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

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 Download PDF

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Abstract

【課題】基地局に実装され、LTE通信システムにおいて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し、PRACHのプリアンブルを検出する方法を開示する。【解決手段】基地局はPRACHのプリアンブルを検出するために用いられるCAZAC系列を用いて、PRACH基準セグメントを生成するように一連の数学的手法を実行する。基地局は受信される信号を用いてPRACHを識別する。基地局は当該信号をセグメント化して、連続又は非連続のセグメントを生成する。基地局はPRACH周波数セグメントの各周波数位置における値と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との間でのセグメントの乗算及びこれに続く加算手法を用いる。この際、積は共に加算される。次いで、当該和は処理されて一つ又は複数のPRACHのプリアンブル及びタイミング遅延を検出する。【選択図】図3

Description

関連出願の相互参照
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。
本明細書に記載される本願の主題は概して、ロングタームエボリューション(LTE)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システム及び方法に関する。
ロングタームエボリューション(LTE)システムは、音声及びデータをネットワークにわたり伝送するための幾つかのチャネルを用いる。LTEは多重入力多重出力(MIMO)アンテナ技術を活用し、スペクトル効率、距離カバレッジ及び運用コストを改善するように開発される。セル内でネットワークを提供するLTE設備は、基地局(BTS)又はeNodeBにわたって導入される。モバイル装置は、LTE規格に存在する幾つかのチャネルを用いてBTSと通信する。通信セッションを確立するために、LTE設備の受信機はモバイル機器からの信号を受信する。さらに、LTE受信機は、モバイル装置との同期を取って良好な通信セッションを確立するように、受信した信号の信号処理を行う。
図1は、LTE通信システムにおいて用いられる従来の受信機のアーキテクチャを示す。受信機によって受信される信号の受信されたサンプルは、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)受信部に提供される。SC−FDMA受信部は受信されたサンプルからSC−FDMAシンボルを抽出する。さらに、SC−FDMA受信部はSC−FDMAシンボルの巡回プレフィックスを廃棄して、SC−FDMAシンボルの有用な部分を導出する。SC−FDMA受信部はPUxCH資源グリッドを導出するために、送信局において行われる1/2サブキャリアシフトを反転して各SC−FDMAシンボルの有用な部分に離散フーリエ変換(DFT)を行う。PUxCH資源グリッドは、物理上りシェアドチャネル(PUSCH)受信部、物理上り制御チャネル(PUCCH)受信部及びサウンディング参照信号(SRS)受信部によって使用される。PUSCHはLTE上りデータチャネルとして用いられ、PUCCHはLTE上り制御チャネルとして用いられる。さらに、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を用いて同期が一度取られると、チャネル品質推定のアップリンク及び同期の維持のために、SRSは端末によって送信局に周期的に送信される。図1に例示するように、従来の受信部は周波数及びタイミングエラー訂正機能も含む。
PRACHは、初めに端末と基地局との間の同期を取るために用いられる。ある場合において、受信されたサンプル及びSC−FDMAシンボルの有用な部分のFFTは、同期を取るためにPRACH受信部に提供される。別の場合において、受信されたサンプルのみが同期を取るためにPRACH受信部に提供されてもよい。PUSCH受信部、PUCCH受信部、SRS受信部及びPRACH受信部によって導出された必要な信号情報は、LTE通信システムの第2レイヤ(レイヤ2)に提供される。
図2は、LTE通信システムにおいてPRACHのプリアンブルを検出するための従来の方法を表すブロック図を示す。また、図2は受信されたサンプル及びSC−FDMAシンボルの有用な部分のFFTを用いた従来の方法を説明する。ステップ202において、基地局によって受信される信号は巡回プレフィックス(CP)及びPRACHのプリアンブル系列部分を含む。ステップ204において、PRACHのプリアンブル系列部分(遅延を全く含まないと仮定する)は、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される。ある場合において、PRACHのプリアンブル系列部分は、a=0〜a=11によって表される12セグメントにセグメント化される。次いで、ステップ206において、1/2キャリアシフト及び離散フーリエ変換(DFT)は、12セグメントに対応する周波数領域セグメントを生成するように、12セグメントの内の各セグメントに実行される。
周波数領域セグメントの生成に続いて、PRACH周波数セグメントは周波数領域セグメントからPRACHの周波数位置を選択することによって生成される。ステップ208において、PRACH周波数セグメントはシリアルに連結される。ステップ210において、離散フーリエ変換(DFT)演算はシリアルに連結されたセグメントの1536点において行われる。ステップ214において、FFT演算の出力はステップ212に示す所定の基準839点と相互に関連付けされる。これにより、ステップ216において相関積が生成される。次いで、ステップ218において逆離散フーリエ変換(IDFT)演算は相関積の1536点において行われ、PRACHのプリアンブル及びそのタイミングの前進を検出する。
以上のように、PRACHのプリアンブルを検出するための従来技術は、時間領域と周波数領域との間で数々の信号変換を用いる。さらに、PRACHのプリアンブルを検出するために、1536点のIFFTは相関積において行われる。このように、従来技術を用いて行われる処理は、基地局において実行されることとなる数多くのコンピュータ演算を必要とし、高度なコンピュータ演算による複雑性を招いてしまう。
