JP6492094B2 - 強化された物理チャネル伝送方法、通信デバイス、ユーザ機器、及び基地局 - Google Patents

強化された物理チャネル伝送方法、通信デバイス、ユーザ機器、及び基地局 Download PDF

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Description

本発明の実施形態は、通信技術に関し、詳細には、強化された物理チャネル伝送方法、通信デバイス、ユーザ機器、及び基地局に関する。
通信技術の開発において、強化された伝送が、カバレッジエリアにおける通信の強化を実施するのに使用される。例えば、反復される伝送、スペクトル拡散、伝送時間間隔バンドリング、又は電力増加が、強化された伝送を実行するのに使用されて、カバレッジエリアの縁端部における端末装置との通信を実施するようにする。
しかし、前述した従来の技術によれば、異なる端末装置に関して異なるレベルの強化された物理チャネル伝送が実施されることは可能でない。
本発明の実施形態は、強化された物理チャネル伝送方法、ユーザ機器、及び基地局を提供して、異なる端末装置に関して異なるレベルの強化された伝送を実施するようにする。
第1の態様によれば、本発明の実施形態が、
1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定することであって、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含むこと、
第1の情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定することであって、開始位置は、開始サブフレームである、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であること、及び
開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行することを含む強化された物理チャネル伝送方法を提供する。
第1の可能な実施様態において、強化された伝送構成情報は、強化された伝送のために使用される時間長の構成情報、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、強化された伝送のサイクル情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された伝送の無線フレームオフセット情報、強化された伝送のサブフレームオフセット情報、物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の1つ又は複数のタイプの情報を含む。
第1の態様、又は第1の態様の第1の可能な実施様態を参照して、第2の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
第1の態様の第2の可能な実施様態を参照して、第3の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が同一であることは、
複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送のサブフレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が、同一であることを含む。
第1の態様の第3の可能な実施様態を参照して、第4の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が同一であることは、
複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、強化された物理チャネル伝送の反復構成情報、強化された物理チャネル伝送のために使用される時間長の構成情報、及び強化された物理チャネル伝送サイクル情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が、異なることを更に含む。
第1の態様の第1の可能な実施様態から第1の態様の第4の可能な実施様態のうちのいずれか1つを参照して、第5の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の間隔は、サイクル情報、無線フレーム構成情報、反復構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により決定される。
第1の態様の第2の可能な実施様態又は第1の態様の第5の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第6の可能な実施様態において、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行することの前に、方法は、
反復構成情報、無線フレーム構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定すること、又は反復構成情報及び第2のパラメータ情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定することであって、第2のパラメータは、プリアンブルフォーマット若しくは強化された物理チャネル伝送レベルにより決定されるパラメータであることを更に含む。
第1の態様の第6の可能な実施様態を参照して、第7の可能な実施様態において、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行することの前に、方法は、
無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって反復回数の連続する物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて物理チャネルを繰り返し伝送することを更に含む。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第7の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第8の可能な実施様態において、開始無線フレームのシステムフレーム番号SFNが、強化された伝送サイクル及び無線フレームオフセットにより決定される。
第1の態様の第7の可能な実施様態を参照して、第9の可能な実施様態において、SFNは、以下の式により獲得される値である。すなわち、
式は、以下のとおりである。すなわち、SFN mod(強化された物理チャネル伝送の間隔)=強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット、又は(10×SFN+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、ここで、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、SFstartは、開始サブフレームのインデックスであり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、modは、モジュロ関数であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、又は
SFN mod (RF_D×Rep_num/ON)=RF_offset、ここで、Rep_numは、反復回数であり、RF_Dは、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Kは、固定の定数であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第8の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第10の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームは、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、又は
開始サブフレームのインデックスSFstartは、以下の式により獲得される値であり、すなわち、
(10×nf+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
floor(ns/2) mod T=SF_offsetであり、又は
(SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、開始サブフレームとして使用され、ここで、
X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された伝送間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、nsは、開始サブフレーム内のタイムスロットの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第9の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第11の可能な実施様態において、開始物理チャネル伝送機会は、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会であり、又は
開始物理チャネル伝送機会は、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会であり、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、且つ
開始物理チャネル伝送機会のインデックスOccasionstartは、以下の式により獲得される値であり、式は、以下を含む。すなわち、
(10×nf+Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、又は
(Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、ここで、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第11の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第12の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセットは、0であり、且つ/又は
サブフレームオフセットは、無線フレーム内の第1の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームのインデックスであり、且つ/又は
強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセットは、0である。
第1の態様、又は第1の態様の第1から第12の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第13の可能な実施様態において、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定することは、
第1の閾値により、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定することであって、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定される。
第2の態様によれば、本発明の実施形態が、
プリアンブルシーケンスを受信すること、及び
プリアンブルシーケンスが第1のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第1のモードで伝送されたと決定すること、又はプリアンブルシーケンスが第2のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第2のモードで、且つ/又は許容可能な最大送信電力で伝送されたと決定することであって、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、第2のモードは、強化された伝送モードであることを含む物理チャネルモードを決定するための方法を提供する。
第3の態様によれば、本発明の実施形態が、
ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下であるかどうかを決定することであって、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定されること、及び
ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下である場合、第1のリソースを使用することによって、且つ/又は第1のモードで物理チャネルを伝送することであって、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、又はユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値より大きい場合、第2のリソースを使用することによって、且つ/又は第2のモードで物理チャネルの強化された伝送を実行することであって、第2のモードは、強化された伝送モードであることを含む物理チャネルモードを決定するための方法を提供する。
第4の態様によれば、本発明の実施形態が、送信機と、受信機と、メモリと、送信機、受信機、及びメモリに別々に接続されたプロセッサとを含む通信デバイスであって、
