JP6989708B2 - 無線通信システムにおける任意接続プリアンブルを送受信するための方法、及びこのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおける任意接続プリアンブルを送受信するための方法、及びこのための装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムにおけるランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を送受信する方法に関し、より詳細に狭帯域モノのインターネット(NarrowBand−Internet of Things、NB−IoT)を支援する無線通信システムにおける任意接続プリアンブル(Random Access Preamble)を送受信するための方法、及びこれを支援する装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性を保障しながら音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなくデータサービスまで領域を拡張し、現在では、爆発的なトラフィックの増加によって資源の不足現象が引き起こされ、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが要求されている。
次世代移動通信システムの要求条件は、大きく爆発的なデータトラフィックの収容、ユーザ当たりの送信率の画期的な増加、大幅増加した接続デバイス数の収容、非常に低いエンドツーエンド遅延(End−to−End Latency)、高エネルギー効率をサポートできなければならない。このために、多重続性(Dual Connectivity)、大規模多重入出力(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In−band Full Duplex)、非直交多重接続(NOMA:Non−Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)サポート、端末ネットワーキング(Device Networking)等、多様な技術が研究されている。
本明細書は、狭帯域モノのインターネット(NarrowBand−Internet of Things、NB−IoT)を支援する無線通信システムにおけるランダムアクセスプリアンブルを送受信する方法を提案する。
また、本明細書は、既存のNPRACHプリアンブル以外に新しいPRACHプリアンブルが支援される場合、既存のNPRACHプリアンブル及び新しいPRACHプリアンブルを送受信する方法を提案する。
また、本明細書は、端末に割り当てられたプリアンブルが、既存のNPRACHプリアンブルであるか、新しいPRACHプリアンブルであるか否かを区別するための方法を提案する。
また、本明細書は、端末に割り当てられたNPRACHプリアンブルによってダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)のフィールドを構成する方法を提案する。
また、本明細書は、端末に割り当てられたNPRACHプリアンブルによって、副搬送波のインデックスを割り当てるためのフィールドのビット数を決定する方法を提案する。
本発明で達成しようとする技術的課題は以上で言及した技術的課題に制限されず、言及しない更に他の技術的課題は以下の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解できるはずである。
本明細書は、狭帯域モノのインターネット(Narrow Band−Internet of Things、NB−IoT)を支援する無線通信システムにおける端末が、任意接続プリアンブル(Random Access Preamble)を送信する方法において、端末によって行われる方法は、基地局からダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を含むダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を受信する段階と、前記DCIは、前記端末に割り当てられた任意接続プリアンブルのプリアンブルフォーマットがフォーマット0/1(format 0/1)又はフォーマット2(format 2)であるか否かを示す指示子を含み、前記プリアンブルフォーマットによって、前記端末に割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを前記基地局に送信する段階と、前記基地局から前記任意接続プリアンブルに対する応答として任意接続応答を受信する段階とを含む。
本発明において、前記指示子の値が「0」である場合、前記プリアンブルフォーマットはフォーマット0/1であり、前記指示子の値が「1」である場合、前記プリアンブルフォーマットはフォーマット2である。
本発明において、前記DCIは、前記任意接続プリアンブルを送信するための副搬送波(Subcarrier)に関する情報である副搬送波指示子(Subcarrier Indication)をさらに含む。
本発明において、前記プリアンブルフォーマットが前記フォーマット0/1を示す場合、前記副搬送波指示子のビット数は6ビットであり、前記プリアンブルフォーマットが前記フォーマット2を示す場合、前記副搬送波指示子のビット数は8ビットである。
本発明において、前記副搬送波指示子のビット数は、前記任意接続プリアンブルのIDの最大の個数が
Figure 0006989708
である場合、下記の数式を介して計算される。
Figure 0006989708
本発明において、前記副搬送波指示子のビット数は、副搬送波間隔(subcarrier spacing)の値が小さくなると、同一又は増加する。
本発明において、前記DCIは、前記DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び前記任意接続プリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子をさらに含む。
本発明において、前記DCIの残りのビット数は、1の値に設定される。
本発明において、前記フォーマット0/1の副搬送波間隔は3.75kHzであり、前記フォーマット2の副搬送波間隔は1.25kHzである。
本発明において、前記フォーマット0/1で、前記任意接続プリアンブルのために割り当てられた副搬送波の最大の個数は48個であり、前記フォーマット2で、前記任意接続プリアンブルのために割り当てられた副搬送波の最大の個数は144個である。
本発明は、前記基地局から前記基地局が支援するプリアンブルフォーマットに関するシステム情報を受信する段階をさらに含む。
本発明は、端末にダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を含むダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を送信する段階と、前記DCIは、前記端末に割り当てられた任意接続プリアンブルのプリアンブルフォーマットがフォーマット0/1(format 0/1)又はフォーマット2(format 2)であるか否かを示す指示子を含み、前記プリアンブルフォーマットによって、前記端末に割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを前記端末から受信する段階と、前記端末に前記任意接続プリアンブルに対する応答として任意接続応答を送信する段階とを含む。
本発明は、無線信号を送受信するためのRFモジュール(radio frequency module)と、前記RFモジュールと機能的に連結されているプロセッサとを含み、前記プロセッサは、基地局からダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を含むダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を受信し、前記DCIは、前記端末に割り当てられた任意接続プリアンブルのプリアンブルフォーマットがフォーマット0/1(format 0/1)又はフォーマット2(format 2)であるか否かを示す指示子を含み、前記プリアンブルフォーマットによって前記端末に割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを前記基地局に送信し、前記基地局から前記任意接続プリアンブルに対する応答として任意接続応答を受信することを特徴とする端末を提供する。
本発明の実施例に係ると、端末が任意接続手続のために割り当てられたプリアンブルが既存の任意接続プリアンブルであるか、新しい任意接続プリアンブルであるか認識できる効果がある。
また、本発明の実施例に係ると、既存の任意接続プリアンブル及び新しい任意接続プリアンブルの送信のための副搬送波インデックスを効率的に設定することができる効果がある。
本発明で得ることができる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及しない更に他の効果は以下の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解できるはずである。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部に含まれる添付図面は本発明に対する実施形態を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
本発明が適用できる無線通信システムにおける無線フレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおける1つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド(resource grid)を例示した図である。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるダウンリンクサブフレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクサブフレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるコンポーネントキャリア及びキャリアアグリゲーションの一例を示す。 キャリアアグリゲーションを支援するシステムのセルの区分を例示した図である。 任意接続シンボルグループを例示した図である。 NPRACH(N−PRACH)プリアンブルフォーマットを例示した図である。 NPRACHプリアンブルのホッピング及び間隔(spacing)の一例を示す図である。 MAC RAR(MAC Random Access Response)の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスの一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できる端末が任意接続プリアンブルを送信する方法の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できる基地局が任意接続プリアンブルを受信する方法の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用できる無線通信装置のブロック構成図を例示する。 本明細書で提案する方法が適用できる無線通信装置のブロック構成図のまた別の例示である。
以下、本発明にかかる好ましい実施の形態を添付された図面を参照して詳細に説明する。添付された図面と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的細部事項を含む。しかしながら、当業者は、本発明がこのような具体的細部事項がなくても実施できることを理解すべきである。
いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置は省略されるか、または各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図形式で示されることができる。
本明細書において基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書において基地局により行われると説明された特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)により行われても良い。即ち、基地局を含む多数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる多様な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードにより行われうることは明らかである。「基地局(BS:Base Station)」は、固定局(fixed station)、NodeB、eNB(evolved−NodeB)、BTS(base transceiver system)、アクセスポイント(AP:Access Point), Gnb (next Generation NodeB) などの用語により代替されることができる。また、「端末(Terminal)」は、固定されるか、または移動性を有することができ、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(user terminal)、MSS(Mobile subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless terminal)、MTC(Machine−Type Communication)装置、M2M(Machine−to−Machine)装置、D2D(Device−to−Device)装置などの用語に代替されることができる。
以下、ダウンリンク(DL:downlink)は、基地局から端末への通信を意味し、アップリンク(UL:uplink)は、端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクにおける送信機は、基地局の一部で、受信機は、端末の一部でありうる。アップリンクにおける送信機は、端末の一部で、受信機は、基地局の一部でありうる。
以下の説明において用いられる特定用語は、本発明の理解に役立つために提供されたものであり、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想から外れない範囲内で他の形態に変更されることができる。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)、NOMA(non−orthogonal multiple access)などのような多様な無線接続システムに利用されることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)またはCDMA2000のような無線技術(radio technology)により具現化されることができる。TDMAは、GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術により具現化されることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術により具現化されることができる。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRAを使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクにおいてOFDMAを採用し、アップリンクにおいてSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
また、5G NR(new radio)は、使用シナリオ(usage scenario)に沿って、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communications)、URLLC(Ultra−Reliable and Low Latency Communications)、V2X(vehicle−to−everything)を定義する。
また、5G NRの規格(standard)は、NRシステムとLTEシステム間の共存(co−existence)によってstandalone(SA)とnon−standalone(NSA)とに区分する。
また、5G NRは、様々な副搬送波間隔(subcarrier spacing)を支援し、ダウンリンクでCP−OFDMを、アップリンクでCP−OFDM及びDFT−s−OFDM(SC−OFDM)を支援する。
本発明の実施例は、無線接続システムであるIEEE 802、3GPP及び3GPP2のうち少なくとも一つに開示されている標準文書によって裏付けられる。即ち、本発明の実施例のうち、本発明の技術的思想を明確に示すために、説明しない段階又は部分は前記文書によって裏付けられる。また、本文書で開示している全ての用語は、前記標準文書によって説明されることができる。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE−A/NR(New RAT)を中心に記述するが、本発明の技術的特徴がこれに制限されるわけではない。
用語の定義
eLTE eNB:eLTE eNBは、EPC及びNGCに対する連結を支援するeNBの進化(evolution)である。
gNB:NGCとの連結だけでなく、NRを支援するノード。
新しいRAN:NR又はE−UTRAを支援するか、NGCと相互作用する無線アクセスネットワーク。
ネットワークスライス(network slice):ネットワークスライスは、終端間の範囲と共に特定の要求事項を要求する特定市場のシナリオに対して最適化されたソリューションを提供するようにオペレータによって定義されたネットワーク。
ネットワーク機能(network function):ネットワーク機能は、よく定義された外部のインターフェースと、よく定義された機能的動作を有するネットワークインフラ内での論理的ノード。
NG−C:新しいRANとNGC間のNG2リファレンスポイント(reference point)に用いられるコントロールプレーンインターフェース。
NG−U:新しいRANとNGC間のNG3リファレンスポイント(reference point)に用いられるユーザープレーンインターフェース。
非独立型(Non−standalone)NR:gNBがLTE eNBをEPCにコントロールプレーンの連結のためのアンカーとして要求するか、又はeLTE eNBをNGCにコントロールプレーンの連結のためのアンカーとして要求する配置構成。
非独立型E−UTRA:eLTE eNBがNGCにコントロールプレーンの連結のためのアンカーとしてgNBを要求する配置構成。
ユーザプレーンゲートウェイ:NG−Uインターフェースの終端点。
ヌメロロジー(numerology):周波数領域で一つの副搬送波間隔(subcarrier spacing)に対応する。リファレンス副搬送波間隔(Reference subcarrier spacing)を整数Nでスケーリング(scaling)することによって、異なるヌメロロジーが定義できる。
NR:NR Radio Access又はNew Radio
システム一般
図1は、本発明が適用できる無線通信システムにおける無線フレームの構造を示す。
3GPP LTE/LTE−AではFDD(Frequency Division Duplex)に適用可能なタイプ1の無線フレーム(radio frame)構造とTDD(Time Division Duplex)に適用可能なタイプ2の無線フレーム構造を支援する。