本概要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)基準セグメントの生成、及びLTE通信システムにおけるPRACHのプリアンブルの検出に関する態様を導入する。上記の態様は、後述の詳細な説明においてさらに説明される。本概要は特許請求の範囲に記載の主題の本質的な特徴を識別することを意図しておらず、特許請求の範囲に記載の主題の範囲を決定又は限定するように用いられることも意図していない。
一実施例において、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を開示する。本方法は、定振幅ゼロ自己相関(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得る。各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し得る。本方法は、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ステップをさらに含んでもよい。本方法は、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を含んでもよい。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得る。本方法は、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ステップを含んでもよい。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る。本方法は、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ステップをさらに含んでもよい。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得る。本方法は、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ステップを含んでもよい。当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり得る。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得る。本方法は、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ステップを含んでもよい。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得る。また、本方法は、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ステップを含んでもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。
一実施例において、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を開示する。上記基地局は、プロセッサに接続されたメモリを備え得る。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る。プリアンブル系列生成部は、CAZAC系列を用いて複数のプリアンブル系列を生成してもよい。各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し得る。第1離散フーリエ変換(DFT)部は、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してもよい。サブキャリアマッピング部は、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してもよい。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得る。逆DFT(IDFT)部は、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してもよい。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る。CP挿入部は、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してもよい。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る。セグメント化部は、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してもよい。当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり得る。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得る。第2DFT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してもよい。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む。第1サブキャリアデマッピング部は、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してもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。
一実施例において、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コンピュータ装置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を開示する。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得る。各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し得る。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をさらに含んでもよい。上記プログラムは、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をさらに含んでもよい。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得る。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さらに含んでもよい。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る。