JP5301727B2 - キャリアアグリゲーションを用いる無線通信システムにおけるランダムアクセスのための資源割り当て方法及び装置 - Google Patents

キャリアアグリゲーションを用いる無線通信システムにおけるランダムアクセスのための資源割り当て方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は一般には無線通信の分野に関し、特に、例えば、LTE発展型(ロングタームエボルーション)システムのようなマルチキャリアシステムで動作するデバイスの資源管理のための方法及び装置に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は全球移動体通信サービス(UMTS)システムの標準化を担っており、LTEは現在、UMTSシステムの次世代移動体通信システムとして検討を進めている。LTEは、アップリンク及びダウンリンクの両方において高データレートを実現する、高速パケット通信を提供する技術である。LTEについての3GPPの標準化作業は発展型全球陸上アクセスネットワーク(E−UTRAN)としても言及されている。LTEの成果の一端として、E−UTRAと言われる、UTRANへの進化を規定するために3GPPでの標準化作業が進められている。リリース8として知られるLTEの最初のリリースでは、ピークレート300Mbpsを実現し、例えば、5ms以下のネットワーク遅延、帯域利用効率の大幅な向上、ネットワーク運用を単純化するために設計されたネットワークアーキテクチュア、コストの削減などを提供する。高データレートをサポートするため、LTEは最大20MHzの周波数帯域幅を扱うことができる。また、LTEは異なる周波数バンドでの運用と、少なくとも周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)での運用が可能である。他の運用モードもまた適用することができる。LTEはOFDM(直交周波数分割多重)をサポートしていることも注目すべきである。
IMT−advancedとLTEの進化形であるLTE−advancedとの内、少なくともいずれかの次世代移動体通信技術では、最大100MHzの周波数帯域幅をサポートすることが検討されている。このような広い周波数帯を扱う際の一つの問題は、限りある資源である無線スペクトラムにおいて、連続した100MHzの空き周波数帯を見つけることが困難であるということである。LTE−advancedは、LTE標準化のリリース−10と言われる将来のリリースとして見ることができ、LTEの後継であるがゆえに LTE(リリース−8)によってすでに占有されている帯域においてもLTE−advancedが展開可能であるという後方互換性の重要性には言及すべきである。このことは、LTEユーザ機器、LTE端末にとっては、LTE−advancedを収容するネットワークがLTEネットワークのように見えるということを意味している。
上述したように、LTE−advancedは100MHzの周波数帯をサポートすることができる。これは、ベースバンドから見てより広い周波数帯であるように、不連続な周波数帯を統合することによって実現できる。これはキャリアアグリゲーションとしても知られており、複数のコンポーネントキャリア(CC)がより広い周波数帯を生むために統合される。図1は複数のCCを統合するキャリアアグリゲーションの例を示している。各CCはLTEキャリアとして見ることができる一方で、LTE−advancedの端末やユーザ機器(UE)は合計周波数幅を扱うことができる。図1に示すように、例えば20MHzであるような各周波数帯が1つのCCを表す。それゆえ、LTE−advancedシステムはマルチキャリアシステムだと見ることができる。複数のCCをアグリゲートするシステムはIMT−advancedシステムが要件としてあげている、スループットの1Gbpsやそれ以上のデータレートを提供することを可能にする。さらに、そのような方法であれば、現在の周波数帯割り当てや地理的位置のスペクトルを受け入れることが可能になり、問題解決を非常に柔軟に行うことができる。図1に示すように、LTE リリース−8のユーザ機器(UE)にとって、例えば、20MHzの各CCは1つのLTEキャリアに見える一方で、LTE−advancedのUEは5つすべてのCCである、合計周波数幅の100MHzを使用することができる。よって、LTE(リリース−8) はシングルキャリアシステムとして見ることができ、LTE−advanced(リリース−10)はマルチキャリアシステムとして見ることができる。
LTEでは、UEからシステムへの最初のアクセスはランダムアクセス(RA)手順と呼ばれる方法によって行われる。RA手順には、初期アクセス、接続の再確立、ハンドオーバ(HO)、スケジューリング要求および無線資源要求、タイミング同期などが含まれる。無線ネットワークノードは一般的にUEの動作を制御している。例として、周波数、タイミング、送信強度などのアップリンク(UL)送信パラメータは、LTEにおけるeNBまたはeNodeBとして知られている無線基地局から、UEへのダウンリンク(制御)信号によって制御されている。アップリンク周波数と推定強度パラメータのために、UEはそれらのパラメータを数個のダウンリンク制御信号から取り出すことができる。
RA手順は競合ベース(Contention−Based)のランダムアクセス手順と競合なし(Contention−free)のランダムアクセス手順とに分類することができる。RA手順は非特許文献1に公開されている。
例として、ネットワークへの初期アクセスに関し、RA手順はUEが競合解消手順に従う場合においては競合ベースである。競合解消によって、UEはRAへの応答としてネットワークによって許可された資源が、そのUEに対して意図したものかどうかを判断することが可能になる。複数のUEが同じ共通資源(例えば、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH))と同じランダムに選ばれたプリアンブルを使用するシステムに接続を試みるため、競合解消は重要である。
なお、競合ベースのRA手順に関し、複数の専用でないRAプリアンブル(またはセット)はセルごとに(即ち、eNBへと)割り当てられる。UEから生じるデータがあり、UEが、ネットワークと関係する、接続や適切なアップリンクタイミングをRA手順によって確立する必要がある場合に、このセットが主に使用される。競合ベースのランダムアクセスを実行するとき、UEは任意に専用でないランダムアクセスプリアンブルとして、そのセットの中からプリアンブルを選ぶ。これは(LTEでサポートされている)UE主導RAとして知られている。そのため、競合ベースのランダムアクセスでは、ネットワーク(またはeNB)が、(即座に)どのUEがどのプリアンブルを選んだのかを知ることができない。この手法の欠点は、実際に複数のUEが実際のところ、同じプリアンブルを選択し、ネットワーク(またはeNB)に同時にアクセスを試みることである。それゆえ競合解消機構が重要になる。