図1で、無線フレームの時間領域でのサイズはT_s=1/(15000*2048)の時間単位の倍数で表現される。ダウンリンク及びアップリンク転送はT_f=307200*T_s=10msの区間を有する無線フレームで構成される。
図1の(a)は、タイプ1無線フレームの構造を例示する。タイプ1の無線フレームは、全二重(full duplex)及び半二重(half duplex)FDDに全て適用できる。
無線フレーム(radio frame)は10個のサブフレーム(subframe)から構成される。1つの無線フレームはT_slot=15360*T_s=0.5ms長さの20個のスロットから構成され、各スロットは0から19までのインデックスが与えられる。1つのサブフレームは時間領域(time domain)で連続的な2つのスロット(slot)から構成され、サブフレームiはスロット2i及びスロット2i+1で構成される。1つのサブフレームを転送することにかかる時間をTTI(transmission time interval)という。例えば、1つのサブフレームの長さは1msであり、1つのスロットの長さは0.5msでありうる。
FDDでアップリンク転送及びダウンリンク転送は、周波数ドメインで区分される。全二重FDDに制限がない一方、半二重FDD動作で端末は同時に転送及び受信を行うことができない。
1つのスロットは時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で多数の資源ブロック(RB:Resource Block)を含む。3GPP LTEはダウンリンクでOFDMAを使用するのでOFDMシンボルは1つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものである。OFDMシンボルは1つのSC−FDMAシンボルまたはシンボル区間ということができる。資源ブロック(resource block)は資源割り当て単位であり、1つのスロットで複数の連続的な副搬送波(subcarrier)を含む。
図1の(b)は、タイプ2のフレーム構造(frame structure type2)を示す。
タイプ2の無線フレームは、各153600*T_s=5msの長さの2つのハーフフレーム(half frame)から構成される。各ハーフフレームは30720*T_s=1ms長さの5個のサブフレームから構成される。
TDDシステムのタイプ2のフレーム構造でアップリンク−ダウンリンク構成(uplink−downlink configuration)は全てのサブフレームに対してアップリンクとダウンリンクが割り当て(または、予約)されるかを示す規則である。
表1は、アップリンク−ダウンリンク構成を示す。
Figure 0006989708
表1を参照すると、無線フレームの各サブフレーム別に、‘D’はダウンリンク転送のためのサブフレームを示し、‘U’はアップリンク転送のためのサブフレームを示し、‘S’はDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(GP:Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の3種類のフィールドから構成されるスペシャルサブフレーム(special subframe)を示す。
DwPTSは、端末での初期セル探索、同期化、またはチャンネル推定に使われる。UpPTSは、基地局でのチャンネル推定と端末のアップリンク転送同期を合せることに使われる。GPは、アップリンクとダウンリンクの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によってアップリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
各サブフレームiは、各T_slot=15360*T_s=0.5ms長さのスロット2i及びスロット2i+1で構成される。
アップリンク−ダウンリンク構成は7種類に区分されることができ、各構成別にダウンリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、アップリンクサブフレームの位置及び/又は個数が異なる。
ダウンリンクからアップリンクに変更される時点又はアップリンクからダウンリンクに切り替えられる時点を切替時点(switching point)という。切替時点の周期性(Switch−point periodicity)は、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが切り替えられる様相が同一に繰り返される周期を意味し、5ms又は10msがいずれも支援される。5msのダウンリンク−アップリンク切替時点の周期を有する場合には、スペシャルサブフレーム(S)ハフ−フレーム毎に存在し、5msダウンリンク−アップリンク切替時点の周期を有する場合には、一番目のハフ-フレームにのみ存在する。
全ての構成において、0番、5番サブフレーム及びDwPTSはダウンリンクの送信のみのための区間である。UpPTS及びサブフレームサブフレームに直ぐにつながるサブフレームは、常時アップリンクの送信のための区間である。
このような、アップリンク−ダウンリンクの構成は、システム情報として基地局と端末がいずれも知っているかもしれない。基地局はアップリンク−ダウンリンクの構成情報が変わる毎に構成情報のインデックスのみを送信することによって、無線フレームのアップリンク−ダウンリンクの割り当て状態の変更を端末に知らせることができる。また、構成情報は、一種のダウンリンク制御情報として他のスケジューリング情報と同様に、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して送信されてもよく、放送情報としてブロードキャストチャネル(broadcast channel)を介してセル内の全ての端末に共通に送信されてもよい。
表2は、スペシャルサブフレームの構成(DwPTS/GP/UpPTSの長さ)を示す。
Figure 0006989708
図1の例示に従う無線フレームの構造は1つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれる副搬送波の数またはサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるOFDMシンボルの数は多様に変更できる。
図2は、本発明が適用できる無線通信システムにおける一つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド(resource grid)を例示した図である。
図2を参照すると、一つのダウンリンクスロットは時間領域で複数のOFDMシンボルを含む。ここで、一つのダウンリンクスロットは7個のOFDMシンボルを含み、一つの資源ブロックは周波数領域で12個の副搬送波を含むことを例示的に技術するが、これに限定されるものではない。
資源グリッド上で各要素(element)を資源要素(resource element)といい、一つの資源ブロック(RB:resource block)は12×7個の資源要素を含む。ダウンリンクスロットに含まれる資源ブロックの数N^DLはダウンリンク転送帯域幅(bandwidth)に従属する。
アップリンクスロットの構造はダウンリンクスロットの構造と同一でありうる。
図3は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるダウンリンクサブフレームの構造を示す。
図3を参照すると、サブフレーム内の最初スロットで前の最大3個のOFDMシンボルは制御チャンネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域(data region)である。3GPP LTEで使われるダウンリンク制御チャンネルの一例に、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel)などがある。
PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで転送され、サブフレーム内に制御チャンネルの転送のために使われるOFDMシンボルの数(即ち、制御領域のサイズ)に関する情報を運ぶ。PHICHはアップリンクに対する応答チャンネルであり、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に対するACK(Acknowledgement)/NACK(Not−Acknowledgement)信号を運ぶ。PDCCHを介して転送される制御情報をダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)という。ダウンリンク制御情報は、アップリンク資源割り当て情報、ダウンリンク資源割り当て情報、または任意の端末グループに対するアップリンク転送(Tx)パワー制御命令を含む。
PDCCHは、DL−SCH(Downlink Shared Channel)の資源割り当て及び送信フォーマット(これをダウンリンクグラントともいう。)、UL−SCH(Uplink Shared Channel)の資源割り当て情報(これをアップリンクグラントともいう。)、PCH(Paging Channel)でのページング(paging)情報、DL−SCHでのシステム情報、PDSCHで送信されるランダムアクセス応答(random access response)のような上位レイヤー(upper−layer)制御メッセージに対する資源割り当て、任意の端末グループ内の個別の端末に対する送信パワー制御命令の集合、VoIP(Voice over IP)の活性化等を運ぶことができる。複数のPDCCHは制御領域内で送信されることができ、端末は複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは1つ又は複数の連続的なCCE(control channel elements)の集合で構成される。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率(coding rate)をPDCCHに提供するために使用される論理的な割り当て単位である。CCEは、複数の資源要素グループ(resource element group)に対応する。PDCCHのフォーマット及び使用可能なPDCCHのビット数は、CCEの数とCCEにより提供される符号化率間の連関関係によって決定される。
基地局は、端末に送信しようとするDCIに従ってPDCCHのフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付ける。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途に従って、固有の識別子(これをRNTI(Radio Network Temporary Identifier)という。)がマスキングされる。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末固有の識別子、例えば、C−RNTI(Cell−RNTI)がCRCにマスキングできる。若しくは、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子、例えば、P−RNTI(Paging−RNTI)がCRCにマスキングできる。システム情報、さらに具体的に、システム情報ブロック(SIB:system information block)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子、SI−RNTI(system information RNTI)がCRCにマスキングできる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するために、RA−RNTI(random access−RNTI)がCRCにマスキングできる。
EPDCCH(enhanced PDCCH)は、端末特定(UE−specific)のシグナリングを運ぶ。EPDCCHは、端末特定に設定された物理資源ブロック(PRB:physical resource block)に位置する。言い換えると、前述したように、PDCCHはサブフレーム内の一番目のスロットで前の最大3個のOFDMシンボルで送信されることができるが、EPDCCHはPDCCH以外の資源領域で送信されることができる。サブフレーム内のEPDCCHが始まる時点(即ち、シンボル)は、上位層のシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)を介して端末に設定されることができる。
EPDCCHは、DL−SCHに関する送信フォーマット、資源割り当て及びHARQ情報、UL−SCHに関する送信フォーマット、資源割り当て及びHARQ情報、SL−SCH(Sidelink Shared Channel)及びPSCCH(Physical Sidelink Control Channel)に関する資源割り当て情報等を運ぶことができる。多重のEPDCCHが支援でき、端末はEPCCHのセットをモニタリングすることができる。
EPDCCHは、1つ又はそれ以上の連続かつ進歩したCCE(ECCE:enhanced CCE)を用いて送信されることができ、各EPDCCHフォーマット別に単一のEPDCCH当たりのECCEの個数が決められる。
各ECCEは、複数の資源要素グループ(EREG:enhanced resource element group)で構成されることができる。EREGは、ECCEのREへのマッピングを定義するために使用される。PRB対別に16個のEREGが存在する。各PRB対内でDMRSを運ぶREを除き、全てのREは、周波数が増加する順に次の時間が増加する順に0乃至15までの番号が付与される。
端末は、複数のEPDCCHをモニタリングすることができる。例えば、端末がEPDCCHの送信をモニタリングする1つのPRB対内の1つ又は2つのEPDCCHセットが設定できる。
互いに異なる個数のECCEが併合されることによって、EPCCHのための互いに異なる符号化率(coding rate)が実現できる。EPCCHは地域的送信(localized transmission)又は分散的送信(distributed transmission)を使用することができ、これによってPRB内REにECCEのマッピングが変わり得る。
図4は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクサブフレームの構造を示す。
図4を参照すると、アップリンクサブフレームは周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域にはアップリンク制御情報を運ぶPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。データ領域はユーザデータを運ぶPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。単一搬送波特性を維持するために一つの端末はPUCCHとPUSCHを同時に転送しない。
1つの端末に対するPUCCHにはサブフレーム内に資源ブロック(RB:Resource Block)対が割り当てられる。RB対に属するRBは2個のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。これを、PUCCHに割り当てられたRB対はスロット境界(slot boundary)で周波数跳躍(frequency hopping)されるという。
キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)
本発明の実施例で考慮する通信環境は、マルチキャリア(Multi−carrier)の支援環境を全て含む。即ち、本発明で使用されるマルチキャリアシステム又はキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)システムとは、広帯域を支援するために、目標とする広帯域を構成する際に目標帯域よりも小さい帯域幅(bandwidth)を有する1つ以上のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をアグリゲーション(aggregation)して使用するシステムを言う。
本発明において、マルチキャリアはキャリアのアグリゲーション(又は、搬送波集成)を意味し、この際のキャリアのアグリゲーションは、隣接した(contiguous)キャリア間のアグリゲーションだけでなく、非隣接した(non−contiguous)キャリア間のアグリゲーションをいずれも意味する。また、ダウンリンクとアップリンク間に集成するコンポーネントキャリアの数は異なって設定され得る。ダウンリンクコンポーネントキャリア(以下、「DL CC」という。)の数とアップリンクコンポーネントキャリア(以下、「UL CC」という)の数が同一である場合を対称的(symmetric)集成といい、その数が異なる場合を非対称的(asymmetric)集成という。このようなキャリアアグリゲーションは、搬送波集成、帯域幅集成(bandwidth aggregation)、スペクトル集成(spectrum aggregation)等の用語と混用して使用できる。
2つ以上のコンポーネントキャリアが結合されて構成されるキャリアアグリゲーションは、LTE−Aシステムでは100MHzの帯域幅まで支援することを目標とする。目標の帯域よりも小さい帯域幅を有する1つ以上のキャリアを結合する際に、結合するキャリアの帯域幅は既存のIMTシステムとの互換性(backward compatibility)の維持のために、既存のシステムで使用する帯域幅に制限し得る。例えば、既存の3GPP LTEシステムでは、{1.4、3、5、10、15、20}MHzの帯域幅を支援し、3GPP LTE−advancedシステム(即ち、LTE−A)では既存のシステムとの互換のために、前記の帯域幅のみを用いて20MHzよりも大きい帯域幅を支援させることができる。また、本発明で使用されるキャリアアグリゲーションシステムは、既存のシステムで使用する帯域幅と関係なく、新しい帯域幅を定義し、キャリアアグリゲーションを支援させることもできる。
LTE−Aシステムは、無線資源を管理するためにセル(cell)の概念を使用する。
前述したキャリアアグリゲーションの環境は、多重セル(multiple cells)環境と呼ばれ得る。セルは、ダウンリンク資源(DL CC)とアップリンク資源(UL CC)の一対の組み合わせで定義されるが、アップリンク資源は、必須要素ではない。従って、セルはダウンリンク資源の単独、又はダウンリンク資源とアップリンク資源で構成されることができる。特定の端末がただ一つの設定されたサービングセル(configured serving cell)を有する場合、1つのDL CCと1つのUL CCを有することができるが、特定の端末が2つ以上の設定されたサービングセルを有する場合には、セルの数だけのDL CCを有し、UL CCの数は、それと同一であってもよく、それよりも小さくてもよい。
或いは、その逆にDL CCとUL CCが構成されることもある。即ち、特定の端末が多数の設定されたサービングセルを有する場合、DL CCの数よりもUL CCがさらに多いキャリアアグリゲーション環境も支援されることができる。即ち、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、それぞれキャリアの周波数(セルの中心周波数)が互いに異なる2つ以上のセルのアグリゲーションと理解できる。ここで言う「セル(Cell)」は、一般的に使用される基地局がカバーする領域としての「セル」とは区分されるべきである。