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さらに含んでもよい。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得る。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さらに含んでもよい。当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであり得る。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得る。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さらに含んでもよい。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得る。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さらに含んでもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。
別の実施例において、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を開示する。本方法は、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ステップをさらに含み得る。本方法は、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を含んでもよい。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得る。上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さない。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得る。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)シンボルに対応し得る。本方法は、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ステップを含んでもよい。本方法は、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をさらに含んでもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。本方法は、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ステップをさらに含んでもよい。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得る。本方法は、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ステップを含んでもよい。また、本方法は、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を含んでもよい。また、本方法は、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を含んでもよい。さらに、タイミング遅延は識別したピーク位置に基づき識別され得る。
別の実施例において、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を開示する。上記基地局は、プロセッサに接続されたメモリを備え得る。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る。受信部は、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してもよい。セグメント分割部は、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してもよい。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得る。上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さない。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得る。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)シンボルに対応し得る。第3離散フーリエ変換(DFT)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、周波数領域セグメントを生成してもよい。第2サブキャリアデマッピング部は、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してもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。乗算部は、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してもよい。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得る。加算部は、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してもよい。第2逆DFT(IDFT)部は、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してもよい。PRACHプリアンブル検出部は、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してもよい。さらに、タイミング遅延は識別したピーク位置に基づき識別されてもよい。
