KR101011165B1 - 단일 반송파 주파수 분할 다중 액세스 시스템에서 업링크랜덤 액세스 채널을 액세스하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

단일 반송파 주파수 분할 다중 액세스 시스템에서 업링크랜덤 액세스 채널을 액세스하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

단일 반송파 주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA) 시스템에서, 경쟁 기반 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH)에 액세스하기 위한 방법 및 장치가 개시된다. 무선 송수신 유닛(WTRU)은 복수의 가용 RACH 부채널들과 서명들 중에서 RACH 부채널 및 서명을 무작위로 선택한다. WTRU는 미리 결정된 또는 계산된 전송 전력 레벨로, 선택된 RACH 부채널을 통해 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송한다. 기지국은 프리앰블을 검출하기 위하여 RACH를 감시하고, RACH 상에서 서명이 검출되는 경우에, WTRU에 포착 표시자(AI)를 보낸다. 긍정 응답을 수신하는 경우, WTRU는 기지국에 메시지 부분을 보낸다. 부정 응답을 수신하거나 응답을 받지 못하면, WTRU는 프리앰블을 재전송한다.
SC-FDMA, 부채널, 프리앰블, 경쟁 기반 업링크

Description

단일 반송파 주파수 분할 다중 액세스 시스템에서 업링크 랜덤 액세스 채널을 액세스하기 위한 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS FOR ACCESSING AN UPLINK RANDOM ACCESS CHANNEL IN A SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 단일 반송파 주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA) 시스템에서 경쟁 기반 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH)을 액세스하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 및 3GPP2는 현재 UTRA[UMTS(universal mobile telecommunication system) terrestrial radio access]의 장기 진화(LTE: long term evolution)를 고려하고 있다. 현재, SC-FDMA는 진화된 UTRA의 업링크 무선 인터페이스를 위해 채택되었다.
SC-FDMA 시스템에서, 복수의 직교 부반송파들이 동시에 전송된다. 이 부반송파들은 복수의 부반송파 블록들(자원 블록(RB)들로서 알려짐)로 분할된다. 부반송파의 블록은 SC-FDMA 시스템에서 기본 자원 유닛이다. 부반송파 블록은 국부형(localized) 부반송파 블록 또는 분산형(distributed) 부반송파 블록 중 어느 하나일 수 있다. 집중형 부반송파 블록은 연속적인 부반송파들의 집합이고, 분산형 부반송파 블록은 등간격으로 이격된 불연속적인 부반송파들의 집합이다.
도 1은 각각 4개의 연속적인 부반송파들을 포함하고 있는 2개의 국부형 부반송파 블록을 나타내고 있다. 국부형 부반송파 블록은 국부형 모드 SC-FDMA 시스템에서 업링크 전송을 위한 기본 스케줄링 유닛이다. 도 2는 2개의 분산형 부반송파 블록을 나타내고 있다. 이 예에서, 분산형 부반송파 블록(1)은 부반송파 1, 5 및 9를 포함하고, 분산형 부반송파 블록(2)은 부반송파 3, 7, 11을 포함한다. 분산형 부반송파 블록은 분산형 모드 SC-FDMA 시스템에서 업링크 전송을 위한 기본 스케줄링 유닛이다. 데이터 레이트 또는 버퍼 상태에 따라서, 노드 B는 무선 송수신 유닛(WTRU)의 업링크 전송을 위해 적어도 하나의 부반송파 블록을 할당한다.
WTRU가 유휴 모드에서 접속 모드로 천이하는 경우, 이 WTRU는 경쟁 기반 채널인 RACH를 사용하여 기지국(또는 네트워크)과 통신할 필요가 있다. WTRU의 RACH 전송은 2개의 부분(프리앰블 부분과 메시지 부분)을 갖는다. 종래의 광대역 코드 분할 다중 액세스(WCDMA) 시스템에서, (릴리즈 6 까지), 전송 전력 램핑업 방식이 RACH를 액세스하기 위해 사용된다. WTRU는 매우 낮은(또는 최소의) 초기 전송 전력 레벨을 이용하여 기지국으로 프리앰플의 전송을 시작한다. 프리앰블이 기지국에 의해서 성공적으로 디코딩되면, 기지국은 포착 표시자 채널(AICH)을 통하여 WTRU에 긍정 응답(ACK)을 보낸다. 기지국이 프리앰블을 디코딩하는데 실패하면, 기지국은 부정 응답(NACK)을 보낸다. WTRU가 NACK를 수신하거나 응답을 받지 못하면, WTRU는 후속하는 전송 시간 구간(TTI)에서 전송 전력 레벨을 램핑업하면서 프리앰블을 재전송한다.
낮은 전력 또는 최소 전력으로 시작하는 이 전력 램프업 프로세스는, 바람직스럽지 못하게 업링크 랜덤 액세스에 추가의 지연을 발생시킨다.
본 발명은 SC-FDMA 시스템에서 경쟁 기반 업링크 RACH를 액세스하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. WTRU는 복수의 가용 RACH 부채널들과 서명(signature)들 중에서 RACH 부채널 및 서명을 무작위로 선택한다. WTRU는, 선택된 RACH 부채널을 경유하고 선택된 서명을 이용하여 미리 선택된 전송 전력으로 프리앰블을 전송한다. 기지국은 RACH 부채널들을 감시하여 프리앰블을 검출한다. 기지국은 서명이 RACH 상에서 검출되는 경우, WTRU에 포착 표시자(AI)를 보낸다. WTRU가 ACK를 수신하는 경우, WTRU는 기지국에 랜덤 액세스 메시지를 보낸다. WTRU가 NACK를 수신하거나 응답을 받지 못하면, WTRU는 프리앰블을 재전송한다. 기지국은 메시지 부분에 대한 전력 조정치 및/또는 타이밍 및 주파수 정정치를 보낼 수 있다.
도 1은 SC-FDMA의 종래의 국부형 부반송파 블록을 도시한다.
도 2는 SC-FDMA의 종래의 분산형 부반송파 블록을 도시한다.
도 3은 본 발명에 따라 SC-FDMA 시스템에서 경쟁 기반 RACH를 액세스하기 위한 프로세스의 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 따라 기지국에서 프리앰블을 처리하기 위한 프로세스의 흐름도이다.
도 5는 도 3의 프로세스를 구현하는 WTRU의 블록도이다.
도 6은 도 4의 프로세스를 구현하는 기지국의 블록도이다.
이후에, "WTRU"라는 용어는 사용자 장비(UE), 이동국(STA), 고정 가입자 유닛 또는 이동 가입자 유닛, 호출기, 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 다른 타입의 장치를 포함하지만 이들에 한정되지는 않는다. 이후에 언급될 때, "기지국"이라는 용어는 노드 B, 사이트 제어기, 액세스 포인트(AP) 또는 무선 환경 내의 임의의 다른 타입의 인터페이스 장치를 포함하지만 이들에 한정되지는 않는다.
본 발명의 특징들은 집적 회로(IC) 상에 통합될 수 있거나, 다수의 상호접속 컴포넌트들을 포함하는 회로에 구성될 수 있다.
도 3은 본 발명에 따라서 SC-FDMA 시스템에서 경쟁 기반 RACH를 액세스하기 위한 프로세스(300)의 흐름도이다. 셀 검색을 성공적으로 수행한 후에, WTRU는 RACH 제어 파라미터들을 획득한다(단계 302). RACH 제어 파라미터들은 이하의 요소들 중 적어도 하나를 포함하지만, 이들에 한정되지는 않는다.
1) WTRU가 프리앰블의 전송 전력을 판단하는 것을 도와주는, 프리앰블에 대한 미리 결정된 전송 전력(선택사항) 또는 노드 B에서의 업링크 간섭 레벨;
2) RACH 상에서의 전송의 지속 레벨;
3) 프리앰블 스크램블링 코드;
4) 시간, 주파수 또는 이들 모두에서의 메시지 길이(선택사항);
5) AICH 전송 타이밍 파라미터;
6) 복수의 액세스 서비스 클래스(ASC) 각각에 대해 가용 서명들 집합 및 가 용 RACH 부채널들 집합;
7) 최대 프리앰블 재전송 한계치;
8) 랜덤 액세스 메시지의 제어 부분의 전력과 랜덤 액세스 메시지의 나머지 부분의 전력 사이의 dB로 측정되는 전력 오프셋 P p-m (선택사항);
9) 각 전송 형식 마다 랜덤 액세스 메시지의 데이터 부분과 제어 부분 사이의 전력 오프셋을 포함하는, 전송 형식 파라미터들의 집합
10) RACH와 AICH 사이의 시간 및 주파수 위치의 일대일 맵핑 관계.
RACH는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파 (또는 적어도 하나의 부반송파 블록)에 의해 정의될 수 있다. 대안으로, RACH는 적어도 하나의 확산 코드를 갖는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파 (또는 적어도 하나의 부반송파 블록)에 의해 정의될 수 있다. RACH가 몇개의 부반송파들로 정의되는 경우, 이 부반송파들은 연속적이거나 등간격으로 이격되어 있다. 유사하게, RACH가 몇개의 부반송파 블록들로 정의되는 경우, 이 부반송파 블록들은 국부형 부반송파 블록들이거나 분산형 부반송파 블록들일 수 있다. 수신기에서(예컨대, 노드 B) 타이밍 검출의 적은 모호성 때문에, 연속적인 부반송파들 및 국부형 부반송파 블록들이 등간격으로 이격된 부반송파들 및 분산형 부반송파 블록들보다 바람직하다.