RA手順を使用してシングルキャリアシステムへアクセスする前に、UEはRAプリアンブルを送信するためのPRACH資源の利用可能なセットを必要とする。UEはセルの同報されたシステム情報を読みだすことによりこれらのパラメータを獲得するか、または、ハンドオーバの場合にはハンドオーバ元のeNBから送られるメッセージにこれらのパラメータが含まれているかもしれない。
UEがすでにネットワークに知られているとき、システムにアクセスするために競合なしのRAも可能である。競合なしのランダムアクセスを行うために、セル当り(即ち、eNBへ)割当てられるRAプリアンブルセットも定義される。これらのプリアンブルは専用RAプリアンブルとして知られている。専用プリアンブルは共通資源で使用される一時的なユニーク識別子の例であり、アクセスより前にUEに割り当てられる。
図2は、初期アクセス時(例えば、競合ベース)にRA手順において用いられるステップを示した簡単なフロー図である。
競合ベースのRA手順は4つのステップを含んでいる。第1のステップでは、UEがランダムに選ばれたプリアンブルを含んだMSG1を送信する。その後、プリアンブル送信に用いられるPRACH資源に基づいた資源計算により、UEはネットワークからの、例えば、MSG2等の送信プリアンブルを含む(RA)応答を待つ。
第2のステップでは、UEが第1のステップにて送信したプリアンブルと一致するプリアンブルを含むMSG2を受信し、デコードを行う。MSG2は、その目的が衝突を解消するときのUEを識別することにある一時的C−RNTI、即ち、UEに対する一時的な識別子と、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)における専用送信に対する許可とを含む。
第3のステップでは、UEが上位層からのデータに満たされた、システムへの最初のアクセスのきっかけとなる、MAC SDUを含んだMSG3を送信する。一度、MSG3が送信されると、UEは第2のステップで受け取った一時的C−RNTIのためのPDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)をモニタする。
第4のステップでは、UEが一時的C−RNTIのためのPDCCHをうまくデコードする。受信したMAC SDUがMSG3にて送信されたMAC SDU(媒体アクセス制御サービスユニット)のコピーを含んでいれば、UEは衝突に勝ったとみなし、一時的C−RNTIをUEのC−RNTIとして使用して専用送信を続ける。
RA手順は(競合ベースでも非競合ベースでも)、UEがネットワークに認識されているとき、つまりUEが有効なC−RNTIを持っているとき、UEがスケジューリング要求を送信するための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)などの専用資源を割り当てられていない場合に、アップリンクへのアクセスまたはアップリンクのタイミング同期を得るという目的のためにも使用される。
さらに、RA手順は、eNBによって引き起こされるPDCCH命令によって初期化される。eNBは、C−RNTIによってマスクされたPDCCH命令と一致するPDCCHを送ることができ、PDCCH送信をUEが受信すると、UEはRA手順を初期化する。PDCCH命令はRAプリアンブルまたはその識別子と資源情報、つまりPRACH情報を示すことができる。
RA手順は、UEがサービングeNBからターゲットeNBへとハンドオーバ(HO)する際にも使用することができる。LTE(リリース−8)において、HO手順は非特許文献2にて説明されている。要約すると、ハンドオーバ元eNBは同じ基準、例えば、UEから受信した測定レポートを基づいてハンドオーバを決定する。そして、ハンドオーバ元eNBはターゲットeNBを準備またはセットアップでき、(別名がHO命令である)モビリティ情報メッセージとともにRRC(無線資源制御)接続再構成設定をUEに送信する前にさらなる準備をする。すると、UEはハンドオーバ元eNBによりサービスを受けるセルからデタッチし、ターゲットeNBから提供される新しいセルへ同期を行う。そして、UEは新しいセルにてRAを行う。もしプリアンブルがHO命令から受信されれば、RAは競合なしにできる。もし受信されなければ、競合ベースについての上記の4ステップが用いられて、RAを実行する。その後、UEはRRC接続再構成設定完了メッセージを送信する。なお、追加ステップは上記では明確に説明していない方法で行われる。また、HOにおいて、ターゲットeNBが専用プリアンブルを、サービングセルの変更前に、ハンドオーバ元eNBを経由してUEへと送信されるHO命令においてシグナリングする。これはUEによってターゲットセルにおいてHO手順を高速化し、UEがサービングセルにおいてネットワーク初期化アクセスを高速化するために実行される。
上述したように、LTE(リリース−8)は“セル”が単一のコンポーネントキャリア(CC)に対応することができるシングルキャリアシステムである。命令されたRAまたはHOに起因するRA手順は、UEが資源にアクセスし、送信を開始することを可能にするために重要である。また、上述したが、LTEにおいて、多数のプリアンブルは与えられたセルやCCにて専用使用のために予約されることができ、専用プリアンブルはランダムプリアンブルと同じPRACH資源において送信される。従って、UEは、シングルキャリアLTEにおいて、専用プリアンブルがそのUEに対して正当であるセルにおけるPRACH資源(CC)にアクセスすることができる。
しかしながら、例えば、LTE−advancedなどのマルチキャリアシステムは、複数のシングルキャリアセルまたは複数のCCを備えたシングルセルを用いて定義することができる(本発明の適用性を制限するものではないが、後者についてはこの視点から仮定される)。マルチキャリアシステムでは、システム情報を得るために、UEはまず同報されたシステム情報をキャリアの中からモニタし、マルチキャリアセルの構造を把握することが求められる。UEは、システム設定によって許可されている場合だが、このキャリアに含まれるPRACH資源を用いてRAを即座に行うことができる、または他の許可されているPRACH資源にある、一つ以上の他のCCのシステム情報をモニタすることができる。システムのオーバヘッドとしてあらわされるが、システム運用者は他のCCでPRACH資源のロケーションについての情報を同報することができる。
マルチキャリアに対応可能なUEという視点からすれば、最初に使用が許可され、適しているPRACH資源と機会を見つける処理は、システムにアクセスし、送信を開始するために、ある程度の処理または付加的な遅延が必要であることを示している。ネットワークという視点からすれば、他のキャリアの利用可能なPRACH資源の情報を含んだ1つ以上のCCシステム情報を同報することは複雑さやオーバヘッドの追加を意味している。さらに、ネットワークはUEが使用する資源を制御することができず、したがってPRACHに関するシステム資源を効率的に管理することは難しくなる。