プロセッサは、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するように構成され、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、プロセッサは、第1の情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定するように構成され、開始位置は、開始サブフレームであり、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であり、プロセッサは、開始無線フレームの開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行するように構成される通信デバイスを提供する。
第1の可能な実施様態において、強化された伝送構成情報は、強化された伝送のために使用される時間長の構成情報、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、強化された伝送のサイクル情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された伝送の無線フレームオフセット情報、強化された伝送のサブフレームオフセット情報、物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の1つ又は複数のタイプの情報を含む。
第4の態様、又は第4の態様の第1の可能な実施様態を参照して、第2の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
第4の態様の第2の可能な実施様態を参照して、第3の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送のサブフレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
第4の態様の第3の可能な実施様態を参照して、第4の可能な実施様態において、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、強化された物理チャネル伝送の反復構成情報、強化された物理チャネル伝送のために使用される時間長の構成情報、及び強化された物理チャネル伝送サイクル情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、異なる。
第4の態様の第1の可能な実施様態から第4の態様の第4の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第5の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の間隔は、サイクル情報、無線フレーム構成情報、反復構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により決定される。
第4の態様の第2の可能な実施様態から第4の態様の第5の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第6の可能な実施様態において、プロセッサは、反復構成情報、無線フレーム構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定するように、又は反復構成情報及び第2のパラメータ情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定するように更に構成され、第2のパラメータは、プリアンブルフォーマット若しくは強化された物理チャネル伝送レベルにより決定されるパラメータである。
第4の態様の第6の可能な実施様態を参照して、第7の可能な実施様態において、プロセッサは、無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって反復回数の連続する物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて物理チャネルを繰り返し伝送するように特に構成される。
第4の態様、又は第4の態様の第1から第7の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第8の可能な実施様態において、開始無線フレームのシステムフレーム番号SFNが、強化された伝送サイクル及び無線フレームオフセットにより決定される。
第4の態様の第7の可能な実施様態を参照して、第9の可能な実施様態において、SFNは、以下の式により獲得される値である。すなわち、
式は、SFN mod(強化された物理チャネル伝送の間隔)=強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット、又は(10×SFN+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、ここで、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、SFstartは、開始サブフレームのインデックスであり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、modは、モジュロ関数であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、又は
SFN mod (RF_D×Rep_num/ON)=RF_offset、ここで、Rep_numは、反復回数であり、RF_Dは、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Kは、固定の定数であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である。
第4の態様、又は第4の態様の第1から第8の可能な実施様態を参照して、第10の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームは、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、又は
開始サブフレームのインデックスSFstartは、以下の式により獲得される値であり、すなわち、
(10×nf+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
floor(ns/2) mod T=SF_offsetであり、又は
(SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、開始サブフレームとして使用され、ここで、
X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された伝送間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、nsは、開始サブフレーム内のタイムスロットの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
第4の態様、又は第4の態様の第1から第9の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第11の可能な実施様態において、開始物理チャネル伝送機会は、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会であり、又は
開始物理チャネル伝送機会は、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会であり、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、且つ
開始物理チャネル伝送機会のインデックスOccasionstartは、以下の式により獲得される値であり、式は、以下を含む。すなわち、
(10×nf+Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、又は
(Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、ここで、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
第4の態様、又は第4の態様の第1から第11の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第12の可能な実施様態において、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセットは、0であり、且つ/又は
サブフレームオフセットは、無線フレーム内の第1の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームのインデックスであり、且つ/又は
強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセットは、0である。
第4の態様、又は第4の態様の第1から第12の可能な実施様態のいずれか1つを参照して、第13の可能な実施様態において、プロセッサは、第1の閾値により、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するように更に構成され、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定される。
第5の態様によれば、本発明の実施形態が、送信機と、受信機と、メモリと、送信機、受信機、及びメモリに別々に接続されたプロセッサとを含む通信デバイスを提供し、
受信機は、プリアンブルシーケンスを受信するように構成され、
プロセッサは、プリアンブルシーケンスが第1のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第1のモードで伝送されたと決定し、又はプリアンブルシーケンスが第2のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第2のモードで、且つ/又は許容可能な最大送信電力で伝送されたと決定するように構成され、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、第2のモードは、強化された伝送モードである。
第6の態様によれば、本発明の実施形態が、送信機と、受信機と、メモリと、送信機、受信機、及びメモリに別々に接続されたプロセッサとを含むユーザ機器を提供し、
プロセッサは、ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下であるかどうかを決定するように構成され、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定され、ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下である場合、プロセッサは、第1のリソースを使用することによって、且つ/又は第1のモードで物理チャネルを伝送するように構成され、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、又はユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値より大きい場合、プロセッサは、第2のリソースを使用することによって、且つ/又は第2のモードで物理チャネルの強化された伝送を実行するように構成され、第2のモードは、強化された伝送モードである。
本発明は、強化された物理チャネル伝送方法、ユーザ機器、及び基地局を提供する。1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報が、決定され、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置が、第1の情報により決定され、開始位置は、開始サブフレームであり、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であり、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送が、実行される。したがって、異なるレベルの端末装置に関する物理チャネルの強化された伝送が、実施される。
本発明の実施形態における、又は従来技術における技術的ソリューションをより明瞭に説明するのに、以下に、それらの実施形態又は従来技術を説明するために要求される添付の図面を簡単に概説する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明の幾つかの実施形態を示し、当業者は、それでも、独創的な取組みなしにこれらの添付の図面から他の図面を導き出すことが可能である。
本発明の実施形態による強化された物理チャネル伝送方法を示す流れ図である。 本発明の別の実施形態による強化された物理チャネル伝送方法を示す流れ図である。 本発明の更に別の実施形態による強化された物理チャネル伝送方法を示す流れ図である。 本発明の実施形態による通信デバイスを示す概略構造図である。 本発明の実施形態による基地局を示す概略構造図である。 本発明の実施形態によるユーザ機器を示す概略構造図である。
本発明の実施形態の目的、技術的ソリューション、及び利点をより明確にするのに、以下に、本発明の実施形態における技術的ソリューションを、本発明の実施形態における添付の図面を参照して、明瞭且つ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態の幾つかであるが、すべてではない。独創的な取組みなしに本発明の実施形態に基づいて当業者によって得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲に入るものとする。
