KR20190090842A - 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 출원은 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치를 제공하고, 해당 방법은 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하는 단계, 및 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계를 포함하고, 여기서, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다. 본 출원에서 제공하는 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치는 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.

Description

랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치
본 출원의 실시예는 통신 분야에 관한 것으로, 구체적으로 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
롱텀 에볼루션(LTE : Long Term Evolution) 시스템의 랜덤 액세스 과정에서 사용자 장치(UE : User Equipment)는 네트워크의 랜덤 액세스 파라미터에 의하여, 대응하는 시간 주파수 위치에 대응하는 프리앰블(Preamble)을 송신한 후, 네트워크로부터의 응답을 기다린다. UE는 소정의 시간 창에서 자신에 대응하는 랜덤 액세스 응답(RAR : Random Access Response)을 검출한 경우, 랜덤 액세스 과정의 다음 단계로 진입하고, UE는 자신에 대응하는 RAR를 검출하지 못한 경우, 소정의 시퀀스 및 방법에 의하여 Preamble을 재전송한다.
LTE 시스템이 하나의 빔(Beam)을 사용하여 하나의 셀을 커버하는 것과 다르게, 미래의 통신 시스템은 일반적으로 복수의 Beam으로 시간내에서 스위핑(Sweeping)에 의해 하나의 셀의 커버를 실현하고, 이러한 통신 시스템을 "복수 빔(multi-beam) 시스템」이라고 한다. multi-beam 시스템에서 UE는 다른 Beam을 사용하여 정보를 송수신할 수 있다. 따라서, multi-beam 시스템에 적용되는 랜덤 액세스 방법을 제공할 필요가 있다.
본 출원은 복수 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있는 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치를 제공한다.
제 1 양태는 랜덤 액세스를 위한 방법을 제공하고, 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하는 단계, 및 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계를 포함하고, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양수 수이며, i = 1, ... N이다.
본 출원의 랜덤 액세스를 위한 방법에 의하면, 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정된 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하고, 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하므로, 복수 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
제 1 양태와 결합하여 제 1 양태의 실현 방식에 있어서, 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계는, 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하는 단계, 상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 확정하는 단계, 상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하는 단계, 및 상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계를 포함하고, K는 2 이상의 양의 정수이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르다.
이에 따라, 단말기 디바이스는 다른 빔을 사용하여 네트워크 디바이스에 복수의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하여, 네트워크 디바이스가 송신한 복수의 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답에 의하여 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블을 확정할 수 있으며, 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 빔을 확정하여, 단말기 디바이스가 다른 빔을 사용하여 맹목적으로 송신하는 것을 감소시키고, 랜덤 액세스 과정의 지연을 저감시킨다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 단말기 디바이스는 미리 설정된 시간 창의 시작 시각에서 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자 RA-RNTI에 의하여 랜덤 액세스 응답을 검출하는 단계, 상기 단말기 디바이스는 검출된 유효 랜덤 액세스 응답에 의하여 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔을 확정하는 단계를 더 포함하고, 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 현재 검출 시각 전에 상기 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 송신한 랜덤 액세스 프리앰블이고, T는 K 이하의 양의 정수이다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각 전에 미리 설정된 수량의 유효 랜덤 액세스 응답을 검출 한 경우, 상기 단말기 디바이스는 검출을 정지하는 단계를 더 포함한다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각에서 검출을 정지하는 단계, 및 상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창에서 유효 랜덤 액세스 응답을 검출하지 못한 경우, 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하는 단계를 더 포함한다.
제 1 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 1 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 단말기 디바이스는 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 네트워크 디바이스와 정보 전송을 진행하는 단계를 더 포함한다.
제 2 양태는 랜덤 액세스를 위한 방법을 제공하고, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하는 단계, 상기 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하는 단계, 및 상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 포함하고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i 1, ... N이다.
본 출원의 랜덤 액세스를 위한 방법에 의하면, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 단말기 디바이스에 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하여, 단말기 디바이스는 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하므로, 복수 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
제 2 양태와 결합하여 제 2 양태의 실현 방식에 있어서, 상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계는, 상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 송신한 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 하나의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 확정한 것이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 및 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 확정한 것이고, K는 2 이상의 양의 정수이다.
제 2 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 2 양태의 다른 실현 방식에 있어서, i 번째의 랜덤 액세스 관련 정보 i는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
제 2 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 2 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N 이고,
상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
제 2 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 2 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
제 2 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 2 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 네트워크 디바이스는 미리 설정된 시간 창에서 상기 단말기 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 송신하는 단계를 더 포함한다.
제 2 양태 및 상기 실현 방식을 결합하여 제 2 양태의 다른 실현 방식에 있어서, 상기 방법은 상기 네트워크 디바이스는 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 단말기 디바이스와 정보 전송을 진행하는 단계를 더 포함한다.
제 3 양태는 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 단말기 디바이스를 제공한다. 구체적으로, 상기 단말기 디바이스는 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈을 포함한다.