2009年2月5日付の“LTE−Advancedにおける初期アップリンクアクセス手順(Initial Uplink Access Procedure in LTE-Advanced)”という表題の3GPP TSG RAN WG1ミーティング#56ドラフトR1−090984という文書によれば、同報チャネルD−BCHが、競合ベースのランダムアクセス手順のために用いられるCCとPRACH構成設定をシグナリングするために用いられる。説明された方法において、全てのUEは同報チャネルであるD−BCHと同じ情報を取得するであろう。
それゆえ、セル当たり複数のCCが定義されたマルチキャリアシステムにおいて、PRACH資源が割当てられていても、或いは、割当てられていなくとも良いが、割当てられた場合には、各CC間で時間的なオフセットがあるかもしれない場合に、そのようなマルチキャリアシステムにおけるUEのHO手順とPDCCHで命令されたRAとの内の少なくともいずれかはシングルキャリアシステムと比較して時間がかかり、それゆえ、例えば、HO遅延やRA命令による遅延といったアクセス遅延を導入/増大させる。
それ故に、本発明の代表的な実施例の目的は、上述の課題を扱い、セル当り複数のCCが定義されるマルチキャリアシステム(例えば、LTE発展型システム)における資源管理のための改良された方法及び装置を提供することにある。本発明の代表的な実施例は、セルから別のセルへのHO手順に関しセル準備の間か、命令されたRAのためかの内の少なくともいずれかのシナリオに関するものである。
上述の目的は、添付の請求の範囲の独立請求項に従う方法及び装置構成により、そして従属請求項に従う実施例により達成される。
本発明による利点は、マルチキャリアシステムにおけるハンドオーバのレイテンシーを低減することである。
本発明による別の利点は、マルチキャリアセルにおいてUEがランダムアクセスを実行するように命令されたとき、アクセス遅延を低減することである。
本発明によるさらに別の利点は、シングルキャリア対応可能なUE(例えば、3GPP LTEリリース8/9)とマルチキャリア対応可能なUE(例えば、3GPP LTEリリース10用のUEとそれ以降のリリース用のUE)との間の資源負荷(例えば、PRACHの負荷)を無線基地局が制御可能にすることである。
本発明によるさらに別の利点は、より小さいレイテンシー(HO或いは命令されたRA)のためのプリアンブル割当のトレードオフを行う手段を無線基地局にもたせることを可能にすることである。
本発明によるさらに別の利点は、無線基地局によりサービスを受けるセルにおけるRAレイテンシーに必ずしも影響を与えることなく、無線基地局がより効率的に資源(例えば、PRACH)を割当可能にすることである。
本発明によるさらに別の利点は、HOと命令されたRAとの内の少なくともいずれかを行うときに、マルチキャリアセルにアクセスする場合に、UEが全てのCCについての同報されたシステム情報を調整/読み出しを行う必要がないことである。
本発明の代表的な実施例のさらなる目的や特徴が、添付図面と関係して以下の説明から明らかになるであろう。しかしながら、次の図面は例示だけを目的としたものであり、具体的な実施例において種々の変形や変更がなされるものであるという事実に注意を払われたい。さらに、その図面は必ずしもきちんとした縮尺により描かれたものではなく、特段の指示がなければ、それらはここで説明する構造や手順を概念的に例示することを単に意図したものであることを理解されたい。
LTEにおける複数のコンポーネントキャリアのアグリゲーションの例を示す図である。 初期アクセスの場合、RA手順における4つのステップを例示する簡略化された図である。 本発明の代表的な実施例で適用される代表的な無線通信システムを例示する簡略化された図である。 本発明の代表的な実施例に従う、無線基地局(eNB)において実行される方法のフローチャートである。 本発明の代表的な実施例に従う、ユーザ機器(UE)において実行される方法のフローチャートである。 本発明の実施例に従う、代表的な無線基地局(eNB)を例示するブロック図である。 本発明の実施例に従う、代表的なユーザ機器(UE)を例示するブロック図である。 代表的なMME/GWのブロック図である。
以降の説明では、発明を制限するためではなく説明を目的とし、本発明の完全な理解を提供するために、特定のアーキテクチュア、シナリオ、技術などのような具体的な詳細を説明する。しかし、本発明の異なる代表的な実施例は、これらの具体的な詳細から逸脱した他の実施例によって実施される。
本発明の異なる代表的な実施例がここで、特定な例のシナリオを参照することで説明される。特に、本発明について、セルごとに複数のCCが定義される、第3世代(3G)のLTEコンセプト(例えば、LTE−advanced)を基にしたマルチキャリアシステムにおける資源管理に関し、非限定的な一般的な環境において説明される。本発明は3G LTE−advancedに限定されず、ハンドオーバとPDCCH命令によるランダムアクセスとの内少なくともいずれかに関係したランダムアクセス手順が実行される、他の無線マルチキャリアシステムにおいても適用可能であることは留意すべきである。
図3には、本発明の別の代表的な実施例も適用可能な代表的な無線通信ネットワークシステムのブロック図が示されている。なお、図3に描かれるシステムは、本発明の別の代表的な実施例を理解するために必要なトランシーバまたはノードのみを示している。図示されるように、LTEシステム(LTEリリース−8とリリース−10との内少なくともどちらか)によって表されるシステムは、多数のユーザ機器UE30(1つのみを示す)と、無線基地局として機能する装置(eNB)31、32、33とを含む。eNodeBの機能の一つは、セル内のUEからまたはUEへのトラフィックを制御することである。UEは移動体電話、無線基地局、ラップトップパソコン、パソコン、携帯情報端末(PDA)、VoIP対応可能な電話、またはその他の3GPP LTEが対応可能な装置として使用するのに適している。無線リンクによるeNodeBからUEへのトラフィックはダウンリンク(DL)トラフィックとして言及され、無線リンクによるUEからeNodeBへのトラフィックはアップリンク(UL)トラフィックとして言及される。なお、図3において、UEまたeNBの台数は例示的なものに過ぎず、本発明の実施例は特定の台数のUEとeNBとの内、少なくともいずれにも制限されない。図3はまた、eNB31、32、33が接続しているコアネットワーク34も描いている。