図1は、本発明の一実施形態による強化された物理チャネル伝送方法の流れ図である。図1に示されるとおり、この実施形態において提供される方法は、以下のステップを特に含む。すなわち、
ステップ101 1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定することであって、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含むこと。
本発明のこの実施形態は、ユーザ機器(User Equipment,略して、UE)又は基地局によって実行され得ることに留意されたい。
この実施形態において、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報の少なくとも2つの以下の実施シナリオが、存在する。
第1の実施シナリオにおいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれは、異なる第1の情報に対応する。
第2の実施シナリオにおいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
第2の実施シナリオに関して、例えば、合計でN1+N2の強化された物理チャネル伝送レベルが存在し、N1の強化された物理チャネル伝送レベルは、強化された物理チャネル伝送構成1を使用することによって構成され、強化された物理チャネル伝送構成1は、物理チャネル構成情報の第1の部分、又は第1の物理チャネル構成インデックスに関連付けられ、N2の強化された物理チャネル伝送レベルは、強化された物理チャネル伝送構成2を使用することによって構成され、強化された物理チャネル伝送構成2は、物理チャネル構成情報の第2の部分、又は第2の物理チャネル構成インデックスに関連付けられる。
この実施形態において、物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネル、物理ダウンリンク制御チャネル、強化された物理ダウンリンク制御チャネル、物理制御フォーマットインジケータチャネル、物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル、ユニキャスト物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH、ブロードキャストメッセージ若しくはマルチキャストメッセージを伝送する物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH、物理アップリンク共有チャネルPUSCH、物理アップリンク制御チャネルPUCCH、同期チャネルSCH、又は物理ブロードキャストチャネルPBCHのうちの1つ又は複数である。ブロードキャストメッセージ若しくはマルチキャストメッセージは、ランダムアクセス応答メッセージ、ランダムアクセス応答回答Msg3メッセージ、競合解決メッセージ、システム情報、又はページングメッセージのうちの1つ又は複数である。
この実施形態において、反復構成情報は、反復回数情報、拡散率情報、伝送時間間隔バンドルサイズ情報、電力が増加される倍数についての情報、又は再送回数情報のうちの1つ又は複数であることが可能である。反復回数情報は、反復回数を決定し、拡散率情報は、拡散率を決定し、伝送時間間隔バンドルサイズ情報は、伝送時間間隔バンドルのサイズを決定し、電力が増加される倍数についての情報は、電力が増加される倍数を決定し、再送回数情報は、強化された物理チャネル伝送の再送回数を決定する。
この実施形態において、強化された伝送構成情報は、強化された伝送のために使用される時間長の構成情報、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、強化された伝送のサイクル情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された伝送の無線フレームオフセット情報、強化された伝送のサブフレームオフセット情報、物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報のうちの1つ又は複数のタイプの情報を含むことが可能である。
例えば、強化された伝送のために使用される時間長の構成情報は、1つの強化された物理チャネル伝送機会によって占有されるサブフレームの数量、又は持続時間、又は無線フレームの数量を指定する。
例えば、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報は、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量を決定する。例えば、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量は、ONである。ONは、Density per N×10msによって決定されることが可能である。N=1及びDensity per 10ms=6であり、各無線フレーム内に6つの物理チャネル伝送機会が存在すること、すなわち、ON=6であることを示す。別の例として、Density per 10ms=0.5であり、2つの無線フレーム毎に1つの物理チャネル伝送機会が存在すること、すなわち、物理チャネル伝送機会を有する無線フレーム内に1つの物理チャネル伝送機会が存在すること、すなわち、ON=1であることを示す。また、ONは、subframe numberによって決定されることも可能である。例えば、ONの値は、subframe numberの値と等しい。
例えば、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報は、すべて又は複数の無線フレームが物理チャネル伝送機会を有することを決定する。例えば、偶数番の無線フレームが、物理チャネル伝送機会を有し、又は奇数番の無線フレームが、物理チャネル伝送機会を有し、或いはすべての無線フレームが、物理チャネル伝送機会を有する。例えば、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報は、RF_D無線フレーム毎に物理チャネル伝送機会が存在することを決定する。RF_Dは、Density per N×10msによって決定されることが可能である。例えば、N=1であり、Density per 10ms=1であり、すべての無線フレームが物理チャネル伝送機会を有すること、すなわち、RF_D=1であることを示す。別の例として、Density per 10ms=0.5であり、2つの無線フレーム毎に1つの物理チャネル伝送機会が存在すること、すなわち、RF_D=2であることを示す。別の例として、system radio frameが「any」である場合、RF_D=1であり、system radio frameが「even」又は「odd」である場合、RF_D=2である。
例えば、強化された伝送のサイクル情報は、強化された物理チャネル伝送の間隔を決定するのに使用される。サイクル情報によって示されるパラメータ値は、無線フレームを単位とすること、又は物理チャネル伝送機会の数量を単位とすること、又は強化された物理チャネル伝送機会の数量を単位とすること、又は反復回数を単位とすること、又はサブフレームを単位とすることが可能である。
更に、強化された物理チャネル伝送の間隔は、サイクル情報、並びに物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、反復回数情報、又は無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報のうちの1つ又は複数により更に決定されることが可能である。
例えば、強化された伝送のサイクル情報は、nであり、強化された物理チャネル伝送の間隔は、Tである。強化された物理チャネル伝送サイクル情報によって示されるパラメータ値が、(a)無線フレームを単位とする場合、T=nの無線フレーム、又はT=(n×RF_D)の無線フレームであり、(b)物理チャネル伝送機会の数量を単位とする場合、T=(n/ON)又はT=(n×RF_D/ON)の無線フレームであり、(c)強化された物理チャネル伝送機会の数量、又は反復回数を単位とする場合、T=(n×Rep_num/ON)又はT=(n×RF_D×Rep_num/ON)の無線フレームである。nは、1024/T=正の整数であることを満たす値であり得ることに留意されたい。
例えば、物理チャネルによって使用されるフォーマットは、物理チャネル伝送において使用されるフォーマットを指定する。物理チャネルが物理ランダムアクセスチャネルである場合、物理チャネルによって使用されるフォーマットについての情報は、物理ランダムアクセスチャネルによって使用されるプリアンブルフォーマットを指定し、物理チャネルが物理ダウンリンク制御チャネル又は強化された物理ダウンリンク制御チャネルである場合、物理チャネルによって使用されるフォーマットについての情報は、物理ダウンリンク制御チャネル又は強化された物理ダウンリンク制御チャネルによって使用されるダウンリンク制御情報フォーマットを指定し、物理チャネルが物理アップリンク制御チャネルである場合、物理チャネルによって使用されるフォーマットについての情報は、物理アップリンク制御チャネルによって使用されるフォーマットを指定する。物理チャネル伝送において使用されるフォーマットにより実行される単一の物理チャネル伝送によって占有されるサブフレームの数量は、lenによって表される。
更に、第2の実施シナリオは、以下を特に含む少なくとも2つの事例を含む。すなわち、
第1の実施シナリオにおいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルは、同一の第1の情報に対応する、すなわち、複数の物理チャネル強化伝送レベルに対応する反復構成情報と許可された伝送構成情報はともに、同一である。
第2の実施シナリオにおいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の一部分は、同一である、すなわち、反復構成情報又は強化された伝送構成情報の中の、又は複数の物理チャネル強化レベルに対応する反復構成情報と強化された伝送構成情報の両方の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
第2の実施シナリオに関して、例えば、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送のサブフレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が、同一である。
更に、前述の実施形態に基づいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、強化された物理チャネル伝送の反復構成情報、強化された物理チャネル伝送のために使用される時間長の構成情報、及び強化された物理チャネル伝送サイクル情報の中の少なくとも1つのタイプの情報が、異なる。
ステップ102 第1の情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定することであって、開始位置は、開始サブフレームである、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であること。
特に、第1の情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームを決定する実施様態は、
開始無線フレームのシステムフレーム番号SFNが、強化された伝送サイクル及び無線フレームオフセットにより決定されることである。
例えば、SFNは、以下の式により獲得される値であり、式は、以下のとおりであることが可能である。すなわち、
SFN mod(強化された物理チャネル伝送の間隔)=強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット、又は(10×SFN+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、ここで、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、SFstartは、開始サブフレームのインデックスであり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、modは、モジュロ関数であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、又は
SFN mod (RF_D×Rep_num/ON)=RF_offset、ここで、Rep_numは、反復回数であり、RF_Dは、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Kは、固定の定数であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である。
特に、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を、第1の情報により決定する少なくとも2つの実施様態が存在する。
第1の実施様態において、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始サブフレームが、第1の情報により決定される。
第2の実施様態において、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始物理チャネル伝送機会が、第1の情報により決定される。
第1の実施様態、すなわち、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始サブフレームが、第1の情報により決定されることは、以下のことを特に含むことが可能である。すなわち、