LTE−Aシステムで使用されるセルは、プライマリーセル(PCell:Primary Cell)及びセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)を含む。PセルとSセルは、サービングセル(Serving Cell)として使用されることができる。RRC_CONNECTEDの状態にあるが、キャリアアグリゲーションが設定されていないか、キャリアアグリゲーションを支援しない端末の場合、Pセルのみで構成されたサービングセルがただ一つ存在する。これに対し、RRC_CONNECTEDの状態にあり、キャリアアグリゲーションが設定された端末の場合、1つ以上のサービングセルが存在することができ、全体のサービングセルにはPセルと1つ以上のSセルが含まれる。
サービングセル(PセルとSセル)は、RRCパラメータを介して設定されることができる。PhysCellIdはセルの物理層の識別子であって、0から503までの整数値を有する。SCellIndexはSセルを識別するために使用される簡略な(short)識別子であって、1から7までの整数値を有する。ServCellIndexは、サービングセル(Pセル又はSセル)を識別するために使用される簡略な(short)識別子であって、0から7までの整数値を有する。0値はPセルに適用され、SCellIndexはSセルに適用するために予め付与される。即ち、ServCellIndexで最も小さいセルID(又はセルインデックス)を有するセルがPセルになる。
Pセルは、プライマリー周波数(又は、primary CC)上で動作するセルを意味する。端末が初期の連結設定(initial connection establishment)の過程を行うか、連結再設定の過程を行うのに使用されることができ、ハンドオーバーの過程で指示されたセルを称することもある。また、Pセルは、キャリアアグリゲーションの環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の中心になるセルを意味する。即ち、端末は自身のPセルでのみPUCCHを割り当てられて送信することができ、システム情報を獲得するか、モニタリング手続を変更するのにPセルのみを用いることができる。E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は、キャリアアグリゲーションの環境を支援する端末に移動性制御情報(mobilityControlInfo)を含む上位層のRRC連結再設定(RRCConnectionReconfigutaion)メッセージを用いて、ハンドオーバー手続のためにPセルのみを変更することもある。
Sセルは、セカンダリ周波数(又は、Secondary CC)上で動作するセルを意味することができる。特定の端末にPセルは一つのみ割り当てられ、Sセルは一つ以上割り当てられることができる。Sセルは、RRC連結の設定が行われた以降に構成可能であり、更なる無線資源を提供するのに使用されることができる。キャリアアグリゲーションの環境で設定されたサービングセルのうちからPセルを除いた残りのセル、即ち、SセルにはPUCCHが存在しない。E−UTRANはSセルをキャリアアグリゲーションの環境を支援する端末に追加する際に、RRC_CONNECTEDの状態にある関連したセルの動作と関連した全てのシステム情報を特定シグナル(dedicated signal)を介して提供できる。システム情報の変更は、関連したSセルの解除及び追加によって制御されることができ、この際、上位層のRRC連結再設定(RRCConnectionReconfigutaion)メッセージを用いることができる。E−UTRANは、関連したSセル内でブロードキャストするよりは、端末別に異なるパラメータを有する特定のシグナリング(dedicated signaling)をすることができる。
初期の保安活性化過程が始まった以降、E−UTRANは連結設定の過程で初期に構成されるPセルに付加し、一つ以上のSセルを含むネットワークを構成することができる。キャリアアグリゲーションの環境で、Pセル及びSセルはそれぞれのコンポーネントキャリアとして動作できる。以下の実施例では、プライマリーコンポーネントキャリア(PCC)はPセルと同じ意味に使用でき、セカンダリコンポーネントキャリア(SCC)は、Sセルと同じ意味に使用できる。
図5は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるコンポーネントキャリア及びキャリアアグリゲーションの一例を示す。
図5の(a)は、LTEシステムで使用される単一のキャリア構造を示す。コンポーネントキャリアには、DL CCとUL CCがある。一つのコンポーネントキャリアは、20MHzの周波数範囲を有することができる。
図5の(b)は、LTE_Aシステムで使用されるキャリアアグリゲーション構造を示す。図5の(b)の場合に、20MHzの周波数サイズを有する3つのコンポーネントキャリアが結合された場合を示す。DL CCとUL CCがそれぞれ3つずつあるが、DL CCとUL CCの数に制限があるわけではない。キャリアアグリゲーションの場合、端末は3つのCCを同時にモニタリングでき、ダウンリンクの信号/データを受信することができ、アップリンクの信号/データを送信することができる。
もし、特定のセルでN個のDL CCが管理される場合には、ネットワークは端末にM(M≦N)個のDL CCを割り当てることができる。このとき、端末はM個の制限されたDL CCのみをモニタリングし、DL信号を受信することができる。また、ネットワークは、L(L≦M≦N)個のDL CCに優先順位を与え、主なDL CCを端末に割り当てることができ、このような場合、UEはL個のDL CCは必ずモニタリングしなければならない。このような方式は、アップリンク送信にも同様に適用されることができる。
ダウンリンク資源の搬送波周波数(又はDL CC)とアップリンク資源の搬送波周波数(又はUL CC)との間のリンケージ(linkage)は、RRCメッセージのような上位層のメッセージやシステム情報によって指示されることができる。例えば、SIB2(System Information Block Type2)によって定義されるリンケージによってDL資源とUL資源との組み合わせが構成できる。具体的に、リンケージは、ULグラントを運ぶPDCCHが送信されるDL CCと前記ULグラントを使用するUL CCとの間のマッピング関係を意味してもよく、HARQのためのデータが送信されるDL CC(又はUL CC)とHARQ ACK/NACK信号が送信されるUL CC(又はDL CC)との間のマッピング関係を意味してもよい。
図6は、キャリアアグリゲーションを支援するシステムのセルの区分を例示した図である。
図6を参照すると、設定されたセル(configured cell)は、図5のように、基地局のセルのうち測定報告を根拠にキャリアアグリゲーションできるようにしたセルであって、端末別に設定されることができる。設定されたセルは、PDSCH送信に対するack/nack送信のための資源を予め予約しておくことができる。活性化されたセル(activated cell)は、設定されたセルのうち、実際にPDSCH/PUSCHを送信するように設定されたセルであって、PDSCH/PUSCH送信のためのCSI(Channel State Information)報告とSRS(Sounding Reference Signal)送信を行うことになる。非活性化されたセル(de−activated cell)は、基地局の命令又はタイマー動作により、PDSCH/PUSCH送信をしないようにするセルであって、CSI報告及びSRS送信も中断することができる。
狭帯域物理任意接続チャネル(Narrowband physical random access channel)
図7は、任意接続シンボルグループを例示した図である。
物理層の任意接続プリアンブルは、単一の副搬送波の周波数ホッピングシンボルグループに基づく。図7に示すように、シンボルグループは、長さTcpの循環前置(Cyclic Prefix:CP)と全長がTSEQである5個の同じシンボルのシーケンスで構成される。
下記の表3は、プリアンブルフォーマットに対する各パラメータ値の一例を示す。
Figure 0006989708
ギャップ(Gap)なしで送信された4個のシンボルグループで構成されたプリアンブルは、
Figure 0006989708
回送信されるべきである。
もし、MAC層によってトリガーされる場合、任意接続プリアンブルの送信は、特定の時間及び周波数資源に制限されることができ、上位層によって提供されるNPRACHの構成は、下記のような事項が含まれる。
− NPRACH資源周期
Figure 0006989708
(nprach-Periodicity)、
− NPRACHに割り当てられた一番目の副搬送波の周波数位置
Figure 0006989708
(nprach-SubcarrierOffset)、
− NPRACHに割り当てられた副搬送波の個数
Figure 0006989708
(nprach-NumSubcarriers)、
− 競合ベースのNPRACHの任意接続に割り当てられた開始の副搬送波の個数
Figure 0006989708
(nprach-NumCBRA-StartSubcarriers)、
− 各試み当たりのNPACHの繰り返しの回数
Figure 0006989708
(numRepetitionsPerPreambleAttempt)、
− NPRACHの開始時間
Figure 0006989708
(nprach-StartTime),、
− マルチトーンメッセージ3の送信を支援するUEの表示のために予約されたNPRACH副搬送波範囲に対する開始の副搬送波のインデックスを計算するための割合
Figure 0006989708
(nprach-SubcarrierMSG3-RangeStart)。
NPRACH送信は、
Figure 0006989708
を満たす無線フレームが始まった後に、
Figure 0006989708
の時間単位でのみ始めることができる。
Figure 0006989708
時間ユニットの送信後に
Figure 0006989708
の時間ユニットのギャップは挿入されることができ、
Figure 0006989708
であるNPRACHの構成は有効ではないことがある。
競合ベースの任意接続に割り当てられたNPRACHの開始の副搬送波は、
Figure 0006989708

Figure 0006989708
の二つのセットの副搬送波に分割され、二番目のセットが存在する場合、二番目のセットはマルチトーンメッセージ3の送信を支援するUEを指示することができる。
NPRACHの送信の周波数位置は、
Figure 0006989708
個の副搬送波内で制限され、周波数ホッピングは、12個の副搬送波内で使用される。ここで、i番目のシンボルグループの周波数位置は、下記の数式1によって与えられる。
Figure 0006989708
数式1において、
Figure 0006989708
に対する
Figure 0006989708
は、
Figure 0006989708
からMAC層により選択された副搬送波であり、疑似任意シーケンス生成器(the pseudo random sequence generator)は、
Figure 0006989708
に初期化されるべきである。
基底帯域信号生成(Baseband signal generation)
シンボルグループiに対する時間連続任意接続信号s(t)は、下記の数式2のように定義されることができる。
Figure 0006989708
数式2において、tは、
Figure 0006989708
の範囲を有し、
Figure 0006989708
は送信電力
Figure 0006989708
に従うための振幅スケーリング因子であり、
Figure 0006989708

Figure 0006989708
は、任意接続プリアンブルとアップリンクデータ送信間の副搬送波間隔の差を説明する。
パラメータ
Figure 0006989708
により制御される周波数ドメインでの位置は、前記で説明した方法により導出されることができ、変数
Figure 0006989708
は、下記の表4によって与えられる。
Figure 0006989708
PUSCH−Config
情報要素(Information Element:IE)PUSCH−ConfigCommonは、PUSCH及びPUCCHに対する共通PUSCHの構成及び参照信号の構成を指定するのに使用されることができ、IE PUSCH−ConfigDedicatedは、UE特定のPUSCHの構成を指定するのに使用されることができる。
下記の表5は、PUSCH−Configの構成の一例を示し、表6は、パラメータに対する定義を示す。
Figure 0006989708
Figure 0006989708
UpPTSの場合、dmrsLess−UpPtsがtrueに設定されると、マッピングは、特定のサブフレームの二番目のスロットにあるシンボル
Figure 0006989708
から始めて、そうでなければ、シンボル
Figure 0006989708
から始まる。
PRACH−Config
IE PRACH−ConfigSIB及びIE PRACH−Configは、システム情報及び移動性制御情報でPRACHの構成を各々指定するために使用され、PRACH−ConfigのIEは下記の表7の通りである。
Figure 0006989708
Figure 0006989708
表8は、表7の各パラメータの定義を示す。
Figure 0006989708
Figure 0006989708
Narrowband(NB)−LTEは、LTEシステムの1 PRB(Physical Resource Block)に該当するシステム帯域幅(system BW)を有する低い複雑度(complexity)、低い電力消費(power consumption)を支援するためのシステムをいう。
即ち、NB−LTEシステムは、主にmachine−type communication(MTC)のような装置(device)(又は端末)をセルラシステム(cellular system)で支援し、IoTを実現するための通信方式に利用されることもできる。即ち、NB−LTEシステムはNB−IoTと称することもある。
また、NB−IoTシステムは、既存のLTEシステムで使用する副搬送波間隔(subcarrier spacing)等のOFDMパラメータをLTEシステムと同じものを使用することによって、NB−IoTシステムのために更なるbandを割り当てなくてもよい。この場合、legacy LTEシステムバンドの1 PRBをNB−IoT用に割り当てることによって、周波数を効率的に使用することができるというメリットがある。
NB−IoTシステムの物理チャネルは、ダウンリンクの場合、N−PSS(N−Primary Synchronization Signal)/N−SSS(N−Secondary Synchronization Signal)、N−PBCH(N−Physical Broadcast Channel)、N−PDCCH/N−EPDCCH、N−PDSCH等で定義されることもある。ここで、レガシーLTEと区別するために、「N−」が利用されることもある。
NB−IoTシステムの場合、端末はNPRACH(N−PRACH)を単一−トーン送信方式で送信することもできる。
図8は、NPRACH(N−PRACH)プリアンブルフォーマットを例示した図である。
図8に示すように、既存のFDD NB−IoTでは、二つのフォーマットのNPRACHプリアンブルを使用している。
具体的に、既存のNPRACHプリアンブルは、単一トーン送信をし、3.75kHzの副搬送波間隔(subcarrier spacing)を有している。
NPRACHプリアンブルは、5つのシンボルと1つのCPが結合し、1つのシンボルグループで構成されることができ、フォーマットの形式によってCPの長さが異なる。
即ち、フォーマット0は、66.66μsのCPと5つの連続した266.66μsのシンボルで構成され、シンボルの長さが1.4msになり、フォーマット1は266.66μsのCPと5つの連続した266.66μsのシンボルで構成され、シンボルの長さが1.6msになる。
NPRACHプリアンブルの繰り返し送信のための基本単位は、4つのシンボルグループが集めて形成されるため、単一繰り返し(single repetition)を構成している4つの連続したシンボルグループの長さはフォーマット0を使用する場合、5.6msになり、フォーマット1を使用する場合、6.4msになる。
図9は、NPRACHプリアンブルのホッピング及び間隔(spacing)の一例を示す図である。
図9に示すように、NPRACHプリアンブルは、2つのホッピングパターンを有することができる。即ち、NPRACHは副搬送波間隔だけの間隔を持ってホッピングされる1番目のホッピングパターンと、副搬送波間隔の6倍だけの間隔を持ってホッピングされる2番目のホッピングパターンとが設定できる。
以下、本明細書は、既存のNPACHプリアンブル以外に新たに導入されることができるプリアンブルの設定方法、並びにこれに関する基地局及び端末の動作を提案する。
既存のPRACHプリアンブル(以下、レガシープリアンブル(legacy preamble))では送信範囲に限界が存在するため、プリアンブルの送信範囲の拡張のために、レガシープリアンブル以外に新しいフォーマットのプリアンブルを定義する必要性がある。
このような、新しいフォーマットのプリアンブルは、レガシープリアンブルより副搬送波間隔がさらに小さい値を有することができる。
例えば、フォーマット0/1を有するレガシープリアンブルの副搬送波間隔は、前記で見た通り3.75kHzである。しかし、新しいフォーマットを有するプリアンブルは、3.75kHzよりさらに小さい1.25kHzの副搬送波間隔を有することができる。
レガシーPRACHプリアンブルの場合、3.75kHzの単一トーン送信であるため、単一搬送波(single carrier、1RB、180kHz)に最大48個の副搬送波を使用することができ、使用可能な副搬送波の個数によってRAPIDも0から47まで48個を使用することができる。
しかし、新しいフォーマットのPRACHプリアンブルの場合、副搬送波間隔が3.75kHzより小さくなるため、単一搬送波で使用可能な副搬送波の最大の個数が増加することになり、これによって、RAPIDの個数も同様に増加すべきであるという問題点が存在する。
このように、新しいプリアンブルのフォーマットが導入される場合、既存の方法と異なる方式が使用でき、本明細書は、新しいプリアンブルフォーマットの導入のための副搬送波のインデックス(例えば、プリアンブルのインデックス、RAN2のRAPID)に関する効率的な副搬送波のインデックスの設定方法を提案する。
以下、本発明は、新しいプリアンブルフォーマットの導入により、副搬送波のインデックスを変更すべきである多様な場合に拡張されることができ、TDD in−band mode又はguard band modeを考慮して説明するが、standalone modeでも使用されることができることは自明である。
図10は、MAC RAR(MAC Random Access Response)の一例を示す図である。
図10の(a)は、NB−IoTのE/T/RAPID MACサブヘッダの一例を示し、(b)は、NB−IoTのE/T/RR/BI MACサブヘッダの一例を示す。図10の(c)は、NB−IoTのMAC RARの一例を示す。
前記で見た通り、新しいプリアンブルは、副搬送波間隔が3.75kHzよりもさらに小さくなるため、使用できるRAPIDの個数も既存の48個よりもさらに多くの数を使用することができる。
