RU2407155C2 - Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия - Google Patents

Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия Download PDF

Info

Publication number
RU2407155C2
RU2407155C2 RU2008129202/09A RU2008129202A RU2407155C2 RU 2407155 C2 RU2407155 C2 RU 2407155C2 RU 2008129202/09 A RU2008129202/09 A RU 2008129202/09A RU 2008129202 A RU2008129202 A RU 2008129202A RU 2407155 C2 RU2407155 C2 RU 2407155C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
message packet
preamble
base station
user equipment
message
Prior art date
Application number
RU2008129202/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008129202A (ru
Inventor
Кари ПАЮКОСКИ (FI)
Кари ПАЮКОСКИ
Эса ТИИРОЛА (FI)
Эса ТИИРОЛА
Маркку Й. ВАЙНИККА (FI)
Маркку Й. ВАЙНИККА
Юха С. КОРХОНЕН (FI)
Юха С. КОРХОНЕН
Original Assignee
Нокиа Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа Корпорейшн filed Critical Нокиа Корпорейшн
Publication of RU2008129202A publication Critical patent/RU2008129202A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407155C2 publication Critical patent/RU2407155C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0866Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0065Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using measurement of signal travel time
    • H04W56/007Open loop measurement
    • H04W56/0075Open loop measurement based on arrival time vs. expected arrival time
    • H04W56/0085Open loop measurement based on arrival time vs. expected arrival time detecting a given structure in the signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Abstract

Изобретение относится к процедуре произвольного доступа для использования пользовательским терминалом беспроводной связи при связи с базовой станцией (или узлом В, или eNB) сети радиодоступа, в частности сети E-UTRA. Технический результат состоит в предоставлении хорошей зоны действия и малой задержки с использованием малого количества ресурсов. Для этого пользовательское оборудование (UE) посылает по каналу произвольного доступа преамбулу произвольного доступа, отдельно и до посылки пакета сообщения произвольного доступа, которое посылается по совместно используемому каналу, но не ранее, чем пользовательское оборудование примет одно или более сообщений, подтверждающих прием преамбулы и предоставляющих выделение ресурсов совместно используемого канала для передачи пакета сообщения, а также предоставляющих идентификатор преамбулы, который сеть радиодоступа может затем использовать для запроса повторной передачи пакета сообщения, если это необходимо. 13 н. и 36 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ
Делается ссылка и заявляется приоритет согласно предварительной заявке на патент США номер 60/760,474, поданной 20 января 2006 г.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область техники
Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к процедуре произвольного доступа, которой пользовательское оборудование (User Equipment, UE) (терминал беспроводной связи) следует для (в числе прочих применений) начального доступа к сети.
2. Обзор известного уровня техники
Сетевая архитектура E-UTRA (evolved UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Terrestrial Radio Access - усовершенствованный наземный радиодоступ универсальной мобильной системы связи) содержит сеть радиодоступа (предоставляющую пользовательскому оборудованию доступ к опорной сети системы сотовой связи), в которой радиоресурсы разделены на блоки по времени (суб-кадры) и частоте (частотные блоки). В восходящем направлении эти блоки используются либо для так называемого совместно используемого канала (Shared CHannel, SCH), либо для канала произвольного доступа (Random Access CHannel, RACH), используемого на конкурентной основе. (Обозначение SCH применяется здесь только для обозначения радиоресурсов восходящего направления, из которых базовая станция может выделять долю для каждого отдельного UE, а не какого-либо конкретного канала, обозначаемого аббревиатурой SCH.) Сеть E-UTRA содержит объекты, которые здесь называются базовыми станциями, а иногда называются Node-B (узел В) или eNB. Базовая станция сети E-UTRA выделяет UE ресурсы в SCH, а RACH используется UE для доступа к сети или запроса ресурсов в SCH (или, в некоторых сетях при некоторых обстоятельствах, для передачи небольшого количества пользовательских данных). Кроме радиосетей типа E-UTRA, RACH используется и в других сетях. RACH обычно является ресурсом, используемым на конкурентной основе (в отличие от совместно используемого ресурса), используемым UE для доступа к сети радиодоступа, обычно для начального доступа и пакетной передачи данных.
При существующей технике процедура произвольного доступа используется (т.е. используется RACH или аналогичный ресурс, используемый на конкурентной основе), когда UE должно передать пользовательский трафик (голос или данные) или послать синхронизационный пакет, но не имеет выделенных системных ресурсов в SCH. UE может пожелать осуществить начальный доступ к сети, произвести обновление области местонахождения, перейти из неактивного режима в активное состояние или, находясь в активном состоянии, запросить ресурсы. В сети E-UTRA процедура произвольного доступа заканчивается, когда сеть радиодоступа дает UE значение временного опережения (для компенсации времени между посылкой сообщения сети радиодоступа и последующим приемом сообщения, и наоборот) и выделение ресурса в SCH (для использования в качестве канала трафика для посылки речи или пользовательских данных сети радиодоступа).
Задачей является разработать такую процедуру произвольного доступа, которая предоставит хорошую зону действия и малую задержку, используя минимальное количество ресурсов.
На современном уровне техники сообщения произвольного доступа передаются (по RACH) в постоянной полосе частот. Может быть выгодным использовать непостоянную полосу частот. Кроме того, в связи с процедурой произвольного доступа может быть выгодным использовать обработку HARQ (гибридный автоматический запрос повтора).
В изобретении может использоваться то, что здесь называется временным специфичным для соты адресом, а в современной технике иногда называется C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identity - временный идентификатор сотовой радиосети). Временный специфичный для соты адрес / C-RNTI короче (например, 16 битов), чем другие уникальные идентификаторы, такие как TMSI (temporary mobile subscriber identifier - временный идентификатор мобильного абонента), IMSI (international mobile subscriber identity, международный идентификатор мобильного абонента) и IМEI (international mobile equipment identity - международный идентификатор мобильного оборудования), и поэтому применять его проще. Все выделения ресурсов осуществляются с использованием временного специфичного для соты адреса (для идентификации получателя ресурсов). UE может получать временный специфичный для соты адрес при первом установлении связи с сотой.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, в первом аспекте изобретения предусматривается способ для использования беспроводным терминалом пользовательского оборудования при связи с базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи, содержащий: (а) предоставление для передачи по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи преамбулы пакета сообщения и включение в преамбулу сигнатуры; (б) прием в ответ от базовой станции одного или более сообщений, указывающих подтверждение приема преамбулы и предоставляющих идентификатор преамбулы и выделение ресурса в совместно используемом канале; и (в) предоставление пакета сообщения для передачи по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, но не ранее приема сообщений, указывающих подтверждение и предоставляющих выделение ресурса, и включение адреса в этот пакет сообщения для использования при идентификации пользовательского оборудования.
Согласно первому аспекту изобретения выделение ресурса может предоставляться в сообщении, отдельном от сообщения, указывающего подтверждение.
Также согласно первому аспекту изобретения адрес может быть временным специфичным для соты адресом или произвольным адресом.
Также согласно первому аспекту изобретения способ может также содержать: прием от базовой станции запроса на повторную передачу, указывающего идентификатор преамбулы; и предоставление пакета сообщения для передачи базовой станции. При этом запрос на повторную передачу может являться сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса восходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
Также согласно первому аспекту изобретения способ может содержать прием подтверждения приема базовой станцией пакета сообщения. При этом подтверждение может быть сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса нисходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы, и пользовательское оборудование может быть сконфигурировано для декодирования этого сигнала и получения указываемого сигналом адреса и затем сравнения этого адреса с адресом, включенным пользовательским оборудованием в пакет сообщения, с целью определения, является ли это подтверждение подтверждением приема этого пакета сообщения или же подтверждением приема пакета сообщения от другого пользовательского оборудования.
Также согласно первому аспекту изобретения способ может также содержать скачкообразную перестройку частоты преамбулы пакета сообщения, т.е. обеспечение передачи части пакета сообщения с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала; и обеспечение передачи другой части пакета сообщения с использованием второго узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала, отличного от первого частотного диапазона. Преамбула тоже может передаваться со скачкообразной перестройкой частоты (но по каналу произвольного доступа).
Также согласно первому аспекту изобретения способ может также содержать получение из одного или более сообщений, указывающих подтверждение приема (преамбулы), дайджеста сигнатуры или номера сигнатуры, и определение, является ли это подтверждение подтверждением приема преамбулы, посланной данным пользовательским оборудованием, или подтверждением приема сообщения от устройства беспроводной связи другого пользовательского оборудования.
Также согласно первому аспекту изобретения способ может содержать прием от базовой станции, в ответ на пакет сообщения, дальнейшего выделения ресурса в совместно используемом канале для передачи пользовательских данных в восходящем направлении, причем выделение предоставляется вместе с адресом, предоставленным пользовательским оборудованием, а пакет сообщения содержит информационные биты, предоставляющие информацию, которая может быть использована базовой станцией при определении дальнейшего выделения ресурса для предоставления этому пользователю.
Во втором аспекте изобретения предусматривается способ для использования базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи при связи с терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования, содержащий: (а) прием по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи преамбулы пакета сообщения и сигнатуры; (б) обеспечение передачи одного или более сообщений в ответ на преамбулу пакета сообщения, причем эти одно или более сообщений указывают подтверждение приема преамбулы и содержат идентификатор преамбулы и выделение в качестве ресурса по меньшей мере части совместно используемого канала; и (в) прием пакета сообщения по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, декодирование пакета сообщения и получение из пакета сообщения адреса для его использования при идентификации пользовательского оборудования.
Предусматривается также оборудование (пользовательское и сети радиодоступа) и компьютерные программные продукты (для пользовательского оборудования и оборудования сети радиодоступа) для первого и второго аспектов изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие объекты, особенности и преимущества изобретения станут понятнее из нижеследующего подробного описания и сопутствующих чертежей.
На фиг.1 показана блок-схема системы беспроводной связи, в которой может быть реализовано настоящее изобретение, содержащей различные терминалы связи, в частности терминал беспроводной связи пользовательского оборудования (UE) и терминал беспроводной связи сети радиодоступа (RAN) для беспроводного соединения с пользовательским оборудованием.
На фиг.2 показана усеченная блок-схема (только части, существенные для изобретения) терминала UE или беспроводного терминала RAN с фиг.1.
На фиг.3 показана схема преамбулы произвольного доступа по каналу RACH и последующего пакета сообщения произвольного доступа по каналу SCH согласно одному из вариантов осуществления изобретения.
На фиг.4 показан в качестве примера поток сигнализации процедуры произвольного доступа согласно одному из вариантов осуществления изобретения, содержащий одну повторную передачу пакета сообщения (произвольного доступа).