제 4 양태는 위의 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 네트워크 디바이스를 제공한다. 구체적으로, 상기 네트워크 디바이스는 상기 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈을 포함한다.
제 5 양태는 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함하는 단말기 디바이스를 제공한다. 상기 프로세서와 상기 메모리와 상기 송수신기 사이는 내부 연결 통로를 통해 서로 통신하고, 제어 및 / 또는 데이터 신호를 전송하여, 상기 단말기 디바이스가 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 한다.
제 6 양태는 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함하는 네트워크 디바이스를 제공한다. 상기 프로세서와 상기 메모리와 상기 송수신기 사이는 내부 연결 통로를 통해 서로 통신하고, 제어 및 / 또는 데이터 신호를 전송하여, 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 한다.
제 7 양태는 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능한 매체는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 명령어를 포함한다.
제 8 양태는 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능한 매체는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 명령어를 포함한다.
도 1은 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법의 흐름도이다.
도 2는 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법의 다른 흐름도이다.
도 3은 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법의 다른 모식도이다.
도 4는 본 출원의 다른 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법의 흐름도이다.
도 5는 본 출원의 다른 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법의 다른 모식도이다.
도 6은 본 출원의 실시예의 단말기 디바이스의 블록도이다.
도 7은 본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스의 블록도이다.
도 8은 본 출원의 다른 실시예의 단말기 디바이스의 블록도이다.
도 9는 본 출원의 다른 실시예의 네트워크 디바이스의 블록도이다.
이하에서는, 본 출원의 실시예의 도면을 참조하여, 본 출원의 실시예에 따른 기술 방안을 상세히 설명한다.
또한, 본 발명의 실시예의 기술 방안은 각종 통신 시스템, 예를 들어 이동 통신 글로벌 시스템(GSM : Global System of Mobile Communication), 코드 분할 다중 접속(CDMA : Code Division Multiple Access) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(WCDMA : Wideband Code Division Multiple Access) 시스템, 표준 패킷 무선 서비스(GPRS : Genera1 Packet Radio Service) 시스템, 장기 진화(LTE : Long Term Evolution) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(FDD : Frequency Division Duplex) 시스템, LTE 시분할 듀플렉스(TDD : Time Division Duplex) 시스템, 표준 이동 통신 시스템(UMTS : Universal Mobile Telecommunication System) 또는 월드와이드 인터라퍼러빌리티 포 마이크로웨이브 어세스(WiMAX : Worldwide Interoperability for Microwave Access) 통신 시스템, 5G 시스템, NR(New Radio Access Technology) 시스템에 응용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 단말기 디바이스는 이동국(MS : Mobile Station), 이동 단말기(Mobile Terminal), 이동 전화(Mobile Telephone), 사용자 장비(UE : User Equipment), 핸드셋(handset) 및 휴대 기기(portable equipment) 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한하지 않고, 해당 단말기 디바이스는 무선 액세스 네트워크(RAN : Radio Access Network)를 통해 하나 이상의 코어 네트워크와 통신을 진행할 수 있으며, 예를 들어, 단말기는 이동 전화("셀룰러"전화라고도 한다), 이동 통신 기능을 구비하는 컴퓨터 등일 수 있고, 휴대용, 포켓형, 핸드 헬드, 컴퓨터 내장 또는 차량의 이동 장치일 수 도 있다.
본 출원의 실시예에 따른 네트워크 디바이스는 무선 액세스 네트워크에 배치되고, 단말기 디바이스에 무선 통신 기능을 제공하는 장치이다. 상기 네트워크 디바이스는 기지국일 수 있고, 상기 기지국은 각종 형식의 매크로 기지국, 마이크로 기지국, 중계국, 액세스 포인트 등을 포함할 수 있다. 다른 무선 액세스 기술을 사용하는 시스템에서 기지국의 기능을 갖춘 디바이스의 명칭은 서로 다를 수 있다. 예를 들어, LTE 네트워크에서는 진화형의 노드 B(eNB 또는 eNodeB : Evolutional NodeB)라고 하지만, 제 3 세대(3G : d Generation) 네트워크에서는 노드 B(Node B)라고 한다.
또한, 본 출원의 실시예에서 랜덤 액세스 프리앰블은 "프리앰블(Preamble)"또는 "랜덤 액세스 프리앰블 코드" 또는 "랜덤 액세스 프리앰블 코드 시퀀스"라고도 한다.
도 1은 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법을 나타낸다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 방법(100)은 S110단계 및 S120단계를 포함한다.
S110단계에서, 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하고, 여기서, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N 가 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다.
S120단계에서, 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신한다.
본 출원의 실시예에 있어서, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 단말기 디바이스에 송신할 필요가 있는 랜덤 액세스 관련 정보의 그룹 수량이 N인 것을 확정하고, N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 생성한 후, 단말기 디바이스에 이러한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신한다.