強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームは、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、又は
開始サブフレームのインデックスSFstartは、以下の式により獲得される値であり、すなわち、
(10×nf+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
floor(ns/2) mod T=SF_offsetであり、又は
(SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、開始サブフレームとして使用され、ここで、
X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された伝送間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、nsは、開始サブフレーム内のタイムスロットの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
第1の実施様態、すなわち、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始物理チャネル伝送機会が、第1の情報により決定されることは、以下のことを特に含むことが可能である。すなわち、
開始物理チャネル伝送機会は、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会であり、又は
開始物理チャネル伝送機会は、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会であり、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、且つ
開始物理チャネル伝送機会のインデックスOccasionstartは、以下の式により獲得される値であり、式は、以下を含む。すなわち、
(10×nf+Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、又は
(Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、ここで、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
ステップ103 開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行すること。
特に、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行する少なくとも2つの以下の実施様態が存在する。
第1の実施様態において、開始無線フレーム内の開始サブフレームを開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送が実行される。
第2の実施様態において、開始無線フレーム内の開始物理チャネル伝送機会を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送が実行される。
この実施形態において、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報が、決定され、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置が、第1の情報により決定され、開始位置は、開始サブフレームであり、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であり、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送が、実行される。したがって、異なるレベルの端末装置に関する物理チャネルの強化された伝送が、実施される。
第1の情報に含められたすべての情報は、シグナリングすることによって構成され、又は第1の情報に含められた情報の一部分は、シグナリングすることによって構成され、情報のその部分は、あらかじめ指定されることが可能であることに留意されたい。例えば、シグナリング構成は、無線リソース制御RRC共通シグナリング構成及び/又はRRC専用シグナリング構成であることが可能である。例えば、RRC共通シグナリング構成とRRC専用シグナリング構成がともに同一の情報である場合、RRC専用シグナリング構成が高い優先度を有する。例えば、RRC共通シグナリングが、強化された物理チャネル伝送の反復回数情報を構成し、RRC専用シグナリングもまた、強化された物理チャネル伝送の反復回数情報を構成する。この事例において、強化された物理チャネル伝送の間隔は、強化された物理チャネル伝送サイクル情報、及びRRC専用シグナリングによって構成された反復回数情報に基づいて決定される。RRC専用シグナリングが、反復回数情報を構成しない場合、強化された物理チャネル伝送の間隔は、強化された物理チャネル伝送サイクル情報、及びRRC共通シグナリングによって構成された反復回数情報に基づいて決定される。
前述の実施形態に基づいて、ステップ102は、
反復構成情報、無線フレーム構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定すること、又は反復構成情報及び第2のパラメータ情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定することであって、第2のパラメータは、プリアンブルフォーマット若しくは強化された物理チャネル伝送レベルにより決定されるパラメータであることを更に含むことが可能である。
例えば、反復回数情報は、整数値を示すことが可能であり、その整数値と、無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量の積が、反復回数として使用される、すなわち、反復回数は、物理チャネル伝送をサポートする無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量の整数倍であることが可能である。例えば、Rep_num=k×ONであり、ここで、kは、正の整数である。
更に、反復回数は、反復回数情報及び第2のパラメータ情報により決定されることが可能である。例えば、反復回数情報によって示される値と、第2のパラメータによって決定される値の積が、反復回数として使用され、ここで、第2のパラメータは、プリアンブルフォーマット又は強化された物理チャネル伝送レベルにより決定される。例えば、第2のパラメータとプリアンブルフォーマットの間に所定の対応関係が存在する。特に、プリアンブルフォーマットが0又は1である場合、第2のパラメータは、2と等しい。プリアンブルフォーマットが2又は3である場合、第2のパラメータは、1と等しい。第2のパラメータとプリアンブルフォーマットの間の対応関係は、事前定義された表を使用することによって反映させられることも可能である。
更に、物理チャネルは、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって反復回数の連続する物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて繰り返し伝送され、ここで、Rep_numが、反復回数である。例えば、無線フレーム内の開始位置が、2、5、及び8という番号が付けられたサブフレームであると決定された場合、反復回数は3であると決定され、物理チャネルは、3つの連続する物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて、すなわち、2、5、及び8という番号が付けられたサブフレーム内で繰り返し伝送される。
更に、前述の実施形態に基づいて、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセットは、0であり、且つ/又は
サブフレームオフセットは、無線フレーム内の第1の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームのインデックスであり、且つ/又は
強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセットは、0である。
更に、前述の実施形態に基づいて、ステップ101は、
第1の閾値により、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定することであって、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定されることを更に含むことが可能である。
図2は、本発明の別の実施形態による強化された物理チャネル伝送方法を示す流れ図である。図2に示されるとおり、この実施形態の適用可能なシナリオは、2つの強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームの間の間隔が、無線フレームの整数倍であることである。3つの強化された物理チャネル伝送レベルが存在し、その3つの強化された物理チャネル伝送レベルは、異なり、その3つの強化された物理チャネル伝送レベルの反復回数は、それぞれ、1、2、及び4である。物理チャネルの無線フレームオフセットは、RF_offset=0であり、物理チャネルの伝送機会オフセットは、Occasion_offset=0であり、その3つの強化された物理チャネル伝送レベルにそれぞれ対応する強化された物理チャネル伝送サイクル情報によって示される整数は、n1、n2、及びn3である。この実施形態において提供される方法は、以下のステップを特に含むことが可能である。
ステップ201 その3つの強化された物理チャネル伝送レベルにそれぞれ対応する開始無線フレームを決定すること。
この実施形態において、その3つの強化された物理チャネル伝送レベルにそれぞれ対応する開始無線フレームを決定する少なくとも2つの以下の適用可能なシナリオが存在し、それらのシナリオは、以下のことを特に含む。すなわち、
第1の適用可能なシナリオにおいて、強化された物理チャネル伝送サイクル情報は、物理チャネルの強化された伝送の間隔を直接に示し、すなわち、n1、n2、及びn3が、それぞれ、その3つの強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された伝送間隔である。
特に、第1の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、SFN mod n1=0を満たす。
第2の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、SFN mod n2=0を満たす。
第3の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、SFN mod n3=0を満たす。
第2の適用可能なシナリオにおいて、強化された物理チャネル伝送サイクル情報は、物理チャネルの強化された伝送の間隔を直接には示さない。
特に、第1の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、以下を満たす。すなわち、SFN mod n1×RF_D=0であり、又はSFN mod (n1×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod (n1×RF_D×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod n1×RF_D×k=0であり、又はSFN mod n1×k=0である。
第2の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、以下を満たす。すなわち、SFN mod n2×RF_D=0であり、又はSFN mod (n2×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod (n2×RF_D×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod n2×RF_D×k=0であり、又はSFN mod n2×k=0である。
第3の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、以下を満たす。すなわち、SFN mod n3×RF_D=0であり、又はSFN mod (n3×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod (n3×RF_D×Rep_num/ON)=0であり、又はSFN mod n3×RF_D×k=0であり、又はSFN mod n3×k=0である。
ステップ202 その3つの強化された物理チャネル伝送レベルにそれぞれ対応する開始サブフレームを決定すること。
特に、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する決定された開始無線フレーム内の第1の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームは、開始サブフレームとして使用される。
ステップ203 開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行すること。
特に、強化された物理チャネル伝送は、開始無線フレーム内の開始サブフレームを開始ポイントとして使用することによって実行され、ここで、開始無線フレーム内の開始サブフレームは、ステップ201及び202により決定される。例えば、強化された物理チャネル伝送は、Rep_numの連続する物理チャネル伝送機会を使用し、物理チャネルは、各物理チャネル伝送機会において繰り返し伝送される。