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение включает или имеет отношение к взаимодействию между элементами системы беспроводной связи и, в частности, между терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования (UE) и элементом сети радиодоступа системы беспроводной связи, через который UE соединяется с системой беспроводной связи. Среди примеров систем беспроводной связи-реализации GSM (глобальная система мобильной связи) и реализации UMTS (универсальная система мобильной связи). Каждая такая система беспроводной связи содержит сеть радиодоступа (radio access network, RAN). В UMTS сеть радиодоступа называется UTRAN (UMTS Terrestrial RAN - наземная сеть радиодоступа UMTS). UTRAN содержит один или более контроллеров радиосети (Radio Network Controller, RNC), каждый из которых управляет одним или более узлов В (Node В) - терминалами беспроводной связи, сконфигурированными для коммуникационного соединения с одним или более терминалами UE. Комбинацию одного RNC и управляемых им узлов В называют системой радиосети (Radio Network System, RNS). GSM RAN содержит один или более контроллеров базовых станций (base station controller, BSC), каждый из которых управляет одной или более базовыми приемо-передающими станциями (base transceiver station, BTS). Комбинацию одного BSC и управляемых им BTS называют системой базовых станций (base station system, BSS).
На фиг.1 показана система 10а беспроводной связи, в которой может быть осуществлено настоящее изобретение, содержащая терминал 11 (беспроводной связи) UE, сеть 12 радиодоступа, опорную сеть 14 и шлюз 15, подсоединенные через шлюз к другой системе 10b связи, такой как Интернет, системы проводной связи (в том числе так называемая простая традиционная телефонная система) и/или другие системы беспроводной связи. Система радиодоступа содержит беспроводной терминал 12а (например, узел В или BTS, каждый из которых называется здесь просто базовой станцией) и контроллер 12b (например, RNC или BSC). Контроллер имеет проводную связь с базовой сетью. Базовая сеть обычно содержит центр мобильной коммутации (mobile switching center, MSC) для обеспечения связи с коммутацией каналов и обслуживающий узел поддержки GPRS (general packet radio service - общий сервис пакетной радиосвязи) (serving GPRS support node, SGSN) для связи с коммутацией пакетов.
LTE, или Long Term Evolution (длительная эволюция) (также известная как 3.9G), означает исследования и разработки, включающие 3GPP (Third Generation Partnership Project - проект партнерства третьего поколения), имеющие целью определение технологий и возможностей, которые смогли бы улучшить такие системы, как UMTS. Обычно префикс в виде заглавной или строчной буквы "Е" означает LTE. E-UTRAN состоит из eNB (E-UTRAN, или улучшенных узлов В), предоставляющих со стороны UE интерфейсы на основе протоколов плоскости пользователя (RLC/MAC/PHY) и управления (RRC). Узлы eNB взаимно соединены друг с другом с помощью так называемого интерфейса Х2, а также с помощью так называемого интерфейса S1 соединены с ЕРС (evolved packet core - усовершенствованная пакетная опорная сеть), например с ММЕ (mobility management entity - объект управления мобильностью) и UPE (user plane entity - объект плоскости пользователя), которые могут формировать шлюз доступа (access gateway, aGW). Интерфейс S1 поддерживает между MME/UPE и eNB отношение "многие-ко-многим", и обеспечивает функциональное разделение между ММЕ и UPE.
На фиг.2 показаны некоторые компоненты терминала 20 связи, который может являться либо терминалом 11 UE, либо беспроводным терминалом 12а RAN с фиг.1, т.е. тем, что здесь называется базовой станцией (и что охватывает базовую приемо-передающую станцию, узел В и eNB). Терминал связи содержит процессор 22 для управления работой устройства, в том числе всем вводом и выводом. Процессор, скорость/ синхронизация которого регулируется тактовым генератором 22а, может содержать BIOS (basic input/output system - базовая система ввода-вывода), а также драйверы устройств для управления пользовательским аудио и видео вводом и выводом, а также пользовательским вводом с клавиатуры. BIOS/драйверы устройств могут также допускать ввод и вывод с платы сетевого интерфейса. BIOS и/или драйверы устройств также обеспечивают управление вводом и выводом на радиоблок 25, содержащий приемопередатчик (TRX) 25b и интерфейс 25а TRX; интерфейс TRX может содержать один или более процессоров цифровых сигналов (digital signal processor, DSP), специализированные интегральные схемы (application specific integrated circuit, ASIC) и/или программируемые вентильные матрицы (field programmable gate array, FPGA). TRX обеспечивает беспроводную связь с другим аналогично оборудованным терминалом связи. Терминал связи может также содержать (в зависимости от применения) другие устройства ввода/вывода, такие как клавиатуру, мышь или другое указывающее устройство, видео дисплей, динамик/ микрофон, а также сетевой интерфейс (карту сетевого интерфейса), обеспечивающий проводную связь с другими терминалами связи и, в частности, связь через Интернет.
Как показано на фиг.2, терминал связи содержит энергозависимую (так называемую оперативную) память 23, а также энергонезависимую (долговременную) память 24. Процессор 22 может копировать хранящиеся в энергонезависимой памяти приложения (например, календарь или игру) для исполнения процессором. Процессор функционирует согласно операционной системе, и для этого процессор может загружать по меньшей мере часть операционной системы из долговременной памяти в оперативную память для активации соответствующей части операционной системы. Другие части операционной системы и, в частности, нередко по меньшей мере часть BIOS могут существовать в терминале связи в качестве программно-аппаратного обеспечения и тогда не копируются в оперативную память для исполнения. Такой частью операционной системы являются команды первоначальной загрузки.
Описанная ниже функциональность (как базовой станции системы радиодоступа, так и UE) может быть реализована в виде модулей программного обеспечения, хранящихся в энергонезависимой памяти и исполняемых процессором по мере надобности после копирования всей или части программного обеспечения в оперативную RAM (память произвольного доступа). Как вариант, предоставляемая таким программным обеспечением логика может также предоставляться в виде ASIC (специализированная интегральная схема). В случае программной реализации изобретение может быть предоставлено в виде компьютерного программного продукта, содержащего читаемую компьютером структуру для хранения данных с хранящимся на ней компьютерным программным кодом - т.е. программным обеспечением - для исполнения процессором компьютера. Примером является так называемый флоппи-диск с машиночитаемыми (читаемыми процессором) командами для выполнения способа согласно изобретению.
В частности, изобретение предоставляет процедуру произвольного доступа для ее использования оборудованием UE при получении выделения ресурса в канале SCH для передачи пользовательских данных в восходящем направлении и для использования базовой станцией сети радиодоступа при предоставлении выделения ресурса. Один или более вариантов осуществления изобретения предоставляют одну или более из следующих (независимых) особенностей процедуры произвольного доступа для сети радиодоступа, такой как, например, сеть E-UTRA, т.е. усовершенствованная версия сети UTRA, разрабатываемая в настоящий момент 3GPP (программа партнерства третьего поколения).
А. Идентификатор преамбулы в подтверждении приема преамбулы. Для получения выделения ресурса в SCH UE передает базовой станции по каналу RACH преамбулу к пакету сообщения произвольного доступа, включая в преамбулу сигнатуру (сигнатура ("подпись") обычно является псевдослучайным кодом, передаваемым обычно в виде сигнала длиной 1 мс, для временной идентификации UE и/или сообщения произвольного доступа). Затем UE посылает базовой станции сам пакет сообщения произвольного доступа по каналу SCH, но только после того, как базовая станция подтвердит (по каналу DSCCH (downlink shared control channel - нисходящему совместно используемому каналу управления)) прием преамбулы и предоставит выделение ресурса по каналу SCH для передачи пакета сообщения в восходящем направлении; при этом в подтверждении (в одном или более сообщениях, указывающих подтверждение) базовая станция предоставляет идентификатор преамбулы. (Преамбула может состоять только из сигнатуры - в этом случае сигнатура служит преамбулой - или может содержать также и другие компоненты.) Используя идентификатор преамбулы, базовая станция в случае ошибки при приеме может запросить UE повторно передать пакет сообщения произвольного доступа. Базовая станция может повысить вероятность обнаружения путем комбинирования повторенных передач (так называемым мягким комбинированием). Подробнее:
- UE передает преамбулу, содержащую (возможно, только) сигнатуру, по каналу произвольного доступа в одном из временно-частотных ресурсов, зарезервированных для преамбул.
- Если базовая станция (или узел В, или eNB) сети радиодоступа обнаруживает сигнатуру, она ассоциирует идентификатор преамбулы с сигнатурой и временно-частотным ресурсом, т.е. она хранит в хранилище данных таблицу или другую структуру данных, связывающую идентификатор преамбулы с сигнатурой и частотно-временным ресурсом.
- Затем базовая станция посылает индекс сигнатуры и, если необходимо, временной и частотный индекс преамбулы, а также идентификатор преамбулы, в качестве подтверждения приема.
- UE принимает одно или более сообщений, указывающих подтверждение приема (и предоставляющих идентификатор преамбулы и т.п.). UE проверяет индекс сигнатуры, частотный и временной индексы, и, если эти индексы соответствуют сигнатуре, частоте и времени передачи преамбулы, UE идентифицирует себя с идентификатором преамбулы и проверяет, выделены ли с этим подтверждением ресурсы.
- Базовая станция может выделить ресурс, т.е. время и частоту в канале SCH для пакета сообщения произвольного доступа, немедленно, или она может отложить выделение. Когда подходящий ресурс (время и частота на SCH) освобождается, базовая станция выделяет этот ресурс UE для передачи пакета сообщения, используя идентификатор преамбулы для направления этого выделения UE.
- UE передает пакет сообщения в выделенном базовой станцией ресурсе (частоте и времени в канале SCH) и включает в него временный адрес UE. Базовая станции ассоциирует пакет сообщения с его преамбулой на основе частоты и времени, использованных UE для передачи пакета сообщения.
- UE продолжает проверять, требует ли базовая станция повторной передачи, путем проверки наличия запросов на повторную передачу, содержащих идентификатор преамбулы. Проверка продолжается до приема UE подтверждения приема пакета сообщения (т.е. того, что базовая станция успешно декодировала пакет сообщения) или до истечения срока действия идентификатора преамбулы, что обычно может происходить через 10 мс после передачи преамбулы.
- Пакет сообщения содержит, по меньшей мере в некоторых вариантах осуществления изобретения, информационное поле, предоставляющее информацию, которую сеть радиодоступа может использовать при определении того, какой дальнейший ресурс выделить UE для передачи пользовательских данных в восходящем направлении. Пакет сообщения может также передавать пользовательские данные и сам по себе, и UE может и не требовать дальнейшего выделения ресурса на SCH. Если дальнейшее выделение ресурса требуется, сеть радиодоступа использует информационное поле при определении того, какой дальнейший ресурс в канале SCH следует выделить UE, и предоставляет UE выделение ресурса по каналу DSCCH, возможно используя содержащийся в пакете сообщения временный адрес (в случае, если UE имеет CRNTI) или CRNTI, данный UE в ответ на пакет сообщения произвольного доступа (в случае, если UE послало в сообщении произвольный идентификатор), или даже идентификатор преамбулы (в случае, если узел В выделяет CRNTI в ответе на преамбулу, т.е. в случае, если идентификатор преамбулы является новым CRNTI для UE).
Б. Скачкообразная перестройка частоты. Передача сообщения произвольного доступа распространяется на несколько субкадров с использованием одной узкой полосы частот в течение каждого субкадра, но со скачкообразной перестройкой частоты между субкадрами.