예를 들어, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 랜덤 액세스 과정이 많은 시스템 리소스를 점용하는 것을 접수한다고 확정한 경우, 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 2 개의 그룹 이상의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신할 수 있다. 한편, 네트워크 디바이스는 랜덤 액세스 과정이 많은 시스템 리소스를 점용하는 것을 원하지 않는 경우, 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 하나의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보만 송신할 수 있다. 또는 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 랜덤 액세스 과정의 지연이 미리 설정된 지연 미만일 필요가 있다고 확정한 경우, 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 복수의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하여, 랜덤 액세스 과정의 지연을 저감시킨다. 한편, 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 하나의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보만 송신할 수 있다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 브로드 캐스트 메시지를 수신하고, 브로드 캐스트 메시지는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 포함하고, 또는 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 시스템 메시지를 수신하고, 시스템 메시지는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 포함하고, 또는 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 전용 시그널링을 수신하고, 전용 시그널링은 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 포함한다.
또한, 하나의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 복수의 랜덤 액세스 프리앰블을 포함한다. N 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 복수의 그룹으로 나눌 수 있고, 각각의 그룹 중의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 다종의 프리앰블로 나눌 수 있다. 또는 N 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 다종의 프리앰블로 눌 수 있고, 각종의 프리앰블에 포함된 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 복수의 그룹으로 나눌 수 있다.
예를 들어, 메시지는 6 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 포함하고, 단말기 디바이스는 이러한 6 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 6 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정한다고 가정한다. 이러한 6 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 메시지(Msg) 3의 크기의 차이에 따라 3 개의 그룹으로 나눌 수 있고, 여기서 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1과 랜덤 액세스 프리앰블 세트 3은 그룹 1에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 2 및 랜덤 액세스 프리앰블 세트 4는 그룹 2에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 5와 랜덤 액세스 프리앰블 6은 그룹 3에 속한다. 그룹 1의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 해당 경로 손실의 크기에 의하여 두 가지 유형의 프리앰블로 나누고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1은 A 타입의 프리앰블에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 2는 B 타입의 프리앰블에 속한다. 그룹 2 중의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 경로 손실의 크기에 의하여 두 가지 유형의 프리앰블로 나누고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 3은 B 타입의 프리앰블에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 4 중의 랜덤 액세스 프리앰블은 A 타입의 프리앰블에 속한다. 그룹 3 중의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 경로 손실의 크기에 의하여 두 가지 유형의 프리앰블로 나누고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 5는 B 타입의 프리앰블에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 6은 A 타입의 프리앰블에 속한다.
이에 따라, 단말기 디바이스는 2 개의 빔(Beam)에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신할 수 있다고 가정하면, 송신할 필요가 있는 Msg3의 크기에 의하여 네트워크 디바이스에 그룹 1과 그룹 2 중의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신할 필요가 있다고 확정하고, 또한 경로 손실의 크기에 의하여 A 타입의 프리앰블을 송신할 필요가 있다고 확정한다. 이에 따라, 단말기 디바이스는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에서 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 4에서 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택한 후, 선택한 이 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 서로 다른 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 송신한다.
또는 메시지는 6 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 포함하고, 단말기 디바이스는 이러한 6 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 6 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정한다고 가정한다. 이러한 6 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 Msg3의 크기의 차이에 의하여 두 가지 유형의 프리앰블로 나누고, 여기서 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 3 및 랜덤 액세스 프리앰블 세트 5는 A 유형의 프리앰블에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 2 랜덤 액세스 프리앰블 세트 4 및 랜덤 액세스 프리앰블 세트 6은 B 타입의 프리앰블에 속한다. A 타입의 프리앰블에 포함된 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 경로 손실의 크기에 의하여 2 개의 그룹으로 나누고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1과 랜덤 액세스 프리앰블 세트 3은 그룹 1에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 5는 그룹 2에 속하고, B 타입의 프리앰블에 포함된 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 대응하는 경로 손실의 크기에 의하여 2 개의 그룹으로 나누고, 랜덤 액세스 프리앰블 세트 2는 그룹 1에 속하고, 랜덤 액세스 프리앰블 4와 랜덤 액세스 프리앰블 6은 그룹 2에 속한다.
이에 따라, 단말기 디바이스는 2 개의 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신할 수 있다고 가정하면, 송신할 필요가 있는 Msg3의 크기에 의하여 네트워크 디바이스에 A 타입의 프리앰블을 송신할 필요가 있다고 확정하고, 또한 경로 손실의 크기에 의하여 그룹 1 중의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신할 필요가 있다고 확정한다. 이에 따라, 단말기 디바이스는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1 및 랜덤 액세스 프리앰블 세트 3에서 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 각각 선택한 후, 선택한 이 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 서로 다른 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 송신한다.
또는, 단말기 디바이스는 랜덤 액세스를 진행하는 과정에서 자신 또는 기타 정보에 의하여 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중에서 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 선정하고, K는 2 이상의 양의 정수이고, K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에서 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택한다. 단말기 디바이스는 상기 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 시간 주파수 리소스를 확정하고, 확정된 시간 주파수 리소스에서 네트워크 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하고, 또한 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르다.