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定することは、強化された伝送構成情報の中のルートシーケンスインデックス情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び開始無線フレーム内の強化された物理チャネル伝送機会の開始位置を決定することを更に含み得ることに留意されたい。
例えば、物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel,略してPRACH)であり、強化された伝送構成情報は、第1の情報、すなわち、無線フレーム内のPRACH伝送機会の構成情報、PRACH伝送機会の無線フレーム構成情報、及びPRACHによって使用されるフォーマット(すなわち、プリアンブルフォーマット)を決定するものと想定される。
表1は、PRACH構成インデックス、プリアンブルフォーマット、システムフレーム番号、及びサブフレーム番号の間のロングタームエボリューション(Long Term Evolution,略してLTE)標準における対応関係を示す。
特に、PRACHによって使用されるフォーマット(preamble format)、PRACH伝送機会の無線フレーム構成情報(system frame numberによって決定される)、及び無線フレーム内のPRACH伝送機会の構成情報(subframe numberによって決定される)は、PRACH構成インデックスにより決定されることが可能である。また、SF_offsetが、サブフレーム番号によって決定されることも可能である。例えば、SF_offsetが、サブフレーム番号の第1の値である。TDDの場合、無線フレームP内のPRACH伝送機会の構成情報、又はSF_offset、或いはその両方が、
(外1)
Figure 0006492094
によって決定される。
Figure 0006492094
例えば、PRACH構成インデックスが42である場合、プリアンブルフォーマットは、フォーマット2であり(すなわち、各PRACH伝送機会が、2つのサブフレームを占有する)、システムフレーム番号は、「任意」であり、すなわち、すべての無線フレームが、PRACH伝送機会を有し、サブフレーム番号は、2、5、及び8であり、すなわち、PRACH伝送機会を有する無線フレーム内に3つのPRACH伝送機会が存在する(第1のPRACH伝送機会が、サブフレーム2及びサブフレーム3を占有し、第2のPRACH伝送機会が、サブフレーム5及びサブフレーム6を占有し、第3のPRACH伝送機会が、サブフレーム8及びサブフレーム9を占有する)。したがって、len=2、RF_D=1、及びON=3である。
1つのPRACH構成インデックスは、2つの強化されたPRACH伝送レベルに対応し、2つの強化されたPRACH伝送レベルに対応する反復回数構成情報によって構成される反復回数は、それぞれ、3及び6であるものと想定される。したがって、第1の強化されたPRACH伝送レベルに関して、1つの強化されたPRACH伝送機会は、1つの無線フレーム内の3つのPRACH伝送機会を使用する。第2の強化されたPRACH伝送レベルに関して、1つの強化されたPRACH伝送機会は、2つの無線フレーム内の6つのPRACH伝送機会を使用する。更に、RF_offset=0であり、Occasion_offset=0であり、強化された物理チャネル伝送サイクル情報によって示される強化された物理チャネル伝送の間隔は、それぞれ、2つの無線フレーム、及び4つの無線フレームであることが指定される。
第1の強化されたPRACH伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、SFN mod 2=0を満たす。すなわち、第1の強化されたPRACH伝送レベルに対応する開始無線フレームは、0,2,4,6,8...である。
第2の強化されたPRACH伝送レベルに対応する開始無線フレームのSFNは、SFN mod 4=0を満たす。すなわち、第2の強化されたPRACH伝送レベルに対応する開始無線フレームは、0,4,8,12,16...である。
Occasion_offset=0であるため、各強化されたPRACH伝送レベルに対応する開始サブフレームは、開始無線フレーム内の第1のPRACH伝送機会における第1のサブフレームである。この例において、サブフレーム2が、開始サブフレームとして使用される。
第1の強化されたPRACH伝送レベルに対応する強化されたPRACH伝送は、
SFN mod 2を満たす無線フレームを開始ポイントとして使用し、3つの連続するPRACH伝送機会を占有する、すなわち、(サブフレーム2及び3)、(サブフレーム5及び6)、及び(サブフレーム8及び9)を占有する。
第2の強化されたPRACH伝送レベルに対応する強化されたPRACH伝送は、
SFN mod 4=0を満たす無線フレームを開始ポイントとして使用し、6つの連続するPRACH伝送機会を占有する、すなわち、無線フレーム4L内の(サブフレーム2及び3)、(サブフレーム5及び6)、及び(サブフレーム8及び9)、並びに無線フレーム4L+1内の(サブフレーム2及び3)、(サブフレーム5及び6)、及び(サブフレーム8及び9)を占有する。ここで、Lは、0以上の整数であり、()内は、1つのPRACH伝送機会に含められたサブフレームを示す。
図3は、本発明の更に別の実施形態による強化された物理チャネル伝送方法の流れ図である。図3に示されるとおり、この実施形態の適用可能なシナリオは、2つの強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームの間の間隔が、無線フレームの整数倍には限定されないことである。
ステップ301 各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームを決定すること。
特に、強化された物理チャネル伝送レベルiに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームのシステムフレーム番号SFNは、以下の式によって決定されるSFNと等しい。すなわち、
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、又は
SFN mod (RF_D×Rep_num/ON)=RF_offset、ここで、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数であり、mは、0以上の整数であり、Kは、固定の定数、例えば、K=1024である。
パラメータ、RF_D、Occasion_offset、RF_offset、Rep_num、ON、及びTは、前述したのと同一である。オプションとして、物理チャネルによって使用されるフォーマットについての情報を考慮して、Rep_num×lenが、前述の式におけるRep_numに取って代わるように更に使用されてもよい。同様に、ON×lenが、ONに取って代わるように使用されてもよい。通常、Rep_numは、ONの整数倍である、すなわち、Rep_num=d×ONであり、ここで、dは、あらかじめ指定された整数、又はシグナリングすることによって通知される整数である。例えば、dは、反復構成情報によって決定される。
ステップ302 各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定すること。
この実施形態におけるステップ302の少なくとも2つの以下の実施様態が存在する。すなわち、
第1の実施様態において、強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームが、以下の様態で獲得されることが可能である。すなわち、
例えば、強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームは、強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームであり、特に、Occasion_offset=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する決定された開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会が、開始サブフレームとして使用され、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、又は
強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームインデックスSFstartは、(10×nf+SFstart−SF_offset) mod T=0を満たし、ここで、nfは、無線フレームの番号であり、又は
強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームSFstartは、floor(ns/2) mod T=SF_offsetを満たし、ここで、floorは、切り捨て関数であり、nsは、開始サブフレーム内に含められたタイムスロットの番号であり、又は
強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームSFstartは、(SFstart−SF_offset) mod T=0を満たす。
第2の実施様態において、強化された物理チャネル伝送の開始物理チャネル伝送機会が、以下の様態で決定されることが可能である。すなわち、
強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会は、強化された物理チャネル伝送の開始物理チャネル伝送機会であり、特に、Occasion_offset=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する決定された開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会が、開始物理チャネル伝送機会として使用され、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、又は
強化された物理チャネル伝送の開始物理チャネル伝送機会Occasionstartは、(10×nf+Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0を満たし、ここで、nfは、無線フレームの番号であり、又は
強化された物理チャネル伝送の開始物理チャネル伝送機会Occasionstartは、(Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0を満たす。
ステップ303 決定された開始無線フレーム内の開始位置により強化された物理チャネル伝送を実行すること。
例えば、強化された物理チャネル伝送は、Rep_numの連続する物理チャネル伝送機会を使用し、物理チャネルは、各物理チャネル伝送機会において繰り返し伝送される。
前述の実施形態に基づいて、この実施形態において、物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHである。
第1の情報は、強化されたPRACH伝送の反復回数情報を含み、強化されたPRACH伝送の反復回数情報は、強化されたPRACH伝送の反復回数を決定する。システムは、Iの強化されたPRACH伝送レベルを設定するものと想定され、Iは、0より大きい正の整数である。強化されたPRACH伝送構成が、Iの強化されたPRACH伝送レベルに対応する強化されたPRACH伝送反復回数情報を決定する、すなわち、強化されたPRACH伝送構成は、Iの強化されたPRACH伝送レベルのすべてに対応する強化されたPRACH伝送反復回数情報を決定する。例えば、Iの強化されたPRACH伝送レベルのすべてに対応し、且つ強化されたPRACH伝送構成によって決定される強化されたPRACH伝送反復回数情報によって決定される反復回数は、Rep_num1,Rep_num2,...Rep_numIである。例として、1つのPRACH構成情報、又は1つのPRACH構成インデックスが、1つの強化されたPRACH伝送構成に関連付けられる。すなわち、1つのPRACH構成情報、又は1つのPRACH構成インデックスが、Nの強化されたRPACH伝送レベルに対応する強化されたPRACH伝送反復回数情報に関連付けられる。
第1の情報は、無線フレーム内のPRACH伝送機会の構成情報、PRACH伝送機会の無線フレーム構成情報、PRACHによって使用されるフォーマット、強化されたPRACH伝送の無線フレームオフセット情報、強化されたPRACH伝送のサブフレームオフセット情報、強化されたPRACH伝送サイクル情報、又は強化されたPRACH伝送のPRACH伝送機会オフセット情報のうちの1つ又は複数を更に含む。強化されたPRACH伝送の無線フレームオフセット情報、強化されたPRACH伝送のサブフレームオフセット情報、強化されたPRACH伝送のPRACH伝送機会オフセット情報、又は強化されたPRACH伝送サイクル情報のうちの1つ又は複数は、PRACH構成情報によって決定されても、事前定義されてもよい。
フレーム構造タイプ1を有するシステムに関して、1つのPRACH構成インデックス又はPRACH構成情報は、第1の情報の中の以下の情報、すなわち、無線フレーム内のPRACH伝送機会の構成情報、PRACH伝送機会の無線フレーム構成情報、及びPRACHによって使用されるフォーマット(すなわち、プリアンブルフォーマット)を決定する。例として、FDDの場合、PRACHによって使用されるフォーマット(preamble format)、PRACH伝送機会の無線フレーム構成情報(system frame numberによって決定される)、及び無線フレーム内のPRACH伝送機会の構成情報(subframe numberによって決定される)は、1つのPRACH構成インデックスにより決定される。