С точки зрения пользовательского оборудования заслуживающими внимания особенностями процедуры произвольного доступа согласно изобретению являются следующие: во-первых, UE получает идентификатор преамбулы из подтверждения преамбулы, во-вторых, выделение ресурса для сообщения произвольного доступа может осуществляться отдельно от подтверждения преамбулы, и, в-третьих, после посылки сообщения произвольного доступа UE должно попытаться обнаружить не только подтверждение сообщения, но и любые запросы на повторную передачу пакета сообщения произвольного доступа. Кроме того, передача отдельной преамбулы и/или пакета сообщения произвольного доступа может осуществляться со скачкообразной перестройкой частоты.
С точки зрения базовой станции заслуживающими внимания особенностями процедуры произвольного доступа согласно изобретению являются следующие: базовая станция назначает идентификатор преамбулы для обращения к UE, использует этот идентификатор преамбулы для запроса при необходимости повторной передачи и применяет HARQ (мягкое комбинирование) для декодирования пакета сообщения произвольного доступа (в канале SCH).
Преимущества
Преимуществом использования отдельных преамбулы и идентификатора преамбулы является то, что при приеме пакета сообщения произвольного доступа можно использовать HARQ. HARQ повышает вероятность обнаружения. Зона действия улучшается, а задержка уменьшается, поскольку в случае, если базовой станции не удалось успешно выполнить декодирование после первой передачи, UE не обязано начинать повторный процесс произвольного доступа с фазы преамбулы; UE просто повторно передает пакет сообщения, используя идентификатор преамбулы для определения того, что именно следует повторно передать.
Преимуществом использования скачкообразной перестройки частоты является получение хорошего частотного разноса и зоны действия с использованием меньшего количества ресурсов, чем в существующих системах, в которых сообщение передается в постоянном и широком частотном диапазоне. Скачкообразная перестройка частоты рандомизирует как затухание собственного сигнала UE, так и помехи: маловероятно, что условия затухания и помехи будут неблагоприятными на всех частотах последовательности перестройки частоты.
Идентификатор преамбулы, временный адрес и определение того, был ли подтвержден прием пакета сообщения
Следует отметить, что изобретение использует идентификатор преамбулы и временный адрес, но в разных целях. Идентификатор преамбулы выдается базовой станцией для запрашивания повторных передач пакета сообщения произвольного доступа. Временный адрес, который может быть произвольным адресом или временным специфичным для соты адресом, включается UE в пакет сообщения для того, чтобы UE могло однозначно идентифицировать сообщения, предназначенные именно этому UE. Если UE не имеет временного специфичного для соты адреса, то в качестве временного адреса UE выбирает произвольный адрес. После того как UE посылает временный адрес базовой станции в пакете сообщения произвольного доступа, оно читает нисходящий совместно используемый канал управления (DSCCH), осуществляя поиск выделения восходящих и нисходящих ресурсов, направленных этому UE с использованием идентификатора преамбулы этого UE. UE воспринимает выделение ресурса восходящей линии как указание того, что UE должно повторно передать свой пакет сообщения произвольного доступа. Выделение ресурса нисходящей линии означает, что базовая станция правильно (согласно проверке CRC) декодировала некий пакет сообщения произвольного доступа, но не обязательно пакет сообщения именно от этого UE. Выделение ресурса нисходящей линии указывает на ресурс нисходящего совместно используемого канала, который UE должно декодировать для получения временного адреса. Если временный адрес в нисходящем сообщении согласуется с временным адресом UE, UE знает, что процедура была осуществлена успешно. В противном случае, если временные адреса не согласуются, UE сконфигурировано прекратить процедуру, потому что если временные адреса не одинаковы, то, скорее, всего произошла коллизия преамбулы этого UE с преамбулой другого UE (т.е. и это, и другое UE использовали один и тот же временной интервал (слот) доступа). Чтобы получить произвольный адрес для использования в качестве временного специфичного для соты адреса, UE произвольным образом выбирает адрес из набора адресов, предоставленных сообщением Системной информации, передаваемым базовой станцией в широковещательном режиме, которое UE считывает после того, как оно приблизительно синхронизировалось с базовой станцией (согласно процедурам, не связанным с настоящим изобретением), т.е. синхронизировалось за исключением учета задержек распространения на основе расстояния между UE и базовой станцией.
Содержание пакета сообщения произвольного доступа
Необходимо сделать вероятность коллизии UE в канале SCH после процесса RACH очень малой, поскольку такие коллизии значили бы, что имеются UE, осуществляющие передачу с неправильным временным опережением и вызывающие внутрисотовые помехи. Для достижения достаточно низкой вероятности коллизии в течение процедуры произвольного доступа должен быть подтвержден достаточно длинный или однозначный адрес UE.
Для этого, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, пакет сообщения произвольного доступа (посылаемый no SCH) содержит следующее.
- Временный адрес (от 10 до 16 битов) - временный специфичный для соты адрес или служащий в качестве временного специфичного для соты адреса достаточно длинный произвольный адрес. Временный специфичный для соты адрес может использоваться вместо IMSI (International Mobile Subscriber Identity - международный идентификатор мобильного абонента), хранящегося в модуле идентификации абонента (Subscriber Identity Module, SIM), потому что передача IMSI излишне удлиняла бы сообщение.
- Небольшое (порядка байта или меньше) число информационных битов, которые могли бы использоваться сетью радиодоступа при дальнейшем выделении оборудованию UE ресурсов по каналу SCH.
- Слово CRC (Cyclic Redundancy Check - циклический избыточный контроль).
Информационные биты могут использоваться для указания потребности в (дальнейшем) выделении ресурсов связи по каналу SCH, например для срочного вызова. Кроме того, может быть приблизительно указано количество данных, подлежащих передаче по SCH.
Скачкообразная перестройка частоты и формат кадра пакета сообщения произвольного доступа
Для получения коротких задержек в процедуре произвольного доступа необходим хороший частотный разнос. Если с целью обеспечения достаточной зоны действия необходимо продлить пакет сообщения произвольного доступа на несколько субкадров, частотный разнос можно получить экономичным образом путем осуществления передачи в как можно более узкой полосе частот в течение каждого отдельного субкадра, но со скачкообразной перестройкой частоты между субкадрами. Это проиллюстрировано на фиг.3, где показан пакет сообщения, распространенный на четыре субкадра SCH, т.е. состоящий из четырех отрезков, каждый из которых занимает соответствующий субкадр. Пакет сообщения потребляет четыре ресурсных части в канале SCH, длиной 0,5 мс и шириной 312,5 кГц. (Такое минимальное выделение ресурса шириной 312,5 кГц по частоте является лишь примером. Временной кадр мог бы составлять два субкадра или мог бы, напротив, быть меньше одного субкадра.) Как показано на чертеже, отрезок сообщения состоит из пилотной, или сигнатурной, части и символов данных, т.е. полезной нагрузки, и после каждого отрезка следует защитное время / период (часть субкадра). Полная длина отрезка пакета сообщения, таким образом, составляет менее 0,5 мс (т.е. меньше одного субкадра SCH) из-за защитного времени, которое требуется потому, что на этой стадии связи UE (по меньшей мере, иногда) не имеет временного опережения. На фиг.3 также показана скачкообразная перестройка частоты преамбулы (в канале RACH).
Схема кодирования пакета сообщения должна предпочтительно быть такой, чтобы каждый субкадр был самодекодируемым. В наиболее простом примере в течение каждого из субкадров передаются идентичные символы. В хороших условиях базовой станции удалось бы успешно декодировать пакет сообщения из первого субкадра, что могло бы ускорить процедуру произвольного доступа, сэкономить ресурсы и уменьшить помехи, если бы базовая станция смогла передать подтверждение до того, как UE пошлет остаток пакета сообщения.
Можно рассмотреть и другие варианты длины отрезков пакета сообщения произвольного доступа. Например, отрезок может быть длиннее одного субкадра или даже короче одного субкадра. Также в передаче пакета сообщения UE могут существовать промежутки, когда UE молчит в течение одного или более субкадров между передаваемыми отрезками пакета сообщения. Это могло бы дать базовой станции время на прекращение передачи пакета сообщения в случае, если базовой станции удастся успешно декодировать пакет сообщения после получения только лишь первого отрезка.
Формат кадра пакета сообщения произвольного доступа согласно изобретению может использоваться в других случаях, когда временное опережение для связи между UE и базовой станцией является неопределенным, но UE уже получило специфичный для соты временный адрес. Таким случаем является хэндовер, осуществляемый в GSM. При этом UE получает через обслуживающую базовую станцию адрес целевой соты. Целевая базовая станция начинает выделять ресурсы восходящего направления, когда UE должно быть готовым к чтению нисходящего совместно используемого канала управления (DSCCH), несущего информацию о выделении ресурсов в восходящем канале связи. Первая передача осуществляется UE с форматом кадра, позволяющим иметь неопределенность времени опережения, таким как формат кадра пакета сообщения произвольного доступа согласно изобретению, т.е. UE начинает передачу в целевой соте, используя формат кадра данного изобретения, несмотря на то, что в случае хэндовера конкуренция за ресурс связи восходящего направления отсутствует.
Подробности иллюстративного варианта осуществления процедуры произвольного доступа с отдельной фазой преамбулы, т.е. с предоставлением базовой станцией идентификатора преамбулы с подтверждением приема (фиг.4)
На фиг.4 показан поток сигналов процедуры произвольного доступа согласно одному из вариантов осуществления изобретения. В этом варианте для посылки преамбул в канале RACH зарезервированы слоты доступа. UE выбирает слот доступа и посылает на (обслуживающую) базовую станцию (eNB в E-UTRA) преамбулу с сигнатурой, выбранной из небольшого набора (например, из 16). Через фиксированный промежуток времени после приема преамбулы базовой станцией, т.е. после того как базовая станция фактически получит преамбулу, базовая станция посылает по DSCCH первое сообщение обратной связи (обозначенное на фиг.4 "ответ 1") - одно или более сообщений, служащих для подтверждения приема преамбулы, и включает в первый ответ дайджест сигнатуры или индекс сигнатуры (служащие для идентификации для UE преамбулы, прием которой подтверждается, - таким образом, первый ответ понимается пользовательским оборудованием как подтверждение приема, потому что первый ответ идентифицирует преамбулу с помощью включенной в преамбулу сигнатуры), поле подстройки мощности передачи, и короткий идентификатор, называемый здесь идентификатором преамбулы, а также указатель на ресурс в канале SCH для посылки пакета сообщения произвольного доступа (т.е. данных / полезной нагрузки). Необязательно давать указатель в том же сообщении, что и идентификатор преамбулы, потому что указатель может быть предоставлен UE в дополнительном сообщении (по-прежнему являющемся частью ответа 1), также адресованном UE с этим идентификатором преамбулы UE. Следует отметить, что ресурсы для пакета сообщения резервируются только после того, как базовая станция обнаружит преамбулу, а также что для UE с разными сигнатурами для передачи их пакетов сообщения будут выделены разные ресурсы. Ресурсы для преамбул и параметры специфичных для сот адресов даются в Системной информации, передаваемой базовой станцией в широковещательном режиме.