別の実施例において、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コンピュータ装置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を開示する。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を含み得る。上記プログラムは、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をさらに含んでもよい。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得る。上記連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さない。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得る。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)シンボルに対応し得る。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をさらに含んでもよい。上記プログラムは、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をさらに含んでもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応し得る。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さらに含んでもよい。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得る。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をさらに含んでもよい。上記プログラムは、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をさらに含んでもよい。上記プログラムは、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をさらに含んでもよい。さらに、タイミング遅延は識別したピーク位置に基づき識別され得る。
従来技術に係るLTE通信システムにおいて用いられる従来の受信機のアーキテクチャを示す図である。 従来技術に係るLTE通信システムにおいてPRACHのプリアンブルを検出するための従来方法を表すブロック図である。 本主題の実施形態に係るロングタームエボリューション(LTE)通信システムにおいてモバイル端末にサービス提供を行う基地局のネットワークの実施例を示す図である。 本主題の実施形態に係る基地局の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)基準セグメント生成部を示す図である。 本主題の実施形態に係る基地局のPRACHプリアンブル検出部を示す図である。 本主題の実施形態に係るLTE通信システムにおけるPRACHのプリアンブルを検出する方法を表すブロック図である。 本主題の他の実施形態に係るLTE通信システムにおいてPRACHのプリアンブルを検出する方法を表すブロック図である。 本主題の実施形態に係るLTE通信システムにおいてPRACH基準セグメントを生成する方法を示すフローチャートである。 本主題の実施形態に係るLTE通信システムにおいてPRACHのプリアンブルを検出する方法を示すフローチャートである。
本詳細な説明は、添付の図面を参照して記載される。図面において、参照番号の内で最も左側の桁は当該参照番号が初めに現れた図番号を識別する。各図を通して同様の特徴及び構成要素に同一の番号を付している。
ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の基準セグメントを生成し、PRACHのプリアンブルを検出するシステムおよび方法について説明する。本方法はLTE通信システムの基地局(eNodeB又はeNB)において実行され得る。基地局はPRACH基準セグメントを生成するために、CAZAC系列を用いて複数のプリアンブル系列を生成してもよい。各プリアンブル系列は有効CAZAC系列の長さを有し得る。各プリアンブル系列の長さは839及び139のうちの1つであってもよい。次いで、基地局はプリアンブル系列にDFTを実行することにより、プリアンブル系列を周波数領域信号に変換し得る。この際、基地局は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、サブキャリアマッピング結果信号を生成してもよい。サブキャリアマッピングはPRACHに関連したサブキャリアの間隔に基づいて行われ得る。基地局はサブキャリアマッピング結果信号に逆DFT(IDFT)を行って、サブキャリアマッピング結果信号を時間領域信号に変換してもよい。
時間領域信号の生成後に、基地局は巡回プレフィックス(CP)を時間領域信号に付加することにより、標準PRACHプリアンブル信号を生成してもよい。次いで、基地局は標準PRACHプリアンブル信号をセグメント化して、均一なサイズを有する複数のセグメントを生成してもよい。セグメントは連続又は不連続のいずれかであり得る。不連続のセグメントは、不連続のセグメントの各セグメント間に存在する時間間隔によって分離され得る。基地局は1/2サブキャリアシフト及びDFTを複数のセグメントに行って、周波数領域セグメントを生成してもよい。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得る。基地局は周波数領域セグメントから周波数位置を選択して、PRACH基準セグメントを生成してもよい。
PRACH基準セグメントの生成の際に、基地局はPRACHのプリアンブルを検出するための信号を受信してもよい。基地局は当該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してもよい。複数のセグメントは連続又は不連続のいずれかのセグメントであり得る。この際、基地局は1/2サブキャリアシフト及びDFTを複数のセグメントに行って、周波数領域セグメントを生成してもよい。基地局は周波数領域セグメントから周波数位置を選択して、PRACH周波数セグメントを生成してもよい。次いで、基地局は、PRACH周波数セグメントの各周波数位置における値を、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して、中間相関セグメントを生成してもよい。基地局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して、組み合わせ加算された中間相関結果を生成してもよい。この際、基地局は組み合わせ加算された中間相関結果に逆DFT(IDFT)を行って、相関結果を生成してもよい。この際、一つ又は複数のPRACHのプリアンブルを検出するために、相関結果のピークは所定のしきい値に比較されて、一つ又は複数のピークを識別してもよい。さらに、識別されたピーク位置はタイミング遅延を識別するために用いられ得る。
