JP5577397B2 - Ofdm−mimoシステム向けランダムアクセスチャネル - Google Patents
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Description
図8は、本発明によるRACHを介したアクセスのプロセスを示すフロー図である。WTRU710は、予め定義された複数のRACHからRACHを選択する(ステップ801)。WTRU710は、オーバーレイされたCAZACシーケンスに対して位相を選択することが好ましい(ステップ803)。WTRU710は、RACH送信している間にRACHの送信(Tx)電力を設定する(ステップ805)。図9に示すように、RACH送信が送信されている間に、RACH送信電力がランプアップされても良い。または、図10に示すように、送信電力は後続するRACH送信ごとにステップアップされても良い。ノードBプロセッサ732は、RACH上においてWTRUの試行を認識する(ステップ807)。ノードBは、関連付けられたACKチャネル上で応答する(ステップ809)。ノードB730は、WTRUにTA情報も送信する(ステップ811)。WTRU710がノードB730からACKを受信すると、WTRUはRACH送信電力の上昇を停止する(ステップ813)。WTRU710は、そのとき、TAを調整し(ステップ815)、RACHメッセージを送信する(ステップ817)。
OFDM MIMO無線通信システムにおけるランダムアクセスのための方法。
WTRUがRACHを選択するステップを含む実施形態1に記載の方法。
WTRUがCAZACシーケンスの位相を選択するステップを含む実施形態1または2のいずれかに記載の方法。
選択したRACHを介して、WTRUがRACH送信をノードBに送信する実施形態2または3のいずれかに記載の方法。
RACHは1組の副搬送波に割り当てられる実施形態2〜4のいずれかに記載の方法。
副搬送波は、周波数帯において局在する実施形態5に記載の方法。
副搬送波は、周波数帯全体に分散される実施形態5に記載の方法。
WTRUからのRACH送信が検出された場合、ノードBはACKチャネルを介してACKを送信するステップをさらに含む実施形態4〜7のいずれかに記載の方法。
ノードBは共有チャネルでACKを送信する実施形態8に記載の方法。
RACH送信の送信中にWTRUは送信電力を増加(ランプアップ)する実施形態4〜9のいずれかに記載の方法。
WTRUは、後続するRACH送信の送信電力を逓増(ステップアップ)する実施形態4〜9のいずれかに記載の方法。
RACH送信およびデータ伝送は時分割多重される実施形態2〜11のいずれかに記載の方法。
異なる組の副搬送波がRACH送信およびデータ伝送にそれぞれ割り当てられるようにRACH送信およびデータ伝送は周波数分割多重される実施形態2〜11のいずれかに記載の方法。
複数のRACHが定義され、定義されたRACHの1つがRACH送信に選択される実施形態2〜13のいずれかに記載の方法。
WTRUは、ランダムにRACHを選択する実施形態14に記載の方法。
所定の基準に基づいて、特定のRACHがWTRUに割り当てられる実施形態14に記載の方法。
各WTRUに固有の基準を使用して、異なるRACHが異なるユーザに割り当てられる実施形態16に記載の方法。
WTRUのシリアル番号を使用して、異なるRACHが異なるユーザに割り当てられる実施形態16または17のいずれかに記載の方法。
RACH送信は、SFBC、STBC、およびビームフォーミングの1つを使用して送信される実施形態2〜18のいずれかに記載の方法。
WTRUは最も高い冗長度を使用してRACH送信を送信する実施形態2〜19のいずれか一項に記載の方法。
RACH送信はオープンループSTBCを使用して送信される実施形態2〜19のいずれかに記載の方法。
RACH送信はノードBからの信号を分析した後にチャネルの最適モードを使用して伝送される実施形態2〜19のいずれかに記載の方法。
RACH送信はRACH送信を送信するために最適のプリコーディングオプションを使用して伝送される実施形態2〜19のいずれかに記載の方法。
OFDM MIMO無線通信システムにおいてランダムアクセスに用いるWTRU。
RACHを選択するためのプロセッサを含む実施形態24に記載のWTRU。
CAZACシーケンスの位相を選択するためのプロセッサを含む実施形態24または25のいずれかに記載のWTRU。
選択したRACHを介して、RACH送信をノードBに伝送する送信機を含む実施形態24〜26のいずれかに記載のWTRU。
RACHは1組の副搬送波に割り当てられる実施形態25〜27のいずれかに記載のWTRU。
副搬送波は、周波数帯において局在する実施形態28に記載のWTRU。
副搬送波は、周波数帯全体に分散される実施形態28に記載のWTRU。
RACH送信の送信中に送信機は送信電力を増加(ランプアップ)する実施形態27〜30のいずれかに記載のWTRU。
送信機は後続するRACH送信の送信電力を逓増(ステップアップ)する実施形態27〜30のいずれかに記載のWTRU。
RACH送信およびデータ伝送は時分割多重される実施形態27〜32のいずれかに記載のWTRU。
異なる組の副搬送波がRACH送信およびデータ伝送にそれぞれ割り当てられるようにRACH送信およびデータ伝送は周波数分割多重される実施形態27〜32のいずれかに記載のWTRU。
複数のRACHが定義され、定義されたRACHの1つがRACH送信に選択される実施形態27〜34のいずれかに記載のWTRU。
プロセッサはランダムにRACHを選択する実施形態35に記載のWTRU。
所定の基準に基づいて、特定のRACHがWTRUに割り当てられる実施形態35に記載のWTRU。
各WTRUに固有の基準を使用して、異なるRACHが異なるユーザに割り当てられる実施形態37または38のいずれかに記載のWTRU。
WTRUのシリアル番号を使用して、異なるRACHが異なるユーザに割り当てられる実施形態38に記載のWTRU。
送信機は、SFBC、STBC、およびビームフォーミングの1つを使用してRACH送信を送信する実施形態27〜39のいずれかに記載のWTRU。
送信機は最も高い冗長度を使用してRACH送信を送信する実施形態27〜40のいずれかに記載のWTRU。
送信機はオープンループSTBCを使用してRACHを送信する実施形態27〜40のいずれかに記載のWTRU。
送信機はノードBからの信号を分析した後にチャネルの最適モードを使用してRACH送信を送信する実施形態27〜40のいずれかに記載のWTRU。
送信機はRACH送信を送信するのに最適なプリコーディングオプションを使用してRACH送信を送信する実施形態27〜40のいずれかに記載のWTRU。
102 マッピングユニット
103 IFFTユニット
104 CPユニット
710、720 WTRU
730 ノードB
Claims (17)
- 無線通信システムへアクセスする無線送受信ユニット(WTRU)において、
ランダムアクセスチャネル(RACH)伝送を送信するのに使用されることになるサブキャリアを示しているRACH割り当て情報を受信するよう構成された受信機と、
選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスをRACH上でノードBへ送信するよう構成された送信機と
を備え、