Теперь одно или более UE могут узнать себя по идентификатору преамбулы первого ответа и затем ассоциировать себя с этим идентификатором преамбулы (поскольку RACH является конкурентным ресурсом, т.е. он не используется совместно по механизму множественного доступа, возможна передача преамбулы несколькими UE одновременно). Каждое такое UE будет читать нисходящий совместно используемый канал управления (DSCCH), и, когда в DSCCH появится указание с помощью идентификатора преамбулы на ресурс в (восходящем) канале SCH, UE пошлет свой пакет сообщения произвольного доступа по этому ресурсу, используя нулевое временное опережение. Поля пакета сообщения - временный адрес, информационные биты и слово CRC - описаны выше. Вероятность того, что два UE будут иметь одинаковый временный адрес, мала, потому что адрес является либо уникальной, либо по меньшей мере относительно длинной произвольной битовой последовательностью. После успешного приема пакета сообщения базовая станция посылает второй ответ (обозначенный на фиг.2 "ответ 2"), содержащий временный адрес, значение временного опережения и указатель на дальнейший ресурс в канале SCH для продолжения передачи в восходящем направлении/ обмена сообщениями, при необходимости. После второго ответа обмен сообщениями продолжат только те терминалы UE, которые обнаружат свой временный адрес во втором ответе. Терминалы, которые успешно декодировали второй ответ, но не обнаружили в нем своего временного адреса, должны начать процедуру произвольного доступа сначала.
Если базовой станции не удастся декодировать пакет сообщения произвольного доступа от конкретного UE из одного или нескольких UE, она может запросить UE повторно передать пакет сообщения путем обращения к этому UE снова с помощью идентификатора преамбулы, используемого для обеспечения возможности базовой станции запрашивать повторную передачу, тогда как временный адрес применяется для разделения UE, выбравших одинаковую сигнатуру и слот доступа. Базовая станция может затем осуществить мягкое комбинирование символов последнего принятого от UE пакета сообщения произвольного доступа с символами более ранних передач, т.е. в процедуре произвольного доступа базовая станция может использовать обработку HARQ. Это значительно повышает вероятность обнаружения. Базовая станция может также оптимизировать задержку, запросив UE повторить передачу сообщения произвольного доступа перед тем, как попытаться декодировать его.
Идентификатор преамбулы может быть коротким (например, 5 битов), если заранее задано, что идентификатор преамбулы должен быть действительным в течение лишь короткого времени (например, 10 мс) после того, как он был ассоциирован базовой станцией с сигнатурой, обнаруженной базовой станцией в определенном временном и частотном ресурсе. Промежуток времени в 10 мс даст достаточно времени для того, чтобы осуществить несколько повторных передач части сообщения.
Посылать временное опережение в первом ответе может быть невыгодным, поскольку может оказаться, что два терминала UE, например терминал Х и терминал Y, послали преамбулу с одинаковой сигнатурой, но базовая станция обнаружила лишь преамбулу, посланную терминалом X. Временное опережение, подходящее для терминала Y, может сильно отличаться от подходящего для терминала X. Когда терминал Y осуществляет передачу с временным слотом, предназначенным для терминала X, передача может наложиться на предыдущий или более поздний временной слот. После указания адресов UE во втором ответе вероятность коллизии становится достаточно малой для применения временного опережения. Поэтому, как показано на фиг.4, временное опережение предоставляется во втором ответе, что является более выгодным.
Следует отметить, что в процедуре произвольного доступа согласно изобретению два UE посылают свои пакеты сообщения произвольного доступа по одному и тому же ресурсу (по каналу SCH), только если они выбрали одинаковую сигнатуру преамбулы.
Применение скачкообразной перестройки частоты является выгодным и при передаче пакета сообщения произвольного доступа. И (отдельная) преамбула, и пакет сообщения могут быть разделены на отрезки, передаваемые на различных частотах.
Иллюстративный пример
Ниже дан пример использования процедуры произвольного доступа согласно одному варианту осуществления изобретения в случае, когда UE использует процедуру произвольного доступа для запроса выделения ресурса в совместно используемом канале SCH для передачи пользовательских данных в восходящем направлении. (Хотя в этом примере UE использует пакет сообщения произвольного доступа только для указания потребности в выделении ресурса в SCH, чтобы базовая станция могла определить, сколько ресурсов требуется, изобретение также позволяет UE использовать информационные биты собственно пакета сообщения произвольного доступа для передачи пользовательских данных в восходящем направлении.)
Преамбула
Преамбула передается по каналу RACH в узкой полосе частот (например, ресурсном участке шириной 1,25 МГц/3) RACH, см. фиг.3. Ее длина задана равной двум субкадрам. Для увеличения частотного разноса, между субкадрами осуществляется скачкообразная перестройка частоты.
Символьная последовательность выбирается произвольно из набора сигнатур. Произвольный выбор производится заново для каждой повторной передачи. Набор доступных сигнатур дается в так называемой Системной информации, передаваемой базовой станцией в широковещательном режиме.
Применяется управление мощностью без обратной связи. Мощность передачи подстраивается в соответствии с измеренным затуханием в нисходящем направлении и требуемым уровнем мощности в приемнике базовой станции. Кроме того, если передачу преамбулы необходимо повторить, производится наращивание мощности. Параметры даются в Системной информации.
Плотность слотов доступа выбирается в соответствии с нагрузкой RACH и требованиями к задержке (ожидание первого слота доступа должно быть не слишком долгим).
Временное окно для выбора слота доступа растет экспоненциально с каждой повторенной передачей преамбулы, или используется какой-нибудь другой способ рандомизации времени передачи.
Подтверждение приема преамбулы
Подтверждение приема преамбулы предоставляется в Таблице выделения ресурсов, передаваемой по нисходящему совместно используемому каналу управления (DSCCH).
Базовая станция измеряет импульсный отклик для каждой сигнатуры и каждого слота доступа и посылает подтверждение в нисходящем направлении, если обнаруживает преамбулу.
Поля положительного подтверждения таковы:
- Номер сигнатуры или дайджест сигнатуры, которую послало UE. Номер слота доступа необязателен, если подтверждение может быть послано в нисходящем суб-кадре с фиксированным сдвигом относительно слота доступа. Даже с наибольшей шириной полосы частот системы перекрывающиеся (во времени) слоты доступа, которые можно разделить только по частоте, скорее всего не понадобятся.
- Выделение ресурса (в канале SCH) для пакета сообщения (т.е. временных и частотных слотов в SCH, для передачи из UE пакета сообщения произвольного доступа в восходящем направлении). Как упомянуто выше, выделение ресурса может быть отложено и послано отдельно от остальной части подтверждения.
- Короткий идентификатор преамбулы, который используется базовой станцией для запроса повторной передачи пакета сообщения.
- Подстройка мощности относительно мощности преамбулы. Предоставление (значения) временного опережения на данной стадии может быть невыгодным, поскольку в зависимости от нагрузки, количества сигнатур и количества слотов доступа может оказаться слишком вероятным, что два или более UE пошлют преамбулы в одинаковом слоте доступа и с одинаковыми сигнатурами. Значение временного опережения будет правильным только для одного из них.
Базовая станция может также послать отрицательное подтверждение: UE, пославшие преамбулу в этом слоте доступа, должны прекратить выполнение процедуры RACH. Этим предусматривается средство восстановления при перегрузке RACH.
Пакет сообщения произвольного доступа
Пакет сообщения произвольного доступа посылается по каналу SCH с использованием узкой полосы частот (например, ресурсном участке шириной 1,25 МГц/3) и протяженностью в несколько субкадров, со скачкообразной перестройкой частоты между субкадрами. Предполагаемое значение длины пакета - 4 субкадра. Продление на несколько субкадров кажется необходимым с целью выполнить требования к зоне действия.
Пример содержания пакета сообщения произвольного доступа:
- временный специфичный для соты адрес или произвольный адрес (например, 16 битов), если временного специфичного для соты адреса не существует;
- информационные биты, т.е. до 10 битов (или, возможно, больше) для информирования базовой станции о потребности в запрашиваемых ресурсах связи; и
- слово CRC (например, 12 или 16 битов).
Произвольный адрес должен быть достаточно длинным, потому что он разделяет все UE, пославшие преамбулы в одинаковом слоте доступа и с одинаковой сигнатурой.
Подтверждение приема пакета сообщения произвольного доступа
Подтверждение приема пакета сообщения произвольного доступа предоставляется в Таблице выделения ресурсов, передаваемой по совместно используемому каналу управления в нисходящем направлении. Если проверка CRC дает отрицательный результат, то базовая станция может запросить повторную передачу пакета сообщения, используя идентификатор преамбулы, предоставленный ею в подтверждении приема преамбулы. Если проверка CRC дает положительный результат, для адреса UE (временного специфичного для соты или произвольного) подтверждается прием. Если UE послало произвольный адрес, дается временный специфичный для соты адрес.
После приема подтверждения пакета сообщения произвольного доступа можно использовать временное опережение, потому что временный специфичный для соты адрес идентифицирует UE уникально, а произвольный адрес - почти уникально.
Выделение ресурса (в канале SCH) для сообщения восходящего направления может быть дано в качестве обычного элемента SCH в Таблице выделения ресурсов.
Обсуждение
Таким образом, в этом иллюстративном примере, где UE пытается получить выделение ресурса в канале SCH, UE посылает преамбулу с сигнатурой по каналу RACH. Базовая станция подтверждает прием по каналу DSCCH, посылая идентификатор преамбулы, индекс сигнатуры (который также называется номером сигнатуры) (хотя вместо него может быть послан и дайджест сигнатуры), чтобы UE знало, что подтверждение относится именно к его преамбуле, и посылая выделение ресурса канала SCH (совместно используемый канал) (временного слота и частоты на SCH) для передачи пакета сообщения произвольного доступа (который может содержать сообщение, отличное от сообщения, содержащегося в идентификаторе преамбулы). Затем UE посылает в выделенном временном слоте и на выделенной частоте пакет сообщения (содержащий информационное поле, указывающее на потребность в дальнейшем выделении ресурса в канале SCH) с идентификатором преамбулы. Может произойти коллизия, потому что другое UE могло послать преамбулу с идентичными параметрами и таким образом получить для сообщения произвольного доступа то же выделение ресурса SCH. UE включает в пакет сообщения временный адрес, который базовая станция может использовать для идентификации UE. Базовая станция запрашивает от UE повторы по необходимости, используя канал DSCCH, если она не может декодировать пакет сообщения (возможно, используя в своих попытках декодирования мягкое комбинирование / HARQ), и базовая станция использует идентификатор преамбулы для адресации запросов на повтор этому UE. (Какой именно идентификатор преамбулы использовать, базовая станция узнает на основе частоты и времени, использованных UE для передачи пакета сообщения.) Базовая станция успешно декодирует пакет сообщения и затем осуществляет дальнейшее выделение ресурса канала SCH для UE (по каналу DSCCH), и это дальнейшее выделение ресурса адресуется UE с использованием адреса, который UE включило в пакет сообщения, или с использованием идентификатора преамбулы или временного специфичного для соты идентификатора, который базовая станция предоставляет UE в подтверждении приема сообщения произвольного доступа.
