JP6018685B1 - ロングタームエボリューション通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネルのプリアンブルの検出 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、2015年7月15日に出願された印国完全特許出願第2688/MUM/2015号についての優先権を主張し、これによって当該印国完全特許出願の内容全体は参照により本明細書に組み込まれる。
Claims (14)
- ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)基準セグメントを生成する方法であって、
上記方法は、
プリアンブル系列生成部が、CAZAC系列を用いて複数のプリアンブル系列を生成するステップを含み、各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し、
上記方法は、
第1離散フーリエ変換(DFT)部が、上記複数のプリアンブル系列にDFTを行うことにより、上記複数のプリアンブル系列を複数の周波数領域信号に変換するステップと、
サブキャリアマッピング部が、上記複数の周波数領域信号のサブキャリアマッピングを行うことにより、複数のサブキャリアマッピング結果信号を生成するステップとを含み、上記サブキャリアマッピングはロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に関連した間隔のサブキャリアに基づいて行われ、
上記方法は、
逆DFT(IDFT)部が、IDFTを実行することにより、上記複数のサブキャリアマッピング結果信号を複数の時間領域信号に変換するステップを含み、上記複数の時間領域信号は受信機システムに適したサンプリングレートにおいてサンプリングされ、適切なIDFT長さは上記サンプリングレートにおいて変換を実行するために選択され、
上記方法は、
CP挿入部が、上記複数の時間領域信号の内の各時間領域信号に巡回プレフィックス(CP)を付加することにより、複数の標準PRACHプリアンブル信号を生成するステップを含み、上記CPは上記時間領域信号の終端のセグメントのコピーであり、
上記方法は、
セグメント化部が、上記複数の標準PRACHプリアンブル信号から均一なサイズを有する複数のセグメントを生成するように、各標準PRACHプリアンブル信号をセグメント化するステップを含み、当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり、不連続のセグメントは上記不連続のセグメントの内の各セグメント間に収容された時間間隔によって分離され、
上記方法は、
第2DFT部が、上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことにより、複数の周波数領域セグメントを生成するステップを含み、上記周波数領域セグメントはシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号に従う間隔のサブキャリアを含み、
上記方法は、
第1サブキャリアデマッピング部が、上記複数の周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH基準セグメントを生成するステップを含み、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応することを特徴とする方法。 - 上記各プリアンブル系列の長さは、839及び139の内の一つであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出する方法であって、
上記方法は、
受信部が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出するための信号を受信するステップと、
セグメント分割部が、上記信号を、均一なサイズを有する複数のセグメントにセグメント化するステップとを含み、上記複数のセグメントは連続のセグメント又は不連続のセグメントの内の一つであり、上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さず、上記不連続のセグメントは上記複数のセグメントの内の隣り合うセグメント間において時間間隔を有しており、上記不連続のセグメントはロングタームエボリューション(LTE)規格に関連したシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルに対応し、
上記方法は、
第3離散フーリエ変換(DFT)部が、上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことにより、周波数領域セグメントを生成するステップと、
サブキャリアデマッピング部が、上記周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH周波数セグメントを生成するステップとを含み、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し、
上記方法は、
乗算部が、上記複数のPRACH周波数セグメントの各周波数位置における値を、複数のPRACH基準セグメントの対応する周波数位置における複素共役値に乗算することにより、複数の中間相関セグメントを生成するステップを含み、各中間相関セグメントはLTE通信システムにおいて規定されるようにPRACHの周波数領域に散在する個数のサブキャリアを含み、
上記方法は、
加算部が、各中間相関セグメントの対応する周波数位置における複数の値を加算することにより、組み合わせ加算された中間相関結果を生成するステップと、
第2逆DFT(IDFT)部が、上記組み合わせ加算された中間相関結果にIDFTを行うことにより、複数の相関結果を生成するステップと、
PRACHプリアンブル検出部が、一つ又は複数のピークを識別するように上記複数の相関結果のピークを所定のしきい値と比較し、識別したピーク位置に基づきタイミング遅延を識別することにより、一つ又は複数のPRACHのプリアンブルを検出するステップとを含むことを特徴とする方法。 - 上記1/2サブキャリアシフト及びDFTは、上記不連続のセグメントにおける上記周波数領域セグメントを生成するために上記SC−FDMAシンボルの有用な部分において行われ、上記周波数領域セグメントはSC−FDMAに従う間隔のサブキャリアを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