I=3であり、Rep_num1=1であり、Rep_num2=2であり、Rep_num3=4であり、3つの強化されたPRACH伝送レベルに対応する構成されたPRACH構成インデックスは、42であり、すると、len=2であり、RF_D=1であり、ON=3であるものと想定される。K=1024であることがあらかじめ指定され、Occasion_offsetは、無線フレーム内の第1のPRACH伝送機会のインデックスであり、すると、Occasion_offset=0であることがあらかじめ指定され、RF_offset=0であることがあらかじめ指定され、強化されたPRACH伝送サイクル情報が、強化されたPRACH伝送機会の数量を単位とし、n=1であることがあらかじめ指定される。mが、整数であることが指定され、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレームが、決定される。
強化されたPRACH伝送レベル1に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームは、
SFN=mod(floor(m×1/3),1024)である。
強化されたPRACH伝送レベル2に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームは、
SFN=mod(floor(m×2/3),1024)である。
強化されたPRACH伝送レベル3に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームは、
SFN=mod(floor(m×4/3),1024)である。
したがって、強化されたPRACH伝送レベル1に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームのSFNは、
0,0,0,1,1,1,2,2,2,...である。
強化されたPRACH伝送レベル2に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームのSFNは、
0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,...である。
強化されたPRACH伝送レベル3に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレームのSFNは、
0,1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,...である。
更に、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の開始サブフレームが、決定される。
強化されたPRACH伝送レベル1に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、第(X+1)の強化された物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、ここで、X=mod(m,3)である。
強化されたPRACH伝送レベル2に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、第(X+1)の強化された物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、ここで、X=mod(m×2,3)である。
強化されたPRACH伝送レベル3に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、第(X+1)の強化された物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、ここで、X=mod(m×4,3)である。
したがって、強化されたPRACH伝送レベル1に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、
2,5,8,2,5,8,2,5,8,...である。
強化されたPRACH伝送レベル2に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、
2,8,5,2,8,5,2,8,5,2,8,5,...である。
強化されたPRACH伝送レベル3に対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム内の開始サブフレームは、
2,5,8,2,5,8,2,5,8,2,...である。
フレーム構造タイプ2に関して、RF_Dは、物理ランダムアクセスチャネル構成インデックスPRACH Configuration Indexによって示される10ミリ秒当たりの密度、Density Per 10msによって決定され、ONは、物理ランダムアクセスチャネル構成インデックス、並びにTDDのアップリンク構成情報及びダウンリンク構成情報によって示される4タプル、
(外2)
Figure 0006492094
によって決定され、又はONは、
(外3)
Figure 0006492094
及び物理ランダムアクセスチャネル構成インデックスによって示されるランダムアクセスプリアンブルフォーマットによって決定される。
本発明における式におけるパラメータは、強化された物理チャネル伝送レベルに対応する決定される第1の情報、並びに強化された物理チャネル伝送レベルに対応し、且つ第1の情報により決定される強化された物理チャネル伝送のものである開始サブフレーム又は開始物理チャネル伝送機会、及び開始無線フレームであることに留意されたい。異なる強化された物理チャネル伝送レベルに関して、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送のものである開始サブフレーム又は開始物理チャネル伝送機会、及び開始無線フレームが、強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報により決定される必要がある。前述の式に示されるとおり、特に、前述の式における1つ又は複数のパラメータは、強化された物理チャネル伝送レベルiに関連付けられる、すなわち、そのパラメータとiの間に関数関係が存在する。無論、強化された物理チャネル伝送レベルiに関連付けられていない、前述の式における1つ又は複数のパラメータが存在することも可能である、すなわち、そのパラメータとiの間に関数関係は存在しない。
本発明の実施形態が、物理チャネルモードを決定するための方法を提供し、この方法は、
プリアンブルシーケンスを受信すること、及び
プリアンブルシーケンスが第1のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第1のモードで伝送されたと決定すること、又はプリアンブルシーケンスが第2のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第2のモードで、且つ/又は許容可能な最大送信電力で伝送されたと決定することであって、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、第2のモードは、強化された伝送モードであることを含む。
本発明の実施形態が、物理チャネルモードを決定するための方法を提供し、この方法は、
ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下であるかどうかを決定することであって、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定されること、及び
ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下である場合、第1のリソースを使用することによって、且つ/又は第1のモードで物理チャネルを伝送することであって、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、又はユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値より大きい場合、第2のリソースを使用することによって、且つ/又は第2のモードで物理チャネルの強化された伝送を実行することであって、第2のモードは、強化された伝送モードであることを含む。
本発明の実施形態は、方法を提供し、この方法は、
第1の送信電力を決定することであって、第1の送信電力は、プリアンブルが、レベルnにより伝送される最終的な送信電力であり、nは、整数であること、及び
第1の送信電力により第2の送信電力を決定することであって、第2の送信電力は、プリアンブルが、レベルn+1により伝送される送信電力であることを含む。
レベルは、反復レベル、リソースレベル、レベル、強化レベル、反復回数、カバレッジ強化された値、あらかじめ指定されたチャネルの検出のレベル、又はあらかじめ指定されたチャネルの検出の回数のうちの1つ又は複数である。
第1の送信電力により第2の送信電力を決定することは、第1の送信電力及び第2の情報により第2の送信電力を決定することを更に含み、第2の情報は、電力ランピング、第1の電力オフセット、又は第1のプリアンブル試行回数のうちの1つ又は複数である。
第1の電力オフセットは、固定の電力オフセット又はレベル関連の電力オフセットであることが可能である。
プリアンブルがレベルnにより伝送される最終的な送信電力は、プリアンブルが、レベルnにより電力ランピングを実行した後に得られる最高の送信電力、又はレベルnによりプリアンブルが伝送される最大送信電力である。
プリアンブルがレベルn+1により伝送される送信電力は、レベルn+1によりプリアンブルが伝送される初期送信電力、又はレベルn+1によりプリアンブルが第m回に伝送される送信電力であり、mは、正の整数である。
レベル0は、プリアンブルが繰り返し伝送されない場合のレベルである。
レベル1は、プリアンブルが繰り返し伝送されない場合のレベルであるが、レベル1を使用することによって実行されるプリアンブル伝送のために構成されたプリアンブル、時間、又は周波数リソースのうちの少なくとも1つは、レベル0を使用することによって実行されるプリアンブル伝送のために構成されたプリアンブル、時間、又は周波数リソースのうちの少なくとも1つとは異なる、或いはレベル1は、プリアンブルが繰り返し伝送される最低のレベルである、又はプリアンブルが繰り返し伝送される第1のレベルである。
レベルn(n>1)は、プリアンブルが繰り返し伝送されるレベルである。
例えば、レベル0は、プリアンブルが繰り返し伝送されない場合のレベルであり、すると、レベル0によりプリアンブルが伝送される最終的な送信電力は、PPRACHの最大値であり、ここで、PPRACHは、レベル0によりプリアンブルが伝送される送信電力であり、PPRACHは、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、ターゲットプリアンブル受信電力、又はパスロスのうちの1つ又は複数により決定される。例えば、PPRACHは、以下の式により決定される。すなわち、
PPRACH=min{PCMAX,c(i),PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+PL}_[dBm]
CMAX,c(i)は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力であり、PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWERは、ターゲットプリアンブル受信電力であり、PLは、パスロスであり、minは、ミニマム関数である。
例えば、レベルn+1によりプリアンブルが伝送される第2の送信電力「PPRACH,n+1」は、以下の式により決定されることが可能である。すなわち、
PPRACH,n+1=min{PCMAX,c(i),PPRACHmax,n+DELTA_LEVEL}
CMAX,c(i)は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力であり、「PPRACHmax,n」は、レベルnによりプリアンブルが伝送される最終的な送信電力であり、DELTA_LEVELは、第1の電力オフセットであり、minは、ミニマム関数である。
別の例として、レベルn+1によりプリアンブルが伝送される第2の送信電力「PPRACH,n+1」は、以下の式により決定されることが可能である。すなわち、
PPRACH,n+1=min{PCMAX,c(i),PPRACHmax,n+DELTA_LEVEL+(PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER_CURRENTLEVEL−1)×powerRampingStep}
CMAX,c(i)は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力であり、「PPRACHmax,n」は、レベルnによりプリアンブルが伝送される最終的な送信電力であり、DELTA_LEVELは、第1の電力オフセットであり、PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER_CURRENTLEVELは、レベルn+1により実行されるプリアンブル伝送の回数であり、powerRampingStepは、電力ランピングステップであり、minは、ミニマム関数である。