Заключение
Следует понимать, что вышеописанные варианты лишь иллюстрируют применение принципов настоящего изобретения. Специалисты в данной области техники могут, не выходя за пределы сущности настоящего изобретения, разработать и другие варианты и многочисленные модификации; такие варианты и модификации охватываются следующей формулой изобретения.

Claims (49)

1. Способ связи с базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи, используемый беспроводным терминалом пользовательского оборудования и содержащий:
(а) предоставление преамбулы пакета сообщения для передачи по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи и включение в преамбулу сигнатуры;
(б) прием в ответ от базовой станции одного или более сообщений, указывающих подтверждение приема преамбулы и предоставляющих идентификатор преамбулы, и выделение ресурса в совместно используемом канале; и
(в) предоставление пакета сообщения для передачи по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, но не ранее приема указанных одного или более сообщений, указывающих подтверждение и предоставляющих выделение ресурса, и включение адреса в этот пакет сообщения для использования при идентификации пользовательского оборудования.
2. Способ по п.1, в котором выделение ресурса предоставляют в сообщении, отдельном от сообщения, указывающего подтверждение.
3. Способ по п.1, в котором если пользовательское оборудование имеет временный специфичный для соты адрес, то пользовательское оборудование использует временный специфичный для соты адрес в качестве указанного адреса.
4. Способ по п.1, также включающий:
прием от базовой станции запроса на повторную передачу, указывающего идентификатор преамбулы; и
предоставление пакета сообщения для передачи на базовую станцию.
5. Способ по п.4, в котором запрос на повторную передачу является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса восходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
6. Способ по п.1, также включающий прием подтверждения приема от базовой станции, принявшей пакет сообщения, причем подтверждение является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса нисходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы, а пользовательское оборудование сконфигурировано для декодирования этого сигнала и получения указываемого этим сигналом адреса и затем сравнения этого адреса с адресом, включенным пользовательским оборудованием в пакет сообщения, для определения, является ли это подтверждение подтверждением приема этого пакета сообщения или же подтверждением приема пакета сообщения от другого пользовательского оборудования.
7. Способ по п.1, также включающий:
обеспечение передачи части пакета сообщения с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала и
обеспечение передачи другой части пакета сообщения с использованием второго узкого частотного диапазона, отличного от первого частотного диапазона, из частотного диапазона совместно используемого канала.
8. Способ по п.1, также включающий предоставление преамбулы для передачи частично с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала и частично с использованием второго, отличного от первого, узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала.
9. Способ по п.1, также включающий получение из одного или более сообщений, указывающих подтверждение, дайджеста сигнатуры или номера сигнатуры и определение, является ли это подтверждение подтверждением приема преамбулы, посланной данным пользовательским оборудованием, или подтверждением приема сообщения от устройства беспроводной связи другого пользовательского оборудования.
10. Способ по п.1, также включающий прием от базовой станции в ответ на пакет сообщения дальнейшего выделения ресурса в совместно используемом канале для передачи пользовательских данных в восходящем направлении, причем выделение предоставляется вместе с адресом, предоставленным пользовательским оборудованием, и пакет сообщения содержит информационные биты, предоставляющие информацию, которая может быть использована базовой станцией при определении дальнейшего выделения ресурса для предоставления этому пользователю.
11. Читаемый компьютером носитель данных, содержащий компоненты, которые содержат команды, при исполнении которых компьютер выполняет способ по любому из пп.1-10.
12. Устройство для связи с базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи, используемое беспроводным терминалом пользовательского оборудования и содержащее средства для выполнения способа по любому из пп.1-10.
13. Устройство для связи с базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи, используемое беспроводным терминалом пользовательского оборудования и содержащее процессор, сконфигурированный для:
(а) предоставления преамбулы пакета сообщения для передачи по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи и включения в преамбулу сигнатуры;
(б) приема в ответ от базовой станции одного или более сообщений, указывающих подтверждение приема преамбулы и предоставляющих идентификатор преамбулы и выделение ресурса в совместно используемом канале; и
(в) для предоставления пакета сообщения для передачи по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, но не ранее приема указанных одного или более сообщений, указывающих подтверждение и предоставляющих выделение ресурса, и для включения в этот пакет сообщения адреса для использования при идентификации пользовательского оборудования.
14. Устройство по п.13, в котором процессор сконфигурирован для приема выделения ресурса в сообщении, отдельном от сообщения, указывающего подтверждение.
15. Устройство по п.13, в котором процессор сконфигурирован так, что если пользовательское оборудование имеет временный специфичный для соты адрес, то пользовательское оборудование использует временный специфичный для соты адрес в качестве указанного адреса.
16. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для:
приема от базовой станции запроса на повторную передачу, указывающего идентификатор преамбулы; и
предоставления пакета сообщения для передачи на базовую станцию.
17. Устройство по п.16, в котором запрос на повторную передачу является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса восходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
18. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для приема от базовой станции подтверждения приема пакета сообщения, причем подтверждение является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса нисходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы, и процессор сконфигурирован для декодирования этого сигнала и получения указываемого сигналом адреса и затем сравнения этого адреса с адресом, включенным пользовательским оборудованием в пакет сообщения, для определения, является ли это подтверждение подтверждением приема этого пакета сообщения или же подтверждением приема пакета сообщения от другого пользовательского оборудования.
19. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для:
обеспечения передачи части пакета сообщения с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала; и
обеспечения передачи другой части пакета сообщения с использованием второго узкого частотного диапазона, отличного от первого частотного диапазона, из частотного диапазона совместно используемого канала.
20. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для предоставления преамбулы для передачи частично с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала и частично с использованием второго, отличного от первого, узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала.
21. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для получения из одного или более сообщений, указывающих подтверждение, дайджеста сигнатуры или номера сигнатуры, и определения, является ли это подтверждение подтверждением приема преамбулы, посланной данным пользовательским оборудованием, или подтверждением приема сообщения от устройства беспроводной связи другого пользовательского оборудования.
22. Устройство по п.13, в котором процессор также сконфигурирован для приема от базовой станции в ответ на пакет сообщения дальнейшего выделения ресурса в совместно используемом канале для передачи пользовательских данных в восходящем направлении, причем выделение ресурса предоставляется вместе с адресом, предоставленным пользовательским оборудованием, и пакет сообщения содержит информационные биты, предоставляющие информацию, которая может быть использована базовой станцией при определении дальнейшего выделения ресурса для предоставления этому пользователю.
23. Беспроводной терминал пользовательского оборудования, содержащий:
устройство по п.13 и
радиоблок для передачи преамбулы и пакета сообщения и для приема подтверждения.
24. Способ связи с терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования, используемый базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи и содержащий:
(а) прием по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи преамбулы пакета сообщения и сигнатуры и
(б) предоставление для передачи одного или более сообщений в ответ на преамбулу пакета сообщения, причем эти одно или более сообщений указывают подтверждение приема преамбулы и содержат идентификатор преамбулы и выделение ресурса по меньшей мере части совместно используемого канала; и
(в) прием пакета сообщения по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, декодирование пакета сообщения и получение из пакета сообщения адреса для использования при идентификации пользовательского оборудования.
25. Способ по п.24, в котором выделение ресурса предоставляют в сообщении, отдельном от сообщения, указывающего подтверждение.
26. Способ по п.24, в котором, если пользовательское оборудование имеет временный специфичный для соты адрес, то адрес, включенный в пакет сообщения, является временным специфичным для соты адресом.
27. Способ по п.24, также включающий;
обеспечение передачи пользовательскому оборудованию запроса на повторную передачу пакета сообщения и включение в этот запрос идентификатора преамбулы для идентификации пакета сообщения; и
прием повторно переданного пакета сообщения и мягкое комбинирование повторно переданного пакета сообщения с предыдущими передачами этого пакета сообщения.
28. Способ по п.27, в котором запрос на повторную передачу пакета сообщения является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса восходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
29. Способ по п.24, также включающий обеспечение подтверждения приема базовой станцией пакета сообщения, причем это подтверждение является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса нисходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
30. Способ по п.24, также включающий:
прием части пакета сообщения с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала и
прием другой части пакета сообщения с использованием второго узкого частотного диапазона, отличного от первого частотного диапазона, из частотного диапазона совместно используемого канала.
31. Способ по п.24, также включающий прием преамбулы частично в первом узком частотном диапазоне из частотного диапазона совместно используемого канала и частично во втором, отличном от первого, узком частотном диапазоне из частотного диапазона совместно используемого канала.
32. Способ по п.24, также включающий предоставление в указанном подтверждении приема, дайджеста сигнатуры или номера сигнатуры.
33. Способ по п.24, также включающий предоставление пользовательскому оборудованию в ответ на пакет сообщения дальнейшего выделения ресурса в совместно используемом канале для передачи пользовательских данных в восходящем направлении, причем выделение предоставляют вместе с адресом, предоставленным пользовательским оборудованием, при этом базовая станция декодирует содержащиеся в сообщении информационные биты и определяет дальнейшее выделение ресурса по меньшей мере частично на основании информационных битов.
34. Читаемый компьютером носитель данных, содержащий компоненты, которые содержат команды, при исполнении которых компьютер выполняет способ по любому из пп.24-33.
35. Устройство для связи с терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования, используемое базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи и содержащее средства для выполнения способа согласно любому из пп.24-33.
36. Устройство для связи с терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования, используемое базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи и содержащее процессор, сконфигурированный для:
(а) приема по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи преамбулы пакета сообщения и сигнатуры и
(б) предоставления одного или более сообщений для передачи в ответ на преамбулу пакета сообщения, причем эти одно или более сообщений указывают подтверждение приема преамбулы и содержат идентификатор преамбулы и выделение в качестве ресурса по меньшей мере части совместно используемого канала; и
(в) приема пакета сообщения по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, декодирования пакета сообщения и получения из пакета сообщения адреса для использования при идентификации пользовательского оборудования.
37. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для предоставления выделения ресурса в сообщении, отдельном от сообщения, указывающего подтверждение.
38. Устройство по п.36, в котором если пользовательское оборудование имеет временный специфичный для соты адрес, то адрес, включенный в пакет сообщения, является временным специфичным для соты адресом.
39. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для:
обеспечения передачи пользовательскому оборудованию запроса на повторную передачу пакета сообщения и включения в запрос идентификатора преамбулы для идентификации пакета сообщения и
приема повторно переданного пакета сообщения и мягкого комбинирования повторно переданного пакета сообщения с предыдущими передачами этого пакета сообщения.
40. Устройство по п.39, в котором запрос на повторную передачу пакета сообщения является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса восходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
41. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для обеспечения подтверждения приема базовой станцией пакета сообщения, причем это подтверждение является сигналом от базовой станции по нисходящему совместно используемому каналу управления, указывающим выделение ресурса нисходящей линии и содержащим идентификатор преамбулы.
42. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для:
приема части пакета сообщения с использованием первого узкого частотного диапазона из частотного диапазона совместно используемого канала и
приема другой части пакета сообщения с использованием второго узкого частотного диапазона, отличного от первого частотного диапазона, из частотного диапазона совместно используемого канала.
43. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для приема преамбулы частично в первом узком частотном диапазоне из частотного диапазона совместно используемого канала и частично во втором, отличном от первого, узком частотном диапазоне из частотного диапазона совместно используемого канала.
44. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для предоставления дайджеста сигнатуры или номера сигнатуры в указанном подтверждении приема.
45. Устройство по п.36, в котором процессор также сконфигурирован для предоставления пользовательскому оборудованию в ответ на указанный пакет сообщения дальнейшего выделения ресурса в совместно используемом канале для передачи пользовательских данных в восходящем направлении, причем выделение ресурса предоставляется вместе с адресом, предоставленным пользовательским оборудованием, и базовая станция также сконфигурирована для декодирования содержащихся в сообщении информационных битов и определения дальнейшего выделения ресурса по меньшей мере частично на основании информационных битов.
46. Базовая станция сети радиодоступа системы беспроводной связи, содержащая:
устройство по любому из пп.36-45 и
радиоблок для приема преамбулы и пакета сообщения и для передачи подтверждения приема.
47. Система беспроводной связи, содержащая:
множество базовых станций по п.46 и
множество терминалов пользовательского оборудования, сконфигурированных для беспроводного соединения с базовыми станциями.
48. Устройство для связи с базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи, используемое беспроводным терминалом пользовательского оборудования и содержащее:
(а) средства для предоставления преамбулы пакета сообщения для передачи по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи и для включения в преамбулу сигнатуры;
(б) средства для приема в ответ от базовой станции одного или более сообщений, указывающих подтверждение приема преамбулы и предоставляющих идентификатор преамбулы и выделение ресурса в совместно используемом канале; и
(в) средства для предоставления пакета сообщения для передачи по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, но не ранее приема указанных одного или более сообщений, указывающих подтверждение и предоставляющих выделение ресурса, и для включения в этот пакет сообщения адреса для использования при идентификации пользовательского оборудования.
49. Устройство для связи с терминалом беспроводной связи пользовательского оборудования, используемое базовой станцией сети радиодоступа системы беспроводной связи и содержащее:
(а) средства для приема преамбулы пакета сообщения и сигнатуры по каналу произвольного доступа системы беспроводной связи и
(б) средства для предоставления одного или более сообщений для передачи в ответ на преамбулу пакета сообщения, причем эти одно или более сообщений указывают подтверждение приема преамбулы и содержат идентификатор преамбулы и выделение в качестве ресурса по меньшей мере части совместно используемого канала; и
(в) средства для приема пакета сообщения по совместно используемому каналу в соответствии с выделением ресурса, декодирования пакета сообщения и получения из пакета сообщения адреса для использования при идентификации пользовательского оборудования.
RU2008129202/09A 2006-01-20 2007-01-18 Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия RU2407155C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US76047406P 2006-01-20 2006-01-20
US60/760,474 2006-01-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008129202A RU2008129202A (ru) 2010-02-27
RU2407155C2 true RU2407155C2 (ru) 2010-12-20

Family

ID=38287993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008129202/09A RU2407155C2 (ru) 2006-01-20 2007-01-18 Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9301318B2 (ru)
EP (1) EP1982476B1 (ru)
JP (1) JP4819911B2 (ru)
KR (1) KR101018037B1 (ru)
CN (1) CN101395862B (ru)
AP (2) AP2648A (ru)
BR (1) BRPI0707460A2 (ru)
HK (1) HK1129179A1 (ru)
MY (1) MY152587A (ru)
RU (1) RU2407155C2 (ru)
WO (1) WO2007083230A2 (ru)
ZA (1) ZA200806216B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747268C1 (ru) * 2017-11-17 2021-05-04 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ связи
RU2762809C1 (ru) * 2018-02-15 2021-12-24 Нтт Докомо, Инк. Пользовательское устройство и аппарат базовой станции

Families Citing this family (225)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7904055B2 (en) 2005-08-23 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Communicating message in mobile communication system
RU2421911C2 (ru) * 2005-12-23 2011-06-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ и процедуры несинхронизированной связи, синхронизированной связи и синхронизации связи в режиме ожидания "stand-by" и в системах e-utra
KR101203841B1 (ko) 2006-01-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 페이징 메시지 전송 및 수신 방법
KR101268200B1 (ko) * 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
KR100912784B1 (ko) * 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
KR101265628B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
AU2007203852B2 (en) 2006-01-05 2010-08-26 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
US7881724B2 (en) * 2006-01-05 2011-02-01 Lg Electronics Inc. Allocating radio resources in mobile communications system
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
US9456455B2 (en) 2006-01-05 2016-09-27 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
JP4806030B2 (ja) 2006-01-05 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムで信号を転送する方法
KR101333918B1 (ko) 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
KR101319870B1 (ko) 2006-01-05 2013-10-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
AP2648A (en) 2006-01-20 2013-04-24 Nokia Corp Random access procedure with enhanced coverage
KR101216751B1 (ko) * 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
US8493854B2 (en) * 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101358469B1 (ko) 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
US9167546B2 (en) 2006-03-24 2015-10-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for providing discontinuous reception (DRX)
JP4732948B2 (ja) * 2006-05-01 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法
KR101151817B1 (ko) * 2006-05-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 상향 링크 제어 정보 전송 방법
EP2030470B1 (en) * 2006-06-20 2018-06-13 LG Electronics Inc. Procedure for initial access
WO2007148930A1 (en) * 2006-06-21 2007-12-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method to transmit downlink signaling message on cellular systems for packet transmission and method for receiving the message
CN101473565B (zh) * 2006-06-21 2012-11-07 Lg电子株式会社 在无线移动通信系统中使用消息分离发送和接收无线电接入信息的方法
EP2618517B1 (en) 2006-06-21 2023-08-02 LG Electronics Inc. Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
KR101369135B1 (ko) * 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
KR20070121513A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
US8929472B1 (en) 2006-07-26 2015-01-06 Marvell International Ltd. Bit-level combining for MIMO systems with HARQ and/or repetition coding
US8411778B1 (en) 2006-08-08 2013-04-02 Marvell World Trade Ltd. Optimal linear equalizer for MIMO systems with HARQ and/or repetition coding
US8699601B1 (en) 2006-08-08 2014-04-15 Marvell World Trade Ltd. Distance-level combining for MIMO systems with HARQ and/or repetition coding
US8718166B2 (en) 2006-08-08 2014-05-06 Marvell World Trade Ltd. Maximal ratio combining of equalized symbols for MIMO systems with HARQ and/or repetition coding
US8295243B2 (en) 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
KR101387500B1 (ko) 2006-08-22 2014-04-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
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
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
JP4903213B2 (ja) 2006-09-26 2012-03-28 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
DK2070365T3 (en) * 2006-09-27 2017-02-06 Nokia Technologies Oy APPARATUS, PROCEDURE AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT; WHICH DOES NOT PROVIDE SYNCHRONIZED DELIVERY WITH DIRECT ACCESS
KR100837704B1 (ko) * 2006-09-29 2008-06-13 한국전자통신연구원 진화된 umts 망 시스템에서의 데이터 전송 방법
WO2008041823A2 (en) * 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
US9161212B2 (en) * 2006-10-03 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for re-synchronizing of temporary UE IDs in a wireless communication system
JP4523072B2 (ja) 2006-10-30 2010-08-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 上り接続のリディレクション方法
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
WO2008054119A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting access channel message and response message, and mobile communication terminals
EP2084928B1 (en) * 2006-10-30 2017-08-23 LG Electronics Inc. Method of performing random access in a wireless communication system
KR20120114362A (ko) * 2006-10-31 2012-10-16 콸콤 인코포레이티드 무선 통신을 위한 랜덤 액세스 장치 및 방법
KR101384865B1 (ko) * 2007-01-09 2014-04-16 엘지전자 주식회사 충돌 해결을 위한 랜덤 액세스 방법
KR100934664B1 (ko) 2007-02-02 2009-12-31 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 제어 채널 송신 방법
KR101112145B1 (ko) 2007-02-09 2012-02-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 랜덤 액세스 프로시져에서 경쟁의 감지 방법 및 장치
EP2120477A4 (en) * 2007-03-01 2014-01-01 Ntt Docomo Inc BASIC STATION EQUIPMENT, USER EQUIPMENT AND COMMUNICATION CONTROL METHOD
KR101033689B1 (ko) * 2007-03-15 2011-05-12 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 프리앰블 할당 방법 및 임의 접속방법
KR20080084533A (ko) 2007-03-16 2008-09-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
US9516580B2 (en) * 2007-03-19 2016-12-06 Texas Instruments Incorporated Enabling down link reception of system and control information from intra-frequency neighbors without gaps in the serving cell in evolved-UTRA systems
KR20080086413A (ko) * 2007-03-21 2008-09-25 이노베이티브 소닉 리미티드 무선 통신 시스템의 랜덤 액세스 절차를 핸들링하는 방법및 장치
KR101397048B1 (ko) * 2007-03-21 2014-05-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
US8619910B1 (en) 2007-04-11 2013-12-31 Marvell International Ltd. Decision feedback equalization for MIMO systems with hybrid ARQ
US8050223B2 (en) * 2007-04-12 2011-11-01 Wi-Lan Inc. System and method for facilitating co-channel and co-existence via enhanced frame preambles
US8027363B2 (en) * 2007-04-30 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
KR101386812B1 (ko) 2007-04-30 2014-04-29 엘지전자 주식회사 헤더 필드 존재 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록송수신방법
WO2008133481A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method for performing an authentication of entities during establishment of wireless call connection
KR101464748B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-24 엘지전자 주식회사 무선단말의 측정보고 기동방식
US8040806B2 (en) * 2007-04-30 2011-10-18 Lg Electronics Inc. Methods of generating data block in mobile communication system
KR101455999B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법
KR101458641B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-05 엘지전자 주식회사 Mbms를 지원하는 무선통신 시스템에서 데이터 전송방법
KR101469281B1 (ko) 2007-04-30 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선단말의 상태 전환 방식
KR20080097338A (ko) * 2007-05-01 2008-11-05 엘지전자 주식회사 불연속 데이터 송수신 방법
KR100917205B1 (ko) * 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
US20080273482A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Uplink access method for receiving a point-to-multipoint service
WO2008136598A1 (en) * 2007-05-03 2008-11-13 Lg Electronics Inc. Method of data processing in a wireless communication system
KR100956494B1 (ko) 2007-06-14 2010-05-07 엘지전자 주식회사 제어신호 전송 방법
KR100991406B1 (ko) * 2007-06-14 2010-11-02 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 재전송 장치 및 방법
CA2690183C (en) * 2007-06-15 2016-08-02 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, mobile station device, wireless communication system, program, random access response transmitting method, and random access response receiving method
WO2008156308A2 (en) 2007-06-18 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Paging information transmission method for effective call setup
KR101341515B1 (ko) 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
KR101526971B1 (ko) * 2007-06-18 2015-06-11 엘지전자 주식회사 방송 또는 멀티캐스트 서비스 송수신 방법 및 단말
US8139524B2 (en) * 2007-06-18 2012-03-20 Lg Electronics Inc. Control channel reception method for receiving broadcast or multicast service
KR101470638B1 (ko) * 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
KR101486352B1 (ko) 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
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
EP2145493B1 (en) * 2007-06-19 2015-08-12 LG Electronics Inc. Enhancement of lte random access procedure
MX2009013858A (es) * 2007-06-20 2010-03-01 Nokia Siemens Networks Oy Evitar colisiones entre la asignacion semipersistente y la asignacion dinamica en redes de acceso de radio.