図3において、eNB31はシングルキャリアセルにサービスを行うと仮定する。つまり、eNB31はLTEリリース−8のeNBを表現している。eNB32は、複数のCCが定義されるマルチキャリアセルにサービスを行うことができるLTE−advanced eNBを表現している。さらに、多数の専用プリアンブルはeNBに与えられたセルにおいて専用的な使用のために予約され、また、専用プリアンブルはランダムプリアンブルと同じPRACH資源で送信される。eNB31によってサービスを受けるシングルキャリアセル(不図示)は単一のCCに対応するのに対して、例えば、eNB32によってサービスを受けるマルチキャリアセル(不図示)は複数のCCに対応する。
LTEにおいて、ランダムアクセスチャネル(RACH)パラメータの設定は、多数の因子に依存することは注意すべきである。例えば、(PUSCHからの)アップリンクセル間干渉、RACH負荷(呼到着率、HO率、トラッキングエリアの更新、そして、UL同期、それ故にランダムアクセスを使用する必要性に影響を与えるセルカバレッジにおけるトラフィックパターンと人口)、セルに割り当てられるプリアンブルのキュービックメトリック、セルが高速モードにあるかどうか、そして、ULとDLの不平衡さなどである。例として、自動RACH(最適)機能は、例えば、RACH負荷の変化、UL干渉といった、影響の強い条件を監視し、パフォーマンスの要求を満たすように適切なパラメータを決定、更新する。
更に、最適RACHパフォーマンスは、例えば、呼設定遅延、UL非同期状態からのデータ再開遅延、そして、HO遅延などの広いカバレッジと小さい遅延を得るための鍵である。きちんと構成設定されていないRACHは、プリアンブル検出確率の低下やカバレッジの低下という結果をもたらすかもしれない。さらに、もしRACHが、優勢なトラフィック負荷に従ってディメンジョニングされないと、不必要に大きなアクセス遅延という結果をもたらすかもしれない。RAはサービスを開始するための第一の段階であるため、RACHの充分な性能が重要である。RACH性能は初期ネットワーク運用に必要な複数の特徴と性質、例えば、セル範囲、アクセス遅延、ハンドオーバ性能に影響を与える。RACH最適化は、初期ネットワーク展開における最適なRACHカバレッジとランダムアクセス遅延の設定を目的とする。例えば、セルカバレッジはRACHカバレッジによって制限される。さらに、RACHパラメータは、もし、eNB SON(自己編成のネットワーク:self-organized network)/RRM(無線資源管理)機能とネットワーク構成設定との内少なくともどちらかのためにパラメータ/構成設定の変更、例えば、アンテナ角度の傾き、送信強度設定、ハンドオーバ閾値の変更があれば、更新される必要がある。そのように、RACH容量とカバレッジの自動調整能力はおそらく前提条件となるであろうし、他のパラメータの自動調整を可能にするためには必要不可欠と思われる。なぜなら、RACH性能はおそらく他のSON機能の実行によって影響を受けるからである。
なお、LTE−advancedのために、3GPPは、シングルキャリア対応可能UEとマルチキャリア対応可能UEの両方が各CCにおいて独立に動作することができなければならないことを検討した。以下の仮定が与えられている。即ち、(1)PRACHへのプリアンブルは、結局、LTEリリース8と似たような方法でネットワークによって扱われることが期待されていること、(2)専用プリアンブルの有効性はCCごとに保持されることが期待されていることである。これらの仮定が与えられると、例えば、PRACH資源という共通資源の使用に関して、セルのマルチキャリア構成を考慮することは有用であろう。これは、マルチキャリアをサポートするUEにとって以下の示唆があるかもしれない。即ち、
・UEが、例えば、UEにとっての専用プリアンブルが有効なCCにおけるPRACH資源にアクセスすること、
・ネットワークがUEに対して非競合ベースRAを実行する手段を提供することによりアクセス遅延を削減しようと意図しているUEは、UEがそのCCに対して専用プリアンブルを持っていないなら、特定のCCにおいてPRACH機会を使用することがおそらくできないこと、
である。
さらに、マルチキャリアセルにとって、異なるCCにおいて異なる時間ロケーションをもつPRACH資源を、例えば、マルチキャリアをサポートしているUEへのRA遅延を改善するために、全体の容量とシングルキャリアシステムに関する資源割り当てを同じ効率レベルは保ったまま、ネットワークがPRACH資源を構成設定することを考慮すると、専用プリアンブルの効率的な割り当て処理は重要である。
例えば、図3のUE30がeNB31によってサービスを受けており、eNB32によってサービスを受けているマルチキャリアセルへのHOを実行することを想定する。従って、この場合、eNB31はハンドオーバ元eNBであり、eNB32はハンドオーバ先eNBである。本発明の代表的な実施例に従えば、eNB32はHO命令に対応するメッセージを構成/アセンブルし、それをハンドオーバ元eNB31を通してトランスペアレントにUE30に送信するように構成される。そのメッセージはマルチキャリアセルの構成についての情報を含むことができる。その情報は、例えば、多数のCC、対応する専用プリアンブルに対応するPRACHアクセスのための1つ以上の許可されたCCのリストを含んでいても良いし、さらに、そのリストにはCCのPRACH構成設定を含んでいても良い。
例えば、競合のないRA手順を用いてHO遅延を削減するために、HO命令は、セルキャリア構成、そのプリアンブルが有効であるCCがいずれかという指示と合わせた一つ以上の専用プリアンブルを含んでいても良い。マルチキャリアセルにおいて、どの資源をUEが使用するべきかを指し示す受信された情報は、どのCCが(最速で)RAを実行可能かを判断し、ハンドオーバ先eNB32によってサービスを受けるハンドオーバ先セルのCCにおいてRAのために使用可能な(例えば、最初に使用可能な)PRACH資源を選択するためにUEによって使用される。
本発明の実施例によれば、eNB32における資源管理機能/方法は、UEがセルへの初期アクセスにおいて、どのPRACH資源またCCの組み合わせを使用することができるかを決定するように構成設定される。なお、本発明の実施例はハンドオーバに制限されるものではない。即ち、以上説明したeNBにおける資源管理方法/機能は、例えば、UEへのサービングeNBにより命令されるPDCCHで命令されるRAにも適用可能である。
上記のように、eNBにおける資源管理機能/方法は以下のもの、例えば、
・どのCC(または複数のCCのサブセット)をUEが(競合ベースまたは競合なしのランダムアクセスのために)ハンドオーバ先セルにおける初期アクセスにおいて使用すべきか?
これは、例えば、各CCまたは各CCにおけるPRACH負荷についてのPRACH構成設定(タイミング、資源割り当て)に基づくことができる。
・UEが初期アクセスを実行することを許可されているCC(または複数のCCのサブセット)に関し、ハンドオーバ先セルにおける初期ランダムアクセスのためにどの専用プリアンブルを使用するか?