예를 들어, 단말기 디바이스는 4 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 4 개의 랜덤 액세스 프리앰블, 즉 랜덤 액세스 프리앰블 1 ~ 랜덤 액세스 프리앰블 4를 확정한다. 하지만 안테나 수량의 제한 또는 디바이스 실현 방법 / 폴리시 제한으로 인해, 단말기 디바이스는 2 개의 Beam(Beam1 및 Beam2)만 사용하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신한다. 이 경우, 단말기 디바이스는 먼저 Beam1에 의하여 랜덤 액세스 프리앰블 1을 송신하고, Beam2에 의하여 랜덤 액세스 프리앰블 2를 송신한 후, Beam1에 의하여 랜덤 액세스 프리앰블 3을 송신하고, Beam2에 의하여 랜덤 액세스 프리앰블 4를 송신한다. 단말기 디바이스는 4 개의 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 한 번에 송신할 수 있는 경우, 단말기 디바이스는 Beam1 ~ Beam4에 의하여 랜덤 액세스 프리앰블 1 ~ 랜덤 액세스 프리앰블 4를 각각 송신한다.
상기 실시예에서 선택 가능하게, 각각의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 및 리소스 지시 정보를 포함하고, 프리앰블 정보는 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 리소스 지시 정보는 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
또는 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 오프셋 정보 j는 단말기 디바이스가 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이다.
선택 가능한 일 예로서, 상기 오프셋 정보 j는 j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 일부 파라미터가 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 이러한 파라미터에 대한 오프셋 값이고, 또는 상기 오프셋 정보 j는 j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 일부 파라미터가 j-1 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 이러한 파라미터에 대한 오프셋 값이다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 오프셋 정보는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
또한, 상기 실시예에 있어서 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 또는 상기 j-1 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 "참조 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보"라고도 칭할 수 있고, 참조 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 일부 정보에 대응하는 값에 오프셋 정보에 대응하는 값을 가산하면 통신 시스템의 소정의 최대값을 초과하는 경우, 모듈러(mod) 연산을 진행하여, 양자의 가산 합이 시스템의 소정의 범위내에 있도록 확보한다.
예를 들어, 참조 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 대응하는 시간 영역 리소스는 서브 프레임 1에 위치하고, 오프셋 정보 6에 대응하는 값은 9라고 가상하면, 1과 9의 합은 10이고, 통신 시스템에서 서브 프레임 번호의 최대값은 9(0으로부터 번호를 추가)이기때문에, mod 연산을 진행하면 10mod10 = 0이다. 따라서, 여섯 번째 랜덤 액세스 관련 정보에 대응하는 시간 영역 리소스는 서브 프레임 0에 위치한다고 인정할 수 있다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 도 2에 나타낸 바와 같이, 방법(100)은 또한 S130단계 및 S140단계를 포함한다.
S130단계에서, 상기 단말기 디바이스는 미리 설정된 시간 창의 시작 시각에서 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자 RA-RNTI에 의하여 랜덤 액세스 응답을 검출하고, 여기서, 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 현재 검출 시각 전에 상기 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 송신한 랜덤 액세스 프리앰블이고, T는 K 이하의 양의 정수이다.
S140단계에서, 상기 단말기 디바이스는 검출된 유효 랜덤 액세스 응답에 의하여 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔을 확정한다.
또한, 각각의 랜덤 액세스 프리앰블은 하나의 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자(RA-RNTI : Random Access Radio Network Tempory Identity)에 대응하고, 단말기 디바이스는 소정의 시간 창에서 T 개의 RA-RNTI에 의하여 네트워크 디바이스가 송신한 랜덤 액세스 응답(RAR : Random Access Response)을 검출하고, 단말기 디바이스는 RAR 중의 상기 T 개의 RA-RNTI에 대응하는 RAR을 유효 랜덤 액세스 응답으로 검출한다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 단말기 디바이스는 제 1 회의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신한 후, 소정의 시간 창에 의하여 RAR 검출을 진행하고, 검출 기간에 랜덤 액세스 프리앰블을 지속적으로 송신할 수 있다. 또한, 단말기 디바이스는 T 개의 RA-RNTI의 임의의 RA-RNTI에 대응하는 유효 RAR를 검출한 경우에 검출을 정지하거나, 또는 소정의 시간 창이 종료될 때까지 지속적으로 검출한다.
또한, 단말기 디바이스는 미리 설정된 시간 창에서 유효 랜덤 액세스 응답을 검출하지 못한 경우, 소정의 시간 후에 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 재송신한다.
상기 실시예에 있어서, 단말기 디바이스는 수신한 유효한 랜덤 액세스 응답에 의하여 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블을 확정하고, 또한 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 이러한 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 Beam을 확정하고, 이러한 Beam에 의하여 네트워크 디바이스와 정보 전송을 진행할 수 있다. 예를 들어, 이러한 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 Msg3 및 업 링크 데이터를 송신한다.