ロングタームエボリューション(LTE)において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記載されるシステム及び方法の態様は、幾つの基地局すなわちeNodeB(eNB)、様々なコンピュータシステム、環境及び/又は構成において実装されることは可能である。本実施形態は以下の例示のシステムの文脈において記載される。
図3を参照して、本主題の実施形態に係るロングタームエボリューション(LTE)通信システム300においてモバイル端末にサービス提供を行う基地局のネットワークの実施例を示す。LTE通信システム300は各セルに存在する基地局302を備え得る。モバイル端末(304−1〜304−N)は同期を取って基地局302との接続を継続的に行うために、基地局302との通信を試行してもよい。モバイル端末(304−1〜304−N)の例は、携帯電話、スマートフォン、PDA、タブレット、または音声通話性能及びデータ通信性能の内の少なくとも一つを有する何れの他のコンピュータ装置を含んでもよい。
一実施形態において、基地局302は、プロセッサ306と、メモリ308と、インタフェース310と、PRACH基準セグメント生成部312と、PRACHプリアンブル検出部314とを含み得る。また、プロセッサ306は、一つ又は複数のマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、デジタル信号処理装置、中央処理装置、ステートマシン、論理回路、及び/又は操作指示に基づき信号を取り扱う何れの装置として実装されてもよい。数ある機能の中で、プロセッサ306はメモリ308に格納されたコンピュータ可読の指示を取り込んで実行するように構成されてもよい。PRACH基準セグメント生成部312及びPRACHプリアンブル検出部314は、プロセッサ306の機能を示してもよいし、プロセッサ306と共に機能する別体のハードウェアユニットであってもよい。
一実施形態において、PRACH基準セグメント生成部312は、プリアンブル系列生成部402と、第1離散フーリエ変換(DFT)部404と、サブキャリアマッピング部406と、逆DFT(IDFT)部408と、CP挿入部410と、セグメント化部412と、第2DFT部414と、第1サブキャリアデマッピング部416とを備え得る。
一実施形態において、PRACHプリアンブル検出部314は、受信部502と、セグメント分割部504と、第3DFT部506と、第2サブキャリアデマッピング部508と、乗算部510と、加算部512と、第2逆DFT(IDFT)部514と、PRACHプリアンブル検出部516とを備え得る。
メモリ308は、たとえば静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)及び動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)などの揮発性メモリ、並びに/又は読出し専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブルROM、フラッシュメモリ、ハードディスク、光学ディスク及び磁気テープなどの不揮発性メモリを含む技術において既知の何れのコンピュータ可読の記憶媒体を含んでもよい。
インタフェース310は、例えばウェブインタフェース、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)及びコマンドラインインタフェース(CLI)などの種々のソフトウェア並びにハードウェアインタフェースを含んでもよい。インタフェース310は基地局302を構成するために用いられてもよい。
さらに、LTE通信システム300は、IEEE802.16(WiMAX),3GPP−LTE,及び周波数帯域の排他集合を要してユーザが通信を行っていないときであってもノードが排他集合中の各帯域において信号を周期的に送信する他の規格などの通信規格を用いて実装されてもよい。例えば、通信規格は同期及び制御信号を周期的に通信してもよい。上記の信号は、タイムスロット式であってもよいが、ロングタームエボリューション(LTE)の場合のように周波数帯域全体において送信される必要がある。また、本発明は周波数分割多元接続(FDMA)の配置のように、無条件のスペクトルが利用可能な種々のネットワークにも適用可能であると理解される。本発明は、公知技術に存在する他の通信規格及び技術を用いて実装されてもよい。
基地局302は、IS−95,CDMA2000,GSM(登録商標),UMTS及びTD−SCDMA、これらの拡張、及び/又はこれらの変形などの一つ又は複数のセル方式規格を活用することによって無線でデータ及び音声の通信を行える適当なロジック、インタフェース、回路、及び/又はコードを備えてもよい。これにより、基地局302はモバイル端末(301−1〜301−N)などの通信装置と通信してもよい。基地局302によってサポートされる例示のセル方式規格は、インターナショナルモバイルテレコミュニケーション2000(IMT−2000)において特定されてもよいし、及び/又は第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)及び/又は第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって開発されてもよい。これに加えて、基地局302はそれぞれインターネットプロトコル(IP)の可能なネットワークにわたり通信できる適当なロジック、インタフェース、回路、及び/又はコードを備えてもよい。
基地局302は他の基地局又は他のネットワークに接続されてもよい。他のネットワークは、企業内イントラネットワーク、イントラネット、公衆電話交換網(PSTN)、汎用パケット無線通信サービス(GPRS)、ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)及びエボリューテッドパケットコア(EPC)などを含んでもよい。
図4を参照して、本主題の実施形態に係る基地局302の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)セグメント生成部312を説明する。プリアンブル系列生成部402は複数のプリアンブル系列を生成し得る。ある場合において、複数のプリアンブル系列は定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)系列を用いることによって生成されてもよい。CAZAC系列はZadoff−Chu(ZC)系列としても知られている。CAZAC系列は最良の自己相関特性を有し、このため、複数のプリアンブル系列を生成するために用いられる。複数のプリアンブル系列の内の各プリアンブル系列は、有効CAZAC系列の長さを有してもよい。各プリアンブル系列長は、839及び139の内の一つであってもよい。プリアンブル系列長839は時間分割双方向(TDD)及び周波数分割双方向(FDD)の双方において用いられ得る。また、プリアンブル系列長139はTDDのみにおいて用いられ得る。複数のプリアンブル系列は次式を用いて生成される。