しかし、E/T/RAPID MACサブヘッダの大きさを変更しない場合、6ビットをRAPIDのために使用するため、RAPIDは最大64個までのみ使用が可能である。
以下、新しいプリアンブルのための副搬送波のインデックス(又はRAPID)の割り当て方法について見てみる。
レガシープリアンブルのためのNPRACH資源を共有する場合
以下、本実施例では、新しいフォーマット(以下、フォーマット2)のプリアンブル(以下、新しいプリアンブル)のNPRACH資源をレガシープリアンブルのNPRACHと共有する場合に新しいプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスを割り当てる方法について記述する。
レガシープリアンブルのために構成された資源を共有する場合、新しいプリアンブルの送信のための資源を別に割り当てられるのではないため、既存の資源をレガシープリアンブルと共に使用すべきである。
従って、既存に使用可能な最大64個のRAPIDのうち、既存のプリアンブルのための0から47までのRAPIDを除いて、48から63までの16個のRAPIDを新しいプリアンブルのために使用することができる。
以下、16個のRAPIDを新しいプリアンブルの送信のために使用するための具体的な実施例について記述する。
実施例1
図11は、本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスの一例を示す図である。
図11を参照すると、新しいプリアンブルの送信のための資源がレガシープリアンブルの送信のための資源と周波数上でオーバーラップされて構成されることができる。
16個のRAPID(例えば、48から63まで)を新しいプリアンブルのために使用する際に、既設定された特定の規則によって開始の副搬送波のインデックスを設定することができる。
即ち、既設定された規則によって新しいプリアンブルを送信するための開始の副搬送波のインデックスを設定し、設定された開始の副搬送波のインデックスに基づいて残りの新しいプリアンブルの送信のための残りの副搬送波のインデックスを設定することができる。
この際、既設定された規則は、キャリア間干渉(inter carrier interference)を考慮し、開始の副搬送波の位置を特定値だけ落として使用すると設定されることができる。
本実施例において、新しいプリアンブルのためのNPRACHの資源境界(resource boundary)の基本単位は、レガシープリアンブルのためのNPRACH資源の境界と同一でなければならないため、45kHzを維持することができる。
即ち、レガシープリアンブルの場合、副搬送波間隔が3.75kHzであるため、資源境界の基本単位は45kHz(3.75kHz * 12)になる。従って、新しいプリアンブルも、資源境界の基本単位を45kHzに合わせるために、トーンの数が決定できる。
例えば、新しいプリアンブルの副搬送波間隔が1.25kHzである場合、資源境界の基本単位が45kHzになるために、36個のトーンが使用できる(1.25kHz*36=45kHz)。
新しいプリアンブルのためのRAPIDは、レガシープリアンブルと資源を共有するため、16個しか使用できず、新しいプリアンブルのためのNPRACH資源の領域は45kHzを超えないことがある。
このような特徴を反映する場合、既設定されるRAPIDの規則は、下記数式3の通りである。
[数3]
48 + floor (SCEP/3)
数式3において、SCEPは新しいプリアンブルの送信のために使用される副搬送波のインデックスを意味する。
さらに、セル特定に構成されたオフセットを追加し、新しいプリアンブルのRAPIDを設定することができる。
例えば、セル特定に設定されたオフセットをSCEP、offsetとすれば、RAPIDは下記数式4によって設定されることができる。
[数4]
48 + floor {(SCEP+SCEP、offset)/3}
セル特定のオフセット値は、レガシープリアンブルのためのNPRACH資源と周波数軸上でオーバーラップされて構成されても、新しいプリアンブルが動作できるように0又は2の値を有することができる。
即ち、セル特定のオフセット値が「1」の値を有すると、レガシープリアンブルが占有しているところを侵すため、セル特定のオフセット値は0又は2のみ使用可能であると設定されることができる。
下記の表9は、セル特定のオフセット値による新しいプリアンブルのRAPIDの一例を示す。
Figure 0006989708
表9において、SCEP+SCEP、offsetの値は、実際に選択された副搬送波のインデックスにmodular 36を適用した結果値であり得る。
図12は、本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。
図12を参照すると、新しいプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックス(又はRAPID)は、資源領域の設定によって各々異なって設定されることができる。
具体的に、前記でレガシー端末のためのレガシープリアンブルのRAPIDを0から47から設定することを例に挙げて説明したが、レガシーSIB(System Information Block)を介して構成された資源領域の数字によって、新しいプリアンブルのRAPIDが決定されることもある。
即ち、レガシーNPRACHのための資源を{n12、n24、n36、n48}のうち一つに設定された場合、新しいプリアンブルのためのRAPIDは{12〜63、24〜63、36〜63、48〜63}のように設定されることができる。
言い換えると、構成された資源領域によって、各々52、40、28又は16個のRAPIDのうち一つが新しいプリアンブルのために選択されて適用されることができ、新しいプリアンブルのためのNPRACH資源の領域は、45kHzよりも大きい値に設定されることができる。
また、1.25kHz基準に1つの副搬送波のインデックス毎に各々RAPIDが設定でき、実際に設定された資源領域でRAPIDが1つずつ設定されても、設定された計RAPIDの個数が最大個数よりも小さい場合、残りの領域はreservedに設定されることができる。
この場合、新しいプリアンブルが送信される副搬送波の位置はSIBによって設定される値によって決定されることができ、RAPIDは独立に設定されることができる。
例えば、レガシーNPRACHのために割り当てられた資源領域が24個の副搬送波(即ち、n24を設定される)であり、新しいプリアンブルのための資源領域をレガシー副搬送波のインデックスを基準に#0から#11まで設定(新しいプリアンブルの基準#0から#35まで)される場合、新しいプリアンブルのRAPIDは、図12の(a)に示すように、24から59まで使用されるように設定されることができる。
また別の実施例として、レガシーNPRACHのために割り当てられた資源領域が24個の副搬送波(即ち、n24を設定される)であり、新しいプリアンブルのための資源領域をレガシー副搬送波のインデックスを基準に#12から#23まで設定(新しいプリアンブルの基準#36から#71まで)される場合、新しいプリアンブルのRAPIDは、図12の(b)に示すように、24から59まで使用されるように設定されることができる。
図12の(a)及び(b)に示す方法は、新しいプリアンブルのNPRACH資源をレガシープリアンブルのNPRACH資源と共有しない場合にも適用されることができる。
図12の(b)とは異なり、レガシーNPRACHのための資源を{n12、n24、n36、n48}のうち一つに設定され、新しいプリアンブルを送信するための資源がレガシーNPRACHのために設定された資源のうち、副搬送波のインデックスを基準に最も大きいインデックスを有する副搬送波の方に設定されることができる。
この場合、図12の(c)に示すように、新しいプリアンブルのためのRAPIDは、レガシープリアンブルのRAPIDを一部を使用することができる。
即ち、レガシーNPRACHのために割り当てられた資源領域が24個の副搬送波(即ち、n24を設定される)であり、新しいプリアンブルのための資源領域をレガシー副搬送波のインデックスを基準に#12から#23まで設定(新しいプリアンブルの基準#36から#71まで)される場合、レガシープリアンブルを送信することができる副搬送波のうち最も大きいインデックス値を有する副搬送波の方に新しいプリアンブルのための副搬送波が割り当てられる。
このような場合、新しいプリアンブルを送信する端末は、該当する領域でレガシープリアンブルを送信する端末はレガシープリアンブルを送信しないと認識することができる。
実施例2
レガシープリアンブルのためのNPRACH資源の特定領域(例えば、競合フリー(contention free)領域)に新しいプリアンブルのための資源が構成できる。
この場合、新しいプリアンブルのためのRAPIDが新たに設定されて使用されず、レガシーRAPIDが使用できる。
端末が新しいプリアンブルを送信するために副搬送波を選択する場合、3.75kHzの副搬送波間隔を基準に副搬送波のインデックスを選択し、選択された副搬送波のインデックスに該当するRAPIDを使用するように設定されることができる。
この場合、新しいプリアンブルは、3.75kHzより小さい(例えば、1.25kHz)の副搬送波間隔を使用するため、端末が選択した副搬送波内に新しいプリアンブルを送信するための複数の副搬送波が存在し得、端末は複数の副搬送波のうち1つを選択し、新しいプリアンブルを送信することができる。
例えば、新しいプリアンブルのための副搬送波間隔が1.25kHzである場合、端末が選択した副搬送波内に最大3個の候補の副搬送波が存在し得、端末は3個の候補の副搬送波のうち1つを選択し、新しいプリアンブルを送信することができる。
この際、同一のセル内で全ての端末は同じ値に基づいて3個の候補の副搬送波のうち1つを選択するように設定されることができ、互いに異なるセルは互いに異なる値を有することができる。
例えば、端末は新しいプリアンブルの送信のための3個の候補の副搬送波のうち、セルIDに基づいて1つの副搬送波を選択することができる。
具体的に、端末は新しいプリアンブルを送信するために選択した3.75kHzの副搬送波間隔を有する副搬送波がSC3.75である場合、実際に新しいプリアンブルを送信するための1.75kHzの副搬送波間隔を有する副搬送波のインデックスSC1.75は、下記の数式5のように決定されることができる。
[数5]
SC1.25 = SC3.75 *3 + (CID modular 3)
数式5によって、SC3.75が32であり、CIDが20である場合、SC1.25は98になることができる。この場合、端末は単一の搬送波を1.25 kHzの副搬送波で構成したとき、98番の副搬送波に新しいプリアンブルを送信することができる。
この際、SC3.75が32であるため、新しいプリアンブルのRAPIDは32になることができる。
数式5において、副搬送波間隔が3.75kHzと1.25kHzであって、3倍の差異が出るため、3が入り、副搬送波間隔の差異値によって数式「3」の値は変更され得る。
このような方法を使用する場合、セルに特定されて使用される特定の副搬送波のインデックス(例えば、1.25kHz基準)が決定されるため、イントラセル内で新しいプリアンブルを送信する端末間にinter−carrier−interferenceの影響が減少するという効果がある。
実施例3
レガシープリアンブルのためのNPRACH資源の特定領域(例えば、競合フリー領域)に新しいプリアンブルのための資源が構成できる。
この場合、新しいプリアンブルのためのRAPIDの最大値が64よりも大きい場合、RAPIDを設定する方法について見る。
<実施例3−1>
新しいプリアンブルのためのRAPIDの最大値が64よりも大きい場合、RARサブヘッダの6ビットフィールドとreservedフィールドを用いてRAPIDを設定することができる。
具体的に、K個(Kは47よりも小さい量の整数)の副搬送波をレガシーNPRACH資源のために設定されるか、更なるパラメータを介してレガシープリアンブルのための領域にK個の副搬送波が設定された場合(例えば、0からK−1までのRAPIDをレガシープリアンブルのために使用する場合)、Kから62まではRARのサブヘッダの6ビットフィールドで表現することができるため、レガシープリアンブルと混同される場合が発生しない。
しかし、新しいプリアンブルのためのRAPIDの最大値がRAPIDMAXであり、RAPIDMAX値が64と同一であるか、さらに大きい量の整数であれば、63からRAPIDMAX−1までのRAPIDは、RARのreservedフィールドを用いて設定することができる。
この場合、RARサブヘッダのRAPIDフィールド値は、特定値に固定されて設定されることができる。
例えば、サブヘッダのRAPIDフィールドの値が「63」(例えば、all 1 for RAPID field)に設定された場合、サブヘッダのRAPIDフィールドの6ビットが全て使用されたということを示すため、端末はサブヘッダのRAPIDフィールドではないRARのreservedフィールドを介してRAPIDを確認することができる。
RARのreservedフィールドは計6ビットがあるが、連続的に存在する5ビットを新しいプリアンブルのRAPIDを示すために使用すると設定すると、最大63個のRAPIDを更に表現することができる(6ビットを使用する場合、最大127個のRAPIDをさらに表現可能)。
このような方法を使用すると、レガシープリアンブルのために使用されるRAPIDとも重複しないため、レガシーUEに与える影響がないというメリットがある。
<実施例3−2>
新しいプリアンブルのためのRAPIDの最大値が64よりも大きい場合、サブヘッダでレガシープリアンブルのために使用されるビット以外のビットを用いて、新しいプリアンブルのRAPIDを設定することができる。
具体的に、K個(Kは47よりも小さい量の整数)の副搬送波がレガシーNPRACH資源のために設定されるか、更なるパラメータを介してレガシープリアンブルのための領域にK個の副搬送波が設定された場合(例えば、0からK−1までRAPIDがレガシープリアンブルのために使用される場合)、RARサブヘッダ値はKから63のうち特定の一つの値(例えば、63(=RAPIDフィールドの全ての値が1))、又はKから63の値のうち何れの値になることができ、この値は、いずれも新しいプリアンブルということを指示する値に使用されるように設定されることができる。
即ち、レガシー端末は、RARサブヘッダのRAPIDフィールド値がKから63のうち一つに設定される場合、レガシープリアンブルに対するRARではないということを認識することができる。
また、実際に新しいプリアンブルのRAPID値はRARのReservedフィールドを介して設定され、端末に送信されるように設定されることができる。
RARのReservedフィールドの5bitを新しいプリアンブルのためのRAPIDフィールドに使用されるように設定される場合、新しいプリアンブルのためのRAPID値は、0から63又はKからK+63まで設定されることができる。
新しいプリアンブルのためにRARのReservedフィールドを6ビット使用すると、最大127個のRAPIDを更に示すことができる。
このような方法を使用すると、レガシープリアンブルが使用するRAPIDと新しいプリアンブルのRAPIDが重ならないため、レガシーUEに与える影響がないという効果がある。
また、レガシープリアンブルを送信したUEが認識するRAPID値と新しいプリアンブルを送信したUEが認識するRAPID値が重複しても、レガシーUEが確認したRARサブヘッダのRAPIDフィールド値により、レガシーUEはレガシープリアンブルに対するRARではないということを認識することができるため、レガシーUEに与える影響がないという効果がある。
新しいプリアンブルのための独立的な資源が設定される場合
レガシープリアンブルのために設定されたNPRACH資源と独立に新しいプリアンブルのためのNPRACH資源が設定される場合、新しいプリアンブルは0から63まで64個のRAPIDをいずれも使用するように設定されることができる。
レガシーNPRACH資源の基本境界(例えば、ラップアラウンド(wraparound)される基準)は、45kHz(例えば、12個のトーン)であり得る。新しいプリアンブルの副搬送波間隔は、レガシープリアンブルの副搬送波間隔よりも小さい値(例えば、1.25kHz)を有するため、新しいプリアンブルのNPRACH資源の基本境界も新しく設定されることができる。
この際、新しいプリアンブルのために設定されたトーン数をKとすれば、K個のトーンで構成された周波数領域は、レガシーNPRACH、NPUSCH等と多重化されるように設定されることができる。
本発明で、Kの値は36または48を仮定して説明したが、Kは以外の値を有することもある。
新しいプリアンブルのフォーマットの最大のホッピングギャップが22.5kHzである場合、ラップアラウンド(wraparound)のために必要な領域は、最大のホッピングギャップの2倍である45kHzになる。この場合、45kHz帯域で1.25kHzの副搬送波間隔を有する副搬送波を介して新しいプリアンブルを送信するため、Kの値は36になることができる。
新しいプリアンブルのフォーマットの最大のホッピングギャップが30kHzである場合、同じ方式を通じてK値は48になることができる。
さらに、新しいプリアンブルのフォーマットの最大のホッピングギャップが20kHzである場合、Kの値は32になることができる。この場合、Kの2倍を新しいプリアンブルのためのNPRACH資源に設定する場合、64個のRAPIDはいずれも副搬送波に1:1とマッピングされることができる。
また、新しいプリアンブルのためにNPRACHに割り当てられた副搬送波の個数は1から144までのうち、Kに割り切れる数に設定されることによって、NPRACH資源を端末に知らせることができる。
例えば、Kの値が「36」である場合、{n36、n72、n108、n144}のうち一つの値が設定でき、Kの値が「48」である場合、{n48、n96、n144}のうち一つの値がNPRACH資源に設定できる。
Kが「48」であり、新しいプリアンブルのフォーマットのためにNPRACHに割り当てられた副搬送波の個数が常時48に固定される場合、レガシーFDDと同じ個数のRAPIDを使用すると設定されることができる。
実施例4
システム情報(例えば、SIB2−NB、SIB22−NB等)を介して設定された副搬送波の個数によって異なる方法が使用できる。
ケース1:設定された副搬送波の個数が64よりも小さいか同一である場合、
ケース2:設定された副搬送波の個数が64よりも大きい場合
ケース1の場合、基地局によって64よりも小さいか同じ数の副搬送波がプリアンブルの送信のための資源に設定された場合、端末は0から63までのRAPIDを各副搬送波のインデックスに1:1にマッピングし、全て使用するように設定できる。
この際、設定された副搬送波の個数である
Figure 0006989708
がn*K(この際、nは1よりも大きいか同じ量の整数)であり、n*Kの値が64よりも小さいか同じであるようにするnとKについては、0〜(n*K)−1までのRAPIDを各副搬送波のインデックスに1:1にマッピングして使用するように設定されることができる。
また、残りのn*Kから63までのRAPIDはreservedとして残しておくことができる。
ケース2の場合、基地局によって64よりも大きい数の副搬送波がプリアンブルの送信のための資源に設定された場合、端末が0から63までのRAPIDを事前に約束された特定の副搬送波のインデックスにマッピングして使用するように設定されることができる。
もし、設定された副搬送波の数が
Figure 0006989708
であれば、
Figure 0006989708
の副搬送波のうち、