즉, 본 출원의 실시예에 있어서, 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스에 의해 구성된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 전송하는 복수의 랜덤 액세스 프리앰블을 확정할 수 있다. 그리고 다른 Beam에 의하여 네트워크 디바이스에 이러한 복수의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하고, 네트워크 디바이스에 송신한 RAR를 검출한다. 검출된 유효 RAR에 의하여 어떤 랜덤 액세스 프리앰블이 네트워크 디바이스에 정확하게 수신되였는지를 파악할 수 있고, 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 이러한 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 전송 Beam을 확정한 후, 이러한 Beam에 의하여 네트워크 디바이스와 통신을 진행한다. 본 출원의 방법은 단말기 디바이스는 랜덤 액세스 과정에서 대응하는 업 링크 송신 Beam(UL Tx Beam)을 확정하고, 단말기 디바이스가 다른 Beam을 사용하여, 맹목적으로 송신하는 것을 감소시키고, 액세스 지연을 감소시킨다.
상기 실시예에 있어서, 단말기 디바이스는 시스템 브로드 캐스트 메시지(SIB2)에서 상기 소정 시간 창을 파악할 수 있다.
이상에서는 도 1 내지 도 3을 참조하여, 단말기 디바이스 측에서 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법을 상세하게 설명하였고, 이하에서는 도 4 내지 도 5를 참조하여 네트워크 디바이스 측에서 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법을 상세하게 설명한다. 또한, 네트워크 디바이스 측에서 본 네트워크 디바이스와 단말기 디바이스 사이의 인터렉션은 단말기 디바이스 측에서 본 것과 동일하므로, 중복을 피하기 위해 설명을 적당히 생략한다.
도 4는 본 출원의 다른 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법을 나타내고, 도 4에 나타낸 바와 같이, 방법(200)은 S210단계 ~ S230단계를 포함한다.
S210단계에서, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하고, 여기서 i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다.
S220단계에서, 상기 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신한다.
S230단계에서, 상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신한다.
따라서, 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법에 의하면, 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 단말기 디바이스에 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하여, 단말기 디바이스가 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 하므로, 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, S220단계는 상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 송신한 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르고,
여기서, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 확정한 것이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 및 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 확정한 것이고, K는 2 이상의 양의 정수이다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, i 번째의 랜덤 액세스 관련 정보 i는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
여기서, 상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 도 5와 같이, 방법(200)은 S240단계를 더 포함한다.
S240단계에서, 상기 네트워크 디바이스는 미리 설정된 시간 창에서 상기 단말기 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 송신한다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 방법(200)은 상기 네트워크 디바이스는 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 단말기 디바이스와 정보 전송을 진행하는 단계를 더 포함한다.
이상에서는 도 1 내지 도 5를 참조하여 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법을 설명하였고, 이하에서는 도 6을 참조하여 본 출원의 실시예의 단말기 디바이스를 상세하게 설명하고, 도 6과 같이, 단말기 디바이스(10)는 수신 모듈(11) 및 송신 모듈(12)을 포함한다.
수신 모듈(11)은 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하도록 구성되고, 여기서, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다.
송신 모듈(12)은 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 구성된다.
따라서, 본 출원의 실시예의 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정된 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하고, 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하므로, 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 송신 모듈(11)은 구체적으로, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하고, K는 2 이상의 양의 정수이며,
상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 확정하고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고,
상기 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하고,
상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하고, 여기서, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
여기서, 상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 수신 모듈(12)은 또한 미리 설정된 시간 창의 시작 시각에서 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자 RA- RNTI에 의하여 랜덤 액세스 응답을 검출하고, 검출된 유효 랜덤 액세스 응답에 의하여 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔을 확정하도록 구성되고, 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 현재 검출 시각 전에 상기 송신 모듈이 상기 네트워크 디바이스에 송신한 랜덤 액세스 프리앰블이고, T는 K 이하의 양의 정수이다 .
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 수신 모듈(11)은 또한 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각 전에 미리 설정된 수량의 유효 랜덤 액세스 응답을 검출한 경우 검출을 중지하도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 수신 모듈(11)은 또한 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각에서 검출을 정지하도록 구성된다.
상기 송신 모듈(12)은 또한 상기 수신 모듈(11)이 상기 미리 설정된 시간 창에서 유효 랜덤 액세스 응답을 검출하지 못한 경우, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 송신 모듈(12)은 또한 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 네트워크 디바이스와 정보 전송을 진행하도록 구성된다.
본 출원의 실시예의 단말기 디바이스는 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법(100)의 프로세스를 참조할 수 있고, 해당 단말기 디바이스의 각각의 유닛 / 모듈과 상기 기타 조작 및 / 또는 기능은 방법(100)의 대응하는 프로세스를 실현하기 위한 것이고, 간결하기 위해 여기서 설명을 생략한다.
도 7은 본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스를 나타내고, 도 7과 같이 네트워크 디바이스(20)는 처리 모듈(21), 송신 모듈(22) 및 수신 모듈(23)을 포함한다.
처리 모듈(21)은 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하도록 구성되고, 여기서 i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다.
송신 모듈(22)은 단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하도록 구성된다.