Figure 0006018685
上式(1)において、uはルート系列を示し、PRACHのプリアンブル形式0〜3に対してNZC=839であり、PRACHのプリアンブル形式4に対してNZC=139である。上式(1)においてv回の巡回シフトが導入される場合、下記のとおり式(2)を得られる。
Figure 0006018685
上式(2)において、vは巡回シフト数、つまりv回の巡回シフトを示し、NCSは巡回シフト間の間隔を規定する設定可能なパラメータを示す。複数のプリアンブル系列の生成後に、第1離散フーリエ変換(DFT)部404はプリアンブル系列にDFTを行うことによって、プリアンブル系列を周波数領域信号に変換してもよい。次いで、サブキャリアマッピング部406は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って、サブキャリアマッピング結果信号を生成してもよい。サブキャリアマッピングは、LTE通信システム300における物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に関するサブキャリアの間隔に基づいて行われてもよい。
サブキャリアマッピング結果信号の生成後に、逆DFT(IDFT)部408はサブキャリアマッピング結果信号に対する演算を行ってもよい。IDFT部408はIDFT演算を行うことによって、サブキャリアマッピング結果信号を時間領域信号に変換してもよい。ある場合において、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てもよい。また、適当なIDFT長はサンプリングレートに基づき選択され、これによって上記変換を行う。その後、時間領域信号はCP挿入部410によって信号処理を行われてもよい。CP挿入部410は標準PRACHプリアンブル信号を生成するための時間領域信号の内の一つの時間領域信号に、巡回プレフィックス(CP)を付加してもよい。具体的に、CPは時間領域信号の終端セグメントのコピーであり、時間領域信号の間の符号間干渉(ISI)を防ぐガード信号として機能する。
標準PRACHプリアンブル信号の生成に続いて、セグメント化部412は標準PRACHプリアンブル信号をセグメント化して、複数のセグメントを生成してもよい。ある場合において、複数のセグメントは均一なサイズを有してもよい。セグメントは連続であってもよいし不連続であってもよい。不連続のセグメントは、不連続のセグメントの各セグメント間における時間間隔の存在によって分離されてもよい。
次いで、複数のセグメントの生成後に、第2DFT部414は周波数領域セグメントを生成するために、複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFT演算を行い得る。ある場合において、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んでもよい。周波数領域セグメントの生成後に、第1サブキャリアデマッピング部416は周波数領域セグメントから周波数位置を選択してもよい。当該周波数位置はPRACHの周波数位置に対応してもよい。周波数位置の選択の際に、PRACH基準セグメントは生成される。このように、基地局302は上述の方法においてPRACH基準セグメントを一度、生成してもよい。その後に、基地局302は以下に記載の技術を用いて、PRACHのプリアンブルを検出するためにPRACH基準セグメントを用いてもよい。
図5を参照して、本主題の実施形態に係る基地局302のPRACHプリアンブル検出部314を示す。同時に図6を用いて、PRACHのプリアンブルを検出する方法を表すブロック図を図5と共に示す。ステップ602に示すように、受信部502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。本信号はLTE通信システムにおける伝播遅延によって時間領域においてシフトされ得る。ある場合において、受信部は既知のタイミング遅延0を仮定した動作を行う。本信号は巡回プレフィックス(CP)及びPRACHのプリアンブル系列部分を含んでもよい。
本信号の受信後に、セグメント化部504は本信号に基づく処理を始め得る。本信号はここで、PRACHのプリアンブル系列部分として参照される。ステップ604に示すように、セグメント分割部504は本信号を複数のセグメントにセグメント化してもよい。ある場合において、複数のセグメントは均一なサイズを有してもよい。複数のセグメントは連続のセグメント及び不連続のセグメントの内の一つであってもよい。ステップ604に示すように、連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有していなくてもよい。しかし、不連続のセグメントは複数のセグメントの内の隣り合うセグメントの間に時間間隔を有し得る。不連続のセグメント(l=0〜l=11)は、図7においてステップ704に示すとおりである。図7は、本主題の他の実施形態に係るLTE通信システムにおいてPRACHのプリアンブルを検出する方法を表すブロック図を示す。図7に示すステップは、図6を用いて説明したステップと同様に機能する。図7に示すように、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)シンボルに対応し得る。
複数のセグメントの生成後に、第3離散フーリエ変換(DFT)部506はステップ606に示すように、複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行って、周波数領域セグメントを生成してもよい。その後に、第2サブキャリアデマッピング部508はステップ608に示すように、PRACH周波数セグメントを生成するために周波数領域セグメントから周波数位置を選択してもよい。具体的に、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応する。不連続のセグメントによる場合において、1/2サブキャリアシフト及びDFTは周波数領域セグメントを生成するためにSC−FDMAシンボルの有用な部分に実行されてもよい。周波数領域セグメントはSC−FDMA信号に従う間隔のサブキャリアを含んでもよい。