Figure 0006989708
64個の副搬送波を除いた残りの64個の副搬送波のインデックスのみ使用されるように設定されることができる。
この際、選択される副搬送波は、下記のような規則を有することができ、図13又は図14のように構成されることができる。
図13は、本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。
第一に、図13に示すように設定された副搬送波の個数
Figure 0006989708
がm*K(この際、mは1よりも大きいか同じ量の整数)であれば、使用されないように設定されなければならない副搬送波の数は(m*K−64)になり、各K個の副搬送波のうち、副搬送波のインデックスが最も大きい副搬送波から(m*K−64)/2m個、副搬送波のインデックスが最も小さい副搬送波から(m*K−64)/2m個が使用されないように設定されることができる。
また、残りの64個の副搬送波は、副搬送波のインデックスが小さい値を有する副搬送波から昇順にRAPID値を0から63まで使用されると設定されることができる。
例えば、Kが「36」、mが「2」である場合、端末は基地局から計72個の副搬送波を新しいプリアンブルのために使用するように設定されることができる。
この場合、前記で説明した通り、計8個の副搬送波が使用されないように設定されなければならないので、36個の副搬送波のうちインデックス値が最も大きい2個、最も小さい2個が使用されないように設定されると、計72個の副搬送波のうち8個の副搬送波が使用されないように設定されることができる。
このような方法を通じて新しいNPRACH資源がレガシーNPRACH、NPUSCH等と多重化される場合、使用されない搬送波がガード役割を行える。
図14は、本明細書で提案する方法が適用できるプリアンブルの送信のための副搬送波のインデックスのまた別の一例を示す図である。
第二に、図13で説明した方法と類似するが、使用されない副搬送波の位置が変更し得る。
具体的に、基地局によって設定された副搬送波の個数
Figure 0006989708
がm*K(この際、mは1よりも大きいか同じ量の整数)であれば、使用されないように設定されなければならない副搬送波の数は(m*K−64)になり、各K個の副搬送波のうち副搬送波のインデックスが最も大きい副搬送波から(m*K−64)/2個、副搬送波のインデックスが最も小さい副搬送波から(m*K−64)/2個が使用されないように設定されることができる。
即ち、計(m*K−64)個の副搬送波が使用されないように設定できる。
また、残りの64個の副搬送波は、副搬送波のインデックスが小さい値を有する副搬送波から昇順にRAPID値を0から63まで使用されると設定されることができる。
例えば、Kが「36」、mが「2」である場合、端末は基地局から計72個の副搬送波を新しいプリアンブルのために使用するように設定されることができる。
この場合、前記で説明した通り、計8個の副搬送波が使用されないように設定されなければならないので、72個の副搬送波のうちインデックス値が最も大きい4個、最も小さい4個が使用されないように設定されると、計72個の副搬送波のうち8個の副搬送波が使用されないように設定できる。
実施例5
システム情報(例えば、SIB2−NB、SIB22−NB等)を介して設定された副搬送波の個数に関係なく、特定位置の副搬送波のみ新しいプリアンブルの送信のために使用されるように既設定されることができる。
基地局と端末間に既設定されることができる規則のうち一例として、K個の副搬送波で構成された新しいプリアンブルのNPRACH資源の基本領域当たりL個のRAPIDを使用するように設定し、
Figure 0006989708
のRAPIDが使用できる。
この際、RAPIDを最大64個まで使用するために、L値は
Figure 0006989708
のような値を有するように設定されなければならない。
例えば、Kの値が「36」に設定されると、Lは「16」になり、使用できるRAPIDの総個数は64個になる。即ち、36個の副搬送波のうち、特定の16個の副搬送波のみを使用するため、セルに特定された特定の16個の副搬送波のみ使用されるように設定されることができる。
このような方法を通じて、セル間干渉(inter cell interference)を減少させることができるという効果がある。
実施例5で特定の16個の副搬送波は下記のような方法を通じて決定されることができる。
<実施例5−1>
特定の16個の副搬送波は、Cell IDに基づいてeven number Cell IDとodd number Cell IDとを区別し、第一のグループに属したセルは、36個の副搬送波のうち、偶数番目の副搬送波のうち最も小さい数と最も大きいインデックス値を有する副搬送波を除いた16個の副搬送波に設定されることができる。
即ち、偶数番目の副搬送波のうち、最も小さいインデックス値及び最も大きいインデックス値を有する副搬送波を除いた16個の副搬送波が新しいプリアンブルの送信のために使用されるように設定されることができる。
例えば、偶数番目の副搬送波のうち、最も小さいインデックス値及び最も大きいインデックス値を有する副搬送波を除いた16個の副搬送波は、{2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32}のインデックス値を有する副搬送波になることができる。
奇数番目の副搬送波のうち、最も小さいインデックス値及び最も大きいインデックス値を有する副搬送波を除いた16個の副搬送波は、{3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33}のインデックス値を有する副搬送波になることができる。
この場合、両端の副搬送波を使用しないことで、使用されない副搬送波は新しいNPRACH資源がレガシーNPRACH、NPUSCH等と多重化される場合、ガード役割を行える。
下記の表10は、実施例5−1に対する副搬送波のインデックスとRAPIDの一例を示す。前記で説明した二つのグループのセルは、1つの表に基づいてRAPIDが決定されるように設定されることができる。
Figure 0006989708
<実施例5−2>
実施例5−1と基本的な方法は類似するが、Cell IDに基づいてeven number Cell IDとodd number Cell IDとを区別し、二つのグループのセルが互いに異なる表に基づいてRAPIDを決定することができる。
即ち、奇数のインデックスを有する副搬送波を使用するセルと、偶数のインデックスを有する副搬送波を使用するセルの副搬送波のインデックスとRAPIDのマッピングの順序が互いに異なって設定されることができる。
例えば、even number Cell IDを有するセルは、下記の表11に基づいてRAPIDを決定することができ、odd number Cell IDを有するセルは、下記の表12に基づいてRAPIDを決定することができる。
Figure 0006989708
Figure 0006989708
表11と表12は、副搬送波のインデックスとRAPIDのマッピングの順序が逆になっている。このような方法を用いると、両端の副搬送波を使用しないことで、使用されない副搬送波は新しいNPRACH資源がレガシーNPRACH、NPUSCH等と多重化される場合、ガード役割を行える。
また、セル間干渉によるRAPIDの受信誤謬の確率も減少させることができる。
Kの値が「36」に設定された場合、新しいプリアンブルを構成するシンボルグループ間のホッピングを行う周波数サイズが各プリアンブルが有する開始の副搬送波の値によって、下記の表13のように4個の値のうち一つを有すると設定されることができる。
Figure 0006989708
本実施例のまた別の例として、K値が「48」に設定されると、実施例5で説明した方法によって、Lは「21」になり、RAPIDの総個数は63個が使用されるように決定されることができる。
即ち、48個の副搬送波のうち、21個の特定の副搬送波のみ使用されるため、セルに特定された21個の特定の副搬送波が使用されるように設定されることができ、これは、セル間干渉(inter cell interference)を減少させることができる。
この場合、63個のRAPIDを使用するため、0から52までのRAPIDが使用されるように設定されることができ、63はreservedとして置いておくことができる。
この際、21個の特定の副搬送波は、実施例5−1及び5−2と同様に、下記の実施例5−3及び5−4を介して設定されることができる。
<実施例5−3>
21個の特定の副搬送波は、Cell IDに基づいてeven number Cell IDとodd number Cell IDとを区別し、一番目のグループに属したセルは、48個の副搬送波のうち最も小さいインデックス値を有する副搬送波(例えば、0、1、2)と最も大きいインデックス値を有する副搬送波(例えば、45、46、47)を除いた偶数番目の副搬送波と決定されることができる。
即ち、48個の副搬送波のうち最も小さいインデックス値を有する副搬送波(例えば、0、1、2)と最も大きいインデックス値を有する副搬送波(例えば、45、46、47)を除いた偶数番目の副搬送波は、{4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44}になり、奇数番目の副搬送波は、{3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43}になる。
この場合、両端の副搬送波を使用しないことで、使用されない副搬送波は新しいNPRACH資源がレガシーNPRACH、NPUSCH等と多重化される場合、ガード役割を行える。
下記の表14は、実施例5−3に対する副搬送波のインデックスとRAPIDの一例を示す。前記で説明した二つのグループのセルは、1つの表に基づいてRAPIDが決定されるように設定されることができる。
Figure 0006989708
<実施例5−4>
実施例5−3と基本的な方法は類似するが、Cell IDに基づいてeven number Cell IDとodd number Cell IDとを区別し、二つのグループのセルが互いに異なる表に基づいてRAPIDを決定することができる。
即ち、奇数のインデックスを有する副搬送波を使用するセルと偶数のインデックスを有する副搬送波を使用するセルの副搬送波のインデックスとRAPIDのマッピングの順序が互いに異なって設定されることができる。
例えば、even number Cell IDを有するセルは、下記の表15に基づいてRAPIDを決定することができ、odd number Cell IDを有するセルは、下記の表16に基づいてRAPIDを決定することができる。
Figure 0006989708
Figure 0006989708
本発明のまた別の実施例として、新しいプリアンブルのためのRAPIDの個数が64個よりも大きい場合、下記のような方法を通じて設定することができる。
<実施例6>
新しいプリアンブルのためのRAPIDの最大値が64よりも大きい場合、RARサブヘッダの6ビットのフィールドとreservedフィールドを用いて、RAPIDを設定することができる。
具体的に、0から63までのRAPIDは、RARサブヘッダの6ビットのフィールドのみで表現し、64からRAPIDの最大値であるRAPIDMAXまではRARのreservedフィールドを更に使用してRAPIDを示すように基地局は設定することができる。
RARのreservedフィールドは、計6ビットが存在するが、周波数軸上で新しいプリアンブルのための副搬送波の個数が最大144個(副搬送波間隔が1.25kHzである場合)であるので、RARのreservedフィールドの2ビットをさらに使用して最大144個のRAPIDを示すように設定されることができる。
RARサブヘッダの6ビットにさらにRAR reservedフィールドの2ビットを合わせて、計8ビットのサイズを有するフィールドを介して新しいプリアンブルのRAPIDを示すように設定されることができる。
即ち、新しいプリアンブルを送信する場合、RARのサブヘッダでRAPIDを示すフィールドのサイズは8ビットに設定されることができる。
この際、端末は、RAR reservedフィールドをMSBとして認識するように設定されることができる。例えば、RARのサブヘッダの6ビットフィールド値がいずれも「1」であり、RAR reservedフィールドの2bits値が「01」を示す場合、127(=01111111)のRAPIDを示すように設定されることができる。
即ち、reservedフィールドの値が最前の値として認識され、RAPIDを示すことができる。
本発明のまた別の実施例として、RARのサブヘッダの6ビットフィールドはfloor(RAPID/3)の値を示し、RAR reservedフィールドの2ビットがRAPID modular 3の値を示すと設定されることができる。
例えば、RAPID値が127である場合、floor(127/3)=42であるので、RARのサブヘッダの6ビットフィールドは101010で表現され、127 modular 3=1であるので、RARのreservedフィールドの2ビット値は01で表現されると設定されることができる。
このような方法を通じて、1.25kHzの副搬送波間隔を使用する新しいプリアンブルを基準に周波数軸上の可能な全ての副搬送波を使用してプリアンブルを送信することができる。
本発明のまた別の実施例として、レガシープリアンブルのための資源と新しいプリアンブルのための資源が周波数軸上で同一のRA−RNTI値を共有する開始のサブフレームを選択した場合、基地局は新しいプリアンブルのための資源を設定するSIBを介してさらにRAPIDオフセットを指示するパラメータを端末に送信することができる。
即ち、新しい端末は、現在のプリアンブルを送信しようとする資源とレガシー資源が同一のRA−RNTIを使用すべきであるということが分かるため、SIBを介してさらに送信されたRAPIDのオフセット値を認識し、新しいプリアンブルのための資源の一番目のRAPID値を基地局から送信されるように設定されることができる。
もし、新しいプリアンブルが72個の副搬送波を使用するように設定され、レガシープリアンブルのための資源と新しいプリアンブルのための資源が時間軸上で同一のRA−RNTI値を共有する場合、基地局はRAPIDのオフセット値を端末に送信すべきであり(例えば、その値が24である場合)、新しいプリアンブルの送信のための端末は、72個の副搬送波に該当するRAPIDを選択された副搬送波のインデックス+RAPIDのオフセット(例えば、24から95)と認識するように設定されることができる。
この際、RAPIDのオフセット値は、該当搬送波にレガシープリアンブルのための資源が1つ以上のCEレベル別に設定されている場合、各CEレベル別に独立にRAPIDのオフセットが送信できる。
このような方法を通じて、同一のRA−RNTI値を共有する端末間のRAPIDまで同一である場合に発生する問題点を解決することができる。
本発明のまた別の実施例として、時間軸上で同一のRA−RNTI値を共有する開始のサブフレームを選択したレガシープリアンブルのための資源に対する構成情報を端末が直接認識し、新しいプリアンブルのための資源が有する一番最初のRAPID値を決定することができる。
即ち、新しいプリアンブルを送信しようとする端末は、現在のプリアンブルを送信しようとする資源とレガシー資源が同一のRA−RNTIを使用すべきであるということを認識することができるため、レガシー資源のための構成を確認し、レガシー資源で使用されるRAPIDの最大値を計算することができる。
従って、新しいプリアンブルを送信しようとする端末は、計算された値に基づいて新しいプリアンブルのための資源で使用するRAPID値の範囲を判断することができ、それによるRARを送信することができる。
もし、新しいプリアンブルが72個の副搬送波を使用するように構成され、レガシープリアンブルのための資源と新しいプリアンブルのための資源が時間軸上で同一のRA−RNTI値を共有する場合、新しいプリアンブルを送信しようとする端末は、レガシープリアンブルのための資源に該当する構成を確認し、該当資源が使用するRAPIDの最大値であるRAPIDlegacy_MAXを計算することができる。
RAPIDlegacy_MAXを計算した端末は、新しいプリアンブルのための資源の72個の副搬送波に該当するRAPIDを選択された副搬送波のインデックス+RAPIDlegacy_MAXと認識することができる。
例えば、RAPIDMAXが「12」である場合、新しいプリアンブルのためのRAPIDは、12〜83と決定されることができる。
このような方法は、重複するレガシー資源によって、常時独立したRAPIDMAX値を有することができる。
このような方法を通じて、同一のRA−RNTI値を共有する端末間のRAPIDまで同一である場合に発生する問題点を解決することができ、更なるシグナリングは必要ではない。
本発明のまた別の実施例として、レガシープリアンブルのための資源と新しいプリアンブルのための資源が時間軸上で同一のRA−RNTI値を共有する開始のサブフレームを選択した場合にのみ新しいプリアンブルのRAPIDは特定値以降の値のみを使用するように設定されることができる。
即ち、新しいプリアンブルを送信しようとする端末は、現在のプリアンブルを送信しようとする資源とレガシー資源が同一のRA−RNTIを使用すべきであるということを認識することができるため、端末は常時固定された値であるRAPIDlegacy_MAX値以降のRAPIDのみを使用することができる。
この際、RAPIDlegacy_MAX値は、レガシープリアンブルが用いることができる最大値である47であり得る。もし、新しいプリアンブルが72個の副搬送波を使用するように設定され、レガシープリアンブルのための資源と新しいプリアンブルのための資源が時間軸上で同一のRA−RNTI値を共有する場合、新しいプリアンブルのための資源で72個の副搬送波に該当するRAPIDは、選択された副搬送波のインデックス+RAPIDlegacy_MAXと端末は認識することができる。
例えば、RAPIDlegacy_MAX値が47である場合、新しいプリアンブルのためのRAPIDは、48〜119と決定されることができる。
このような方法を通じて、同一のRA−RNTI値を共有する端末間のRAPIDまで同一である場合に発生する問題点を解決することができ、更なるシグナリングは必要ではない。
また、端末がレガシープリアンブルのための資源を見て計算をする必要がないという効果もある。
新しいプリアンブルに対するNPDCCH orderのためのDCIフォーマットN1の設計
特定のDCIフォーマット(DCI format N1)を使用したNPDCCH orderでRACH手続を始める場合、既存のレガシープリアンブル以外に新しいプリアンブルのフォーマットであるフォーマット2を使用するプリアンブルである新しいプリアンブルが使用できる。
この場合、基地局は端末に割り当て(又は設定)られたプリアンブルのプリアンブルフォーマットに従って、NPDCCHのDCIフィールドを異なって設定して端末に送信することができる。
具体的に、プリアンブルフォーマットによってプリアンブルの送信のための副搬送波間隔等が変わる場合、基地局は端末が送信すべきプリアンブルのプリアンブルフォーマット及びプリアンブルの送信のための副搬送波を知らせるべきである。
例えば、基地局はDCIに端末が送信すべきプリアンブルのプリアンブルフォーマットを指示する指示子及び副搬送波を指示するフィールドを含ませて端末に送信することができる。
この際、指示子は、プリアンブルフォーマットが0又は1である場合、「0」の値を有することができ、プリアンブルフォーマットが2である場合、「1」の値を有することができる。