前記受信機は、共有チャネル上で、前記ノードBにおいて前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が受信されたことの表示を受信するようにさらに構成され、前記表示はタイミングアドバンス(TA)を含んでおり、
前記送信機は、適応変調および符号化を使用して、前記ノードBからの前記受信されたTAに基づいて調整された送信タイミングで、制御データ、および、第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を、前記ノードBへ送信するようさらに構成されていること
を特徴とするWTRU。 - 前記選択された位相を持つ前記第1のCAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスは、複数のサブキャリア上で送信されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM)を使用することを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM)多入力多出力(MIMO)を使用することを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 前記選択された位相を持つ前記第1のCAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスは、スロットの中で送信されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 前記選択された位相を持つ前記CAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスを含んでいる前記受信されたRACH伝送は、異なるサブキャリアを使用して、データまたは制御信号と周波数多重化されていることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 情報が、前記送信された第1のCAZACシーケンスおよびサイクリックプレフィクスによって運ばれることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 前記受信機は、複数のRACHのためのRACH割り当て情報を受信するようさらに構成され、前記送信されたRACHは前記複数のRACHからランダムに選択されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
- 無線通信システムにアクセスする方法において、
無線送受信ユニット(WTRU)において、ランダムアクセスチャネル(RACH)伝送を送信するのに使用されることになるサブキャリアを示しているRACH割り当て情報を受信するステップと、
選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスをRACH上でノードBへ送信するステップと、
前記WTRUにおいて、共有チャネル上で、前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が前記ノードBによって受信されたことの表示を受信するステップであって、前記表示はタイミングアドバンス(TA)を含んでいるステップと、
適応変調および符号化を使用して、前記ノードBからの前記受信されたTAに基づいて調整された送信タイミングで、制御データ、および、第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を、前記ノードBへ送信するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記選択された位相を持つ前記第1のCAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスは、複数のサブキャリア上で送信されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM)を使用することを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM)多入力多出力(MIMO)を使用することを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記選択された位相を持つ前記第1のCAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスは、スロットの中で送信されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記選択された位相を持つ前記CAZACシーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスを含んでいる前記受信されたRACH伝送は、異なるサブキャリアを使用して、データまたは制御信号と周波数多重化されていることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 情報が、前記送信された第1のCAZACシーケンスおよびサイクリックプレフィクスによって運ばれることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記RACH割り当て情報は、複数のRACHのためのRACH割り当て情報を含み、前記送信されたRACHは前記複数のRACHからランダムに選択されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 無線通信システムへアクセスする無線送受信ユニット(WTRU)において、
選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスを送信するのに使用されることになるサブキャリアを示しているランダムアクセスチャネル(RACH)割り当て情報を受信するよう構成された受信機と、
第1の電力レベルで、前記選択された位相を持つ前記第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよび前記サイクリックプレフィクスをRACH上でノードBへ送信するよう構成された送信機と
を備え、
前記送信機は、前記選択された位相を持つ前記送信された第1のCAZACシーケンスおよび前記第1のサイクリックプレフィクスが前記ノードBによって受信されなかったという条件で、前記第1の電力レベルよりも大きい第2の電力レベルで、別の選択された位相を持つ第2のCAZACシーケンスおよび第2のサイクリックプレフィクスをRACH上で前記ノードBへ送信するようにさらに構成され、
前記受信機は、共有チャネル上で、前記ノードBにおいて前記第2の送信されたCAZACシーケンスが受信されたことの表示を受信するようにさらに構成され、前記表示は、タイミングアドバンス(TA)を含んでおり、
前記送信機は、適応変調および符号化を使用して、前記ノードBからの前記受信されたTAに基づいて調整された送信タイミングで、制御データ、および、第3のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を、前記ノードBへ送信するようさらに構成されていること
を特徴とするWTRU。
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