단계 304에서 전송될 데이터가 있다고 판단되면, WTRU는 가용 ASC들의 집합으로부터 ASC를 선택한다(단계 306). 각각의 ASC는 RACH 부채널 집합의 식별자(i) 및 지속 값(P i )과 연관된다.
프리앰블 재전송 카운터가 0으로 설정된다(단계 308). 그리고 나서, 프리앰블 재전송 카운터는 프리앰블의 전송을 개시하기 전에 1씩 증가된다(단계 310). 프리앰블 재전송 카운터가 최대 프리앰블 재전송 한계치를 초과하는지의 여부가 판단된다(단계 312). 이 재전송 카운터가 최대 프리앰블 재전송 한계치를 초과하면, 최대 프리앰블 재전송 한계치에 도달하였음을 상위 계층에 표시하고(단계 314), 프로세스(300)를 종료한다.
재전송 카운터가 최대 프리앰블 재전송 한계치를 초과하지 않으면, WTRU는 임의의 새로운 RACH 제어 파라미터들이 수신되었는지의 여부를 검사하고, 만약 그렇다면, RACH 제어 파라미터들은 RACH 제어 파라미터들의 가장 최근의 세트로 갱신된다(단계 316).
그리고 나서, WTRU는 지속성 검사를 수행하고, 이 지속성 검사에 기초하여 WTRU가 프리앰블을 전송하도록 허용되었는지의 여부를 판단한다(단계 318). 이 지속 값(P i )에 기초하여, WTRU는 현재의 랜덤 액세스 구간에서 프리앰블 전송 절차를 시작할지의 여부를 판단한다. 랜덤 액세스 구간의 지속기간은 설계 파라미터로서, 단일 TTI, 다수의 TTI 또는 TTI의 일부분일 수 있다. 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초하여 허용되지 않으면, WTRU는 다음 랜덤 액세스 구간에서 또다른 지속성 검사를 수행하기 위해서, 다음 랜덤 액세스 구간을 대기한다(단계 320). 지속성 검사는 전송이 허가될 때까지 반복된다. 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초 하여 허용되면, 랜덤 액세스 절차가 개시된다(단계 322-328).
WTRU는 선택된 ASC 내의 복수의 가용 RACH 부채널들 중에서 RACH 부채널을 무작위로 선택한다(단계 322). WTRU는 선택된 ASC 내의 가용 서명들의 집합으로부터 서명을 무작위로 선택한다(단계 324). RACH 부채널 및 서명을 선택하기 위한 랜덤 함수는, 허용된 선택 각각이 동일한 확률로 선택되도록 해야한다.
프리앰블에 대한 전송 전력 레벨은, 프리앰블에 대해 미리 결정된 전송 전력값으로 설정된다(단계 326). 대안으로, 프리앰블에 대한 전송 전력 레벨은, 개방 루프 전력 제어 및 셀로부터 브로드캐스트 채널(BCH) 상에 보내진 간섭 정보를 이용하여 계산될 수 있다(선택사항). 미리 결정된 값은, 기지국이 프리앰블을 성공적으로 디코딩하기 위해서 기지국에서의 신호 대 잡음비(SNR)가 미리 정의된 임계치를 충족하는 것을 보장하도록 충분히 크게 설정될 수 있다. SC-FDMA 구조로 인해서, 프리앰블의 큰 전송 전력은 RACH에 의해서만 사용되는 부반송파(들),(또는 부반송파 블록(들))로 제한되고, 동일한 셀에 있는 다른 부반송파들 또는 부반송파 블록들에는 영향을 미치지 않는다. 종래의 WCDMA 시스템에서, 프리앰블의 초기 전송 전력은 매우 낮은 레벨로 설정되고, 프리앰블이 재전송될 때마다 램프업된다. 이것은 프리앰블이 기지국에 의해 검출될 때까지 상당한 지연을 일으킨다. 대조적으로, 본 발명에 따르면, 프리앰블이 상당히 높은 전송 전력 레벨로 전송되기 때문에, RACH 부채널 및 서명이 무작위로 선택되어서, 지연이 제거되거나 줄어든다.
그리고 나서, WTRU는, 선택된 RACH 부채널을 통해 선택된 서명을 이용하여 미리 결정된 전력 레벨 또는 계산된 전력 레벨로 프리앰블을 전송한다(단계 328). 프리앰블을 전송한 후에, WTRU는 그 프리앰블에 응답하여 기지국에 의해서 보내진 AI를 검출하기 위해 AICH를 감시한다(단계 330). AICH는 AI들을 전달하는데 사용되는 고정 레이트 물리 채널이다. AICH는 주파수 다이버시티를 갖고 이것을 보다 신뢰성있게 만들기 위해서, 몇몇의 부반송파들에 걸쳐 확산될 수 있다. AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱될 수 있다. AI는 RACH 상의 서명에 대응한다. RACH와 AICH 사이에는 시간 및 주파수 위치의 고유하고 고정된 일대일 맵핑 관계가 있다. 서명과 고정된 일대일 맵핑 관계를 이용하여, WTRU는 어느 AI가 그 랜덤 액세스에 대한 응답인지를 판단한다.
AI가 AICH 상에서 검출되지 않으면, WTRU는 다음 업링크 RACH 부채널들이 시간 영역에서 이용 가능할 때까지 대기하고(단계 332), 프로세스(300)는 프리앰블을 재전송하기 위해서 단계 310으로 되돌아 간다. 프리앰블의 재전송 동안에, 프리앰블 전송 전력 레벨은 램프업될 수도 있고 되지 않을 수도 있다.
단계 330에서, AICH 상에서 NACK가 검출된 것으로 판단되면, WTRU는 다음 랜덤 액세스 구간 때까지 대기한다(단계 334). 그리고 나서, WTRU는 백오프 타이머를 설정하고 이 백오프 타이머의 만료를 기다린다(단계 336). 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간 사이에서 무작위로 선택되는 백오프 타이머는 10 ms의 정수배로 설정되는 것이 바람직하다. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은, 고정된 지연이 요구되는 경우에 동일하게 설정될 수도 있다. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은, 지속으로 인해서 1 이외의 지연이 요구되지 않는 경우에 0으로 설정될 수도 있다. 백오프 타이머의 만료 후에, 프로세스(300)는 프리앰블을 재전송하기 위해서 단계 310으로 되돌아 간다. 프리앰블의 재전송 동안에, 프리앰블 전송 전력 레벨은 램프업될 수도 있고 되지 않을 수도 있다.
단계 330에서, AICH 상에서 ACK가 검출된 것으로 판단되면, WTRU는 기지국에 메시지 부분을 전송한다(단계 338). 메시지 부분은, 사용자가 기지국에 보내기를 원하는 정보를 포함한다. 메시지 부분의 정보는 이하의 것들 중 적어도 하나를 포함하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다.
1) WTRU 식별, 데이터(트래픽) 타입, 데이터 사이즈, 서비스 품질(QoS) 정보, 및 WTRU 전송 전력과 같은, 스케줄링 정보;
2) 소량의 트래픽 데이터(선택사항);
3) 계층 3 제어 메시지;
4) 업링크 파일럿 신호; 및
5) 전송된 메시지의 전송 형식 표시자(TFI).
메시지 부분의 전송시에, WTRU는 기지국에 의해서 생성된 전력 조정치 및 타이밍 및 주파수 정정치 각각에 따라서 메시지 부분의 전송 전력과 타이밍 및 주파수를 조정할 수 있고, 이것은 이후에 도 4를 참조하여 설명될 것이다. 메시지 부분은 AICH 전송 타이밍 파라미터에 따라서 최근에 전송된 프리앰블의 업링크 액세스 슬롯 이후에 N개의 업링크 액세스 슬롯으로 전송된다. 메시지 부분의 제어 부분에서의 전송 전력은, 마지막으로 전송된 프리앰블의 전송 전력보다 P p-m dB 높아야 한다. N과 P p-m 양자 모두는 설계 파라미터들이다.
도 4는 본 발명에 따라 기지국에서 프리앰블을 처리하기 위한 프로세스(400)의 흐름도이다. 기지국은 프리앰블을 검출하기 위해서 RACH 부채널들을 감시한다(단계 402). 기지국은 동일한 RACH 부채널 상에 다른 WTRU들로부터의 프리앰블 전송이 있는지의 여부를 판단한다(단계 404).
이 WTRU에 의해서 사용되는 RACH 부채널 상에 다른 WTRU들로부터의 프리앰블 전송이 없다면, 기지국에서 수신된 SNR은 기지국이 프리앰블을 성공적으로 디코딩하는 것을 허용하도록 충분히 높을 가능성이 있다. 프리앰블을 성공적으로 디코딩한 후에, 기지국은 WTRU의 서명과 함께 ACK를 WTRU에 되돌려 보낸다(단계 406). 서명과 ACK와의 비트별 곱셈이 종래의 WCDMA 시스템에서 처럼 수행될 수 있다.
