行されることができる。特に、本発明の内容はハードウェアでコード、回路チップ及びASICのようなハードウェアロジッグを利用して具現されることができるか、またはコンピュータープログラミング言語を利用してハードディスク、プロッピィーディスクあるいはテープまたは光ストレージ、ROMまたはRAMで具現されることができる。コンピューターで判読可能な媒体に保存されたコードは、プロセッサによって接近可能で遂行されることができる。
本発明の内容を具現するコードは送信媒体を通じて接近可能であるか、またはネットワーク上のファイルサーバーを通じて接近可能である。コードが具現された装置はネットワーク送信ラインのような有線送信媒体、無線送信媒体、信号送信、無線信号、または赤外線信号を含むように構成されることができる。
前述した実施例と長所らは単純に例示的なものであって、本発明を限定しない。本発明はその他の類型の装置にも適用されることができる。本発明の記載は例示的なものであって、請求項の範囲を制限するためのものではない。多くの変形、改造及び変形例が当技術分野の当業者に明確である。請求項において、機能式文章は前述した機能と構造的同等物だけではなく、同等構造を遂行する構造を包括するためである。
本発明は、広帯域無線接続システム、移動接続システム及び移動通信システムなどのような無線通信システムに適用可能である。
汎用移動通信システム(UMTS)のネットワーク構造のブロックダイアグラムである。 3GPP無線接続網規格を基盤にした端末とUTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの構造ダイヤグラムである。 RRC連結のために端末とRNCとの間に交換されるメッセージの送信と信号連結のためのIDEメッセージ送信過程の流れ図である。 従来技術による物理チャンネルPRACHの送信方式を示すダイヤグラムである。 従来技術による下向き物理チャンネルAICHの構造ダイヤグラムである。 本発明の一実施例によるメッセージを通信するための方法を示す流れ図である。 本発明の一実施例によるメッセージを通信するための方法を示す流れ図である。 本発明の一実施例によるRACH設定方式の流れ図である。 本発明の一実施例による第1PRACHメッセージの再送信を示す流れ図である。 本発明の一実施例による第1PRACHメッセージの再送信を示す流れ図である。 本発明の一実施例によってRRC連結要請メッセージと端末のIDEメッセージを送るための方法を示す流れ図である。 本発明の望ましい実施例らによるMSG-ACKチャンネルのダイヤグラムである。 本発明の一実施例による物理チャンネルPRACHを送るための方法を示すダイヤグラムである。 図14は本発明の他の実施例によってRRC連結要請メッセージと端末のIDEメッセージを送るための方法を示す流れ図である。 本発明の望ましい実施例らによる移動通信装置のブロックダイアグラムを示す。
符号の説明
400 移動通信装置
406 電力管理モジュール
410 処理処置
415 ディスプレイ
420 キーパッド
430 保存装置
435 RFモジュール
440 アンテナ
445 スピーカー
450 マイク
455 バッテリー

Claims (8)

  1. 移動通信システムにおいてランダムアクセス手順を用いて移動端末からネットワークにメッセージを伝送する方法であって、
    前記方法は、
    物理ランダムアクセスチャンネル(PRACH)上で前記ネットワークにランダムアクセスに対する第1プリアンブルを伝送することと、
    前記プリアンブルに応答した肯定回答(ACK)が受信されなかった場合に、PRACH上で前記ネットワークにランダムアクセスに対する第2プリアンブルを伝送することと、
    前記第1プリアンブルまたは前記第2プリアンブルに応答した前記ACKが受信された場合に、前記移動端末の物理階層において前記移動端末の媒体接続制御(MAC)階層から第1PHY−DATA−REQプリミティブを受信した後で、前記ネットワークに第1メッセージを伝送することと、
    前記ネットワークから前記第1メッセージに応答した肯定回答(ACK)または不正回答(NACK)のいずれかを受信することと、
    前記第1メッセージに応答した前記NACKが受信された場合に、前記第1メッセージの再伝送を実行することと、
    前記第1メッセージに応答した前記ACKが受信された場合に、前記移動端末の前記物理階層において前記移動端末の前記MAC階層から第2PHY−DATA−REQプリミティブを受信した後で、前記ネットワークに第2メッセージを伝送することと
    を含み、前記第1メッセージおよび前記第2メッセージの各々は、物理(PHY)階層の上位階層から送られたデータを含む、方法。
  2. 前記第1メッセージおよび前記第2メッセージは、無線資源制御(RRC)メッセージである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1メッセージおよび前記第2メッセージは、無線リンク制御(RLC)メッセージである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1メッセージは、無線資源制御(RRC)連結要請メッセージであり、前記第2メッセージは、IDT(Initial Direct Transfer)メッセージである、請求項1に記載の方法。
  5. 移動通信システムにおいてランダムアクセス手順を用いてネットワークにメッセージを伝送する移動端末であって、
    前記移動端末は、
    物理ランダムアクセスチャンネル(PRACH)上で前記ネットワークにランダムアクセスに対する第1プリアンブルを伝送することと、
    前記プリアンブルに応答した肯定回答(ACK)が受信されなかった場合に、PRACH上で前記ネットワークにランダムアクセスに対する第2プリアンブルを伝送することと、
    前記第1プリアンブルまたは前記第2プリアンブルに応答した前記ACKが受信された場合に、前記移動端末の物理階層において前記移動端末の媒体接続制御(MAC)階層から第1PHY−DATA−REQプリミティブを受信した後で、前記ネットワークに第1メッセージを伝送することと、
    前記ネットワークから前記第1メッセージに応答した肯定回答(ACK)または不正回答(NACK)のいずれかを受信することと、
    前記第1メッセージに応答した前記NACKが受信された場合に、前記第1メッセージの再伝送を実行することと、
    前記第1メッセージに応答した前記ACKが受信された場合に、前記移動端末の前記物理階層において前記移動端末の前記MAC階層から第2PHY−DATA−REQプリミティブを受信した後で、前記ネットワークに第2メッセージを伝送することと
    を実行するように適合され、前記第1メッセージおよび前記第2メッセージの各々は、物理(PHY)階層の上位階層から送られたデータを含む、移動端末。
  6. 前記第1メッセージおよび前記第2メッセージは、無線資源制御(RRC)メッセージである、請求項に記載の移動端末。
  7. 前記第1メッセージおよび前記第2メッセージは、無線リンク制御(RLC)メッセージである、請求項に記載の移動端末。
  8. 前記第1メッセージは、無線資源制御(RRC)連結要請メッセージであり、前記第2メッセージは、IDT(Initial Direct Transfer)メッセージである、請求項に記載の移動端末。
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