수신 모듈(23)은 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 구성된다.
따라서, 본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 단말기 디바이스에 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하여, 단말기 디바이스가 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 하므로, 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 수신 모듈(23)은 구체적으로 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 송신한 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 구성되고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르고,
여기서, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 확정한 것이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 및 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 확정한 것이고, K는 2 이상의 양의 정수이다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, i 번째의 랜덤 액세스 관련 정보 i는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
여기서, 상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 송신 모듈(22)은 또한 미리 설정된 시간 창에서 상기 단말기 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 송신하도록 구성된다.
본 출원의 실시예에서 선택 가능하게, 상기 송신 모듈(22)은 또한 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 단말기 디바이스와 정보 전송을 진행하도록 구성된다.
본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스는 본 출원의 실시예의 랜덤 액세스를 위한 방법(200)의 프로세스를 참조할 수 있고, 해당 네트워크 디바이스의 각각의 유닛 / 모듈과 상기 기타 조작 및 / 또는 기능은 방법(200)의 대응하는 프로세스를 실현하기 위한 것이고, 간결하기 위해 여기서 설명을 생략한다.
도 8은 본 출원의 다른 실시예의 단말기 디바이스의 블록도를 나타낸다. 도 8에 나타낸 바와 같이, 단말기 디바이스(100)는 프로세서(110) 및 송수신기(120)를 포함하고, 프로세서(110)와 송수신기(120)는 연결되고, 선택 가능하게, 해당 네트워크 디바이스(100)는 또한 메모리(130)를 포함하며, 메모리(130) 와 프로세서(110)는 연결된다. 여기서, 프로세서(110), 메모리(130) 및 송수신기(120)는 내부 연결 통로를 통해 서로 통신한다. 여기서 송수신기(120)는 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하고, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 구성되고, 여기서, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이다.
따라서, 본 출원의 실시예의 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정된 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하고, 수신된 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하므로, 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
본 출원의 실시예의 단말기 디바이스(100)는 본 출원의 실시예의 단말기 디바이스(10)을 참조할 수 있고, 해당 단말기 디바이스의 각각의 유닛 / 모듈과 상기 기타 조작 및 / 또는 기능은 방법(100)의 해당 프로세스를 실현하기 위한 것이고, 간결하기 위해 여기서 설명을 생략한다.
도 9는 본 출원의 다른 실시예의 네트워크 디바이스의 블록도를 나타낸다. 도 9와 같이 네트워크 디바이스(200)는 프로세서(210) 및 송수신기(220)를 포함하고, 프로세서(210)와 송수신기(220)는 연결되고, 선택 가능하게, 상기 단말기 디바이스(200)는 또한 메모리(230)를 포함하며, 메모리(230)와 프로세서(210)는 연결된다. 여기서, 프로세서(210), 메모리(230) 및 송수신기(220)는 내부 연결 통로를 통해 서로 통신한다. 여기서, 상기 프로세서(210)는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하도록 구성되고, 여기서 i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N이고, 상기 송수신기(220)는 단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하도록 구성되고, 상기 송수신기(220)는 또한 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 구성된다.
따라서, 본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 단말기 디바이스에 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하고, 단말기 디바이스가 수신한 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하므로, 복수의 빔의 통신 시스템에 응용될 수 있다.
본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스(200)는 본 출원의 실시예의 네트워크 디바이스(20)를 참조할 수 있고, 해당 네트워크 디바이스의 각각의 유닛 / 모듈과 상기 기타 조작 및 / 또는 기능은 방법(200)의 해당 프로세스를 실현하기 위한 것이고, 간결하기 위해 여기서 설명을 생략한다.
또한, 본 출원의 실시예에서 프로세서는 중앙 처리 장치(CPU : Central Processing Unit), 기타 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 기타 프로그래머블 로직 소자, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 소자, 이산 하드웨어 구성 요소 등일 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서, 임의의 일반적인 프로세서 등일 수 있다.
메모리는 읽기 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리는 비 휘발성 랜덤 액세스 메모리를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 기억 장치 유형의 정보를 더 포함할 수 있다.
실현 과정에 있어서, 상기 방법의 각각의 단계는 프로세서의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 양태의 명령어에 의해 실현될 수 있다. 본 출원의 실시예에 개시되는 방법의 단계는 하드웨어 프로세서에 의해 실행될 수 있고, 프로세서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈 그룹의 조합에 의해 실행될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그래머블 읽기 전용 메모리 또는 전자 소거가능 프로그래머블 메모리, 레지스터 등의 저장 매체에 존재할 수 있다. 해당 저장 매체는 메모리에 존재하고, 프로세서는 메모리의 정보를 읽고, 그 하드웨어에서 상기 방법의 단계를 실시할 수 있다. 중복을 피하기 위해 여기서 설명을 생략한다.