선택사항으로, 기지국은 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하고, 이들을 WTRU에 전송할 수 있다(단계 408). 선택사항으로, 전력 조정치가 또한 계산되어 WTRU에 시그널링될 수 있다. 기지국은 성공적인 디코딩을 위해 요구되는 SNR 임계치와 수신된 SNR 사이의 차이를 계산하여, WTRU에 대한 전력 조정치를 계산한다(즉, WTRU의 후속 메시지 부분의 전송을 위한 송신 전력 감소). 전력 조정치(P adjust )는 다음과 같이 계산되는 것이 바람직하다:
P adjust = max (SNR received - SNR required - Margin, 0);
여기서 Margin은 설계 파라미터이다. 수학식(1)의 모든 파라미터들은 dB 단위이다. 전력 조정치는 프리앰블에 대한 노드 B의 응답으로 자원 할당 정보 내에 묵시적으로 전달될 수 있다.
SC-FDMA는 종래의 WCDMA 시스템보다 타이밍 및 주파수 동기 오류에 보다 민감하기 때문에, 기지국은 프리앰블을 처리하여 WTRU에 대한 타이밍 및 주파수 정정치를 유추하여, 이들을 AI와 함께 WTRU에 전송할 수 있다.
단계 404에서, 동일한 RACH 부채널 상에 다른 WTRU들에 의해 전송된 적어도 하나의 프리앰블이 있다고 판단되면, 동일한 서명을 사용하여 전송된 프리앰블이 있는지의 여부를 추가로 판단한다(단계 410). 동일한 서명을 사용하여 전송된 적어도 하나의 프리앰블이 있다면, 충돌이 발생하고 기지국은 충돌에 연루된 WTRU들에 NACK를 보낸다(즉, 이 서명에 대해 NACK을 보냄)(단계 412). 기지국은 서명과 함께 NACK을 전송할 수 있다. 예를 들면, 서명과 NACK와의 비트별 곱셈이 종래의 WCDMA 시스템에서 처럼 수행될 수 있다.
단계 410에서, 동일한 서명을 사용하여 전송되는 프리앰블이 없는 것으로 판단되면, 수신된 SNR은 근거리 원거리 문제(near far problem) 또는 서명들 사이의 상호 상관에 기인하는 간섭으로 인해서, 성공적인 디코딩을 위해 요구되는 SNR을 충족할 수도 있고 충족하지 않을 수도 있다. 기지국은, 수신된 SNR을 요구되는 SNR에 충족하는 WTRU에 대해 ACK를 생성하고(즉, WTRU에 의해 사용된 서명에 대한 ACK), 수신된 SNR이 요구되는 SNR을 충족하지 못하는 WTRU에 대해서는 ACK 또는 NACK 중 어느 것도 생성하지 않는다(단계 414). 기지국은 수신된 SNR이 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU에 대한 전력 조정치 및 타이밍 및 주파수 정정치를 계산할 수 있다.
도 5는 도 3의 프로세스를 구현하는 WTRU(500)의 블록도이다. WTRU(500)는 RACH 프로세서(502)와 송신기(504)를 포함한다. RACH 프로세서(502)는 복수의 가용 RACH 부채널들 중에서 RACH 부채널을 무작위로 선택하고 복수의 가용 서명들 중에서 서명을 무작위로 선택하도록 구성된다. 송신기(504)는 미리 결정되거나 계산된 전송 전력 레벨로, 선택된 RACH 부채널을 통해 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송하도록 구성된다. WTRU(500)는 재전송 카운터(506)를 포함할 수 있다. 이 재전송 카운터(506)는 프리앰블의 재전송 횟수를 추적하기 위한 것이다. 이 재전송 카운터(506)는 새로운 프리앰블의 전송 시에 초기화되고, 프리앰블이 재전송될 때마다 증분된다. 송신기(504)는 재전송 카운터(506)가 재전송 한계치를 초과하지 않는 경우에만 프리앰블을 전송한다.
도 6은 도 4의 프로세스를 구현하는 기지국(600)의 블록도이다. 기지국(600)은 프리앰블 검출기(602)와 AICH 프로세서(604)를 포함한다. 프리앰블 검출기(602)는 RACH 상에서, WTRU에 의해 전송된 프리앰블을 검출하도록 구성된다. AICH 프로세서(604)는 프리앰블이 RACH 상에서 검출되는 경우 WTRU에 AI를 보내도록 구성된다. 기지국(600)은 또한 전송 전력 제어기(606) 및/또는 타이밍 및 주파수 제어기(608)를 포함할 수 있다. 프리앰블 검출기(602)는 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 있는지의 여부를 판단하고, AICH 프로세서(604)는 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 없다면, ACK를 보낸다.
전송 전력 제어기(606)는 프리앰블의 수신된 전력 레벨에 기초하여 전력 조 정치를 계산하도록 구성된다. AICH 프로세서(604)는 메시지 부분의 전송 전력 레벨을 조정하기 위해서, AI와 함께 전력 조정치를 WTRU에 보낸다. 타이밍 및 주파수 제어기(608)는 이 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하도록 구성된다. AICH 프로세서(604)는 타이밍 및 주파수를 조정하기 위해 AI와 함께 타이밍 및 주파수 정정치를 WTRU에 보낸다.
실시예들
1. WTRU와 기지국을 포함하는 SC-FDMA 무선 통신 시스템에서 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 방법.
2. WTRU가 복수의 가용 RACH 부채널들 중에서 RACH 부채널을 무작위로 선택하는 단계를 포함하는 실시예 1의 방법.
3. WTRU가 복수의 가용 서명들 중에서 서명을 무작위로 선택하는 단계를 포함하는 실시예 2의 방법.
4. WTRU가 기지국에 의한 프리앰블의 성공적인 디코딩을 보장하기에 충분한 전송 전력 레벨로, 선택된 RACH 부채널을 통해 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송하는 단계를 포함하는 실시예 3의 방법.
5. WTRU가 복수의 가용 ASC들 중에서 한 ASC를 선택하는 단계를 더 포함하고, 가용 서명들 및 가용 RACH 부채널들이 ASC 마다 제공되고, 이로써 WTRU는 선택된 ASC에 기초하여 RACH 부채널 및 서명을 선택하는 것인, 실시예 2 내지 4 중 어느 하나의 방법.
6. WTRU는 프리앰블의 초기 전송 시에 재전송 카운터를 초기화하고, WTRU가 프리앰블을 재전송 할때마다 1씩 재전송 카운터를 증가시키며, 재전송 카운터가 재전송 한계치를 초과하지 않는 경우에만 프리앰블을 전송하는 것인, 실시예 4 또는 5의 방법.
7. WTRU가 프리앰블의 전송 전에 지속성 검사를 수행하는 단계를 더 포함하고, WTRU는 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초하여 허용되는 경우에만 프리앰블을 전송하는 것인, 실시예 4 내지 6 중 어느 하나의 방법.
8. WTRU가 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초하여 허용되지 않으면 다음 랜덤 액세스 구간을 대기하는 단계를 더 포함하는 것인, 실시예 7의 방법.
9. 프리앰블을 검출하기 위하여 기지국이 RACH 부채널을 감시하는 단계를 더 포함하는 것인, 실시예 4 내지 8 중 어느 하나의 방법.
10. RACH 상에서 서명이 검출되는 경우에 기지국이 WTRU에 AI를 보내는 단계를 더 포함하고, AI는 ACK 및 NACK 중 하나인 것인, 실시예 9의 방법.
11. AI를 검출하기 위해서 WTRU가 AICH를 감시하는 단계를 포함하는 것인, 실시예 9 및 10 중 어느 하나의 방법.
12. ACK가 검출되면, WTRU가 기지국에 메시지 부분을 보내는 단계를 포함하는 것인, 실시예 11의 방법.
13. AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 실시예 10 내지 12 중 어느 하나의 방법.
14. 기지국이 선택된 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 있는지의 여부를 판단하는 단계를 포함하는 것인, 실시예 10 내지 13 중 어느 하나의 방법.
15. 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 없다면, 기지국이 ACK를 보내는 단계를 포함하는 것인, 실시예 14의 방법.
16. 기지국이 프리앰블의 수신된 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하는 단계를 포함하는 것인, 실시예 9 내지 15 중 어느 하나의 방법.
17. 기지국이 AI와 함께 전력 조정치를 WTRU에 보내는 단계를 포함하고, WTRU는 전력 조정치에 기초하여 메시지 부분의 전송 전력 레벨을 조정하는 것인, 실시예 16의 방법.
18. 기지국이 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하는 단계를 포함하는 실시예 9 내지 17 중 어느 하나의 방법.
19. 기지국이 AI와 함께 타이밍 및 주파수 정정치를 WTRU에 보내는 단계를 포함하고, WTRU는 타이밍 및 주파수 정정치에 기초하여 타이밍 및 주파수를 조정하는 것인, 실시예 18의 방법.
20. 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 적어도 하나의 프리앰블이 있다면, 기지국이, 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블에서 사용된 서명이 선택된 서명과 동일한지의 여부를 판단하는 단계를 포함하는 것인, 실시예 9 내지 19 중 어느 하나의 방법.
21. 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 적어도 하나의 프리앰블이 있다면, 기지국이 WTRU에 NACK를 보내는 단계를 포함하는 것인, 실시예 20의 방법.
