TR201910646T4 - Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi. - Google Patents

Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi. Download PDF

Info

Publication number
TR201910646T4
TR201910646T4 TR2019/10646T TR201910646T TR201910646T4 TR 201910646 T4 TR201910646 T4 TR 201910646T4 TR 2019/10646 T TR2019/10646 T TR 2019/10646T TR 201910646 T TR201910646 T TR 201910646T TR 201910646 T4 TR201910646 T4 TR 201910646T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
prach
power
transmission
transmit power
section
Prior art date
Application number
TR2019/10646T
Other languages
English (en)
Inventor
Takeda Kazuki
Takahashi Hideaki
Nagata Satoshi
Original Assignee
Ntt Docomo Inc
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 Ntt Docomo Inc filed Critical Ntt Docomo Inc
Publication of TR201910646T4 publication Critical patent/TR201910646T4/tr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • 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
    • 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
    • H04W52/48TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/362Aspects of the step size
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Çift bağlanırlık kullanılarak radyo iletişim sisteminde bir sistemin çıktısındaki azalmanın baskılanması için, mevcut buluşun bir yönüne göre bir kullanıcı uçbirimi, bir veya daha fazla hücreden oluşturulan bir hücre grubunu ayarlayan birden fazla radyo baz istasyonu ile iletişim kurmaktadır, ve her bir hücre grubunun bir UL sinyalinin iletim gücünü kontrol eden bir PHY katman işleme bölümüne, ve UL sinyalinin yeniden iletimini kontrol eden bir MAC katman işleme bölümüne sahiptir. MAC katman işleme bölümünün talimatlarına dayanarak PHY katman işleme bölümü, eş zamanlı olarak iletilen bir ana baz istasyonuna bir birinci PRACH'nin ve bir ikincil baz istasyonuna ikinci PRACH'nin toplam iletimi, izin verilebilir maksimum iletim gücü veya daha azı olacak şekilde bir ikinci PRACH'nin iletim gücünü azaltmaktadır, ve PHY katman işleme bölümünden raporlanan ikinci PRACH'nin bir güç-sınırlı durumuna dair bildirime dayanarak MAC katman işleme bölümü, ikinci PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artışını kontrol etmektedir.