本発明の実施形態が、PRACH伝送レベル情報及び/又は強化されたPRACH伝送レベル情報を決定する様態を提供し、この様態は、
第1の情報によりPRACH伝送の初期レベルを決定することであって、第1の情報は、UEとネットワーク側の間のパスロス、基準信号受信電力、マスタ情報ブロック、システム情報ブロック、又はパスロス若しくはチャネル品質を反映することが可能な測定数量のうちの1つ又は複数であること、及び
初期レベルによりPRACH伝送を実行することを特に含む。
第1の情報が第1の閾値以下である場合、又は第1の情報が、第1の事前定義された規則を使用することによって決定される場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル0であり、第1の情報が第1の閾値以上である場合、又は第1の情報が、第2の事前定義された規則を使用することによって決定される場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル1であり、或いは
第1の情報が、第1の事前定義された規則を使用することによって決定される場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル0であり、第1の情報が、第2の事前定義された規則を使用することによって決定される場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル1であり、或いは
第1の情報が、第2の事前定義された規則を使用することによって決定されない場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル0であり、第1の情報が、第2の事前定義された規則を使用することによって決定される場合、PRACH伝送の初期レベルは、レベル1である。
第1の閾値は、事前定義された閾値、又はシステムによって構成された閾値である。強化は、反復される伝送、スペクトル拡散伝送、時間間隔バンドリング伝送のうちの1つ又は複数である。第1の規則は、UEが、強化されていないマスタ情報ブロックを受信することによってメイン情報を獲得し、且つ/又は強化されていないシステム情報ブロックを受信することによってシステム情報を獲得することである。第2の規則は、UEが、強化されたマスタ情報ブロックを受信することによってメイン情報を獲得し、且つ/又は強化されたシステム情報ブロックを受信することによってシステム情報を獲得することである。
初期レベルによりPRACH伝送を実行することは、現在のレベルを使用することによってPRACHのランダムアクセスが不成功であった場合、1つのレベルを追加することによってPRACH伝送を実行することである。
レベル0は、プリアンブルが繰り返し伝送されない場合のレベルである。レベル1は、プリアンブルが繰り返し伝送されない場合のレベルであるが、レベル1を使用することによって実行されるプリアンブル伝送のために構成されたプリアンブル、時間、又は周波数リソースのうちの少なくとも1つは、レベル0を使用することによって実行されるプリアンブル伝送のために構成されたプリアンブル、時間、又は周波数リソースのうちの少なくとも1つとは異なる、或いはレベル1は、プリアンブルが繰り返し伝送される最低のレベルである、又はプリアンブルが繰り返し伝送される第1のレベルである。レベルn(n>1)は、プリアンブルが繰り返し伝送されるレベルである。
例えば、PRACH伝送は、レベル0、1、2、及び3を有し、UEと基地局の間のパスロスが≦x dBである場合、PRACH伝送が、レベル0を初期レベルとして使用することによって実行されることが決定され、レベル0を使用することによってUEのランダムアクセスが不成功であった場合、UEは、レベルを累進的に追加することによって(例えば、レベル1を使用することによって)PRACH伝送を実行する。UEと基地局の間のパスロスが>x1dBである(x1は、xと同一であることも、xとは異なることも可能である)場合、PRACH伝送が、レベル1を初期レベルとして使用することによって実行されることが決定され、レベル1を使用することによってUEのランダムアクセスが不成功であった場合、UEは、レベルを累進的に追加することによって(例えば、レベル2を使用することによって)PRACH伝送を実行する。
図4は、本発明の実施形態による通信デバイスの概略構造図である。図4に示されるとおり、通信デバイスは、送信機401と、受信機402と、メモリ403と、送信機401、受信機402、及びメモリ403に別々に接続されたプロセッサ404とを含む。
プロセッサ404は、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するように構成され、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、プロセッサ404は、第1の情報により、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置を決定するように構成され、開始位置は、開始サブフレームであり、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であり、プロセッサ404は、開始無線フレームの開始位置を開始ポイントとして使用することによって物理チャネルの強化された伝送を実行するように構成される。
この実施形態において、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報が、決定され、第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び強化された物理チャネル伝送機会の、開始無線フレーム内の開始位置が、第1の情報により決定され、開始位置は、開始サブフレームであり、又は開始位置は、開始物理チャネル伝送機会であり、物理チャネルの強化された伝送は、開始無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによってを実行される。したがって、異なるレベルの端末装置に関する物理チャネルの強化された伝送が、実施される。
前述の実施形態に基づいて、強化された伝送構成情報は、強化された伝送構成情報は、強化された伝送のために使用される時間長の構成情報、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、強化された伝送のサイクル情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された伝送の無線フレームオフセット情報、強化された伝送のサブフレームオフセット情報、物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の1つ又は複数のタイプの情報を含む。
更に、前述の実施形態に基づいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する第1の情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
更に、前述の実施形態に基づいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報、物理チャネルによって使用されるフォーマット、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送のサブフレームオフセット情報、強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセット情報、ルートシーケンスインデックス情報、高速識別情報、ゼロ相関ゼロ構成情報、及び周波数オフセット情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、同一である。
前述の実施形態に基づいて、複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する、強化された物理チャネル伝送の反復構成情報、強化された物理チャネル伝送のために使用される時間長の構成情報、及び強化された物理チャネル伝送サイクル情報の中の少なくとも1つのタイプの情報は、異なる。
前述の実施形態に基づいて、強化された物理チャネル伝送の間隔は、サイクル情報、無線フレーム構成情報、反復構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により決定される。
前述の実施形態に基づいて、プロセッサ204は、反復構成情報、無線フレーム構成情報、及び無線フレーム内の物理チャネル伝送機会の構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定するように、又は反復構成情報及び第2のパラメータ情報により物理チャネルの強化された伝送の反復回数を決定するように更に構成され、第2のパラメータは、プリアンブルフォーマット若しくは強化された物理チャネル伝送レベルにより決定されるパラメータである。
前述の実施形態に基づいて、プロセッサ404は、無線フレーム内の開始位置を開始ポイントとして使用することによって反復回数の連続する物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて物理チャネルを繰り返し伝送するように特に構成される。
前述の実施形態に基づいて、開始無線フレームのシステムフレーム番号SFNが、強化された伝送サイクル及び無線フレームオフセットにより決定される。
前述の実施形態に基づいて、SFNは、以下の式により獲得される値である。すなわち、
式は、SFN mod(強化された物理チャネル伝送の間隔)=強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセット、又は(10×SFN+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、ここで、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、SFstartは、開始サブフレームのインデックスであり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、modは、モジュロ関数であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)であり、又は
SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN=mod(RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset)/ON)+RF_offset,K)、且つSFN mod T=RF_offsetであり、又は
SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、又は
SFN mod (RF_D×Rep_num/ON)=RF_offset、ここで、Rep_numは、反復回数であり、RF_Dは、物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Kは、固定の定数であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である。
前述の実施形態に基づいて、強化された物理チャネル伝送の開始サブフレームは、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームであり、又は
開始サブフレームのインデックスSFstartは、以下の式により獲得される値であり、すなわち、
(10×nf+SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
floor(ns/2) mod T=SF_offsetであり、又は
(SFstart−SF_offset) mod T=0であり、又は
各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、開始サブフレームとして使用され、ここで、
X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された伝送間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、SF_offsetは、サブフレームオフセットであり、nsは、開始サブフレーム内のタイムスロットの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
前述の実施形態に基づいて、開始物理チャネル伝送機会は、開始無線フレーム内の第(Occasion_offset+1)の物理チャネル伝送機会であり、又は
開始物理チャネル伝送機会は、各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会であり、ここで、X=mod(m×Rep_num,ON)であり、且つ
開始物理チャネル伝送機会のインデックスOccasionstartは、以下の式により獲得される値であり、式は、以下を含む。すなわち、
(10×nf+Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、又は
(Occasionstart−Occasion_offset) mod T=0であり、ここで、Rep_numは、反復回数であり、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに含められた物理チャネル伝送機会の数量であり、Tは、強化された物理チャネル伝送の間隔であり、nfは、無線フレームの番号であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であり、floorは、切り捨て関数である。