プリアンブルフォーマット0又は1は、前記で見た通り、3.75kHzの副搬送波間隔を有することができ、プリアンブルフォーマット2(FDD NPRACH format 2)は1.25kHzの副搬送波間隔を有することができる。
以下、プリアンブルフォーマットが0又は1であるプリアンブルを第1のプリアンブル(又は、レガシープリアンブル(legacy preamble))、プリアンブルフォーマットが2であるプリアンブルを第2のプリアンブル(又は、向上したプリアンブル(enhanced preamble))という。
第2のプリアンブルのためのNPRACH資源は、第1のプリアンブルのためのNPRACH資源とオーバーラップされてもよく、オーバーラップされなくてもよい。
従って、同一の搬送波に同一のCEレベルを有し、オーバーラップされない第1のプリアンブルのためのNPRACH資源と第2のプリアンブルのためのNPRACH資源が各々存在し得る。
この場合、基地局は、端末がNPDCCH orderを介して第1のプリアンブルを送信するか、第2のプリアンブルを送信するかに対して指示する必要がある。
従って、NPDCCH orderのためのDCI format N1は、端末が送信すべきプリアンブルを指示するkビットのサイズを有する(例えば、1ビット)フィールドを含むことができる。
即ち、基地局は、NPDCCH orderに基づいてRACH手続が始まる場合、NPDCCHを介して送信されるDCIに端末が送信すべきプリアンブルのフォーマットを示す指示子を含ませて送信することができる。
下記の表17は、DCI format N1の一例を示す。
Figure 0006989708
表17のように、DCI format N1の長さは、計24ビットで構成されることができ、端末のブラインドデコーディングの回数を増加させないために、残りのビットである10ビットは、いずれも「1」に設定されることができる。
表17で、Flag for format N0/format N1 differentiationは、DCIのフォーマットを示すフラグであり、Starting number of NPRACH repetitionsは、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報を意味する。
また、Carrier indication of NPRACHは、プリアンブルの送信のための搬送波に関する情報である。
残りの10ビットのうちの1ビットを、前記で説明したNPDCCH orderのためのDCI format N1は端末が送信すべきであるプリアンブルを指示する指示子に設定する場合、9ビットが「1」に設定され、NPDCCHを介して端末に送信されるDCIは24ビットの長さを維持することができる。
この際、端末が送信すべきプリアンブルを指示する指示子は、プリアンブルフォーマット指示子(preamble format indicator)又はFDD NPRACHフォーマット指示子フィールド(FDD NPRACH format indication field)と呼ばれ得る。
端末は基地局からDCIを受信すると、RACH手続を行うために、プリアンブルフォーマット指示子に従って指示されたフォーマットのプリアンブルを基地局に送信し、基地局は端末にこれに対する応答として応答メッセージを送信することができる。
この際、同一の搬送波と同一のCEレベルに第2のプリアンブルのためのNPRACH資源と第1のプリアンブルのためのNPRACH資源のうち一つのみ構成された場合にも、プリアンブルフォーマット指示子が全ての端末に送信されるDCIに全て含まれる場合、端末はプリアンブルフォーマット指示子の値は無視するように設定されるか、プリアンブルフォーマット指示子の値が特定値(0又は1)に固定されて送信されることを事前に認識するように設定されることができる。
また、NPDCCH orderによるRACHの開始のためのDCI format N1にプリアンブルフォーマットを指示する明示的なフィールドが含まれており、DCIを介して指示された特定のCEレベルと特定の搬送波に第1のプリアンブル資源と第2のプリアンブル資源のうち一つのみ設定されているにもかかわらず、プリアンブルフォーマットを指示する明示的なフィールドによって指示された値が異なると、端末は該当NPDCCH orderは有効ではないと判断することができる。
或いは、プリアンブルフォーマットを指示する明示的なフィールドの値を無視し、特定のCEレベルと特定の搬送波に存在するプリアンブル資源を選択してプリアンブルを送信することができる。
この際、プリアンブルフォーマット指示子は基地局及び/又は端末がプリアンブルフォーマット2を支援する場合、DCIに含まれることができる。
即ち、基地局が上位層のシグナリング(例えば、RRC signalling)を介して基地局がプリアンブルフォーマット2を支援するということを端末に知らせた場合にのみ、プリアンブルフォーマット指示子がDCIに含まれて端末に送信されることができる。
このような方法は、基地局の自由度を高めることができる。
本発明のまた別の実施例として、NPDCCH orderによって開始されるRACH手続でプリアンブルフォーマット0又は1以外にプリアンブルフォーマット2が使用される場合、副搬送波を示すフィールドのサイズがプリアンブルフォーマットに従って変更され得る。
具体的に、同一の搬送波と同一のCEレベルを使用する第2のプリアンブルのためのNPRACH資源と第1のプリアンブルのためのNPRACH資源がオーバーラップされる場合、計使用するRAPIDの個数が64個を超えなければ、NPDCCH orderによるRACH手続の開始のためのDCI format N1に更なるフィールドが設定されない。
即ち、第1のプリアンブルのためのRAPIDが0からK−1までK個に設定され、第2のプリアンブルのためのRAPIDがKから63まで設定されると、表17でRACH手続のためのプリアンブルを送信するための副搬送波に関する情報である「NPRACHの副搬送波指示子(subcarrier indication of NPRACH)」フィールドの6ビットだけでもプリアンブルの種類を区別することができる。
この際、NPRACHの副搬送波指示子フィールドは、副搬送波指示子フィールドと呼ばれ得る。
この場合、副搬送波指示子フィールドで既存に第1のプリアンブルのために使用していた状態(例えば、64個のうち0から47)とreservedされていた状態(例えば、64個のうち48から63)まで全て使用し、第1のプリアンブルと第2のプリアンブルが区別できる。
もし、副搬送波指示子フィールドだけでもプリアンブルの種類を区別することができる場合にも、前記で説明したプリアンブルフォーマット指示子が全ての端末のDCIに共通して含まれると、端末はプリアンブルフォーマット指示子の値は無視するか、特定値(0又は1)に固定されて送信されると分かる。
しかし、第2のプリアンブルの送信のためのNPRACH資源と第1のプリアンブルの送信のためのNPRACH資源がオーバーラップされるか否かと関係なく、特定のNPRACH資源で支援するRAPIDの総個数が64個よりも大きい場合、NPDCCH orderのためのDCI format N1で副搬送波指示子フィールドのビット数が増加する必要がある。
即ち、プリアンブルのフォーマットによる副搬送波間隔のサイズが小さくなるに従って、副搬送波指示子フィールドのビット数は同一又は増加し得る。
例えば、プリアンブルフォーマット0/1は、副搬送波間隔が3.75kHzであるため、プリアンブルのRAPIDの個数の最大値は48であった。即ち、1RB(180kHz)でプリアンブルの送信のために計48個の副搬送波が設定でき、端末は基地局のDCIに副搬送波指示子フィールドにより指示された副搬送波を介してプリアンブルを基地局に送信することができる。
従って、プリアンブルフォーマットが0/1である場合、副搬送波指示子はプリアンブルを送信するための副搬送波を示すために、6ビットのサイズのみ必要である(6ビットの場合、最大64個のRAPIDを示すことができる)。
しかし、プリアンブルフォーマットが2である場合には、副搬送波間隔が1.25kHzであるため、プリアンブルのRAPIDの個数の最大値は144になる。即ち、1RB(180kHz)でプリアンブルの送信のためには計144個の副搬送波が設定されるべきである。
従って、プリアンブルフォーマットが2である場合、副搬送波指示子はプリアンブルを送信するための副搬送波を示すために、最小8ビットのサイズが必要である。
即ち、許容されるRAPIDの総個数をRAPIDMAXというとき、副搬送波指示子フィールドのサイズは下記数式6によって決定されることができる。
Figure 0006989708
数式6により、RAPIDMAXが64よりも大きく、128個を超えなければ、副搬送波指示子フィールドのビット数は7ビットで構成されることができ、RAPIDMAXが128よりも大きく、256個を超えなければ、副搬送波指示子フィールドのビット数は8ビットで構成されることができる。
もし、R個の更なるビットフィールドが必要な場合、RはDCIの全長(24bit)を考慮し、最大10ビットを超えることができず、残りのビットである10−R bitは、前記で説明した通り「1」に設定され、DCIフィールドの全長は24ビットになることができる。
また、NPDCCH orderのためのDCI format N1にシンボルレベルスクランブリング(symbol level scrambling)又はシンボルグループレベルスクランブリング(symbol group level scrambling)をするように指示する1ビットの追加フィールドがさらに含まれることができる。これは、基地局の必要に応じて、第1のプリアンブルのためのNPRACH資源を指示する場合にも、事前に知っている方法で定義されたシンボルレベルスクランブリング又はシンボルグループレベルスクランブリングを行うように、DCIを介して基地局が端末に指示することができる。
このような方法は、隣接セルとの境界に位置している端末であると基地局が判断した場合に、該当端末が送信するプリアンブルの信頼性を向上させることができる。
また、第2のプリアンブルは、シンボルレベルスクランブリング又はシンボルグループレベルスクランブリングが含まれたプリアンブルであってもよく、1.25kHzの副搬送波間隔を支援するFDD NPRACHフォーマット2であってもよい。
前記で説明したフィールドは、重複して必要であるかもしれない。例えば、同一の搬送波に同一のCEレベルを有し、オーバーラップされない第1のプリアンブルのためのNPRACH資源と第2のプリアンブルのためのNPRACH資源が各々存在し、第2のプリアンブルのためのNPRACH資源に許容されるRAPIDの最大値が144個である場合、副搬送波指示子は、6ビットで2ビットがさらに必要な8ビットになり、プリアンブルフォーマットを指示するためのプリアンブルフォーマット指示子が必要である。
この場合、残りの10ビットで3ビットがさらに必要であるため、7ビットのみいずれも「1」の値に設定されることができる。
本発明のまた別の実施例として、NPDCCH orderのためのDCI format N1にプリアンブルフォーマットを指示するプリアンブルフォーマット指示子フィールドが追加されないことがある。
具体的に、NPDCCH orderのためのDCI format N1を介して指示された特定のCEレベルと、特定の搬送波に第1のプリアンブル資源と第2のプリアンブル資源とがいずれも存在する場合、該当端末は、すぐ直前にRACH手続で成功したプリアンブルフォーマットに該当する資源を選択してプリアンブルを送信することができる。
即ち、端末が接続モード(connected mode)である場合、RACH手続を成功的に行った経験があるため、端末は事前に成功的に行ったRACH手続に基づいて、プリアンブルフォーマットに該当する資源を選択してプリアンブルを送信することができる。
このような方法を通じて、NPDCCH orderのためのDCI format N1にプリアンブルフォーマットを指示するための更なるフィールドを構成しなくてもよい。
本発明のまた別の実施例として、NPDCCH orderのためのDCI format N1を介して指示された特定のCEレベルと特定の搬送波に第1のプリアンブル資源と第2のプリアンブル資源のうち一つのみ設定される場合、端末は以前に成功的に行ったRACH手続のプリアンブルと関係なく、該当CEレベルと該当搬送波に存在するプリアンブル資源を選択してプリアンブルを送信することができる。
このような方法は、NPDCCH orderのためのDCI format N1にプリアンブルフォーマットを指示するプリアンブルフォーマット指示子を更に含ませなくてもよく、基地局の自由度を高めることができるという効果がある。
本発明のまた別の実施例として、NPDCCH orderのためのDCI format N1を介して指示された特定のCEレベルと特定の搬送波に第1のプリアンブル資源と第2のプリアンブル資源のうち一つのみ設定され、該当特定のCEレベルと特定の搬送波に構成されている資源に該当するプリアンブルが、端末が直前に成功的に行ったRACH手続のプリアンブルと異なる場合、端末は該当NPDCCH orderは有効ではないと判断することができる。
このような方法は、基地局は既に該当端末が直前に成功的に行ったRACH手続を介して送信したプリアンブルを認識しているため、これと異なるプリアンブルを送信するように指示しないことを端末は予想できるためである。
本発明のまた別の実施例として、NPDCCH orderのためのDCI format N1を受信すると、該当DCIを介して指示された特定のCEレベルと特定の搬送波に存在するプリアンブル資源のうち、時間上で真っ先に示されることを選択し、端末はプリアンブルを送信することができる。
この際、同一のCEレベル、同一の搬送波上に第1のプリアンブル資源と第2のプリアンブル資源とが各々独立に設定され、各資源別に使用するRAPID値が64を超えなくてもよい。
例えば、NPDCCH orderに指示されたRAPID値が0から47のうち一つであれば、該当DCIを介して指示された特定のCEの特定のCEレベルと特定の搬送波に存在するプリアンブル資源のうち、時間上で真っ先に示す資源を選択し、端末はプリアンブルを送信することができる。
この際、端末はNPDCCH orderに指示されたRAPID値が48から63のうち一つであれば、第2のプリアンブル資源を選択してプリアンブルを送信することができる。
本発明のまた別の実施例として、CEレベルに従って、互いに異なるFDD NPRACH formatがSIB(例えば、SIB 2又はSIB 22)を介して設定されることができる。
この場合、NPDCCH orderのためのDCI format N1の「Starting number of NPRACH repetitions」フィールドを用いて暗示的にプリアンブルフォーマットが端末に指示されることができる。
即ち、SIBに事前にCEレベルとNPRACHフォーマットをマッチングさせておき、NPDCCH orderはCEレベルのみを端末に指示することによって、これにマッチングされるプリアンブルフォーマットを端末は認識することができる。
各CEレベル別に設定された(又はマッチングされた)FDD NPRACH formatは、実際のシステム情報(例えば、SIB、RRC)を解釈する端末によって互いに異なって設定されることができる。
例えば、端末の設定(例えば、Releaseによる端末)によって、プリアンブルフォーマット2を支援しない端末には全てのCEレベル(例えば、CEレベル0、1、2)のためにFDD NPRACH format 1を使用するように、CEレベルとFDD NPRACH formatとがマッチングされるように基地局は設定することができる。
しかし、プリアンブルフォーマット2を支援する端末にはCEレベル0及び1は、FDD NPRACH format 1を使用し、CEレベル2は、FDD NPRACH format 2を使用するように、基地局はCEレベルとFDD NPRACH formatとをマッチングさせることができる。
この場合、端末がFDD NPRACH format 2を支援しなければ、端末はNPDCCH orderを介してCEレベル2の指示を受けると、FDD NPRACH format 1を用いてRACH手続を行うことができる。
しかし、端末がFDD NPRACH format 2を支援すると、端末はNPDCCH orderを介してCEレベル2の指示を受けると、FDD NPRACH format 2を用いてRACH手続を行うことができる。
このような方法を用いると、NPDCCH orderのためのDCI format N1にプリアンブルフォーマットを指示するために、別途の指示子を追加しなくてもよい。
専用スケジューリング要請のためのNPRACH資源
送信スケジューリング要請(Dedicated scheduling request:SR)のためにNPRACH資源が使用される場合、下記のような方法が適用できる。
第一に、NPRACH資源のうち一つ又は複数個の搬送波を専用SRに指定する場合、特定の開始の搬送波を用いて送信できる専用SR資源を1つ以上の端末のためにTDM方式を通じて多重化できる。
具体的に、専用SRを送信することができるNPRACH資源はSIBを介して事前にプリアンブルの繰り返し回数が決定されている。しかし、専用SRを送信するための端末は、既に接続モード(connected mode)で動作しており、該当NPRACH資源に該当するプリアンブルの繰り返し回数だけ繰り返してプリアンブルが送信されなくても、基地局は該当専用SRを受信することができる。
従って、基地局は専用SRのためのRRC signalingを介して、特定のNPRACH資源(例えば、搬送波、CEレベル)等を端末に知らせることができる。
この場合、特定のスケーリング因子のセットが標準に指定されていることがあり、実際に使用されるスケーリング因子の値と実際のSRを送信するタイミングインデックス(例えば、スケーリング因子に基づく送信インデックス等)をRRC signallingを介して端末に送信されることができる。
この際、スケーリング因子の値がNPRACH資源に特定されるか、端末に特定されるように設定されることができる。
もし、端末に特定されるか、スケーリング因子の値が設定される場合、基地局は他の端末のSR資源と重ならないように資源を割り当てるべきである。
例えば、端末は設定された搬送波とCEレベルに該当するNPRACHの繰り返し回数が128であり、標準に定義されたスケーリング因子のセットが{0、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、…}のような場合、実際のスケーリング因子の値が1/8に設定され、SR送信のためのタイミングインデックスが1に設定されることができる。
この場合、端末はNPRACH資源の特定の副搬送波のインデックスに該当する単一トーン資源のうち、16(128/8)番目のプリアンブルが送信される瞬間から16回だけSR送信を繰り返して送信することができる。
このような方法を用いる場合、特定の副搬送波のインデックスに該当するSRのための単一トーン資源をTDM方式を介して多重化して複数の端末に割り当てることができるため、専用SR capacityが充分に確保できるという効果がある。
第二に、前記と類似するが、基地局は送信SRのためのRRCシグナリングを介して、特定のNPRACH資源(例えば、搬送波、CEレベル)等を端末に知らせるとともに、SR送信タイミングオフセットの情報と実際のSRのための繰り返し回数を知らせることができる。
例えば、端末は設定された搬送波とCEレベルに対応するNPRACHの繰り返し回数が128である場合、基地局は特定の端末にSRの繰り返し回数を32に設定し、送信タイミングオフセットを16(単一トーンプリアンブルの長さ)に設定することができる。