を決定するように構成設定される。
eNBによってアセンブルされ、サービングeNBまたは(HOの場合には)ハンドオーバ元eNBまたは(HOの場合には)ハンドオーバ元eNBを介したハンドオーバ先eNBまたはハンドオーバ先eNBによってUEへと送信されるメッセージ(HO命令またはRA命令)は、UEをダイレクトするために、また、UEの位置に方向を変えるために、また、UEに意図したPRACH資源を指し示すために、本発明の実施例に従えば、次の構成要素を有すると良い。即ち、
・一つ以上のCC(例えば、CCの数)と、(複数の)CCの識別子(CCid)と、キャリア周波数(carrierFreq)と、キャリアごとの帯域幅(carrierBandwidth)と、例えば、T304などの1つ以上のタイマとの内、少なくともいずれかを含むマルチキャリアセルの構造情報である。
本発明の代表的な実施例に従えば、その情報はさらに、後続のPRACHアクセスのための一つ以上のデフォルト・アップリンク・コンポーネント・キャリア(例えば、上記の一つ以上のCCid)を含んでいても良い。その情報はさらに、後続のPRACHアクセスのためのアップリンク・コンポーネント・キャリアに関係する一つ以上のデフォルト・ダウンリンク・コンポーネント・キャリア(例えば、上記の一つ以上のCCid)を含んでいても良い。その情報はさらに、アップリンク・コンポーネント・キャリアにおける後続のPRACHアクセスのための一つ以上のデフォルト・アップリンク−ダウンリンク・コンポーネント・キャリアのペア(例えば、上記の一つ以上のCCidによって識別される)を含んでいても良い。その情報はさらに、UEがPRACH資源(例えば、上記の一つ以上のCCidのためのra−PreambleIndexとra−PRACH−MaskIndexを持つRACH−ConfigDedicated)を用いることが許可されている各CCの専用プリアンブルを含んでいても良い。その情報はさらに、上記では明示的に説明されなかった付加情報を含んでいても良い。即ち、本発明の代表的な実施例は上述された情報に限定されるものではない。
上述したように、UEがHOコマンドまたはPDCCH−RA命令において前記情報を受信するとき、UEはどのCCが、例えば、最速でRAを実行することができるかを判断し、それから、セル(例えば、ハンドオーバ先セル)のCCにおいてランダムアクセスを実行するために最初の使用可能な資源を選択することができる。
このようにして、UEは、HO時やRA命令時においてマルチキャリアセルにアクセスする際にすべてのCCについての同報されたシステム情報を調整/読む必要がなく、これによりHO遅延やRAの実行遅延を低減することができる。さらに、全体のPRACH容量と遅延性能とのトレードオフを改善することができる。
本発明の別の代表的な実施例によれば、サービング(またはハンドオーバ元)eNBが一つのCC周波数のみでHO命令メッセージを送信/シグナリングすることができ、それから、UEがマルチセル構造情報を得るまたは聴取するためにそのCC周波数についてのシステム情報を読みだすことができ、それから、UEはそのキャリアにおいてどんなPRACH資源を用いるのかを決定し、ランダムアクセスを実行するために、例えば、ランダムにまたは選択的に複数のキャリアの一つを最大化することができる。UEはまた、受信したメッセージにおいてキャリア周波数についてのシステム情報を読みだし、そのキャリアを得て、ランダムアクセスを実行しても良い。上述したように、本発明の代表的な実施例はまた、RA命令にも適用可能である。なお、RA命令またはHO命令にとって、ランダムアクセスのために前記命令またはコマンドに指示されたセルは、例えば、セルIDを使用するサービングセルになることが指示される。例として、もし一つのセルは一つのCCに対応し、他のキャリアは資源としての役目を果たすことを想定すると、UEはサービングセルとしてこれらのキャリアの一つのキャリアを見ることができ、UEはコマンド或いは命令によって(例えば、CCidを使って)も指示される。従って、一つのCCをセルのためにランダムアクセスを実行するCCとしてシグナリングすることで、一つのCCをサービングセルとしてシグナリングすることもできる。シグナリングされたCCはランダムアクセスを実行するために用いられるCCと同様である。この場合、そのCCはUEの観点からはサービングセルになる。これに対して、もし一つのセルが複数のCCに対応していると想定すれば、一つのCCは、そのセルにおいてランダムアクセスを実行するためのCCとして(HO命令またはRA命令において)シグナリングされ、また、他のCCはまたサービングセルのためのアンカとして、1つのCCをシグナリングすることができる。従って、CC資産は、HO命令またはRA命令において、初期アクセスという目的のために送信される。なお、セルの構造に関する情報は一つのCCについての情報を含むことができ、付加的なCCは専用シグナリングを用いてのちほど構成設定される。
図4においては、セルに複数のCCが割り当てられているマルチキャリアシステムにおいて動作可能な、例えば、eNBまたはeNodeBのような無線基地局において、実行/実装することを目的とした資源管理方法のフローチャートが示されている。図示されるように、主要なステップは以下のステップを有する。即ち、
(401)無線基地局によってサービスを受けるマルチキャリアセルの構造についての、UEがセル内で初期アクセスのために使用することができるセルで使用される一つ以上のCCの情報を含んでいる情報を含むメッセージ(例えば、HO命令とRA命令との内少なくともいずれか)をアセンブルするステップと、
(402)前記メッセージをUEに送信するステップと、
(403)UEがセル内でランダムアクセスのためにどんな資源を使用するのかを前記UEに指示するステップと、
を有する。
eNBからUEへのメッセージに含まれるどんな情報が含まれるのかについての詳細は以前説明したので、この説明は不必要に繰り返さない。
図5においては、例えば、セルに複数のCCが割り当てられているマルチキャリアシステムにおいて動作することが可能であるUEにおいて、実行/実装されることを目的とした方法のフローチャートが示されている。図示されるように、主要なステップは以下のステップを有する。即ち、
(501)eNBによってアセンブルされた、UEがセル内で初期アクセスのために使用することができるそのセルにおいて用いられる一つ以上のCCを含むメッセージ(例えば、HO命令とRA命令との内、少なくともいずれか)を受信するステップと、
(502)受信情報に基づいて、セル内でどの資源を使用するか決定するステップと、
(503)一つ以上の資源(例えば、PRACH資源)を選択するステップと、
(504)決定した情報に基づいて、セルにおいてRAを実行するステップと、
を有する。