22. 다른 WTRU에 의해 사용된 서명이 선택된 서명과 상이하면, 기지국이, 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU에 ACK를 보내고, 요구되는 SNR을 충족하지 않는 WTRU에는 아무것도 보내지 않는 단계를 포함하는 것인, 실시예 14 내지 21 중 어느 하나의 방법.
23. 기지국이, 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블의 수신된 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하는 단계를 더 포함하는 것인, 실시예 22의 방법.
24. 기지국이 WTRU에 전력 조정치를 보내는 단계를 더 포함하고, 이로써 WTRU는 전력 조정치에 기초하여 메시지 부분의 전송 전력 레벨을 조정하는 것인, 실시예 23의 방법.
25. 전력 조정치는 프리앰블에 응답하여 자원 할당 정보 내에 묵시적으로 전달되는 것인, 실시예 16 내지 24 중 어느 하나의 방법.
26. 기지국이, 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하는 단계를 더 포함하는 것인, 실시예 22 내지 25 중 어느 하나의 방법.
27. 기지국이 AI와 함께 타이밍 및 주파수 정정치를 WTRU에 보내는 단계를 포함하고, 이로써 WTRU는 타이밍 및 주파수 정정치에 기초하여 타이밍 및 주파수를 조정하는 것인, 실시예 26의 방법.
28. AI가 검출되지 않으면, WTRU가 프리앰블을 재전송하기 위해 다음 가용 랜덤 액세스 구간까지 대기하는 단계를 더 포함하는 것인, 실시예 11 내지 27 중 어느 하나의 방법.
29. NACK이 검출되면, WTRU가 백오프 타이머의 만료시에 프리앰블을 재전송하기 위해서 백오프 타이머를 설정하는 단계를 더 포함하고, 프리앰블의 재전송에 대한 전송 전력은 증가되지 않는 것인, 실시예 11 내지 28 중 어느 하나의 방법.
30. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간 사이에서 무작위로 선택되는 백오프 타이머는 10 ms의 정수배로 설정되는 것인, 실시예 29의 방법.
31. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은 동일하게 설정되는 것인, 실시예 30의 방법.
32. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은 0으로 설정되는 것인, 실시예 30의 방법.
33. RACH 부채널들은 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 실시예 1 내지 32 중 어느 하나의 방법.
34. RACH 부채널들은 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 복수의 부반송파들을 포함하는 적어도 하나의 부반송파 블록에 의해 정의되는 것인, 실시예 1 내지 32 중 어느 하나의 방법.
35. 부반송파 블록은 분산형 부반송파 블록 및 국부형 부반송파 블록 중 하나인 것인, 실시예 34의 방법.
36. RACH 부채널들은 적어도 하나의 확산 코드를 갖는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 실시예 1 내지 32 중 어느 하나의 방법.
37. 프리앰블의 전송 전력 레벨은 미리 결정된 것인, 실시예 4 내지 36 중 어느 하나의 방법.
38. 프리앰블의 전송 전력 레벨은 WTRU에 의해 계산되는 것인, 실시예 4 내지 36 중 어느 하나의 방법.
39. WTRU와 기지국을 포함하는 SC-FDMA 무선 통신 시스템에서 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
40. 복수의 가용 RACH 부채널들 중에서 RACH 부채널을 무작위로 선택하고, 복수의 가용 서명들 중에서 서명을 무작위로 선택하도록 구성된 RACH 프로세서를 포함하는 것인, 실시예 39의 WTRU.
41. 기지국에 의한 프리앰블의 성공적인 디코딩을 보장하기에 충분한 전송 전력 레벨로, 선택된 RACH 부채널을 통해 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송하도록 구성된 송신기를 포함하는 것인, 실시예 40의 WTRU.
42. RACH 프로세서는 복수의 가용 ASC들 중에서 한 ASC를 선택하도록 구성되고, 가용 서명들 및 가용 RACH 부채널들이 ASC 마다 제공되고, RACH 프로세서는 선택된 ASC에 기초하여 RACH 부채널 및 서명을 선택하는 것인, 실시예 40 및 41 중 어느 하나의 WTRU.
43. 프리앰블의 재전송 횟수를 추적하기 위한 재전송 카운터를 포함하고, 이로써 송신기는 재전송 카운터가 재전송 한계치를 초과하지 않는 경우에만 프리앰블을 전송하는 것인, 실시예 40 내지 42 중 어느 하나의 WTRU.
44. RACH 프로세서는 프리앰블의 전송 전에 지속성 검사를 수행하도록 구성 되고, 이로써 송신기는 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초하여 허용되는 경우에만 프리앰블을 전송하는 것인, 실시예 40 내지 43 중 어느 하나의 WTRU.
45. RACH 프로세서는, 프리앰블의 전송이 이 지속성 검사에 기초하여 허용되지 않으면, RACH 프로세서는 다음 랜덤 액세스 구간을 대기하는 것인, 실시예 44의 WTRU.
46. RACH 프로세서는 AI를 검출하기 위하여 AICH를 감시하고, ACK가 검출되면 기지국에 메시지 부분을 보내는 것인, 실시예 40 내지 45 중 어느 하나의 WTRU.
47. AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 실시예 46의 WTRU.
48. AI가 검출되지 않으면, RACH 프로세서는 프리앰블을 재전송하기 위해 다음 가용 RACH 까지 대기하는 것인, 실시예 46 및 47 중 어느 하나의 WTRU.
49. 백오프 타이머를 포함하고, NACK가 검출되면, RACH 프로세서는 백오프 타이머의 만료시에 프리앰블을 재전송하기 위해서 백오프 타이머를 설정하고, 프리앰블의 재전송에 대한 전송 전력은 증가되지 않는 것인, 실시예 46 내지 48 중 어느 하나의 WTRU.
50. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간 사이에서 무작위로 선택되는 백오프 타이머는 10 ms의 정수배로 설정되는 것인, 실시예 49의 WTRU.
51. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은 동일하게 설정되는 것인, 실시예 50의 WTRU.
52. 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간은 0으로 설정되는 것인, 실시예 50의 WTRU.
53. RACH 부채널들은 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 실시예 39 내지 52 중 어느 하나의 WTRU.
54. RACH 부채널들은 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 복수의 부반송파들을 포함하는 적어도 하나의 부반송파 블록에 의해 정의되는 것인, 실시예 39 내지 52 중 어느 하나의 WTRU.
55. 부반송파 블록은 분산형 부반송파 블록 및 국부형 부반송파 블록 중 하나인 것인, 실시예 54의 WTRU.
56. RACH 부채널들은 적어도 하나의 확산 코드를 갖는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 실시예 39 내지 52 중 어느 하나의 WTRU.
57. 프리앰블의 전송 전력 레벨은 미리 결정된 것인, 실시예 41 내지 56 중 어느 하나의 WTRU.
58. 프리앰블의 전송 전력 레벨은 WTRU에 의해 계산되는 것인, 실시예 41 내지 56 중 어느 하나의 WTRU.
59. WTRU와 기지국을 포함하는 SC-FDMA 무선 통신 시스템에서 경쟁 기반 업링크 RACH 전송을 처리하기 위한 기지국.
60. RACH 상에서 WTRU에 의해 전송된 프리앰블을 검출하도록 구성된 프리앰블 검출기를 포함하는 것인, 실시예 59의 기지국.
61. 프리앰블이 RACH 상에서 검출되는 경우 AICH를 통해 AI를 보내도록 구성 된 AICH 프로세서를 포함하고, AI는 ACK 또는 NACK 중 하나인 것인, 실시예 60의 기지국.
62. 프리앰블 검출기는 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 있는지의 여부를 판단하고, 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 없다면 AICH 프로세서는 ACK를 보내는 것인, 실시예 60 및 61 중 어느 하나의 기지국.
63. 프리앰블의 수신된 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하도록 구성된 전송 전력 제어기를 포함하고, AICH 프로세서는 전력 조정치를 WTRU에 보내고, WTRU는 이 전력 조정치에 기초하여 메시지 부분의 전송 전력 레벨을 조정하는 것인, 실시예 60 내지 62 중 어느 하나의 기지국.
64. 전력 조정치는 프리앰블에 응답하여 자원 할당 정보 내에 묵시적으로 전달되는 것인, 실시예 63의 기지국.
65. 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하도록 구성된 타이밍 및 주파수 제어기를 포함하고, AICH 프로세서는 AI와 함께 타이밍 및 주파수 정정치를 WTRU에 보내고, WTRU는 타이밍 및 주파수 정정치에 기초하여 타이밍 및 주파수를 조정하는 것인, 실시예 60 내지 64 중 어느 하나의 기지국.
66. 선택된 RACH 부채널 상에 다른 WTRU에 의해 전송된 적어도 하나의 프리앰블이 없다면, 프리앰블 검출기는 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블에서 사용된 서명이 선택된 서명과 같은지를 판단하도록 구성되고, 만약 그렇다면, AICH 프로세서는 WTRU에 NACK를 보내는 것인, 실시예 60 내지 65 중 어느 하나의 기지국.
67. 다른 WTRU에 의해 사용된 서명이 선택된 서명과 상이하면, AICH 프로세서는 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU에 ACK를 보내고, 요구되는 SNR을 충족하지 않는 WTRU에는 아무것도 보내지 않는 것인, 실시예 66의 기지국.