PRACH周波数セグメントの生成後に、乗算部510はステップ610において、PRACH周波数セグメントをPRACH基準セグメント(ステップ612)の複素共役に乗算して、ステップ614に示すように中間相関結果を生成してもよい。具体的に、PRACH周波数セグメントの各周波数位置における値は、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されてもよい。ある場合において、各中間相関セグメントはLTE通信システム、つまりLTE規格によっ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んでもよい。ある場合において、各中間相関セグメントは72個のサブキャリアを含んでもよい。
中間相関セグメント生成の際に、加算部512はステップ616に示すように、組み合わせ加算された中間相関結果を生成するために各中間相関セグメントの対応する複数の周波数位置を加算してもよい。第2逆DFT(IDFT)部514はステップ618に示すように、組み合わせ加算された中間相関結果にIDFT演算を行って、相関結果を生成してもよい。IDFTのサイズ128は、本発明の実施形態におけるPRACH基準セグメントにおいて用いられてもよい。
相関結果の生成に続いて、PRACHプリアンブル検出部516は相関結果のピークを所定のしきい値と比較して、一つ又は複数のピーク位置を識別してもよい。一つ又は複数のピーク位置はステップ620に示すように、PRACH検出部516によって検出される一つ又は複数のPRACHのプリアンブルを示してもよい。
さらに、タイミングの前進はピーク位置に基づいて導出されてもよい。タイミングの前進は同期のために受信機によって用いられてもよく、受信機によって初期段階にはゼロとして扱われる。この際、基地局302はPRACH信号を用いて、モバイル端末304との通信における同期を取るために用いることとなる同期情報を決定してもよい。
このように、一実施形態において、基地局302は上記の方法においてPRACH信号を検出してもよい。基地局302は本主題の思想及び範囲の中にある他の方法においてPRACH信号を検出してもよいと理解されなければならない。
図8を参照して、本主題の実施形態に係るLTE通信システムにおいてPRACH基準セグメントを生成する方法を示すフローチャート800を説明する。本方法800はコンピュータの実行可能な指示の一般的なコンテキストにおいて記述されてもよい。一般的に、コンピュータの実行可能な指示は、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造、手順、モジュール、関数などを含み、特定の機能を実行し、又は特定の抽象データ型を実装する。また、本方法800は、複数の機能が通信ネットワークを介してリンクされる遠隔処理装置によって実行される分散コンピューティング環境において実施されてもよい。分散コンピューティング環境において、コンピュータの実行可能な指示はメモリ記憶装置を含む、ローカル及びリモートの双方のコンピュータ記憶媒体に保存されてもよい。
図8に示すように記載された方法800の順番は、限定として解釈されることを意図しておらず、本記載の方法の何れのブロックが如何なる順番において、方法800又は代替の方法に実装するように組み合わされることも可能である。加えて、個々のブロックは本記載の思想及び本主題の範囲から離れることなく方法800から削除されてもよい。さらに、本方法は何れの適当なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせにおいても実装できる。しかしながら、以下に記載の実施形態においては説明の便宜上、本方法800は上述の基地局302において実装されると考えることとする。
ブロック802において、複数のプリアンブル系列は生成されてもよい。複数のプリアンブル系列はCAZAC系列を用いることによって生成されてもよい。複数のプリアンブル系列は基地局302によって生成されてもよい。
ブロック804において、プリアンブル系列は周波数領域信号に変換されてもよい。プリアンブル系列は、プリアンブル系列にDFT演算を行うことによって変換されてもよい。一実施例において、プリアンブル系列は基地局302によって変換されてもよい。
ブロック806において、サブキャリアマッピング結果信号は生成されてもよい。サブキャリアマッピング結果信号は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って生成されてもよい。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てもよい。サブキャリアマッピング結果信号は基地局302によって生成されてもよい。
ブロック808において、サブキャリアマッピング結果信号はIDFT演算を行うことによって時間領域信号に変換されてもよい。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てもよい。また、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てもよい。サブキャリアマッピング結果信号は基地局302によって時間領域信号に変換されてもよい。
ブロック810において、標準PRACHプリアンブル信号は生成されてもよい。標準PRACHプリアンブル信号は時間領域信号の内の一つの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って生成されてもよい。具体的に、CPは時間領域信号の終端のセグメントのコピーである。標準PRACHプリアンブル信号は基地局320によって生成されてもよい。
ブロック812において、標準PRACHプリアンブル信号は均一なサイズの複数のセグメントを生成するようにセグメント化されてもよい。当該セグメントは連続又は不連続のいずれかであってもよい。不連続のセグメントは、不連続のセグメントの内の各セグメント間に収容される時間間隔によって分離されてもよい。標準PRACHプリアンブル信号は基地局302によって、複数のセグメントを生成するようにセグメント化されてもよい。
ブロック814において、周波数領域セグメントは複数のセグメントに1/2サブキャリアシフト及びDFTを行うことによって生成されてもよい。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)に従う間隔のサブキャリアを含んでもよい。周波数領域セグメントは基地局302によって生成されてもよい。
ブロック816において、PRACH基準セグメントは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って生成されてもよい。具体的に、上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応する。PRACH基準セグメントは基地局302によって生成されてもよい。