図6においては、代表的な無線基地局600(例えば、eNBまたはeNodeB)のブロック図が示されている。eNB600の代表的な構成要素が示されている。図示されるように、eNB600は、アンテナ610、トランシーバ620、処理システム630、インタフェース640を含んでいる。アンテナ610は、一つ以上の指向性アンテナと無指向性アンテナとの内少なくともいずれかを含むことができる。トランシーバ620はアンテナ610と関係づけられ、ネットワークにおいてアンテナ610を通してシンボルシーケンスを送受信するトランシーバ回路を含むことができる。処理システム630は、eNB600の動作を制御している。処理システム630はまた、トランシーバ620またはインタフェース640を通して受信された情報を処理することができる。図示されるように、処理システム630は処理ロジック部632とメモリ634とを含むことができる。処理システム630は図6に示すものに対して、付加的か、或いは、異なるかの内少なくともいずれかの構成要素を含んでいても良いことを認識されたい。処理ロジック部632は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、ASIC、FPGAなどを含んでいても良い。処理ロジック部632は、トランシーバ620とインタフェース640から受信した情報を処理することができる。処理ロジック部632は、本発明の実施例に従えば、eNB600によってサービスを受けるマルチキャリアセル構造についての情報を含むメッセージを組み立てるように構成されたアセンブラとしても作用すると良い。その情報は、UEがセルにおいて初期アクセスのために使用することができるセル内において用いられる一つ以上のCCを含む。eNB600のトランシーバ620(例えば、アンテナと組み合わせられる一つ以上の送信器/受信器、或いは、トランシーバTX/RX)は、アセンブルされたメッセージをUEに送信し、UEがセルにおいて初期アクセスのためにどんな資源を使用することになるのかを前記UEに示すように構成されている。
処理は、例えば、データ変換、前方誤り検出(FEC)、速度適応、広帯域符号分割多元接続(WCDMA)拡散/逆拡散、直交位相シフトキーイング(QPSK)変調等を含んでいても良い。さらに、処理ロジック部632は制御メッセージとデータメッセージとの内少なくともいずれかを生成し、制御メッセージとデータメッセージとの内少なくともいずれかをトランシーバ620とインタフェース640との内少なくともいずれかを通して送信させる。処理ロジック部632はまた、トランシーバ620とインタフェース640との内少なくともいずれかから受信した制御メッセージとデータメッセージとの内少なくともいずれかの処理を行っても良い。メモリ634は、RAMと、ROMと、データと処理ロジック部632によって使用される命令を格納するための他の種類のメモリとの内、少なくともいずれかを含むことができる。
インタフェース640は、eNB600に有線接続と無線接続との内少なくともいずれかによって他の機器へのデータの送信と他の機器からの受信を可能にする一つ以上のラインカードを含んでいても良い。図示するように、インタフェース640は、eNB600に、例えば、MME/GW(モビリティ管理エンティティ/ゲートウェイ)との通信を可能にするS1インタフェース642と、eNB600に他のeNBとの通信を可能にするX2インタフェース644とを含んでいても良い。eNB600は、メモリ634のようなコンピュータ可読媒体に含まれるソフトウェア命令を処理ロジック部632が実行するのに応じて一定の動作を実行しても良い。コンピュータ可読媒体は一つ以上の物理的記憶媒体と論理的記憶媒体との内、少なくともいずれかによって定義される。ソフトウェア命令はメモリ634へと他のコンピュータ可読媒体から、或いは、他の機器からインタフェース640を介して読み込まれると良い。メモリ634に含まれるソフトウェア命令は、処理ロジック部632にここで説明した処理を実行させる。また、配線された回路はここで説明した処理/機能/方法を実施するために、ソフトウェア命令と組み合わせて、または、ソフトウェア命令と置換されて使用されても良い。従って、ここで説明される実施例はハードウェア回路とソフトウェアの特定の組み合わせに制限されるものではない。
図6はeNB600の代表的な構成要素を示しているが、他の実装例では、eNB600は図6で描いたものより、少ない、異なる、或いは、付加的な構成要素を持ってもよい。さらに他の実装例では、eNB600の一つ以上の構成要素が、eNB600の一つ以上の他の構成要素によって実行されるように説明されたタスクを実行しても良い。
図7にはUE700の代表的な構成要素が図示されている。図示するように、UE700は一つ以上の(一つのアンテナのみが図示)アンテナ730、トランシーバ705、処理ロジック部710、メモリ715、入力デバイス720、出力デバイス725、バス730を含むことができる。アンテナ730はエアを介してRF信号を送受信するための一つ以上のアンテナを含むと良い。アンテナ730は、例えば、トランシーバ705からRF信号を受信し、eNBへエアを通してRF信号を送信し、そのeNBからエアを通してRF信号を受信し、トランシーバ705にRF信号を提供する。アンテナ730とトランシーバ705の組み合わせは、それゆえ、前述したように、eNBによってアセンブルされたメッセージ(例えば、HO命令メッセージとRA命令との内の少なくともいずれか)を受信するように構成される。そのメッセージは、セルにおいて初期アクセスのためにUEが使用することができる、無線基地局によってサービスを受けるマルチキャリアセルにおいて使用される一つ以上のCCを含む。
トランシーバ705は、例えば、処理ロジック部710からのベースバンド信号をRF信号に変換する送信器と、RF信号をベースバンド信号へと変換する受信器との内少なくともいずれかを含む。あるいは、トランシーバ705は、送信器と受信器との両方の機能を実行するトランシーバを含んでいても良い。トランシーバ705は、アンテナ730と接続し、RF信号を送信と受信との内少なくともいずれかを行う。
処理ロジック部710は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、アプリケーション専用集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などを含むことができる。処理ロジック部710は、UE700とその構成要素の動作を制御する。処理ユニット710はそれゆえ、HO命令またはRA−order命令によって受信する情報に基づいて、セルにおいてどんな資源を使用するのか決定する。上述したように、受信した情報は、UEが使用可能なセルで用いられている一つ以上のCCを含むか、また、その情報は、一つ以上のCCを含むマルチキャリアセルの構造についての情報を含む。処理ロジック部710はまた、一つ以上の資源(例えば、PRACH資源)の選択を担当する。UE700はまた決定した情報を基づいて、セルにおいてランダムアクセスを実行するようにも構成される。
図7において、UEはさらに、ランダムアクセスメモリ(RAM)と、読み出し専用メモリ(ROM)と、データと処理ロジック部710によって使用される命令とを格納する他のタイプのメモリとの内、少なくともいずれかを含むメモリ715を有する。入力デバイス720は、UE700へデータを入力する機構を含むと良い。入力デバイス720は、例えば、マイクロフォン、入力エレメント、ディスプレイ等の入力機構を含むと良い。出力デバイス725は、データをオーディオとビデオとハードコピーフォーマットとの内のいずれかの形で出力するための機構を含むと良い。例えば、出力デバイス725は、スピーカー、ディスプレイなどを含むと良い。バス730は、UE700の中の様々な構成要素を互いに内部接続し、これら構成要素間での互いに通信をできるようにする。
図7がUE700の代表的な構成要素を示しているが、他の実装例では、UE700は図7で示したものより少ないか、異なるか、或いは、付加的な構成要素を含んでいても良い。さらに他の実装例では、UE700の一つ以上の構成要素がUE700の一つ以上の他の構成要素によって実行されると説明したタスクを実行しても良い。