68. 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블의 수신된 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하도록 구성된 전송 전력 제어기를 포함하고, AICH 프로세서는 AI와 함께 전력 조정치를 WTRU에 보내고, WTRU는 이 전력 조정치에 기초하여 메시지 부분의 전송 전력 레벨을 조정하는 것인, 실시예 67의 기지국.
69. 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하도록 구성된 타이밍 및 주파수 제어기를 포함하고, AICH 프로세서는 AI와 함께 타이밍 및 주파수 정정치를 WTRU에 보내고, WTRU는 이 타이밍 및 주파수 정정치에 기초하여 타이밍 및 주파수를 조정하는 것인, 실시예 67 및 68 중 어느 하나의 기지국.
70. AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 실시예 61 내지 69 중 어느 하나의 기지국.
본 발명의 특징들 및 요소들이 특정 조합으로 바람직한 실시예에 기술되었지만, 각각의 특징 또는 요소는 바람직한 실시예의 다른 특징들 및 요소들 없이 단독으로 이용될 수 있거나, 본 발명의 다른 특징들 및 요소들이 있든 없든 다양한 조합으로 이용될 수도 있다.

Claims (55)

  1. 경쟁 기반(contention-based) 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH; uplink random access channel)을 통해 기지국에 액세스하기 위해 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 구현되는 방법으로서,
    브로드캐스트 채널(BCH; broadcast channel)을 통해 간섭 정보를 수신하고;
    복수의 가용 RACH 부채널(subchannel)들 중에서 RACH 부채널을 선택하고;
    복수의 가용 서명들 중에서 서명을 선택하며;
    수신된 간섭 정보에 기초한 초기 전송 전력 레벨로, 상기 선택된 RACH 부채널을 통해 상기 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송하는 것
    을 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    복수의 가용 액세스 서비스 클래스(ASC; access service class)들 - ASC 마다 상기 가용 서명들 및 상기 가용 RACH 부채널들이 제공됨 - 중에서 ASC를 선택하고;
    상기 RACH 부채널 및 상기 서명들을 상기 선택된 ASC에 기초하여 선택하는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블의 최초 전송 시에 재전송 카운터를 초기화하고;
    상기 프리앰블을 재전송 할때마다 상기 재전송 카운터를 1씩 증가시키며;
    상기 재전송 카운터가 재전송 한계치를 초과하지 않는 경우에만 상기 프리앰블을 전송하는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블의 전송 전에 지속성 검사(persistence check)를 수행하고;
    상기 프리앰블의 전송이 상기 지속성 검사에 기초하여 허용되는 경우에만 상기 프리앰블을 전송하는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 지속성 검사에 기초하여 상기 프리앰블의 전송이 허용되지 않는 경우에, 다음 랜덤 액세스 간격을 기다리는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    포착 표시자(AI; acquisition indicator)를 검출하기 위해 포착 표시자 채널(AICH; acquisition indicator channel)을 감시하고;
    상기 AI가 검출되는 경우에, 메시지 부분을 상기 기지국에 보내는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  8. 경쟁 기반 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH)을 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법으로서,
    브로드캐스트 채널(BCH)을 통해 간섭 정보를 전송하고;
    상기 전송된 간섭 정보에 기초한 초기 전송 전력 레벨로, 상기 RACH를 통해 프리앰블을 수신하며;
    프리앰블이 상기 RACH 상에서 검출되는 경우에, 포착 표시자 채널(AICH)을 통해 포착 표시자(AI)를 보내는 단계
    를 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프리앰블의 수신 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하고;
    상기 AI와 함께 상기 전력 조정치를 보내는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하고;
    상기 AI와 함께 상기 타이밍 및 주파수 정정치를 보내는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 선택된 RACH 부채널을 통해 복수의 무선 송수신 유닛(WTRU)들에 의해 전송된 복수의 프리앰블들이 있는 경우에, 그리고 상기 프리앰블들에 사용된 서명들이 동일한 경우에, 상기 복수의 WTRU들에 부정 응답(NACK; negative acknowledgement)을 보내는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 서명들이 서로 상이한 경우에, 요구되는 신호 대 잡음비(SNR)를 충족하는 WTRU에 긍정 응답(ACK; acknowledgement)을 보내고, 요구되는 SNR을 충족하지 않는 WTRU에는 아무것도 보내지 않는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블의 수신 전력 레벨에 기초하여, 전력 조정치를 계산하고;
    요구되는 SNR을 충족하는 상기 WTRU에 상기 전력 조정치를 보내는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 전력 조정치는 상기 프리앰블에 응답하여 자원 할당 정보 내에 포함되어 전달되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    요구되는 SNR을 충족하는 상기 WTRU의 프리앰블에 기초하여, 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하고;
    상기 AI와 함께, 상기 WTRU에 상기 타이밍 및 주파수 정정치를 보내는 것
    을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH를 검출하기 위해 기지국에서 구현되는 방법.
  16. 제6항에 있어서,
    AI가 검출되지 않는 경우에, 상기 프리앰블을 재전송하기 위해 다음 가용 랜덤 액세스 간격까지 대기하는 것
    을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  17. 제6항에 있어서,
    상기 방법은, 부정 응답(NACK)이 검출되는 경우에, 백오프 타이머의 만료시에 상기 프리앰블을 재전송하기 위해서 상기 백오프 타이머를 설정하는 것를 더 포함하고,
    상기 프리앰블의 재전송을 위한 전송 전력은 증가되지 않는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 백오프 타이머는, 10 ms의 정수배 중에서 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간 사이에서 무작위로 선택되어 설정되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 최소 백오프 기간 및 상기 최대 백오프 기간은 동일하게 설정되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 최소 백오프 기간 및 상기 최대 백오프 기간은 0으로 설정되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 복수의 부반송파들을 포함하는 적어도 하나의 부반송파 블록에 의해 정의되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 부반송파 블록은, 분산형(distributed) 부반송파 블록 및 국부형(localized) 부반송파 블록 중 하나인 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  24. 제1항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 확산 코드를 갖는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  25. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블을 보낸 후 후속된 업링크 전송을 위한 전력 제어 정정 정보를 수신하는 것을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  26. 제1항에 있어서,
    상기 프리앰블을 보낸 후 후속된 업링크 전송을 위한 타이밍 조정 정보를 수신하는 것을 더 포함하는, 기지국에 액세스하기 위해 WTRU에서 구현되는 방법.
  27. 경쟁 기반 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH)을 통해 기지국에 액세스하기 위한 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서,
    브로드캐스트 채널(BCH)을 통해 간섭 정보를 수신하도록 구성된 수신기와;
    복수의 가용 RACH 부채널들 중에서 RACH 부채널을 선택하고, 복수의 가용 서명들 중에서 서명을 선택하도록 구성된 RACH 프로세서와;
    상기 수신된 간섭 정보에 기초한 초기 전송 전력 레벨로, 상기 선택된 RACH 부채널을 통해 상기 선택된 서명을 이용하여 프리앰블을 전송하도록 구성된 송신기
    를 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 프로세서는 복수의 가용 액세스 서비스 클래스(ASC)들 - ASC 마다 상기 가용 서명들 및 상기 가용 RACH 부채널들이 제공됨 - 중에서 ASC를 선택하도록 구성되고, 상기 RACH 프로세서는 상기 선택된 ASC에 기초하여 상기 RACH 부채널 및 상기 서명을 선택하는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 프리앰블의 재전송 횟수를 추적하기 위한 재전송 카운터를 더 포함하고, 상기 송신기는 상기 재전송 카운터가 재전송 한계치를 초과하지 않는 경우에만 상기 프리앰블을 전송하는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  30. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 프로세서는 상기 프리앰블의 전송 전에 지속성 검사를 수행하도록 구성되고,
    상기 송신기는, 상기 프리앰블의 전송이 상기 지속성 검사에 기초하여 허용되는 경우에만, 상기 프리앰블을 전송하는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 RACH 프로세서는, 상기 지속성 검사에 기초하여 상기 프리앰블의 전송이 허용되지 않는 경우에, 다음 랜덤 액세스 간격을 기다리도록 구성되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  32. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 프로세서는, 포착 표시자(AI)를 검출하기 위하여 포착 표시자 채널(AICH)을 감시하고, 긍정 응답(ACK)이 검출되는 경우에 메시지 부분을 상기 기지국에 보내도록 구성되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  34. 제32항에 있어서,
    상기 RACH 프로세서는, 상기 AI가 검출되지 않는 경우, 상기 프리앰블을 재전송하기 위해 다음 가용 RACH 까지 대기하도록 구성되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  35. 제32항에 있어서,
    상기 WTRU는 백오프 타이머를 더 포함하고,
    부정 응답(NACK)이 검출되는 경우에, 상기 RACH 프로세서는, 상기 백오프 타이머의 만료시에 상기 프리앰블을 재전송하기 위해서 상기 백오프 타이머를 설정하고,
    상기 프리앰블의 재전송을 위한 전송 전력은 증가되지 않는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 백오프 타이머는, 10 ms의 정수배 중에서 최소 백오프 기간 및 최대 백오프 기간 사이에서 무작위로 선택되어 설정되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  37. 제36항에 있어서,
    상기 최소 백오프 기간 및 상기 최대 백오프 기간은 동일하게 설정되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  38. 제36항에 있어서,
    상기 최소 백오프 기간 및 상기 최대 백오프 기간은 0으로 설정되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  39. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  40. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 복수의 부반송파들을 포함하는 적어도 하나의 부반송파 블록에 의해 정의되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 부반송파 블록은 분산형 부반송파 블록 및 국부형 부반송파 블록 중 하나인 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  42. 제27항에 있어서,
    상기 RACH 부채널들은, 적어도 하나의 확산 코드를 갖는 적어도 하나의 시간 슬롯에 걸친 적어도 하나의 부반송파에 의해 정의되는 것인, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  43. 제27항에 있어서,
    상기 프리앰블을 보낸 후 수신된 전력 제어 정정 정보에 기초하여 전송 전력을 제어하도록 구성된 전력 제어 유닛을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  44. 제27항에 있어서,
    상기 프리앰블을 보낸 후 수신된 타이밍 조정 정보에 기초하여 업링크 전송 타이밍을 제어하도록 구성된 타이밍 제어 유닛을 더 포함하는, 경쟁 기반 업링크 RACH에 액세스하기 위한 WTRU.