更に、前述の実施形態に基づいて、強化された物理チャネル伝送の無線フレームオフセットは、0であり、且つ/又は
サブフレームオフセットは、無線フレーム内の第1の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームのインデックスであり、且つ/又は
強化された物理チャネル伝送の物理チャネル伝送機会オフセットは、0である。
前述の実施形態に基づいて、プロセッサ404は、第1の閾値により、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するように更に構成され、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定される。
図5は、本発明の実施形態による基地局の概略構造図である。図5に示されるとおり、基地局は、送信機501と、受信機502と、メモリ503と、送信機501、受信機502、及びメモリ503に別々に接続されたプロセッサ504とを含む。受信機502は、プリアンブルシーケンスを受信するように構成される。プロセッサ504は、プリアンブルシーケンスが第1のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第1のモードで伝送されたと決定し、又はプリアンブルシーケンスが第2のリソース上で受信された場合、プリアンブルが第2のモードで、且つ/又は許容可能な最大送信電力で伝送されたと決定するように構成され、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、第2のモードは、強化された伝送モードである。
図6は、本発明の実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。ユーザ機器は、送信機601と、受信機602と、メモリ603と、送信機601、受信機602、及びメモリ603に別々に接続されたプロセッサ604とを含む。プロセッサ604は、ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下であるかどうかを決定するように構成され、第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定され、ユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値以下である場合、プロセッサは、第1のリソースを使用することによって、且つ/又は第1のモードで物理チャネルを伝送するように構成され、第1のモードは、通常の伝送モード又はカバレッジ強化されていない伝送モードであり、又はユーザ機器の第1のパラメータ値が第1の閾値より大きい場合、プロセッサは、第2のリソースを使用することによって、且つ/又は第2のモードで物理チャネルの強化された伝送を実行するように構成され、第2のモードは、強化された伝送モードである。
当業者は、方法実施形態のステップのすべて又は幾つかが、関係のあるハードウェアに命令するプログラムによって実施され得ることを理解することができる。そのプログラムは、コンピュータ可読記憶媒体の中に記憶されることが可能である。プログラムが実行すると、方法実施形態のステップが、実行される。前述の記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、又は光ディスクなどのプログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
最後に、前述の実施形態は、本発明の技術的ソリューションを説明することだけを意図しており、本発明を限定することは意図していないことに留意されたい。本発明は、前述の実施形態を参照して詳細に説明されるものの、当業者は、それでも、本発明の実施形態の技術的ソリューションの範囲を逸脱することなく、前述の実施形態において説明される技術的ソリューションの変形を行うこと、又は前述の実施形態の幾つかの技術的特徴又はすべての技術的特徴と均等の置換を行うことができることを理解するはずである。

Claims (12)

  1. 基地局、又は前記基地局によるサービスを受けるユーザ機器における強化された物理チャネル伝送方法であって、
    1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するステップであって、各強化された物理チャネル伝送レベルは前記第1の情報によってそれぞれ構成され、前記第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を含み、前記反復構成情報は前記強化された伝送の反復回数であり、前記強化された伝送構成情報は、強化された物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報及び前記強化された物理チャネル伝送機会の構成情報の少なくとも1つであり、ステップと、
    前記第1の情報により、各1つ以上の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び前記強化された物理チャネル伝送機会の、前記開始無線フレーム内の開始位置を決定するステップであって、前記開始位置は、開始サブフレームであるステップと、
    前記開始無線フレーム内の前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記物理チャネルの前記強化された伝送を実行するステップとを備え、
    各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、前記開始サブフレームとして使用され、ここで、
    X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに備えられた物理チャネル伝送機会の数量であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であ、強化された物理チャネル伝送方法。
  2. 前記複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記第1の情報の中の前記強化された伝送構成情報は、同一である請求項1に記載の方法。
  3. 前記開始無線フレーム内の前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記物理チャネルの前記強化された伝送を前記実行するステップの前に、
    前記反復構成情報、前記強化された物理チャネル伝送機会の前記無線フレーム構成情報、及び前記強化された物理チャネル伝送機会の前記構成情報により前記物理チャネルの前記強化された伝送の前記反復回数を決定するステップを更に備える請求項2に記載の方法。
  4. 前記開始無線フレーム内の前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記物理チャネルの前記強化された伝送を前記実行するステップは、
    前記無線フレーム内の前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記反復回数の連続する強化された物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて前記物理チャネルを繰り返し伝送するステップを備える請求項3に記載の方法。
  5. 前記無線フレームのシステムフレーム番号、SFNは、以下の式により獲得される値である方法であって、
    前記式は、以下のとおりであり、すなわち、
    SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
    SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、
    ここで、Rep_numは、前記反復回数であり、RF_Dは、前記強化された物理チャネル伝送機会の前記無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに備えられた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Tは、前記強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である請求項4に記載の方法。
  6. 1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を前記決定するステップは、
    第1の閾値により、前記1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する前記第1の情報を決定するステップであって、前記第1の閾値は、前記ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定されるステップを備える請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 送信機と、受信機と、メモリと、前記送信機、前記受信機、及び前記メモリに接続されたプロセッサとを含む通信デバイスであって、
    前記プロセッサは、1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する第1の情報を決定するように構成され、各強化された物理チャネル伝送レベルは前記第1の情報によってそれぞれ構成され、前記第1の情報は、物理チャネルの強化された伝送のものである反復構成情報及び強化された伝送構成情報を備え、前記反復構成情報は前記強化された伝送の反復回数であり、前記強化された伝送構成情報は、強化された物理チャネル伝送機会の無線フレーム構成情報及び前記強化された物理チャネル伝送機会の構成情報の少なくとも1つであり、前記プロセッサは、前記第1の情報により、各1つ以上の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記強化された物理チャネル伝送機会の開始無線フレーム、及び前記強化された物理チャネル伝送機会の、前記開始無線フレーム内の開始位置を決定するように構成され、前記開始位置は、開始サブフレームであり、前記プロセッサは、前記開始無線フレームの前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記物理チャネルの前記強化された伝送を実行するように構成され、
    各強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記開始無線フレーム内の第(X+1)の物理チャネル伝送機会における第1のサブフレームが、前記開始サブフレームとして使用され、ここで、
    X=mod(m×Rep_num,ON)であり、Rep_numは、反復回数であり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに備えられた物理チャネル伝送機会の数量であり、mは、0以上の整数であり、modは、モジュロ関数であ、通信デバイス。
  8. 前記複数の強化された物理チャネル伝送レベルに対応する前記第1の情報の中の前記強化された伝送構成情報は、同一である請求項7に記載の通信デバイス。
  9. 前記プロセッサは、前記反復構成情報、前記強化された物理チャネル伝送機会の前記無線フレーム構成情報、及び前記強化された物理チャネル伝送機会の前記構成情報の中の1つ又は複数のタイプの情報により前記物理チャネルの前記強化された伝送の前記反復回数を決定するように更に構成される請求項8に記載の通信デバイス。
  10. 前記プロセッサは、前記無線フレーム内の前記開始位置を開始ポイントとして使用することによって前記反復回数の連続する強化された物理チャネル伝送機会のそれぞれにおいて前記物理チャネルを繰り返し伝送するように特に構成される請求項9に記載の通信デバイス。
  11. 前記無線フレームのシステムフレーム番号、SFNは、以下の式により獲得される値である通信デバイスであって、
    前記式は、以下のとおりであり、すなわち、
    SFN=RF_D×floor((m×Rep_num+Occasion_offset/ON)+RF_offsetであり、又は
    SFN mod (T×RF_D×Rep_num/ON)=RF_offsetであり、
    ここで、Rep_numは、前記反復回数であり、RF_Dは、拡張された物理チャネル伝送機会の前記無線フレーム構成情報によって決定され、Occasion_offsetは、物理チャネル伝送機会オフセットであり、ONは、物理チャネル伝送機会を有する無線フレームに備えられた物理チャネル伝送機会の数量であり、RF_offsetは、無線フレームオフセットであり、Tは、前記強化された物理チャネル伝送の間隔であり、mは、0以上の整数であり、floorは、切り捨て関数であり、modは、モジュロ関数である請求項10に記載の通信デバイス。
  12. 前記プロセッサは、第1の閾値により、前記1つ又は複数の強化された物理チャネル伝送レベルのそれぞれに対応する前記第1の情報を決定するように更に構成される通信デバイスであって、前記第1の閾値は、ユーザ機器の許容可能な最大送信電力、初期ターゲットプリアンブル受信電力、プリアンブルフォーマットに対応するオフセット値、電力ランピングステップ、プリアンブル伝送試行回数、又はターゲット物理アップリンクチャネル受信電力のうちの1つ又は複数により決定される請求項7から11のいずれか一項に記載の通信デバイス。
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