前述したように、eNBはMME/GWと通信することができる。図8は、例えば、図6のeNB600と通信が可能なMME/GW800の代表的な構成要素を示している図である。図示されるように、MME/GW800は処理システム810とインタフェース820とを含む。処理システム810はMME/GW800の運用を制御する。処理システム810はまた、インタフェース820から受信した情報を処理する。図示されるように、処理システム810は処理ロジック部812とメモリ814とを含む。処理システム810は、図8に図示された構成要素に付加的であるか異なるかの少なくともいずれかの構成要素を含んでいても良いことを認識されたい。
処理ロジック部812はプロセッサ、マイクロプロセッサ、ASIC、FPGAなどを含むことができる。処理ロジック部812はインタフェース820から受信した情報を処理する。さらに、処理ロジック部812は制御メッセージとデータメッセージとの内、少なくともいずれかを生成し、それらの制御メッセージとデータメッセージとの内、少なくともいずれかをインタフェース820を通して送信させる。処理ロジック部812はインタフェース820から受信した制御メッセージとデータメッセージとの内、少なくともいずれかの処理を行う。メモリ814は、RAMと、ROMと、データと処理ロジック部812によって使用される命令を格納するための他の種類のメモリとの内、少なくともいずれかを含む。
インタフェース820はMME/GW800が他のデバイスに対して、また、他のデバイスから、有線接続と無線接続との内、少なくともいずれかの接続により、データを送受信することを可能にする一つ以上のラインカードを含んでいても良い。図示するように、インタフェース820はMME/GW800が、例えば、eNB600と通信することを可能にするS1インタフェース822を含んでいても良い。インタフェース820は、図8に図示されているものに付加的なインタフェースを含んでいても良いことを認識されたい。例えば、インタフェース820はPDN(パケットデータネットワーク)などの他のネットワークと通信するためのインタフェースを含んでいても良い。
MME/GW800は処理ロジック部812がメモリ814のようなコンピュータ可読媒体に含まれるソフトウェア命令を実行することに応じた一定の動作を実行することができる。ソフトウェア命令は他のコンピュータ可読媒体もしくはインタフェース820を通した他のデバイスからメモリ814へと読みこまれる。メモリ814に含まれるソフトウェア命令は、処理ロジック部812にここで説明した処理を実行させる。また、配線で接続された回路がここで説明した処理を実装するためにソフトウェア命令と置き換えて、またはソフトウェア命令との組み合わせで用いられても良い。なお、ここで説明した実施例はハードウェア回路とソフトウェアの特定の組み合わせを制限するものではない。
本発明とその実施例は様々な方法で実現される。例えば、本発明の一つの実施例は、通信システムの無線基地局(例えば、eNodeBまたはeNB)とUEとの少なくともいずれかによって実行可能なコンピュータに格納されている命令を持ったコンピュータ可読媒体を含む。無線基地局とUEとの内少なくともいずれかによって実行可能な、そして、コンピュータ可読媒体に格納された命令は前述した本発明の方法のステップを実行する。

Claims (15)

  1. 複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションを用い、無線基地局(600)によりサービスを受けるセルを有するマルチキャリアシステムにおける資源管理のための、前記無線基地局(600)において用いられる方法であって、前記複数のコンポーネントキャリア(CC)が前記セルのために定義されており、前記方法は、
    前記セルのCC構成の構造について、前記セルにおいて初期アクセスを実行するのにユーザ機器(UE)(700)にとって利用可能な前記セルにおいて用いられる少なくとも1つのアップリンク或いはダウンリンクのCCを含む情報を含むメッセージをアセンブルする工程(401)と、
    ハンドオーバ手順のためのセル準備中におけるハンドオーバ命令、或いは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ランダムアクセス命令において前記メッセージを前記UE(700)に送信する工程(402)と、
    前記UEに対して、前記セルにおいて前記UE(700)が前記利用可能なCCでのランダムアクセスのために少なくとも1つのどんなPRACH資源を用いることになるのかを示す工程(403)とを有し、
    前記情報はさらに、前記セルにおける初期ランダムアクセスに関し前記UE(700)により使用するための少なくとも1つの専用プリアンブルを含み、さらに前記少なくとも1つのプリアンブルが正当であるのはどの前記少なくとも1つのCCであるのかの指示を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記アセンブルする工程(401)において、前記メッセージにおける前記情報はさらに、前記メッセージに含まれる各CCについての物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記アセンブルする工程(401)において、前記メッセージにおける前記情報はさらに、前記メッセージに含まれる各CCについてのPRACH負荷についての情報を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記アセンブルする工程(401)において、前記情報はさらに、前記少なくとも1つのCC各々の識別子(CCid)と、前記少なくとも1つのCC各々についてのキャリア周波数(carrierFreq)と、前記少なくとも1つのCC各々についてのバンド幅(carrierBandwidth)と、少なくとも1つのタイマとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記アセンブルする工程(401)において、前記情報はさらに、少なくとも1つの後続のランダムアクセスのためのアップリンクCCと、少なくとも1つの後続のランダムアクセスのためのダウンリンクCCと、少なくとも1つの後続のランダムアクセスのためのアップリンク−ダウンリンクCCペアとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションを用い、前記複数のコンポーネントキャリア(CC)が定義されたセルにサービスを行う無線基地局(600)を有するマルチキャリアシステムにおいて動作可能なユーザ機器(UE)(700)において資源管理のために用いられる方法であって、前記方法は、
    前記無線基地局(600)によりアセンブルされた、前記セルにおいて初期アクセスを実行するのに前記UE(700)にとって利用可能な前記セルにおいて用いられる少なくとも1つのアップリンク或いはダウンリンクのCCを含む、前記セルのCC構成の構造についての情報を有するメッセージを、ハンドオーバ手順のためのセル準備中におけるハンドオーバ命令、或いは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ランダムアクセス命令において、前記無線基地局(600)より受信する工程(501)と、