  45. 무선 송수신 유닛(WTRU)로부터의 경쟁 기반 업링크 랜덤 액세스 채널(RACH) 전송데이터(transmission)를 처리하기 위한 기지국으로서,
    브로드캐스트 채널(BCH)을 통해 간섭 정보를 전송하도록 구성된 송신기와;
    상기 RACH를 통해 상기 WTRU에 의해 초기 전송 전력 레벨로 전송된 프리앰블을 검출하도록 구성된 프리앰블 검출기로서, 상기 초기 전송 전력 레벨은 상기 전송된 간섭 정보에 기초한 것인, 상기 프리앰블 검출기와;
    프리앰블이 상기 RACH 상에서 검출되는 경우, 포착 표시자 채널(AICH)을 통해 포착 표시자(AI)를 보내도록 구성된 AICH 프로세서로서, 상기 AI는 긍정 응답(ACK) 또는 부정 응답(NACK) 중 하나인 것인, 상기 AICH 프로세서
    를 포함하는, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 프리앰블 검출기는, 선택된 RACH 부채널을 통해 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 있는지의 여부를 판단하고,
    상기 AICH 프로세서는, 상기 선택된 RACH 부채널을 통해 다른 WTRU에 의해 전송된 프리앰블이 없다면 ACK를 보내는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  47. 제45항에 있어서,
    상기 기지국은, 상기 프리앰블의 수신 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하도록 구성된 전송 전력 제어기를 더 포함하고,
    상기 AICH 프로세서는 상기 전력 조정치를 상기 WTRU에 보내는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  48. 제47항에 있어서,
    상기 전력 조정치는 상기 프리앰블에 응답하여 자원 할당 정보 내에 포함되어 전달되는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  49. 제46항에 있어서,
    상기 기지국은, 상기 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하도록 구성된 타이밍 및 주파수 제어기를 더 포함하고,
    상기 AICH 프로세서는, 상기 AI와 함께 상기 타이밍 및 주파수 정정치를 상기 WTRU에 보내는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  50. 제46항에 있어서,
    상기 선택된 RACH 부채널을 통해 복수의 WTRU들에 의해 전송된 복수의 프리앰블들이 존재하는 경우, 그리고 상기 프리앰블들에 사용된 서명들이 동일한 경우에, 상기 AICH 프로세서는 상기 WTRU에 NACK를 보내도록 구성되는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  51. 제50항에 있어서,
    상기 선택된 서명과 다른 WTRU에 의해 사용된 서명이 서로 상이한 경우에, 상기 AICH 프로세서는, 요구되는 신호 대 잡음비(SNR)를 충족하는 WTRU에 ACK를 보내고, 요구되는 SNR을 충족하지 않는 WTRU에는 아무것도 보내지 않도록 구성되는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  52. 제51항에 있어서,
    상기 기지국은, 요구되는 SNR을 충족하는 WTRU의 프리앰블의 수신 전력 레벨에 기초하여 전력 조정치를 계산하도록 구성된 전송 전력 제어기를 더 포함하고,
    상기 AICH 프로세서는 상기 전력 조정치를 상기 AI와 함께 상기 WTRU에 보내도록 구성되는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  53. 제51항에 있어서,
    상기 기지국은, 요구되는 SNR을 충족하는 상기 WTRU의 프리앰블에 기초하여 타이밍 및 주파수 정정치를 계산하도록 구성된 타이밍 및 주파수 제어기를 더 포함하고,
    상기 AICH 프로세서는 상기 타이밍 및 주파수 정정치를 상기 AI와 함께 상기 WTRU에 보내는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  54. 제47항에 있어서,
    상기 AICH는 다운링크 공유 제어 채널 상에서 멀티플렉싱되는 것인, 전송데이터를 처리하기 위한 기지국.
  55. 삭제
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150115685A (ko) * 2014-04-04 2015-10-14 삼성전자주식회사 데이터 전송 방법, 기지국 및 단말기

Families Citing this family (127)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4762619B2 (ja) * 2004-07-14 2011-08-31 パナソニック株式会社 通信端末装置及び無線通信方法
KR100951298B1 (ko) * 2005-11-04 2010-04-08 엘지전자 주식회사 주파수분할 다중접속 시스템을 위한 랜덤 액세스 디멘셔닝방법 및 절차
WO2007052753A1 (ja) * 2005-11-04 2007-05-10 Nec Corporation 無線通信システムとその送信電力制御方法
US8259697B2 (en) * 2006-04-19 2012-09-04 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmission method of mobile station for random access channel diversity
WO2007120019A1 (en) * 2006-04-19 2007-10-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmission method of mobile station for random access channel diversity
WO2007126013A1 (ja) * 2006-04-28 2007-11-08 Panasonic Corporation 無線通信システム、移動局装置、およびrach送信方法
JP5174015B2 (ja) 2006-06-09 2013-04-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムにおけるデータ転送方法
KR101265643B1 (ko) 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
KR101424258B1 (ko) * 2006-08-23 2014-08-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
BRPI0717659B1 (pt) 2006-09-29 2020-05-19 Panasonic Corp sistema de radiocomunicação
WO2008038124A2 (en) 2006-09-29 2008-04-03 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program providing usage of e dch as rach shared channel
WO2008041823A2 (en) 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
US8014359B2 (en) * 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
EP2084928B1 (en) * 2006-10-30 2017-08-23 LG Electronics Inc. Method of performing random access in a wireless communication system
US8989082B2 (en) * 2006-10-30 2015-03-24 Nokia Corporation Apparatus, methods, computer program products and systems providing RACH parameters in a broadcast channel for a random access procedure
KR101443618B1 (ko) * 2006-10-30 2014-09-23 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 채널 메시지 응답 방법, 랜덤 접속 채널 메시지전송 방법 및 이를 지원하는 이동통신 단말
JP4910657B2 (ja) * 2006-11-27 2012-04-04 富士通株式会社 移動無線ネットワーク制御方法及び装置
CN101202972A (zh) * 2006-12-13 2008-06-18 华为技术有限公司 确定话语权的系统、装置和方法
WO2008085092A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Synchronisation in ofdm using polynomial cancellation coding
WO2008090528A1 (en) * 2007-01-25 2008-07-31 Nokia Corporation Collision detection for random access procedure
JP4855962B2 (ja) * 2007-02-06 2012-01-18 富士通株式会社 無線通信システム、及び無線通信方法
CN101262279B (zh) * 2007-03-07 2012-09-26 中兴通讯股份有限公司 一种时分同步码分多址接入系统的上行调度接入控制方法
KR20080084533A (ko) * 2007-03-16 2008-09-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
WO2008115029A2 (en) * 2007-03-21 2008-09-25 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
ATE555631T1 (de) * 2007-03-23 2012-05-15 Ntt Docomo Inc Übertragungsneustartverfahren, mobilstation und drahtlose basisstation
US8547986B2 (en) 2007-04-30 2013-10-01 Apple Inc. System and method for resource block-specific control signaling
US20080268785A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Mccoy James W UE-autonomous CFI reporting
WO2008133484A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Methods of transmitting data blocks in wireless communication system
KR101461236B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-12 엘지전자 주식회사 무선 호를 연결 과정에서 엔티티의 인증을 수행하는 방법
KR100917205B1 (ko) * 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
ES2435195T5 (es) 2007-05-24 2017-07-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Sistema de comunicación móvil, dispositivo de estación base y dispositivo de estación móvil para acceso aleatorio sin necesidad de resolución de conflictos operativos
US20080298436A1 (en) * 2007-05-28 2008-12-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random Access Collision Detection
EP2168263B1 (en) 2007-06-18 2018-04-18 Lg Electronics Inc. Paging information transmission method for effective call setup
KR101526971B1 (ko) 2007-06-18 2015-06-11 엘지전자 주식회사 방송 또는 멀티캐스트 서비스 송수신 방법 및 단말
HUE033683T2 (en) 2007-06-18 2017-12-28 Lg Electronics Inc Procedure for performing user device upload direction connection synchronization in a wireless communication system
KR101470638B1 (ko) * 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
EP2169971B1 (en) * 2007-06-19 2018-03-07 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, mobile station device, communication system, and communication method
US8427971B2 (en) * 2007-06-19 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Enhancement of LTE random access procedure
GB0714927D0 (en) * 2007-08-01 2007-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Resource allocation
BRPI0721904A2 (pt) 2007-08-10 2014-02-25 Fujitsu Ltd Método para aceso randômico em um sistema de comunicação sem fio, sistema de comunicação sem fio, terminal sem fio e unidade de estação base
WO2009035904A2 (en) 2007-09-11 2009-03-19 Nextwave Broadband Inc. Persistent resource allocation
CN101803445A (zh) * 2007-09-17 2010-08-11 Lm爱立信电话有限公司 在无线通信tdd系统中改进上行链路接入
KR101387537B1 (ko) * 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
JP5278642B2 (ja) * 2007-10-02 2013-09-04 日本電気株式会社 共通チャネルのリソース割当方法および装置
JP5167760B2 (ja) * 2007-10-24 2013-03-21 富士通株式会社 無線通信システムにおける上り通信方法並びに無線通信システム、無線端末及び無線基地局
EP2201812B1 (en) * 2007-10-25 2015-01-14 Nokia Corporation Method for fast transmission type selection in wcdma umts
US20090109912A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for pre-allocation of uplink channel resources
WO2009055577A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Selecting transmission parameters for contention-based access in wireless systems
WO2009055536A2 (en) 2007-10-25 2009-04-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Management and setup of enhanced mac-e/es resources in cell-fach state
CN103889072B (zh) 2007-10-29 2018-05-11 交互数字专利控股公司 在wtru中实施的用于检测和处理rl失败的方法及wtru
US8718694B2 (en) 2007-12-07 2014-05-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus of signaling and procedure to support uplink power level determination
CN101483915B (zh) * 2008-01-07 2012-06-27 三星电子株式会社 传输随机接入前导信号的设备和方法
EP2235995B1 (en) * 2008-01-15 2019-10-16 LG Electronics Inc. Random access channel frequency diversity
KR101449757B1 (ko) * 2008-01-23 2014-10-13 한국전자통신연구원 셀룰라 시스템에서의 임의 접속 방법 및 장치
US8825050B2 (en) * 2008-01-24 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Random access channel preamble detection
US8682318B2 (en) * 2008-02-04 2014-03-25 Lg Electronics Inc. Method of performing random access after applying back-off
ES2375530T3 (es) * 2008-02-04 2012-03-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Método y disposición en un sistema inal�?mbrico de comunicaciones para controlar la temporización de un equipo de usuario que entra en un procedimiento de transmisión en el enlace ascendente.