この場合、特定の端末は、該当NPRACH資源の特定の副搬送波のインデックスに該当する単一トーン資源のうち、16番目のプリアンブルが送信される瞬間から32回だけSR送信を繰り返して送信することができる。
このような方法を用いると、基地局が完全動的に特定の副搬送波のインデックスに該当するSRのための単一トーン資源をTDM方式を介して多重化し、複数の端末に割り当てることができるため、専用SR capacityが充分に確保でき、専用SRが必要な複数の端末に独立した繰り返し回数を割り当てることができるという効果がある。
本発明のまた別の実施例として、専用SRを送信することができるNPRACH資源のプリアンブルの繰り返し回数に対して端末が設定されたSR送信の繰り返し回数が小さい場合、端末はNPRACH資源内の時間軸上の送信開始の位置を介して特定の情報を伝達することができる。
この際、時間軸上の送信開始の位置は、繰り返し送信される各プリアンブルを一番目のシンボルグループが送信される位置のうち一つであるか、毎シンボルグループが送信できる位置のうち一つであり得る。
また、特定の情報は、BSR(buffer state report)を含むことができる。
例えば、設定された搬送波とCEレベルに対応するNPRACHの繰り返し回数が128であり、SR送信の繰り返し回数が32である場合、少なくは4(128/32)の互いに異なる情報のうち一つを送信することができ、多くは96(128−32)の互いに異なる情報のうち一つを、端末は送信することができる。
このような方法を用いる場合、NPRACHのプリアンブルに更なるシーケンスでスクランブリングをしなくても、更なる情報を端末は送信することができる。
図15は、本明細書で提案する方法が適用できる端末が任意接続プリアンブルを送信する方法の一例を示す図である。
図15を参照すると、端末はNPDCCH orderによってRACH手続を始める場合、DCIに基づいてプリアンブルフォーマットを選択してプリアンブルを基地局に送信することができる。
以下、端末はプリアンブルフォーマット2を支援すると仮定する。
具体的に、まず、端末は基地局から送信される上位層のシグナリングを介して基地局がプリアンブルフォーマット2を支援する可否を認識することができる。
例えば、端末は上位層のシグナリング(例えば、SIB等)を介して送信されるCEレベルでNPRACHフォーマット2を送信するための資源の割り当て可否を介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援するか否かを認識することができる。
以降、端末は基地局からNPDCCH orderを介したRACH手続を行うために、DCIを含むNPDCCHを受信することができる(S15010)。
この際、DCIのフォーマットは、表17及び前記で説明したことと同一のフォーマットで構成されることができる。
具体的に、DCIは端末が送信すべき(又は端末に割り当てられた)プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1であるか、フォーマット2であるか否かを指示するプリアンブルフォーマット指示子、プリアンブルを送信するための副搬送波(Subcarrier)に関する情報である副搬送波指示子、DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び/又はプリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子のうち少なくとも一つを含むことができる。
NPDCCH orderにより開始されるRACH手続のためのDCIのビット数は24ビットであってもよく、設定されたフィールド以外の残りのビットは、端末のブラインドデコーディングの回数を減らすために、「1」の値に設定されることができる。
端末はDCIのプリアンブルフォーマット指示子を介して、端末が送信すべきプリアンブルのフォーマットを認識することができる。
例えば、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット値が「0」である場合、プリアンブルフォーマット0/1を指示し、「1」である場合は、プリアンブルフォーマット2を指示する。
プリアンブルフォーマット0/1は、前記で説明した通り、3.75kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大48個のRAPIDが設定できる。
プリアンブルフォーマット2は、前記で説明した通り、1.25kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大144個のRAIIDが設定できる。
DCIの副搬送波指示子フィールドは、端末のプリアンブルの送信のために割り当てられた副搬送波を示し、プリアンブルフォーマット指示子の値により、フィールドのビット数が変わり得る。
即ち、プリアンブルフォーマット指示子によって指示されたプリアンブルフォーマットの副搬送波間隔が小さくなると、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット数は同一又は増加し得る。
この際、プリアンブルフォーマット指示子のビット数は、数式4によって決定できる。
例えば、プリアンブルフォーマットが0/1である場合、RAPIDは最大48個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大48個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は、48個の副搬送波を各々示すために、6ビットになることができる。
しかし、プリアンブルフォーマットが2である場合、RAPIDは最大144個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大144個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は、144個の副搬送波を各々示すために、8ビットになることができる。
以降、端末はDCIにより指示されたプリアンブルフォーマットによって端末に割り当てられた副搬送波でプリアンブルを基地局に送信することができる(S15020)。
例えば、端末はDCIを介して指示されたプリアンブルフォーマット0/1である場合、プリアンブルフォーマット0/1であるプリアンブル(第1のプリアンブル)を基地局に送信し、プリアンブルフォーマット2である場合、プリアンブルフォーマット2であるプリアンブル(第2のプリアンブル)を基地局に送信することができる。
以降、端末は基地局からプリアンブルに対する応答として任意接続応答メッセージを受信することができる(S15030)。
以降、RACH手続が競合ベースのRACHであるか否かによって、端末は各々該当する手続を行うことができる。
このような方法を通じて、互いに異なる副搬送波間隔を有するプリアンブルフォーマットが設定される場合、端末は自身が送信すべきプリアンブルがどんなプリアンブルフォーマットであるか認識することができ、プリアンブルフォーマットによってDCIフォーマットの特定のフィールドのビット数が変更されることによって、効率的にプリアンブルの送信のための副搬送波を割り当てることができる。
これに関して、前述した端末の動作は、本明細書の図17及び図18に示す端末装置1720、1820によって具体的に実現されることができる。例えば、前述した端末の動作は、プロセッサ1721、1821及び/又はRFユニット(又はモジュール)1723、1825によって行われることができる。
具体的に、プロセッサ1721、1821は、基地局から送信される上位層のシグナリングを介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援する可否を認識することができる。
例えば、プロセッサ1721、1821は、上位層のシグナリング(例えば、SIB等)を介して送信されるCEレベルでNPRACHのフォーマット2を送信するための資源の割り当て可否を通じて、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援するか否かを認識することができる。
また、プロセッサ1721、1821は、RFユニット(又はモジュール)1723、1825を介して基地局からNPDCCH orderを介したRACH手続を行うために、DCIを含むNPDCCHを受信するように制御することができる。
この際、DCIのフォーマットは、表17及び前記で説明したことと同一のフォーマットで構成されることができる。
具体的に、DCIは端末が送信すべき(又は端末に割り当てられた)プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1であるか、フォーマット2であるか否かを指示するプリアンブルフォーマット指示子、プリアンブルを送信するための副搬送波(Subcarrier)に関する情報である副搬送波指示子、DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び/又はプリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子のうち少なくとも一つを含むことができる。
NPDCCH orderにより開始されるRACH手続のためのDCIのビット数は24ビットであってもよく、設定されたフィールド以外の残りのビットは、端末のブラインドデコーディングの回数を減らすために、「1」の値に設定されることができる。
端末は、DCIのプリアンブルフォーマット指示子を介して端末が送信すべできプリアンブルのフォーマットを認識することができる。
例えば、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット値が「0」である場合、プリアンブルフォーマット0/1を指示し、「1」である場合は、プリアンブルフォーマット2を指示する。
プリアンブルフォーマット0/1は、前記で説明した通り、3.75kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大48個のRAPIDが設定できる。
プリアンブルフォーマット2は、前記で説明した通り、1.25kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大144個のRAIIDが設定できる。
DCIの副搬送波指示子フィールドは、端末のプリアンブルの送信のために割り当てられた副搬送を示し、プリアンブルフォーマット指示子の値によってフィールドのビット数が変わり得る。
即ち、プリアンブルフォーマット指示子によって指示されたプリアンブルフォーマットの副搬送波間隔が小さくなると、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット数は同一又は増加し得る。
この際、プリアンブルフォーマット指示子のビット数は数式4によって決定されることができる。
例えば、プリアンブルフォーマットが0/1である場合、RAPIDは最大48個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大48個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は、48個の副搬送波を各々示すために、6ビットになることができる。
しかし、プリアンブルフォーマットが2である場合、RAPIDは最大144個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大144個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は144個の副搬送波を各々示すために、8ビットになることができる。
以降、プロセッサ1821、1921は、RFユニット(又はモジュール)1723、1825を介してDCIによって指示されたプリアンブルフォーマットによって端末に割り当てられた副搬送波で基地局にプリアンブルを送信するように制御することができる。
例えば、プロセッサ1821、1921は、RFユニット(又はモジュール)1723、1825を介してDCIに基づいて指示されたプリアンブルフォーマット0/1である場合、プリアンブルフォーマット0/1であるプリアンブル(第1のプリアンブル)を基地局に送信し、プリアンブルフォーマット2である場合、プリアンブルフォーマット2であるプリアンブル(第2のプリアンブル)を基地局に送信するように制御することができる。
以降、プロセッサ1721、1821は、RFユニット(又はモジュール)1713、1815を介して基地局からプリアンブルに対する応答として任意接続応答メッセージを受信するように制御することができ、RACH手続が競合ベースのRACHであるか否かによって、端末は各々該当する手続を行うように制御することができる。
図16は、本明細書で提案する方法が適用できる基地局が任意接続プリアンブルを受信する方法の一例を示す図である。
図16を参照すると、基地局はNPDCCH orderによってRACH手続を始める場合、DCIを介して端末に端末が送信するプリアンブルのプリアンブルフォーマットを知らせることができる。
具体的に、まず、基地局は端末に送信される上位層のシグナリングを介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援する可否を知らせることができる。
例えば、基地局は上位層のシグナリング(例えば、SIB等)を介して送信されるCEレベルでNPRACHのフォーマット2を送信するための資源の割り当て可否を介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援するか否かを端末に知らせることができる。
以降、基地局は端末にNPDCCH orderを介したRACH手続を行うために、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を含むダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を送信することができる(S16010)。
この際、DCIのフォーマットは、表17及び前記で説明したことと同一のフォーマットで構成されることができる。
具体的に、DCIは、端末が送信すべき(又は端末に割り当てられた)プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1であるか、フォーマット2であるか否かを指示するプリアンブルフォーマット指示子、プリアンブルを送信するための副搬送波(Subcarrier)に関する情報である副搬送波指示子、DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び/又はプリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子のうち少なくとも一つを含むことができる。
NPDCCH orderによって開始されるRACH手続のためのDCIのビット数は24ビットであってもよく、設定されたフィールド以外の残りのビットは、端末のブラインドデコーディングの回数を減らすために、「1」の値に設定されることができる。
端末はDCIのプリアンブルフォーマット指示子を介して端末が送信すべきプリアンブルのフォーマットを認識することができる。
例えば、プリンブルフォーマット指示子フィールドのビット値が「0」である場合、プリアンブルフォーマット0/1を指示し、「1」である場合は、プリアンブルフォーマット2を指示する。
プリアンブルフォーマット0/1は、前記で説明した通り、3.75kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大48個のRAPIDが設定できる。
プリアンブルフォーマット2は、前記で説明した通り、1.25kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大144個のRAIIDが設定できる。
DCIの副搬送波指示子フィールドは、端末のプリアンブルの送信のために割り当てられた副搬送波を示し、プリアンブルフォーマット指示子の値によってフィールドのビット数が変わり得る。
即ち、プリアンブルフォーマット指示子によって指示されたプリアンブルフォーマットの副搬送波間隔が小さくなると、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット数は同一又は増加し得る。
この際、プリアンブルフォーマット指示子のビット数は、数式4によって決定されることができる。
例えば、プリアンブルフォーマットが0/1である場合、RAPIDは最大48個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大48個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は、48個の副搬送波を各々示すために、6ビットになることができる。
しかし、プリアンブルフォーマットが2である場合、RAPIDは最大144個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大144個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は144個の副搬送波を各々示すために、8ビットにすることができる。
以降、基地局はDCIによって指示されたプリアンブルフォーマットによって端末に割り当てられた副搬送波で端末からプリアンブルを受信することができる(S16020)。
例えば、基地局はDCIを介して指示されたプリアンブルフォーマット0/1である場合、プリアンブルフォーマット0/1であるプリアンブル(第1のプリアンブル)を端末から受信し、プリアンブルフォーマット2である場合、プリアンブルフォーマット2であるプリアンブル(第2のプリアンブル)を端末から受信することができる。
以降、基地局は端末に任意接続プリアンブルに対する応答として任意継続応答を送信することができる(S16030)。
以降、RACH手続が競合ベースのRACHであるか否かによって、基地局は各々該当する手続を行うことができる。
これに関して、前述した基地局の動作は、本明細書の図17及び図18に示す基地局装置1710、1810によって具体的に実現されることができる。例えば、前述した基地局の動作は、プロセッサ1711、1811及び/又はRFユニット(又はモジュール)1713、1815によって行われることができる。
具体的に、プロセッサ1711、1811は、端末に送信される上位層のシグナリングを介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援する可否を知らせることができる。
例えば、プロセッサ1711、1811は、例えば、基地局は上位層のシグナリング(例えば、SIB等)を介して送信されるCEレベルでNPRACHのフォーマット2を送信するための資源の割り当て可否を介して、基地局がプリアンブルフォーマット2を支援するか否かを端末に知らせることができる。
また、プロセッサ1811、1911は、RFユニット(又はモジュール)1713、1815を介して端末にNPDCCH orderを介したRACH手続を行うために、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を含むダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を送信するように制御することができる。
この際、DCIのフォーマットは、表17及び前記で説明したことと同一のフォーマットで構成されることができる。