WO2008156314A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
EP2192714B1 (en) 2007-07-06 2015-09-02 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ communication method, system, base station apparatus, and mobile station apparatus thereof
GB0714927D0 (en) * 2007-08-01 2007-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Resource allocation
PT2661133T (pt) * 2007-08-08 2016-08-23 Huawei Tech Co Ltd Alinhamento de temporização num sistema de comunicação rádio
US8169992B2 (en) 2007-08-08 2012-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink scrambling during random access
AU2013206035B2 (en) * 2007-08-10 2015-07-16 Fujitsu Limited Method for random access in wireless communication system, wireless communication system, wireless terminal, and base station unit
KR101392697B1 (ko) 2007-08-10 2014-05-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 보안 오류 검출방법 및 장치
MX2010001611A (es) * 2007-08-10 2010-06-23 Fujitsu Ltd Metodo para acceso aleatorio en un sistema de comunicacion inalambrica, sistema de comunicacion inalambrica, terminal inalambrica y unidad de estacion base.
US8971230B2 (en) * 2007-08-17 2015-03-03 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method, radio base station apparatus and mobile station
WO2009025609A1 (en) * 2007-08-20 2009-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication network system
KR100937432B1 (ko) 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101387537B1 (ko) 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
EP2168270B1 (en) * 2007-09-20 2016-02-17 LG Electronics Inc. A method for handling correctly received but header compression failed packets
JP5184639B2 (ja) * 2007-09-24 2013-04-17 中▲興▼通▲訊▼股▲分▼有限公司 無線セルラ通信システムにおける端末ランダムアクセス方法及びグループid生成方法
EP2196065B1 (en) * 2007-09-27 2015-11-11 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus to allocate radio resources for transmitting a message part in an enhanced rach
AU2012261701B2 (en) * 2007-09-27 2015-06-04 Interdigital Patent Holdings, Inc Method and apparatus to allocate radio resources for transmitting a message part in an enhanced RACH
US20090086698A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for managing a collision in common e-dch transmissions
CN101953219B (zh) * 2007-09-28 2015-05-20 交互数字专利控股公司 用于在增强型随机接入信道上终止消息传输的方法和装置
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
US20100226324A1 (en) * 2007-10-08 2010-09-09 Hyun Woo Lee Method of transmitting control signals in wireless communication system
KR20090041323A (ko) * 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
EP3820243A2 (en) 2007-10-25 2021-05-12 Signal Trust for Wireless Innovation Management and setup of enhanced mac-e/es resources
KR101438238B1 (ko) 2007-10-29 2014-09-12 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정 수행 방법
US8432812B2 (en) * 2007-10-29 2013-04-30 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
EP2218296B1 (en) * 2007-11-01 2013-05-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Indicating e-dch resources for e-rach
MX2010002756A (es) 2007-11-05 2010-03-30 Ericsson Telefon Ab L M Alineamiento de cronometracion mejorado en un sistema lte.
US8411664B2 (en) * 2007-11-05 2013-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access preamble collision detection
KR100956311B1 (ko) 2007-12-13 2010-05-10 한국전자통신연구원 임의 접속 방법
KR100945860B1 (ko) 2007-12-14 2010-03-05 한국전자통신연구원 임의 접속 방법
US8665857B2 (en) * 2007-12-18 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending and receiving random access response in a wireless communication system
US9215731B2 (en) * 2007-12-19 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transfer of a message on a common control channel for random access in a wireless communication network
TWI469668B (zh) 2007-12-31 2015-01-11 Interdigital Patent Holdings 在cell_fach狀態中無線鏈結同步化及功率控制之方法及裝置
KR101519345B1 (ko) 2008-01-01 2015-05-21 주식회사 팬택 랜덤 액세스 요청 송수신 및 랜덤 액세스 응답 송수신 방법
EP2238784B1 (en) 2008-01-02 2022-06-01 RnB Wireless LLC Methods, system and apparatus for cell reselection
KR101447750B1 (ko) * 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
TWM355510U (en) * 2008-01-04 2009-04-21 Interdigital Patent Holdings Apparatus for performing an enhanced random access channel procedure in a CELL_FACH state
CN102625467B (zh) 2008-01-07 2015-12-09 三星电子株式会社 传输随机接入前导信号的设备和方法
US20090175253A1 (en) * 2008-01-08 2009-07-09 Sunplus Mmobile Inc. Frame format for random access response of wireless communication transmission
CN101217348B (zh) * 2008-01-09 2011-05-04 华为技术有限公司 信号检测方法、装置及系统
WO2009091125A1 (en) * 2008-01-15 2009-07-23 Lg Electronics Inc. Random access channel frequency diversity
KR101449757B1 (ko) * 2008-01-23 2014-10-13 한국전자통신연구원 셀룰라 시스템에서의 임의 접속 방법 및 장치
WO2009093861A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Lg Electronics Inc. Random access channel preamble detection
KR101531914B1 (ko) * 2008-01-28 2015-06-29 엘지전자 주식회사 단말 유발 채널상태정보 전송 방법
WO2009096731A2 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for signaling back-off information in random access
KR101594359B1 (ko) 2008-01-31 2016-02-16 엘지전자 주식회사 랜덤 접속에서 백오프 정보를 시그널링하는 방법
WO2009096521A1 (ja) 2008-01-31 2009-08-06 Nec Corporation 無線通信システム、基地局装置、移動制御ノード、無線通信方法
US8446859B2 (en) * 2008-02-01 2013-05-21 Lg Electronics Inc. Method for controlling uplink load in cell— FACH state
WO2009099312A2 (en) * 2008-02-10 2009-08-13 Lg Electronics Inc. Random access channel frequency allocation
RU2469512C2 (ru) * 2008-02-11 2012-12-10 Нокиа Корпорейшн Ответ на преамбулу канала произвольного доступа при гибком выделении ресурсов восходящей линии связи
WO2009111233A1 (en) 2008-03-04 2009-09-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for accessing a random access channel by selectively using dedicated or contention-based preambles during handover
WO2009113815A2 (en) * 2008-03-13 2009-09-17 Lg Electronics Inc. Random access method for improving scrambling efficiency
KR100893869B1 (ko) 2008-03-13 2009-04-20 엘지전자 주식회사 측정 간격을 고려한 harq 동작 방법
US7756081B2 (en) * 2008-03-21 2010-07-13 Lg Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system
US8437291B2 (en) 2008-03-24 2013-05-07 Lg Electronics Inc. Method for configuring different data block formats for downlink and uplink
CN101547513B (zh) * 2008-03-25 2011-09-14 华为技术有限公司 一种多频点系统中控制用户设备接入的方法及网络设备
CN101547421B (zh) * 2008-03-25 2012-06-13 中兴通讯股份有限公司 随机接入响应消息的群标识生成方法及随机接入方法
WO2009118703A1 (en) 2008-03-27 2009-10-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for communicating in a mobile network
JP4413975B2 (ja) 2008-04-28 2010-02-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動通信方法、移動局、無線アクセスネットワーク装置及びコアネットワーク装置
WO2009134001A1 (en) 2008-04-28 2009-11-05 Lg Electronics Inc. Random access channel preamble selection
CA2722126C (en) * 2008-04-28 2015-12-01 Fujitsu Limited Connection processing method in wireless communication system, and wireless base station and wireless terminal
GB2461158B (en) * 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
EP2136599B1 (en) 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
WO2009154403A2 (en) 2008-06-18 2009-12-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
ATE528953T1 (de) * 2008-06-19 2011-10-15 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und vorrichtungen zum durchführen von direktzugriff in einem telekommunikationssystem
EP3709755A1 (en) * 2008-07-01 2020-09-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for performing preamble assignment for random access in a telecommunications system
WO2010001707A1 (ja) * 2008-07-03 2010-01-07 シャープ株式会社 無線通信システム、通信装置、無線通信方法、及び無線通信プログラム
US9094202B2 (en) * 2008-08-08 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Utilizing HARQ for uplink grants received in wireless communications
US8780816B2 (en) * 2008-08-12 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Handling uplink grant in random access response
US9374837B2 (en) * 2008-08-12 2016-06-21 Google Technology Holdings LLC Preventing misuse of random access procedure in wireless communication system
US9357563B2 (en) * 2008-08-12 2016-05-31 Google Technology Holdings LLC Preventing misuse of random access procedure in wireless communication system
KR20100089728A (ko) 2009-02-03 2010-08-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확인 응답 전송 및 수신 방법
US8310921B2 (en) 2008-09-04 2012-11-13 Lg Electronics Inc. Method of random access in a wireless system
KR101036482B1 (ko) 2009-02-03 2011-05-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 임의 접속 방법
US20100074204A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-25 Qualcomm Incorporated Uplink hybrid automatic repeat request operation during random access
WO2010052522A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-14 Nokia Corporation Random access channel message bundling
CN101742682B (zh) * 2008-11-12 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 一种lte系统中的随机接入方法
WO2010064858A2 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access in a multi-carrier system
US8848594B2 (en) 2008-12-10 2014-09-30 Blackberry Limited Method and apparatus for discovery of relay nodes
US8040904B2 (en) * 2008-12-17 2011-10-18 Research In Motion Limited System and method for autonomous combining
US8311061B2 (en) 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
US8355388B2 (en) * 2008-12-17 2013-01-15 Research In Motion Limited System and method for initial access to relays
US8402334B2 (en) 2008-12-17 2013-03-19 Research In Motion Limited System and method for hybrid automatic repeat request (HARQ) functionality in a relay node
US20100150022A1 (en) * 2008-12-17 2010-06-17 Research In Motion Corporation System and Method for a Relay Protocol Stack
US8335466B2 (en) 2008-12-19 2012-12-18 Research In Motion Limited System and method for resource allocation
US8446856B2 (en) 2008-12-19 2013-05-21 Research In Motion Limited System and method for relay node selection
US8265128B2 (en) * 2008-12-19 2012-09-11 Research In Motion Limited Multiple-input multiple-output (MIMO) with relay nodes
KR100949972B1 (ko) 2009-01-02 2010-03-29 엘지전자 주식회사 단말의 임의접속 수행 기법
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
US8693448B2 (en) * 2009-02-11 2014-04-08 Lg Electronics Inc. Random access procedure
CN102077675A (zh) * 2009-04-07 2011-05-25 华为技术有限公司 随机接入方法及其装置
WO2010117206A2 (ko) 2009-04-07 2010-10-14 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 시스템에서의 자원할당 방법
KR101638899B1 (ko) * 2009-04-08 2016-07-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확인 응답 전송 및 수신 방법
US20110044260A1 (en) * 2009-08-21 2011-02-24 Motorola, Inc. Acknowledgment of Uplink Transmission on Contention Based Resource in Wireless Communication System