- 各中間相関セグメントは、72個のサブキャリアを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
- 上記PRACH基準セグメントのIDFTサイズは、128であることを特徴とする請求項3に記載の方法。
- ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)基準セグメントを生成する基地局であって、
上記基地局は、プロセッサと、上記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
上記プロセッサは、所定の機能を実行するように構成された複数の機能部に接続され、
上記複数の機能部は、
CAZAC系列を用いて複数のプリアンブル系列を生成するプリアンブル系列生成部を備え、各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し、
上記複数の機能部は、
上記複数のプリアンブル系列に離散フーリエ変換(DFT)を行うことにより、上記複数のプリアンブル系列を複数の周波数領域信号に変換する第1DFT部と、
上記複数の周波数領域信号のサブキャリアマッピングを行うことにより、複数のサブキャリアマッピング結果信号を生成するサブキャリアマッピング部とを備え、上記サブキャリアマッピングはロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に関連した間隔のサブキャリアに基づいて行われ、
上記複数の機能部は、
逆DFT(IDFT)を実行することにより、上記複数のサブキャリアマッピング結果信号を複数の時間領域信号に変換するIDFT部を備え、上記複数の時間領域信号は受信機システムに適したサンプリングレートにおいてサンプリングされ、適切なIDFT長さは上記サンプリングレートにおいて変換を実行するために選択され、
上記複数の機能部は、
上記複数の時間領域信号の内の各時間領域信号に巡回プレフィックス(CP)を付加することにより、複数の標準PRACHプリアンブル信号を生成するCP挿入部を備え、上記CPは上記時間領域信号の終端のセグメントのコピーであって、
上記複数の機能部は、
上記複数の標準PRACHプリアンブル信号から均一なサイズを有する複数のセグメントを生成するように、各標準PRACHプリアンブル信号をセグメント化するセグメント化部を備え、当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり、不連続のセグメントは上記不連続のセグメントの内の各セグメント間に収容された時間間隔によって分離され、
上記複数の機能部は、
上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことにより、複数の周波数領域セグメントを生成する第2DFT部を備え、上記周波数領域セグメントはシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号に従う間隔のサブキャリアを含み、
上記複数の機能部は、
上記複数の周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH基準セグメントを生成する第1サブキャリアデマッピング部を備え、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応することを特徴とする基地局。 - 上記各プリアンブル系列の長さは、839及び139の内の一つであることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
- ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出する基地局であって、
上記基地局は、プロセッサと、上記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
上記プロセッサは、所定の機能を実行するように構成された複数の機能部に接続され、
上記複数の機能部は、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出するための信号を受信する受信部と、
上記信号を、均一なサイズを有する複数のセグメントにセグメント化するセグメント分割部とを備え、上記複数のセグメントは連続のセグメント又は不連続のセグメントの内の一つであり、上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さず、上記不連続のセグメントは上記複数のセグメントの内の隣り合うセグメント間において時間間隔を有しており、上記不連続のセグメントはロングタームエボリューション(LTE)規格に関連したシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルに対応し、
上記複数の機能部は、
上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及び離散フーリエ変換(DFT)を行うことにより、周波数領域セグメントを生成する第3DFT部と、
上記周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH周波数セグメントを生成するサブキャリアデマッピング部とを備え、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し、
上記複数の機能部は、
上記複数のPRACH周波数セグメントの各周波数位置における値を、複数のPRACH基準セグメントの対応する周波数位置における複素共役値に乗算することにより、複数の中間相関セグメントを生成する乗算部を備え、各中間相関セグメントはLTE通信システムにおいて規定されるようにPRACHの周波数領域に散在する個数のサブキャリアを含み、
上記複数の機能部は、
各中間相関セグメントの対応する周波数位置における複数の値を加算することにより、組み合わせ加算された中間相関結果を生成する加算部と、
上記組み合わせ加算された中間相関結果に逆DFT(IDFT)を行うことにより、複数の相関結果を生成する第2IDFT部と、