본 출원에 개시되는 실시예에 설명되어 있는 각각의 예시적인 유닛 및 알고리즘의 단계를 결합하고, 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합에 의하여 실현될 수 있는 것은 당업자라면 이해할 수 있다. 이러한 기능을 하드웨어의 형식이나 또는 소프트웨어의 형식으로 실시할지 여부는 기술 방안의 특정 응용 및 설계 제약에 의하여 결정된다. 당업자는 각각의 특정된 응용에 대하여 다른 방법을 사용하여 설명되어 있는 기능을 실현할 수 있지만, 이러한 실현은 본 발명의 범위를 벗어난 것으로 간주해서는 안된다.
당업자는 설명상의 편의와 간결을 위하여, 상기에 기재되어 있는 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작 과정에 대해서는 상기 방법의 실시예의 대응되는 과정을 참조할 수 있는 것을 분명하게 이해할 수 있으며, 여기서 설명을 생략한다.
본원에 제공되는 일부 실시예에서 공개되는 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 실현 될 수 있음을 이해 하여야 한다. 예를 들어, 상기에서 언급된 장치의 실시예는 단지 예시적인 것에 불과하며, 예를 들어, 상기 유닛의 구획 방법이 단순한 로직 기능 구획이며, 실제적으로 실현할 때 다른 구획 방법이 있을 수 있고, 예를 들어, 복수의 유닛 또는 컴포넌트를 다른 시스템에 결합하거나 집적할 수 있고, 또는 일부의 기술 특징을 생략하거나 실행하지 않을 수 있다. 또한 명시 되거나 논의 되는 각 구성 부분의 서로 간의 커플링 또는 직접적인 커플링, 또는 통신 연결은 복수의 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접적인 커플링 또는 통신에 의해 연결 될 수 있고, 전기적, 기계적, 또는 다른 형식 일 수도 있다.
상기에서 분리 구성 요소로 설명한 유닛은 물리적으로 분리된 것일 수 있고, 그렇지 않은 것 일 수도 있다. 유닛으로 나타내는 구성 요소는 물리적 유닛 일 수 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 즉, 한 곳에 배치 될 수 있고, 복수의 네트워크 디바이스에 분포 될 수도 있다. 실제 필요에 따라 그 중의 일부 또는 전부의 유닛을 선택하여 본 실시예의 기술 방안의 목적을 실현할 수도 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예에 있어서의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적 될 수 있고, 각 유닛은 단독으로 물리적으로 존재할 수 있고, 두 개 또는 두 개 이상의 유닛을 하나의 유닛으로 집적할 수도 있다.
상기 기능을 소프트웨어 기능 유닛의 방식으로 실현하고, 또한 독립적인 제품으로 판매 또는 사용하는 경우, 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체에 저장할 수 있다. 따라서 본 발명의 기술 방안이 사실상 즉 선행 기술에 대하여 공헌 한 부분 또는 해당 기술 방안의 부분을 소프트웨어 제품의 형태로 구현할 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체에 기억 되고, 컴퓨터 장치(PC, 서버 또는 네트워크 디바이스 등 일 수 있다)로 본 발명의 각 실시예의 전부 또는 일부의 상기 방법을 실행시키기 위한 여러 명령어를 포함한다. 상기 저장 매체는 USB 메모리, 이동 저장 매체, 읽기 전용 메모리(ROM : Read-Only Memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM : Random Access Memory), 자기 디스크 또는 콤팩트 디스크 등의 각종 프로그램 코드를 기억할 수 있는 매체를 포함한다.
상기에 기재되어있는 것은 단지 본 발명의 구체적인 실시예에 불과하며, 본 발명은 이에 제한되지 않고 당업자가 본 발명에 개시되어있는 범위 내에서 쉽게 꽤나 수 있는 변형 또는 교체는 모두 본 발명의 범위 내에 포함되어야한다. 따라서 본 발명의 범위는 설명된 특허 청구 범위에 준한다.

Claims (32)

  1. 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하는 단계, 및,
    상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N인
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계는
    상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여, K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하는 단계,
    상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 확정하는 단계,
    상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하는 단계, 및
    상기 단말기 디바이스는 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하는 단계를 포함하고,
    K는 2 이상의 양의 정수이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다른
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    i 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
    상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스는 미리 설정된 시간 창의 시작 시각에서 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자 RA-RNTI에 의하여 랜덤 액세스 응답을 검출하는 단계, 및
    상기 단말기 디바이스는 검출된 유효 랜덤 액세스 응답에 의하여 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔을 확정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 현재 검출 시각 전에 상기 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 송신한 랜덤 액세스 프리앰블이고, T는 K 이하의 양의 정수인
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각 전에 미리 설정된 수량의 유효 랜덤 액세스 응답을 검출한 경우, 상기 단말기 디바이스는 검출을 정지하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각에서 검출을 정지하는 단계, 및
    상기 단말기 디바이스는 상기 미리 설정된 시간 창에서 유효 랜덤 액세스 응답을 검출하지 못한 경우, 상기 단말기 디바이스는 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  9. 제 6 항 내지 제 8 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스는 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 네트워크 디바이스와 정보 전송을 진행하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  10. 네트워크 디바이스는 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하는 단계,
    상기 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하는 단계, 및
    상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 포함하고,
    i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N인
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계는
    상기 네트워크 디바이스는 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 송신한 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 확정한 것이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 및 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 확정한 것이고, K는 2 이상의 양의 정수인
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  12. 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
    i 번째의 랜덤 액세스 관련 정보 i는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  13. 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
    첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
    상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 청구항 13에 기재된 랜덤 액세스를 위한 방법.