CN102132621B (zh) * 2009-11-10 2015-08-26 高通股份有限公司 用于促成随机接入规程期间的用户装备退避的方法和装置
KR20120113698A (ko) * 2009-12-03 2012-10-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 효율적인 경합 기반 전송 방법 및 장치
KR101383413B1 (ko) * 2010-02-12 2014-04-08 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 장치, 무선 통신 시스템 및 무선 통신 방법
EP2367394B1 (en) * 2010-03-12 2015-11-25 BlackBerry Limited Base station and method for receiving transmissions on an enhanced random access channel
EP2390693B1 (en) 2010-05-25 2022-11-23 Suzhou Lekin Semiconductor Co., Ltd. Backlight unit and display device
JP5589558B2 (ja) * 2010-05-26 2014-09-17 ソニー株式会社 無線通信装置および無線通信方法
US8625442B2 (en) * 2010-08-19 2014-01-07 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for determining when to use contention-based access for transmitting data in a wireless network
US8767596B2 (en) 2010-08-19 2014-07-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for using contention-based resource zones for transmitting data in a wireless network
US8711789B2 (en) 2010-08-19 2014-04-29 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing contention-based resource zones in a wireless network
JP5541369B2 (ja) * 2010-12-10 2014-07-09 富士通株式会社 無線通信システム、受信装置、送信装置および無線通信方法
US9510368B2 (en) * 2010-12-21 2016-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for acknowledgement of contention-based uplink transmissions in a telecommunication system
KR20120071229A (ko) * 2010-12-22 2012-07-02 한국전자통신연구원 이동통신 시스템의 데이터 전송 방법
KR101781356B1 (ko) * 2011-01-28 2017-09-25 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 고립된 단말을 지원하는 방법 및 장치
WO2012155234A1 (en) * 2011-05-16 2012-11-22 Research In Motion Limited Uplink mobile device random access data channel
EP2824848B1 (en) * 2012-03-06 2019-05-15 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving control information for device to device (d2d) communication in a wireless communications system
US20130252657A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for transmit power management and location information estimation
US9369247B2 (en) * 2013-03-15 2016-06-14 Blackberry Limited Simultaneously accessing shared resources
WO2014153769A1 (zh) * 2013-03-29 2014-10-02 华为技术有限公司 传输反馈信息的方法、用户设备和基站
US20150016352A1 (en) * 2013-07-10 2015-01-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for performing random access channel procedures
EP3069459B1 (en) * 2013-11-12 2020-11-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Devices and methods for handling blind (re)transmissions in a network
CN104812083B (zh) * 2014-01-28 2019-05-14 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于随机接入过程的方法和装置
KR102231694B1 (ko) * 2014-01-28 2021-03-23 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 커버리지 개선 시나리오에서의 송신 전력 결정 방법 및 장치
US10499421B2 (en) * 2014-03-21 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring preamble and overhead signals for transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band
EP3214880B1 (en) * 2014-11-19 2019-09-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Message transmitting method, user equipment, base station and system
US10015781B2 (en) * 2015-01-27 2018-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—fixed uplink allocation technique
WO2016134744A1 (en) * 2015-02-23 2016-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Technique for assigning pilot signals to user equipments
US20180103419A1 (en) * 2015-04-19 2018-04-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for changing a coverage enhancement mode
JP7010212B2 (ja) * 2015-09-25 2022-02-10 ソニーグループ株式会社 低複雑度の狭帯域端末のためのランダムアクセス手順でのharqメッセージに割り当てられたリソースを示すための方法
US20170265230A1 (en) * 2016-03-14 2017-09-14 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Random Access Backoffs
CN107277933B (zh) * 2016-04-06 2023-05-02 中兴通讯股份有限公司 随机接入信道拥塞处理方法及装置
US20170332417A1 (en) * 2016-05-16 2017-11-16 Futurewei Technologies, Inc. Random Access Procedure and Burst Transmission in a High Frequency System
CN108282898B (zh) * 2017-01-06 2023-10-24 华为技术有限公司 随机接入方法、用户设备和网络设备
WO2018173230A1 (ja) * 2017-03-23 2018-09-27 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及びランダムアクセスプリアンブル送信方法
SG11201908681TA (en) 2017-03-29 2019-10-30 Sharp Kk Random access procedure(s) for radio system
WO2019081020A1 (en) * 2017-10-26 2019-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. CLIENT DEVICE, NETWORK ACCESS NODE, AND ASSOCIATED METHODS
WO2019098919A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) First communication device, second communication device, and methods performed thereby for handling decoding of a channel
US11533760B2 (en) * 2018-05-11 2022-12-20 Sony Corporation Method and device for communicating with a selected transport block size
US11483870B2 (en) 2019-03-28 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Resource mapping and waveform generation for uplink transmission
AU2020329732A1 (en) * 2019-08-14 2021-05-20 Google Llc Accessing a communication channel by multiple user devices at the same time
CN111541528B (zh) * 2020-04-17 2023-04-07 深圳市科思科技股份有限公司 载波侦听接入网络跳频方法、装置和可读存储介质
CN114866201B (zh) * 2021-01-20 2023-07-25 大唐移动通信设备有限公司 接入传输方法、网络侧设备、终端和存储介质
CN116419418A (zh) * 2021-12-29 2023-07-11 华为技术有限公司 一种通信方法及通信装置
WO2023205962A1 (en) * 2022-04-24 2023-11-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication systems using unsourced random access with feedback signaling and methods and non-transitory computer-readable storage media therefor

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI105741B (fi) * 1998-02-12 2000-09-29 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
US6690931B2 (en) * 1998-03-25 2004-02-10 Lg Information & Communications, Ltd. Method of doing a broadcast service of a short message in a communication system
US6263031B1 (en) * 1998-04-29 2001-07-17 Hughes Electronics Corp. Method and apparatus for signal burst classification
GB9823467D0 (en) * 1998-10-28 1998-12-23 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
KR100327104B1 (ko) 1998-12-05 2002-07-31 한국전자통신연구원 부호분할다중접속방식에서역방향공통채널의임의접속장치및방법
ES2219107T3 (es) 1998-12-14 2004-11-16 Interdigital Technology Corporation Deteccion del preambulo para canal de acceso aleatorio.
DE19901622A1 (de) * 1999-01-18 2000-07-20 Philips Corp Intellectual Pty Drahtloses Netzwerk
GB9925896D0 (en) * 1999-11-03 1999-12-29 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7103027B2 (en) * 1999-12-14 2006-09-05 Interdigital Technology Corporation Random access channel preamble detection
EP1109326A1 (en) * 1999-12-15 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Peamble detector for a CDMA receiver
JP3840112B2 (ja) 2000-02-16 2006-11-01 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多元接続通信システムにおける共通パケットチャンネルを割り当てるための装置及び方法
EP1212853B1 (en) * 2000-06-02 2005-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for selecting rach in a cdma mobile communication system
US7339906B1 (en) * 2001-03-20 2008-03-04 Arraycomm, Llc Opening a communications stream between a user terminal and a base station
US7027415B1 (en) * 2001-03-20 2006-04-11 Arraycomm, Inc. Dynamic allocation and de-allocation of multiple communication channels for bandwidth on-demand
JP2005223474A (ja) 2004-02-04 2005-08-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号判定装置および信号判定方法
KR100620692B1 (ko) * 2004-12-21 2006-09-13 주식회사 팬택앤큐리텔 이동통신 단말기의 방송용 단문메시지 처리시스템과, 이를탑재한 이동통신 단말기 및 이동통신 단말기의 방송용단문메시지 처리방법
US8687618B2 (en) 2005-04-28 2014-04-01 Nokia Corporation System and method which allow base station control of user equipment transmission
RU2421911C2 (ru) * 2005-12-23 2011-06-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ и процедуры несинхронизированной связи, синхронизированной связи и синхронизации связи в режиме ожидания "stand-by" и в системах e-utra
AP2648A (en) 2006-01-20 2013-04-24 Nokia Corp Random access procedure with enhanced coverage

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747268C1 (ru) * 2017-11-17 2021-05-04 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ связи
US11343856B2 (en) 2017-11-17 2022-05-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and apparatus
RU2762809C1 (ru) * 2018-02-15 2021-12-24 Нтт Докомо, Инк. Пользовательское устройство и аппарат базовой станции

Also Published As

Publication number Publication date
HK1129179A1 (en) 2009-11-20
JP4819911B2 (ja) 2011-11-24
MY152587A (en) 2014-10-31
ZA200806216B (en) 2009-10-28
KR101018037B1 (ko) 2011-03-02
JP2009524324A (ja) 2009-06-25
EP1982476B1 (en) 2018-09-05
EP1982476A4 (en) 2012-07-04
US9301318B2 (en) 2016-03-29
EP1982476A2 (en) 2008-10-22
AP2648A (en) 2013-04-24
KR20080096557A (ko) 2008-10-30
BRPI0707460A2 (pt) 2011-05-03
CN101395862B (zh) 2011-12-07
AP2008084562A0 (en) 2008-08-31
CN101395862A (zh) 2009-03-25
US20070206531A1 (en) 2007-09-06
RU2008129202A (ru) 2010-02-27
WO2007083230A3 (en) 2007-10-18
WO2007083230A2 (en) 2007-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407155C2 (ru) Процедура произвольного доступа с увеличенной зоной действия
JP4677490B2 (ja) 無線移動通信システムにおける無線接続情報送受信方法
US8254316B2 (en) QOS-based multi-protocol uplink access
JP5614888B2 (ja) 無線通信システムにおいてランダムアクセスプロセスを処理する方法及び装置
TWI359583B (en) Optimized random access channel (rach) access
KR101384865B1 (ko) 충돌 해결을 위한 랜덤 액세스 방법
US8570956B2 (en) Method of communicating data in a wireless mobile communications system using message separation and mobile terminal for use with the same
US8451804B2 (en) Method and protocol for handling access attempts for communications systems
KR101059913B1 (ko) 공유 전송 채널을 가지는 무선 시스템들에서의 사용자 장비를 위한 개별 및 그룹 식별자들
KR101548748B1 (ko) 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
KR101375936B1 (ko) 시간동기 타이머의 만료 시 하향링크 harq의 동작 방법
JP4862050B2 (ja) 無線通信システムでの初期の接続確立
US9723633B2 (en) Method for transmitting packets in a mobile station
US20080232329A1 (en) Method and Apparatus for Handling Random Access Procedure in a Wireless Communications System
JP2018521527A (ja) 異なるハイブリッド自動再送要求(harq)タイミングオプションを用いる低レイテンシ動作
WO2010110522A1 (en) Random access response processing
BRPI0808754B1 (pt) sistema de comunicação via rádio e dispositivo de estação móvel
US8582511B2 (en) Procedure for initial access
RU2701991C1 (ru) Узел радиосети, беспроводное устройство и способы
US11452146B2 (en) Handling timing conflicts involving random access procedure messages
RU2404548C2 (ru) Способ передачи ответной информации в системе связи с подвижными объектами
US20230379127A1 (en) Communications device, infrastructure equipment and methods
CN115297561A (zh) 随机下行小包数据的传输方法、系统、设备及存储介质
KR20110081926A (ko) 통신 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160602