EP2243328A4 (en) * 2008-02-10 2014-04-30 Lg Electronics Inc RANDOM ACCESS CHANNEL FREQUENCY ALLOCATION
KR100925450B1 (ko) * 2008-03-03 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 신호의 충돌 해결 방법
KR101085516B1 (ko) * 2008-03-14 2011-11-23 이노베이티브 소닉 리미티드 경합 기반 랜덤 액세스 절차 처리를 위한 방법 및 장치
US7978623B1 (en) 2008-03-22 2011-07-12 Freescale Semiconductor, Inc. Channel rank updates in multiple-input multiple-output communication systems
WO2009134001A1 (en) 2008-04-28 2009-11-05 Lg Electronics Inc. Random access channel preamble selection
EP2308258B1 (en) * 2008-06-30 2017-12-06 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing a handover in an evolved universal terrestrial radio access network
US8228971B2 (en) 2008-07-29 2012-07-24 Agere Systems Inc. Technique for searching for a preamble signal in a spread spectrum signal using a fast Hadamard transform
KR101548748B1 (ko) 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
EP2154792B1 (en) * 2008-08-13 2017-01-18 Alcatel Lucent Method for reducing interference in the downlink direction of a cellular radio communication network and corresponding base station
KR101151134B1 (ko) 2008-12-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 넓은 셀 영역을 가지는 무선통신 시스템을 위한 계층적 임의 접속 방법
CN101784122B (zh) * 2009-01-16 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司 物理随机接入信道配置信息的处理方法
WO2010093111A1 (en) * 2009-02-11 2010-08-19 Lg Electronics Inc. Random access procedure
BRPI1008954B1 (pt) * 2009-03-13 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha método de detecção de problema de acesso randômico, aparelho de estação móvel, e circuito integrado
TW201108827A (en) * 2009-03-16 2011-03-01 Htc Corp Method of handling random access procedure and related communication device
US8514794B2 (en) * 2009-03-17 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Loop power controls for multi-carrier high-speed uplink packet access
US8155684B2 (en) 2009-03-24 2012-04-10 Motorola Solutions, Inc. System and method for controlling use of uplink random access channels (RACHS) based on multi-dimensional subscriber classification
US8351951B2 (en) * 2009-03-24 2013-01-08 Htc Corporation Method of controlling channel access and related mobile device
US9184883B2 (en) 2009-03-31 2015-11-10 Lg Electronics Inc. Method for allocating resource to uplink control signal in wireless communication system and apparatus therefor
US9674800B2 (en) 2009-06-18 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Power scaling for multi-carrier high-speed uplink packet access
CN104469923B (zh) * 2009-08-12 2018-06-01 交互数字专利控股公司 Wtru、用于在上行链路物理信道上传送信息的方法和基站
JP2011142532A (ja) * 2010-01-08 2011-07-21 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2011142533A (ja) * 2010-01-08 2011-07-21 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP2011155335A (ja) * 2010-01-26 2011-08-11 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
CN102083229B (zh) * 2010-02-11 2013-11-20 电信科学技术研究院 非竞争随机接入的调度及前导码发送方法、系统和设备
EP2364039A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-07 Research In Motion Limited Method and apparatus to signal access stratum capabilities of mobile stations for data transfer sessions
EP2364040A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-07 Research In Motion Limited Method and apparatus to initiate data transfers between mobile stations and network using pre-defined capability configurations
EP2364051B1 (en) 2010-03-03 2017-05-03 BlackBerry Limited Method and apparatus to indicate space requirements for communicating capabilities of a device
EP2364041B1 (en) * 2010-03-03 2012-09-19 Research In Motion Limited Method and apparatus to signal use-specific capabilities of mobile stations to establish data transfer sessions
EP2365716A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-14 ST-Ericsson SA Method of and apparatus of communication between a mobile station and a base station
EP3007500B1 (en) * 2010-03-12 2022-05-04 BlackBerry Limited Communication station and method for transmitting on a random access channel
EP2367394B1 (en) * 2010-03-12 2015-11-25 BlackBerry Limited Base station and method for receiving transmissions on an enhanced random access channel
EP2367393B8 (en) * 2010-03-12 2015-12-30 BlackBerry Limited Communication Station and Method for Transmitting Additional Information on an Enhanced Random Access Channel
EP3755075A3 (en) 2010-03-12 2021-03-31 BlackBerry Limited Timing advance enhancements for cellular communications
EP3285537B1 (en) * 2010-03-12 2019-12-25 BlackBerry Limited Method and device for registration and data transmission using fast / zero contention resolution
KR20110113484A (ko) * 2010-04-09 2011-10-17 주식회사 팬택 다중 반송파 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
KR101769395B1 (ko) * 2010-11-24 2017-08-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국의 송신 파워 제어 방법 및 장치
EP2732668A1 (en) * 2011-07-14 2014-05-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for ranging power control for machine-to-machine communications
KR101306404B1 (ko) 2011-09-29 2013-09-09 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 방법 및 이를 이용한 무선기기
WO2013048170A2 (ko) * 2011-09-29 2013-04-04 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 방법 및 장치
WO2013048172A2 (ko) * 2011-09-29 2013-04-04 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 방법 및 이를 이용한 무선기기
US9078257B2 (en) * 2011-11-11 2015-07-07 Intel Coproration Random backoff for extended access barring
US20130142057A1 (en) 2011-12-01 2013-06-06 Broadcom Corporation Control Channel Acquisition
US8873420B2 (en) * 2011-12-01 2014-10-28 Broadcom Corporation Detecting extended acquisition indicators
US9048990B2 (en) 2011-12-01 2015-06-02 Broadcom Corporation Power efficient paging channel decoding
KR20130087308A (ko) * 2012-01-27 2013-08-06 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
CN102665271B (zh) * 2012-04-10 2015-01-07 无锡科技职业学院 一种phs手机扩展服务区的方法
US9210673B2 (en) 2012-09-06 2015-12-08 Apple Inc. Recovery from uplink timing alignment failures in cellular communications
US10257813B2 (en) * 2012-10-05 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for deferring cell update messages from user equipment
US11005613B2 (en) 2013-01-24 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Multiple power control and timing advance loops during wireless communication
CN104468425B (zh) * 2013-09-13 2019-02-26 华为技术有限公司 一种远端射频单元通道校正方法、装置和系统
TWI628930B (zh) * 2013-09-20 2018-07-01 新力股份有限公司 通訊裝置及方法
EP3148259B1 (en) * 2014-06-13 2020-05-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and user equipment for determining transmission power
US9648616B2 (en) * 2015-01-15 2017-05-09 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for implementing efficient low-latency uplink access
EP3305003B1 (en) * 2015-05-27 2021-03-31 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A random access preamble signal construction
CN105376830B (zh) * 2015-10-29 2018-08-17 西北工业大学 一种信道绑定和正交频分多址接入相结合的上行接入方法
US20170135115A1 (en) * 2015-11-10 2017-05-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data for mobile terminal in wireless communication system
CN105517174B (zh) * 2015-11-20 2019-04-05 上海华为技术有限公司 一种传输数据的方法及装置
WO2017155216A1 (ko) * 2016-03-10 2017-09-14 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
US20170265230A1 (en) * 2016-03-14 2017-09-14 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Random Access Backoffs
US10819388B2 (en) * 2016-05-12 2020-10-27 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission device, reception device, and communication method
TWI806453B (zh) 2016-05-20 2023-06-21 美商內數位專利控股公司 支援多播傳輸之方法、裝置、系統及程序
CN107529210A (zh) * 2016-06-17 2017-12-29 财团法人资讯工业策进会 窄频物联网系统及其前置信号传输方法
US10863484B2 (en) 2017-01-09 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Indication of random-access channel MSG3 resource duration via random-access channel MSG2
EP3577966A4 (en) * 2017-02-06 2020-12-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ADAPTATION OF A TRANSITORY ON / OFF TIME PARAMETER OF A UE FOR DIFFERENT EMISSION TIME INTERVAL MODELS
US11973559B2 (en) * 2017-08-11 2024-04-30 Sony Corporation Retransmission of random access message based on control message from a base station
MX2020004961A (es) * 2017-11-15 2020-09-25 Idac Holdings Inc Métodos para el acceso de enlace ascendente suplementario en sistemas inalámbricos.