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及びシステムの実施例を、特定の構造的特徴及び/又は方法による言葉で説明した。しかし、本願の特許請求の範囲は、上記の特定の特徴又は方法に必ずしも限定されないと理解されることとなる。むしろ、特定の特徴及び方法はLTE通信システムにおいてPRACH基準セグメントを生成するための実施例の例示として開示される。
図9を参照して、本主題の実施形態に係るLTE通信システムにおいて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を示すフローチャート900を説明する。本方法900はコンピュータの実行可能な指示の一般的なコンテキストにおいて記述されてもよい。一般的に、コンピュータの実行可能な指示は、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造、手順、モジュール、関数などを含み、特定の機能を実行し、又は特定の抽象データ型を実装する。また、本方法900は、複数の機能が通信ネットワークを介してリンクされる遠隔処理装置によって実行される分散コンピューティング環境において実施されてもよい。分散コンピューティング環境において、コンピュータの実行可能な指示はメモリ記憶装置を含む、ローカル及びリモートの双方のコンピュータ記憶媒体に保存されてもよい。
図9に示すように記載された方法900の順番は、限定として解釈されることを意図しておらず、本記載の方法の何れのブロックが如何なる順番において、方法900又は代替の方法に実装するように組み合わされることも可能である。加えて、個々のブロックは本記載の思想及び本主題の範囲から離れることなく方法800から削除されてもよい。さらに、本方法は何れの適当なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせにおいても実装できる。しかしながら、以下に記載の実施形態においては説明の便宜上、本方法900は上述の基地局302において実装されると考えることとする。
ブロック902において、信号は受信されてもよい。本信号はPRACHのプリアンブルを検出するための処理を行われてもよい。本信号は基地局302によって受信されてもよい。
ブロック904において、上記信号は、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されてもよい。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ってもよい。連続のセグメントは互いの間に時間間隔を有さなくてもよい。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もよい。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)シンボルに対応してもよい。上記信号は基地局302によって複数のセグメントにセグメント化されてもよい。
ブロック906において、周波数領域セグメントは生成されてもよい。周波数領域セグメントは、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を行うことによって生成されてもよい。周波数領域セグメントは基地局302によって生成されてもよい。
ブロック908において、PRACH周波数セグメントは生成されてもよい。PRACH周波数セグメントは、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って生成されてもよい。上記周波数位置はPRACHの周波数位置に対応してもよい。PRACH周波数セグメントは基地局302によって生成されてもよい。
ブロック910において、中間相関セグメントは生成されてもよい。中間相関セグメントは、PRACH周波数セグメントの各周波数位置における値を、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って生成されてもよい。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んでもよい。中間相関セグメントは基地局302によって生成されてもよい。
ブロック912において、組み合わせ加算された中間相関結果は生成されてもよい。組み合わせ加算された中間相関結果は、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って生成されてもよい。組み合わせ加算された中間相関結果は基地局302によって生成されてもよい。
ブロック914において、相関結果は生成されてもよい。相関結果は、組み合わせ加算された中間相関結果にIDFTを行うことによって生成されてもよい。相関結果は基地局302によって生成されてもよい。
ブロック916において、PRACHのプリアンブルは検出されてもよい。PRACHのプリアンブルは、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することによって検出されてもよい。さらに、タイミング遅延は識別したピーク位置に基づき識別されてもよい。PRACHのプリアンブルは基地局302によって検出されてもよい。
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)を検出する方法及びシステムの実施例を、特定の構造的特徴及び/又は方法による言葉で説明した。しかし、本願の特許請求の範囲は、上記の特定の特徴又は方法に必ずしも限定されないと理解されることとなる。むしろ、特定の特徴及び方法はLTE通信システムにおいてPRACHを検出するための実施例の例示として開示される。
上述の例示の実施形態は、特定の効果を奏し得る。本開示の態様を実施するために必要ではないが、このような効果は、以下の特徴によって提供されるものを含んでもよい。
或る実施形態において、PRACHを検出するためのシステム及び方法は時間領域と周波数領域との間の信号の変換回数を削減可能であってもよい。
或る実施形態において、PRACHを検出するためのシステム及び方法は128点の高速フーリエ変換(FFT)を使用可能であってもよい。

Claims (14)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  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)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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