一つ又は複数のピークを識別するように上記複数の相関結果のピークを所定のしきい値と比較し、識別したピーク位置に基づきタイミング遅延を識別することにより、一つ又は複数のPRACHのプリアンブルを検出するPRACHプリアンブル検出部とを備えることを特徴とする基地局。 - 上記1/2サブキャリアシフト及びDFTは、上記不連続のセグメントにおける上記周波数領域セグメントを生成するために上記SC−FDMAシンボルの有用な部分において行われ、上記周波数領域セグメントはSC−FDMAに従う間隔のサブキャリアを含むことを特徴とする請求項9に記載の基地局。
- 各中間相関セグメントは、72個のサブキャリアを含むことを特徴とする請求項9に記載の基地局。
- 上記PRACH基準セグメントのIDFTサイズは、128であることを特徴とする請求項9に記載の基地局。
- ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)基準セグメントを生成する基地局において実行可能なプログラムを実現する非一時的なコンピュータ可読の記憶媒体であって、
上記プログラムは、
CAZAC系列を用いて複数のプリアンブル系列を生成するプログラムコードを含み、各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し、
上記プログラムは、
上記複数のプリアンブル系列にDFTを行うことにより、上記複数のプリアンブル系列を複数の周波数領域信号に変換するプログラムコードと、
上記複数の周波数領域信号のサブキャリアマッピングを行うことにより、複数のサブキャリアマッピング結果信号を生成するプログラムコードとを含み、上記サブキャリアマッピングはロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に関連した間隔のサブキャリアに基づいて行われ、
上記プログラムは、
IDFTを実行することにより、上記複数のサブキャリアマッピング結果信号を複数の時間領域信号に変換するプログラムコードを含み、上記複数の時間領域信号は受信機システムに適したサンプリングレートにおいてサンプリングされ、適切なIDFT長さは上記サンプリングレートにおいて変換を実行するために選択され、
上記プログラムは、
上記複数の時間領域信号の内の各時間領域信号に巡回プレフィックス(CP)を付加することにより、複数の標準PRACHプリアンブル信号を生成するプログラムコードを含み、上記CPは上記時間領域信号の終端のセグメントのコピーであり、
上記プログラムは、
上記複数の標準PRACHプリアンブル信号から均一なサイズを有する複数のセグメントを生成するように、各標準PRACHプリアンブル信号をセグメント化するプログラムコードを含み、当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり、不連続のセグメントは上記不連続のセグメントの内の各セグメント間に収容された時間間隔によって分離され、
上記プログラムは、
上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことにより、複数の周波数領域セグメントを生成するプログラムコードを含み、上記周波数領域セグメントはシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号に従う間隔のサブキャリアを含み、
上記プログラムは、
上記複数の周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH基準セグメントを生成するプログラムコードを含み、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応することを特徴とする記憶媒体。 - ロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおける物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出する基地局において実行可能なプログラムを実現する非一時的なコンピュータ可読の記憶媒体であって、
上記プログラムは、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のプリアンブルを検出するための信号を受信するプログラムコードと、
上記信号を、均一なサイズを有する複数のセグメントにセグメント化するプログラムコードとを含み、上記複数のセグメントは連続のセグメント又は不連続のセグメントの内の一つであり、上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さず、上記不連続のセグメントは上記複数のセグメントの内の隣り合うセグメント間において時間間隔を有しており、上記不連続のセグメントはロングタームエボリューション(LTE)規格に関連したシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルに対応し、
上記プログラムは、
上記複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことにより、周波数領域セグメントを生成するプログラムコードと、
上記周波数領域セグメントから周波数位置を選択することにより、複数のPRACH周波数セグメントを生成するプログラムコードとを含み、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し、
上記プログラムは、
上記複数のPRACH周波数セグメントの各周波数位置における値を、複数のPRACH基準セグメントの対応する周波数位置における複素共役値に乗算することにより、複数の中間相関セグメントを生成するプログラムコードを含み、各中間相関セグメントはLTE通信システムにおいて規定されるようにPRACHの周波数領域に散在する個数のサブキャリアを含み、
上記プログラムは、
各中間相関セグメントの対応する周波数位置における複数の値を加算することにより、組み合わせ加算された中間相関結果を生成するプログラムコードと、
上記組み合わせ加算された中間相関結果にIDFTを行うことにより、複数の相関結果を生成するプログラムコードと、
一つ又は複数のピークを識別するように上記複数の相関結果のピークを所定のしきい値と比較し、識別したピーク位置に基づきタイミング遅延を識別することにより、一つ又は複数のPRACHのプリアンブルを検出するプログラムコードとを含むことを特徴とする記憶媒体。
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