CN110475377B (zh) * 2018-05-10 2021-06-15 维沃移动通信有限公司 Rach资源选择、配置方法、用户设备及网络侧设备
US11716643B2 (en) * 2021-06-17 2023-08-01 Qualcomm Incorporated User equipment-based link adaptation for 5G new radio
CN113825218A (zh) * 2021-10-29 2021-12-21 上海物骐微电子有限公司 无线数据传输系统及方法
US11990982B2 (en) * 2022-06-02 2024-05-21 Qualcomm Incorporated Signaling model parameters that indicate a time correction and/or a frequency correction for an uplink transmission

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5636220A (en) 1994-03-01 1997-06-03 Motorola, Inc. Packet delivery method for use in a wireless local area network (LAN)
KR20010015234A (ko) * 1999-07-07 2001-02-26 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템의 공통패킷채널의 채널할당장치 및 방법
KR100360250B1 (ko) * 2000-03-18 2002-11-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 물리적 채널 할당 방법
US20040242181A1 (en) 2003-03-05 2004-12-02 Interdigital Technology Corporation Received communication signal processing methods and components for wireless communication equipment

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SG50659A1 (en) 1992-04-10 1998-07-20 Ericsson Ge Mobile Inc Random access in mobile telephone system
JP2591486B2 (ja) * 1994-06-29 1997-03-19 日本電気株式会社 プロトコル変換装置
US5959980A (en) 1995-06-05 1999-09-28 Omnipoint Corporation Timing adjustment control for efficient time division duplex communication
US5809233A (en) 1995-12-05 1998-09-15 Lucent Technologies Inc. Method of mapping from ATMARP to NHRP
US5812765A (en) 1996-03-22 1998-09-22 Axxs Technologies Corporation Multi-media remote data access terminals and system
EP1380744B1 (en) 1997-06-03 2009-07-29 Nissan Motor Company, Limited Engine with torque control
JP3797510B2 (ja) 1997-07-16 2006-07-19 ソニー株式会社 通信方法、送信装置、受信装置及びセルラー無線通信システム
KR20000013844A (ko) * 1998-08-13 2000-03-06 윤종용 노이즈 감소 및 저전력용 수정 발진 회로
GB9823467D0 (en) * 1998-10-28 1998-12-23 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6567482B1 (en) 1999-03-05 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient synchronization in spread spectrum communications
GB9906198D0 (en) * 1999-03-18 1999-05-12 Lucent Technologies Inc Improved random access channel
GB2386801B (en) 1999-08-24 2004-03-24 Roke Manor Research A method of locating a mobile station within a telecommunications cell forming part of a telecommunications system
BR0006803A (pt) * 1999-12-10 2001-12-11 Lucent Technologies Inc Sistema e método para reduzir retardo de fala emelhorar a qualidade de fala utilizando meiosblocos
JP3797055B2 (ja) 2000-02-07 2006-07-12 株式会社豊田自動織機 可変容量型圧縮機の制御装置
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6778835B2 (en) * 2000-03-18 2004-08-17 Lg Electronics Inc. Method for allocating physical channel of mobile communication system and communication method using the same
EP1843622B1 (en) * 2000-04-04 2009-12-30 Sony Deutschland Gmbh Event triggered change of access service class in a random access channel
DE10040821A1 (de) 2000-08-21 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Zugriffssteuerung in einem Funk-Kommunikationssystem
US7512109B2 (en) 2000-09-29 2009-03-31 Intel Corporation Slot structure for radio communications system
US7349371B2 (en) * 2000-09-29 2008-03-25 Arraycomm, Llc Selecting random access channels
KR20020030367A (ko) * 2000-10-17 2002-04-25 오길록 이동통신시스템에서 임의접속채널의 전송방법
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US6771632B2 (en) * 2000-12-19 2004-08-03 Interdigital Technology Corporation Sub-channels for the random access channel in time division duplex
US6937641B2 (en) * 2001-02-28 2005-08-30 Golden Bridge Technology, Inc. Power-controlled random access
US7013146B2 (en) * 2001-06-27 2006-03-14 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
US7817596B2 (en) * 2001-09-06 2010-10-19 Qualcomm Incorporated Verification methods and apparatus for improving acquisition searches of asynchronous cells
JP2003179576A (ja) * 2001-09-21 2003-06-27 Sony Corp 無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法、無線受信方法、そのプログラム並びにプログラム記録媒体
KR100452639B1 (ko) * 2001-10-20 2004-10-14 한국전자통신연구원 위성 이동 통신 시스템에서 공통 패킷 채널 접속 방법
GB2381417A (en) * 2001-10-24 2003-04-30 Ipwireless Inc Transmission power control based on path loss
FR2838277A1 (fr) 2002-04-05 2003-10-10 Mitsubishi Electric Telecom Eu Procede d'acces aleatoire a un canal physique a acces aleatoire et station mobile mettant en oeuvre ce procede
JP2003333661A (ja) * 2002-05-15 2003-11-21 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるランダムアクセス制御方法
JP4025147B2 (ja) * 2002-08-23 2007-12-19 ソフトバンクテレコム株式会社 Cdma基地局装置
US7558314B2 (en) * 2002-09-23 2009-07-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for detection of a UMTS signal
KR101017212B1 (ko) * 2002-09-23 2011-02-25 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) Umts 신호를 검출하는 방법 및 장치
CN100469188C (zh) * 2002-09-27 2009-03-11 艾利森电话股份有限公司 请求和控制无线通信网络中的接入
US7606192B2 (en) 2002-09-30 2009-10-20 Intel Corporation Transmitting signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US7239884B2 (en) * 2003-01-23 2007-07-03 Motorola, Inc. Method for providing improved access times for a communication device
CN1549610A (zh) * 2003-05-09 2004-11-24 北京三星通信技术研究有限公司 在公共接入信道中提供多级接入服务的方法
KR100651541B1 (ko) * 2003-07-30 2006-11-28 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 레인징 방법
FR2859058B1 (fr) * 2003-08-22 2005-09-30 Cit Alcatel Procede et dispositif de gestion de communications dans un reseau de communications a acces aleatoire, par multifenetrage de demandes d'acces au reseau
US7983716B2 (en) * 2003-09-30 2011-07-19 Interdigital Technology Corporation Centralized radio network controller
US8284752B2 (en) * 2003-10-15 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for medium access control
US6954447B2 (en) 2003-11-07 2005-10-11 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for uplink synchronization in wireless communications
US7302276B2 (en) * 2003-11-25 2007-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for determining uplink/downlink path-loss difference
GB2412036A (en) 2004-03-08 2005-09-14 Ipwireless Inc Mitigation of intercell and intracell interference in a cellular communication system
CN1674455A (zh) * 2004-03-25 2005-09-28 皇家飞利浦电子股份有限公司 在tdd cdma通信体系中用于实现下行链路联合检测的方法和装置
JP4237668B2 (ja) * 2004-04-27 2009-03-11 京セラ株式会社 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法
US7643454B2 (en) * 2004-06-07 2010-01-05 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of avoiding multiple detections of random access channel preamble in wireless communication systems
US8401503B2 (en) * 2005-03-01 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Dual-loop automatic frequency control for wireless communication

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5636220A (en) 1994-03-01 1997-06-03 Motorola, Inc. Packet delivery method for use in a wireless local area network (LAN)
KR20010015234A (ko) * 1999-07-07 2001-02-26 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템의 공통패킷채널의 채널할당장치 및 방법
KR100360250B1 (ko) * 2000-03-18 2002-11-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 물리적 채널 할당 방법
US20040242181A1 (en) 2003-03-05 2004-12-02 Interdigital Technology Corporation Received communication signal processing methods and components for wireless communication equipment

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150115685A (ko) * 2014-04-04 2015-10-14 삼성전자주식회사 데이터 전송 방법, 기지국 및 단말기
KR102422168B1 (ko) * 2014-04-04 2022-07-18 삼성전자주식회사 데이터 전송 방법, 기지국 및 단말기

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