    前記受信した情報に基づいて、前記セルにおいてどんな少なくとも1つの資源を用いるのかについて決定する工程(502)と、
    前記無線基地局(600)から受信した、前記利用可能なCCでのランダムアクセスのために少なくとも1つのどんなPRACHを用いるのかの指示に基づいて、少なくとも1つのPRACH資源を選択する工程(503)と、
    前記決定された少なくとも1つの資源と前記選択された少なくとも1つのPRACH資源とに基づいて、前記セルにおいてランダムアクセスを実行する工程(504)とを有し、
    前記メッセージは、前記セルにおいて初期ランダムアクセスのために前記UE(700)により用いるための少なくとも1つの専用プリアンブルと、さらに前記少なくとも1つのプリアンブルが正当であるのはどの前記少なくとも1つのCCであるのか、そして、前記UE(700)が少なくとも1つのPRACH資源を用いることを許可されているのはどれであるのかの指示とを含むことを特徴とする方法。
  7. 前記決定する工程(502)は、前記受信した情報に基づいて、前記セルのどのCCが前記ランダムアクセスを実行するのかについて決定する工程を含み、
    前記選択する工程(503)は、前記セルの前記決定されたCCにおいて前記ランダムアクセスを実行する(504)ために第1の利用可能なPRACH資源を選択する工程を含むことを特徴とする請求項に記載の方法。
  8. 前記セルの前記複数のCCを有する前記セルのCC構成の構造についての情報を獲得するために前記CCの周波数についてのシステム情報を読みだす工程と、
    前記セルにおいてランダムアクセスを実行するために前記セルでどんな少なくとも1つの資源を用いるのかを決定するために前記複数のCCの1つを選択する工程とをさらに有することを特徴とする請求項に記載の方法。
  9. 複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションを用い、無線基地局(600)によりサービスを受けるセルを有するマルチキャリアシステムにおける資源管理のための前記無線基地局(600)であって、前記複数のコンポーネントキャリア(CC)が前記セルのために定義されており、前記無線基地局は、
    前記セルのCC構成の構造について、前記セルにおいて初期アクセスを実行するのにユーザ機器(UE)(700)にとって利用可能な前記セルにおいて用いられる少なくとも1つのアップリンク或いはダウンリンクのCCを含む情報を含むメッセージをアセンブルするよう構成されたアセンブラ(632)と、
    ハンドオーバ手順のためのセル準備中におけるハンドオーバ命令、或いは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ランダムアクセス命令において前記メッセージを前記UE(700)に送信し、さらに前記UEに対して、前記セルにおいて前記利用可能なCCでの前記UE(700)がランダムアクセスのために少なくとも1つのどんなPRACH資源を用いることになるのかを示すよう構成されたトランシーバ(620)とを有し、
    前記情報はさらに、前記セルにおける初期ランダムアクセスに関し前記UE(700)により使用するための少なくとも1つの専用プリアンブルを含み、さらに前記少なくとも1つのプリアンブルが正当であるのはどの前記少なくとも1つのCCであるのかの指示を含むことを特徴とする無線基地局。
  10. 前記メッセージにおける前記情報はさらに、前記メッセージに含まれる各CCについての物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成を含むことを特徴とする請求項に記載の無線基地局。
  11. 前記メッセージにおける前記情報はさらに、前記メッセージに含まれる各CCについてのPRACH負荷についての情報を含むことを特徴とする請求項9又は10に記載の無線基地局。
  12. 前記アセンブラ(632)によりアセンブルされる前記メッセージにおける前記情報はさらに、前記少なくとも1つのCC各々の識別子(CCid)と、前記少なくとも1つのCC各々についてのキャリア周波数(carrierFreq)と、前記少なくとも1つのCC各々についてのバンド幅(carrierBandwidth)と、少なくとも1つのタイマとの内の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項9乃至11のいずれか1項に記載の無線基地局。
  13. 複数のコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションを用い、前記複数のコンポーネントキャリア(CC)が定義されたセルにサービスを行う無線基地局(600)を有するマルチキャリアシステムにおいて動作可能な、資源管理を行うユーザ機器(UE)であって、前記ユーザ機器は、
    前記無線基地局(600)によりアセンブルされた、前記セルにおいて初期アクセスを実行するのに前記UE(700)にとって利用可能な前記セルにおいて用いられる少なくとも1つのアップリンク或いはダウンリンクのCCを含む、前記セルのCC構成の構造についての情報を含むメッセージをハンドオーバ手順のためのセル準備中におけるハンドオーバ命令、或いは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ランダムアクセス命令において前記無線基地局(600)より受信するよう構成されるトランシーバ(705)と、
    前記受信した情報に基づいて、前記セルにおいてどんな少なくとも1つの資源を用いるのかについて決定し、さらに前記無線基地局(600)から受信した、前記利用可能なCCでのランダムアクセスのために少なくとも1つのどんなPRACHを用いるのかの指示に基づいて、少なくとも1つのPRACH資源を選択するよう構成される処理ユニット(710)とを有し、
    前記UE(700)はさらに、前記決定された少なくとも1つの資源と前記選択された少なくとも1つのPRACH資源とに基づいて、前記セルにおいてランダムアクセスを実行するよう構成され、
    前記メッセージは、前記セルにおいて初期ランダムアクセスのために前記UE(700)により用いるための少なくとも1つの専用プリアンブルと、さらに前記少なくとも1つのプリアンブルが正当であるのはどの前記少なくとも1つのCCであるのか、そして、前記UE(700)が少なくとも1つのPRACH資源を用いることを許可されているのはどれであるのかの指示とを含むことを特徴とするユーザ機器。
  14. 前記処理ユニット(710)はさらに、前記受信した情報に基づいて、前記セルのどのCCが前記ランダムアクセスを実行するのかについて決定するように構成され、
    さらに、前記セルの前記決定されたCCにおいて前記ランダムアクセスを実行する(504)ために第1の利用可能なPRACH資源を選択するよう構成されることを特徴とする請求項13に記載のユーザ機器。
  15. 前記セルの前記複数のCCを有する前記セルのCC構成の構造についての情報を獲得するために前記CCの周波数についてのシステム情報を読みだし、前記セルにおいてランダムアクセスを実行するために前記セルでどんな少なくとも1つの資源を用いるのかを決定するために前記複数のCCの1つを選択するようさらに構成されることを特徴とする請求項13に記載のユーザ機器。
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