  15. 제 10 항 내지 제 14 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스는 미리 설정된 시간 창에서 상기 단말기 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 송신하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스는 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 단말기 디바이스와 정보 전송을 진행하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 랜덤 액세스를 위한 방법.
  17. 네트워크 디바이스가 송신한 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈, 및
    상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 구성된 송신 모듈을 포함하고,
    상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 네트워크 디바이스가 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의해 확정한 것이고, i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N인
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 구체적으로,
    상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여, K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트를 확정하고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 확정하고,
    상기 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 송신하도록 구성되고,
    K는 2 이상의 양의 정수이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다른
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  19. 제 17 항 또는 제 18 항에 있어서,
    i 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  20. 제 17 항 또는 제 18 항에 있어서,
    첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 프리앰블 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
    상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  21. 오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  22. 제 17 항 내지 제 21 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    수신 모듈은 또한
    미리 설정된 시간 창의 시작 시각에서 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 각각의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 랜덤 액세스 무선 네트워크 임시 식별자 RA-RNTI에 의하여 랜덤 액세스 응답을 검출하고,
    검출된 유효 랜덤 액세스 응답에 의하여 상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔을 확정하도록 구성되고,
    상기 T 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 현재 검출 시각 전에 상기 송신 모듈이 상기 네트워크 디바이스에 송신한 랜덤 액세스 프리앰블이고, T는 K 이하의 양의 정수인
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 또한
    상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각 전에 미리 설정된 수량의 유효 랜덤 액세스 응답을 검출한 경우, 검출을 중지하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 또한 상기 미리 설정된 시간 창의 종료 시각에서 검출을 정지하도록 구성되고,
    상기 송신 모듈은 또한 상기 수신 모듈이 상기 미리 설정된 시간 창에서 유효 랜덤 액세스 응답을 검출하지 못한 경우, 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 상기 네트워크 디바이스에 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  25. 제 22 항 내지 제 24 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 또한
    상기 네트워크 디바이스에 의해 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔에 의하여 상기 네트워크 디바이스와 정보 전송을 진행하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  26. 네트워크 구성 및 최적화 폴리시에 의하여 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 확정하도록 구성된 처리 모듈,
    단말기 디바이스에 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보를 송신하도록 구성된 송신 모듈, 및
    상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 송신한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 구성된 수신 모듈을 포함하고,
    i 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 상기 단말기 디바이스가 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i 및 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 확정하도록 구성되고, N은 1 이상의 양의 정수이고, i = 1, ... N인
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 구체적으로,
    상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스에서 송신한 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 구성되고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 적어도 2 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 송신 빔은 서로 다르고,
    상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 단말기 디바이스가 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트에 의하여 확정한 것이고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블이 속하는 랜덤 액세스 프리앰블 세트는 서로 다르고, 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 세트 및 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 시간 주파수 리소스는 상기 단말기 디바이스가 상기 N 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보 중의 K 개의 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보에 의하여 확정한 것이고, K는 2 이상의 양의 정수인
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  28. 제 26 항 또는 제 27 항에 있어서,
    i 번째의 랜덤 액세스 관련 정보 i는 프리앰블 정보 i 및 리소스 지시 정보 i를 포함하고, 상기 프리앰블 정보 i는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 i는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 i에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  29. 제 26 항 또는 제 27 항에 있어서,
    첫 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 프리앰블 정보 1 및 리소스 지시 정보 1을 포함하고, j 번째 그룹의 랜덤 액세스 관련 정보는 오프셋 정보 j를 포함하고, 상기 오프셋 정보 j는 상기 단말기 디바이스가 상기 오프셋 정보 j에 의하여 프리앰블 정보 j 및 리소스 지시 정보 j를 확정하도록 구성되고, j = 2, ... N이고,
    상기 프리앰블 정보 1는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1을 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 1은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 1에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되고, 상기 프리앰블 정보 j는 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j를 확정하기 위한 파라미터를 나타내도록 구성되고, 상기 리소스 지시 정보 j는 상기 랜덤 액세스 프리앰블 세트 j에 대응하는 시간 주파수 리소스를 나타내도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  30. 제 29 항에 있어서,
    오프셋 정보 j는 루트 시퀀스 번호 오프셋 정보, 주파수 영역 리소스 오프셋 정보 및 시간 영역 리소스 오프셋 정보 중의 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  31. 제 26 항 내지 제 30 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 또한
    미리 설정된 시간 창에서 상기 단말기 디바이스에 상기 K 개의 랜덤 액세스 프리앰블 중의 정확하게 수신된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 송신하도록 구성되는
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  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 또한
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