具体的に、DCIは、端末が送信すべき(又は端末に割り当てられた)プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1であるか、フォーマット2であるか否かを指示するプリアンブルフォーマット指示子、プリアンブルを送信するための副搬送波(Subcarrier)に関する情報である副搬送波指示子、DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び/又はプリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子のうち少なくとも一つを含むことができる。
NPDCCH orderにより開始されるRACH手続のためのDCIのビット数は24ビットであってもよく、設定されたフィールド以外の残りのビットは、端末のブラインドデコーディングの回数を減らすために、「1」の値に設定されることができる。
端末は、DCIのプリアンブルフォーマット指示子を介して、端末が送信すべきプリアンブルのフォーマットを認識することができる。
例えば、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット値が「0」である場合、プリアンブルフォーマット0/1を指示し、「1」である場合は、プリアンブルフォーマット2を指示する。
プリアンブルフォーマット0/1は、前記で説明した通り、3.75kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大48個のRAPIDが設定できる。
プリアンブルフォーマット2は、前記で説明した通り、1.25kHzの副搬送波間隔を有することができ、最大144個のRAIIDが設定できる。
DCIの副搬送波指示子フィールドは、端末のプリアンブルの送信のために割り当てられた副搬送波を示し、プリアンブルフォーマット指示子の値によって、フィールドのビット数が変わり得る。
即ち、プリアンブルフォーマット指示子によって指示されたプリアンブルフォーマットの副搬送波間隔が小さくなると、プリアンブルフォーマット指示子フィールドのビット数は同一又は増加し得る。
この際、プリアンブルフォーマット指示子のビット数は、数式4によって決定されることができる。
例えば、プリアンブルフォーマットが0/1である場合、RAPIDは最大48個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大48個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は、48個の副搬送波を各々示すために、6ビットになることができる。
しかし、プリアンブルフォーマットが2である場合、RAPIDは最大144個であるので、プリアンブルを送信するための副搬送波の個数は最大144個になる。従って、プリアンブルフォーマット指示子は144個の副搬送波を各々示すために、8ビットになることができる。
以降、プロセッサ1811、1911は、RFユニット(又はモジュール)1713、1815を介してDCIによって指示されたプリアンブルフォーマットによって端末に割り当てられた副搬送波で端末からプリアンブルを受信するように制御することができる。
例えば、プロセッサ1811、1911は、RFユニット(又はモジュール)1713、1815を介してDCIに基づいて指示されたプリアンブルフォーマット0/1である場合、プリアンブルフォーマット0/1であるプリアンブル(第1のプリアンブル)を端末から受信し、プリアンブルフォーマット2である場合、プリアンブルフォーマット2であるプリアンブル(第2のプリアンブル)を端末から受信するように制御することができる。
以降、プロセッサ1811、1911は、RFユニット(又はモジュール)1713、1815を介して端末に任意接続プリアンブルに対する応答として任意接続応答を送信するように制御することができ、RACH手続が競合ベースのRACHであるか否かによって、各々該当する手続を行うように制御することができる。
本発明が適用できる装置一般
図17は、本明細書で提案する方法が適用できる無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図17を参照すると、無線通信システムは、基地局1710と、基地局領域内に位置した複数の端末1720を含む。
前記基地局と端末は、各々無線装置で表現されることもできる。
基地局1710は、プロセッサ(processor)1711、メモリ(memory)1712、及びRFモジュール(radio frequency module)1713を含む。プロセッサ1711は、前記図1乃至図16で提案された機能、過程及び/又は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの層はプロセッサによって実現されることができる。メモリはプロセッサと連結されて、プロセッサを駆動するための様々な情報を格納する。RFモジュールはプロセッサと連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末は、プロセッサ1721、メモリ1722、及びRFモジュール1723を含む。
プロセッサは、前記図1乃至図15で提案された機能、過程及び/又は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサによって実現されることができる。メモリはプロセッサと連結され、プロセッサを駆動するための様々な情報を格納する。RFモジュール1723はプロセッサと連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
メモリ1712、1722は、プロセッサ1711、1721の内部または外部にあってもよく、よく知られている様々な手段でプロセッサと連結されてもよい。
また、基地局及び/又は端末は、1個のアンテナ(single antenna)又は多重アンテナ(multiple antenna)を有することができる。
図18は、本明細書で提案する方法が適用できる無線通信装置のブロック構成図のまた別の例示である。
図18を参照すると、無線通信システムは基地局1810と基地局領域内に位置した複数の端末1820を含む。基地局は送信装置で、端末は受信装置で表現されることができ、その逆も可能である。基地局と端末は、プロセッサ(processor)1811、1821、メモリ(memory)1814、1824、一つ以上のTx/Rx RFモジュール(radio frequency module)1815、1825、Txプロセッサ1812、1822、Rxプロセッサ1813、1823、アンテナ1816、1826を含む。プロセッサは、前記で見た機能、過程及び/又は方法を実現する。より具体的に、DL(基地局から端末への通信)で、コアネットワークからの上位層のパケットは、プロセッサ1811に提供される。プロセッサは、L2層の機能を実現する。DLで、プロセッサは論理チャネルと送信チャネル間の多重化(multiplexing)、無線資源割り当てを端末1820に提供し、端末へのシグナリングを担当する。送信(TX)プロセッサ1812は、L1層(即ち、物理層)に対する様々な信号処理機能を実現する。信号処理機能は、端末でFEC(forward error correction)を容易にし、コーディング及びインターリービング(coding and interleaving)を含む。符号化及び変調したシンボルは並列ストリームに分割され、各々のストリームは、OFDM副搬送波にマッピングされ、時間及び/又は周波数領域で基準信号(Reference Signal、RS)と多重化され、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を用いて共に結合され、時間領域OFDMAシンボルストリームを運搬する物理的チャネルを生成する。OFDMストリームは、多重空間ストリームを生成するために、空間的にプリコーディングされる。各々の空間ストリームは、個別のTx/Rxモジュール(又は送受信機1815)を介して異なるアンテナ1816に提供されることができる。各々のTx/Rxモジュールは、送信のために各々の空間ストリームにRF搬送波を変調することができる。端末で、各々のTx/Rxモジュール(又は送受信機1825)は各Tx/Rxモジュールの各アンテナ1826を介して信号を受信する。各々のTx/Rxモジュールは、RFキャリアに変調された情報を復元し、受信(RX)プロセッサ1823に提供する。RXプロセッサは、層1の多様な信号プロセシング機能を実現する。RXプロセッサは、端末に向かう任意の空間ストリームを復旧するために、情報に空間プロセシングを行うことができる。もし、複数の空間ストリームが端末に向かう場合、複数のRXプロセッサによって単一OFDMAシンボルストリームに結合されることができる。RXプロセッサは、高速フーリエ変換(FFT)を用いて、OFDMAシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域の信号は、OFDM信号の各々のサブキャリアに対する個別的なOFDMAシンボルストリームを含む。各々のサブキャリア上のシンボル及び基準信号は、基地局によって送信された最も可能性のある信号配置のポイントを決定することによって復元され復調される。このような軟判定(soft decision)は、チャネル推定値に基づくことができる。軟判定は、物理チャネル上で基地局によって本来送信されたデータ及び制御信号を復元するために、デコーディング及びデインタリービングされる。該当データ及び制御信号は、プロセッサ1821に提供される。
UL(端末から基地局への通信)は、端末1820で受信機の機能に関して記述されたことと類似の方式で基地局1810で処理される。各々のTx/Rxモジュール1825は、各々のアンテナ1826を介して信号を受信する。各々のTx/Rxモジュールは、RF搬送波及び情報をRXプロセッサ1823に提供する。プロセッサ1821は、プログラムコード及びデータを格納するメモリ1824と関連し得る。メモリは、コンピュータ読み取り可能な媒体と称され得る。
以上で説明された実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定の形態で結合されたものである。要素または特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものと考慮されなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されていない形態で実施され得る。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して、本発明の実施例を構成することも可能である。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更され得る。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、または他の実施例の対応する構成または特徴と交換してもよい。特許請求範囲で明示的な引用関係のない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新たな請求項に含ませることができることは自明である。
本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより実現されることができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つまたはそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより実現されることができる。
ファームウェアやソフトウェアによる実現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明された機能または動作を行うモジュール、手続、関数などの形態で実現されることができる。ソフトウェアのコードは、メモリに格納され、プロセッサによって駆動されることができる。前記メモリは、前記プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知となった多様な手段により、前記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の必須的特徴を外れない範囲で他の特定の形態で具体化されることができることは当業者にとって自明である。したがって、前述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈されてはならず、例示的なものと考慮されるべきである。本発明の範囲は、添付された請求項の合理的解釈によって決定されるべきであり、本発明の等価的範囲内での全ての変更は、本発明の範囲に含まれる。
本発明は、3GPP LTE/LTE−A/NRシステムに適用される例を中心に説明したが、3GPP LTE/LTE−A/NRシステム以外にも、様々な無線通信システムに適用することが可能である。

Claims (13)

  1. 狭帯域モノのインターネット(NB−IoT)を支援する無線通信システムにおいて端末(UE)が、任意接続プリアンブルを送信する方法において、
    基地局(BS)から、(i)プリアンブルフォーマット指示子、及び(ii)副搬送波指示子を含むダウンリンク制御情報(DCI)を受信する段階と、
    前記基地局に、前記DCIに基づいて、割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを送信する段階と、を含み、
    前記プリアンブルフォーマット指示子は、前記任意接続プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1又はフォーマット2であるか否かを示し
    前記フォーマットがフォーマット0/1であることに基づいて、前記副搬送波指示子は6ビットであり、
    前記フォーマットがフォーマット2であることに基づいて、前記副搬送波指示子は8ビットである、方法。
  2. 前記プリアンブルフォーマット指示子の値が「0」であることに基づいて、前記フォーマットはフォーマット0/1であり、
    前記プリアンブルフォーマット指示子の値が「1」であることに基づいて、前記フォーマットはフォーマット2である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記基地局から、前記任意接続プリアンブルに対する応答として任意接続応答を受信する段階をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記副搬送波指示子のビット数は、前記任意接続プリアンブルのIDの最大の個数が
    Figure 0006989708
    である場合、下記の数式
    Figure 0006989708
    を介して計算される、請求項に記載の方法。
  5. 前記副搬送波指示子のビット数は、副搬送波間隔の値に基づいて、同一又は増加する、請求項に記載の方法。
  6. 前記DCIは、前記DCIのフォーマットを示すフラグ、任意接続手続繰り返しの開始番号に関する開始番号の情報、及び前記任意接続プリアンブルの送信のための搬送波に関する搬送波指示子をさらに含む、請求項に記載の方法。
  7. 前記DCIの残りのビット数は、1の値に設定される、請求項に記載の方法。
  8. 前記フォーマット0/1の副搬送波間隔は3.75kHzであり、前記フォーマット2の副搬送波間隔は1.25kHzである、請求項1に記載の方法。
  9. 前記フォーマット0/1で、前記任意接続プリアンブルのために割り当てられた副搬送波の最大の個数は48個であり、
    前記フォーマット2で、前記任意接続プリアンブルのために割り当てられた副搬送波の最大の個数は144個である、請求項1に記載の方法。
  10. 前記基地局から、前記基地局が支援するプリアンブルフォーマットに関するシステム情報を受信する段階をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  11. 狭帯域モノのインターネット(NB−IoT)を支援する無線通信システムにおいて基地局(BS)が、任意接続プリアンブルを受信する方法において、
    端末(UE)、(i)プリアンブルフォーマット指示子、及び(ii)副搬送波指示子を含むダウンリンク制御情報(DCI)を送信する段階と、
    前記端末から、前記DCIに基づいて、割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを受信する段階と、を含み、
    前記プリアンブルフォーマット指示子は、前記任意接続プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1又はフォーマット2であるか否かを示し
    前記フォーマットがフォーマット0/1であることに基づいて、前記副搬送波指示子は6ビットであり、
    前記フォーマットがフォーマット2であることに基づいて、前記副搬送波指示子は8ビットである、方法。
  12. 狭帯域モノのインターネット(NB−IoT)を支援する無線通信システムにおいて任意接続プリアンブルを送信するよう構成された端末(UE)において、
    無線信号を送受信するための少なくとも1つのトランシーバと、
    前記少なくとも1つのトランシーバと機能的に連結されている少なくとも1つのプロセッサと、を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局(BS)から、(i)プリアンブルフォーマット指示子、及び(ii)副搬送波指示子を含むダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、
    前記基地局に、前記DCIに基づいて、割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを送信するように制御するよう構成され
    前記プリアンブルフォーマット指示子は、前記任意接続プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1又はフォーマット2であるか否かを示し
    前記フォーマットがフォーマット0/1であることに基づいて、前記副搬送波指示子は6ビットであり、
    前記フォーマットがフォーマット2であることに基づいて、前記副搬送波指示子は8ビットである、端末。
  13. 無線通信システムにおいて任意接続プリアンブルを送信するように端末(UE)を制御するよう構成された処理装置において、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに動作可能に接続可能な少なくとも1つのコンピュータメモリと、を含み、
    前記少なくとも1つのコンピュータメモリは、前記少なくとも1つのプロセッサにより実行されることに基づいて、
    基地局(BS)から、(i)プリアンブルフォーマット指示子、及び(ii)副搬送波指示子を含むダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、
    前記基地局に、前記DCIに基づいて、割り当てられた副搬送波で前記任意接続プリアンブルを送信することを含む操作を行う命令を格納し、
    前記プリアンブルフォーマット指示子は、前記任意接続プリアンブルのフォーマットがフォーマット0/1又はフォーマット2であるか否かを示し、
    前記フォーマットがフォーマット0/1であることに基づいて、前記副搬送波指示子は6ビットであり、
    前記フォーマットがフォーマット2であることに基づいて、前記副搬送波指示子は8ビットである、処理装置。
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