Description

TARIFNAME KULLANICI UÇBIRIMI, KABLOSUZ ILETISIM YÖNTEMI VE KABLOSUZ ILETISIM SISTEMI Teknik Alan Mevcut bulus, bir kullan Elîliçbirimi, radyo iletisim yöntemi ve sonraki-jenerasyon mobil iletisim sisteminde radyo iletisim sistemi ile ilgilidir. Önceki Teknik UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) aglarlEtIa daha yüksek veri hlîlarÇIdüsük gecikme ve benzeri amaçlarEUogrultusunda Uzun Süreli Evrim (LTE) belirtilmistir (Patent Olmayan Literatür 1).
LTE'de çoklu erisim semalarlîcllarak OFDMA (Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erisim) temelli bir sema asaglîlinkte kullanilhiaktadlElve SC-FDMA (Tek TasISLIEEFrekans Bölmesi Çoklu Erisim) temelli bir sema üst baglanti kullanilÜiaktadlEl Ayrlîia LTE'den daha genis bantlar ve daha yüksek hlZamaclýla, örnegin LTE'ye LTE Gelismis veya LTE Gelisim (ayrlEla LTE-A) olarak adlandlEllân bir sonraki sistem çaIEEhISIlE ve LTE ReI-10/11 olarak belirtilmektedir. Rel-lO/ll'de bir sistem bandüair birim olarak LTE sisteminin bir sistem bandlEia sahip en az bir bilesen taslýlaîlmC) içermektedir. Dolaylîlýla bandEl genisletmek için birden çok CC'yi agrega ederek taslSLlElEgregasyona (CA) atilîlia bulunmaktadB LTE'den daha sonraki bir sistem olan LTE Rel-12'de, farkllZlirekans bantlarIa (tasMEllârda) birden çok hücrenin kullanIlglElçesitli senaryolar çallglEnaktadE Birden çok hücrenin olusturulmasüçin radyo baz istasyonlari. büyük ölçüde aynEblmaslleurumunda yukarüla bahsedilen CA'nI uygulanmasülnümkün olmaktadIE Öte yanda ilgili hücrelerin olusturulmaslîl yönelik radyo baz istasyonlarEtamamen birbirinden farkllîbldugunda çift baglanlHlllZ] (DC) uygulanarak çallglîhaktadß Patent Olmayan Literatür 2, çift baglanlBllgh dair sorunlarßçllîlamaktadlü AI lEtEIListesi Patent Olmayan Literatür Patent Olmayan Literatür 1: 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” Patent Olmayan Literatür 2: 3GPP Contribution R1-143245 Bulusun Klîla AçllZlamasEl Teknik Sorun LTE sisteminde baslangß baglantlîÇlsenkronizasyon, kurma, iletisim yeniden baslatma ve benzerinde kullanilan fiziksel rastgele erisim kanal. (PRACH: Fiziksel Rastgele Erisim Kanalm yüksek önem verilmektedir. Çift olmayan baglanlîll[g]I olmasmurumunda iki veya daha fazla PRACH, es zamanlEblarak iletilmemektedir, ve en yüksek öncelik, PRACH'nin güç tahsisine tahsis edilmektedir.
Ancak çift baglanlüllgllîkullanan bir radyo iletisim sisteminde birden çok PRACH'nin es zamanlü olarak iletildigi bir durum bulunmaktadB Bundan dolaylîliier bir PRACH'nin iletim gücü düzgün bir sekilde ayarlanmad @Eda sistem çiEt-I kötülesmesine dair risk bulunmaktadlEI Mevcut bulus, bu tür bir bak& aç-an yapilIhlStE ve bulusun bir amaclZlçift baglanlülllîl kullanüârak radyo iletisim sisteminde basküânmaslîiçin bir sistemin çIKt-a azalmaya olanak saglanmaslBla yönelik bir kullanlElIiLiçbirimi, radyo iletisim yöntemi ve radyo iletisim sistemini saglamaktlEl Soruna Yönelik Çözüm Mevcut bulusun bir yönüne göre bir kullanlElIiçbirimi, bir birinci hücre grubunu (CG) ve bir ikinci CG'yi kapsayan birden çok CG kullan [lârak iletisim kün bir kullan [Elîiçbirimidir, ve her bir CG'de bir PRACH'nin (Fiziksel Rastgele Erisim Kanalmiletim gücünü kontrol eden bir PHY katmanEl isleme bölümüne, ve PRACH'nin yeniden iletimini kontrol eden bir MAC katman Eisleme bölümüne sahip olmasEille karakterize edilmektedir, burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'nin PRACH'lerinin toplam iletim gücü izin verilebilir maksimum iletim gücünü astEglIa PHY katmanljisleme bölümü, tercihen birinci CG'nin PRACH'Ierine iletim gücünü tahsis etmek üzere kontrol etmektedir, ve örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü ast[glIa PHY katman ÜSIeme bölümünden raporlanan bildirime dayanarak MAC katmanlîßleme bölümü, ikinci CG'ye ait PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artlglölükontrol etmektedir.
Bulusun AvantajIIZEtkileri Mevcut bulusun bir yönüne göre çift baglan ElilgERullanan bir radyo iletisim sisteminde sistemin çEEt-aki azalmanI baskilânmasühümkündür.
Sekillerin Klîb AçilZlamasEl SEKIL 1, rastgele erisimin genel hatlarIlîgösteren bir diyagramdlÜ SEKIL 2, taslîdîügregasyonu ve çift baglanlîlllEta hücre konfigürasyonlarII bir örnegini gösteren diyagramlarwarIlElnaktadlÜ SEKIL 3, çift baglan Ellig] rastgele erisimini açllZJamaya yönelik bir diyagramdlîj SEKIL 4, çift baglanlîll[g]I iletim gücü kontrolünü açlElamaya yönelik diyagramlarü barIIîrlnaktadlB SEKIL 5, Yapilândlîilna 1'de PRACH'nin güç artlgüll bir örnegini açilZJamaya yönelik bir diyagramdü SEKIL 6, Yapllândlülna 2'de PRACH'nin güç artlgElI bir örnegini açllZlamaya yönelik bir diyagramdlÜ SEKIL 7, Yapllândüna 3'te PRACH'nin güç artlSlElI bir örnegini açllîlamaya yönelik bir diyagramdlîj SEKIL 8, her bir yapllândünada PRACH'nin yeniden iletiminin bir örnegini gösteren bir diyagramdlB SEKIL 9, Yapilândlünalar 1 ve 3'te denklem 3 ile bir artigi miktarII hesaplanmasEl durumunda bir örnegi gösteren diyagramlarEbarIlElnaktadB SEKIL 10, Yapüândlîilnalar 1 ve 3'te denklem 3'ün Modifikasyonu ile bir artlgl miktarII hesaplanmasülurumunda bir örnegi gösteren diyagramlarEbarIlElnaktadlB SEKIL 11, RAR aIIi basarEIîllEl zamanlar sayme es zamanlEilletimde güç-kEIIJEbIan PRACH iletim zamanlarII say_ dayanarak güç-artlgElI uygulandlgUDRACH yeniden iletim kontrolünün bir süsElE bir örnegini gösteren bir diyagramdlB SEKIL 12, SEKIL 11'de beklenen bir gerçek sßnlül bir örnegini gösteren bir diyagramdlîi SEKIL 13, SEKIL 11'de beklenen gerçek slîanliîlfarklßir örnegini gösteren bir diyagramdlÜ SEKIL 14, mevcut bulusun bir Yapllând Elnalela göre bir radyo iletisim sisteminin bir sematik konfigürasyonunun bir örnegini gösteren bir diyagramdß SEKIL 15, bulusun bir YapllândlEinasI göre bir radyo baz istasyonunda bir tam konfigürasyonun bir örnegini gösteren bir diyagramdlÜ SEKIL 16, bulusun bir Yapllândlîilrias- göre bir radyo baz istasyonunda bir islev konfigürasyonun bir örnegini gösteren bir diyagramdB SEKIL 17, bulusun bir Yapilândlîilnas- göre bir kullanlEEI uçbiriminde bir tam konfigürasyonun bir örnegini gösteren bir diyagrade ve SEKIL 18, bulusun bir Yapilândlîiinas. göre bir kullanlED uçbiriminde bir islev konfigürasyonun bir örnegini gösteren bir diyagramdlB YapilândlEinalarIAçilZlamasü LTE sisteminde baslangiç] baglantlgüsenkronizasyon, kurma, iletisim yeniden baslatma ve benzerinde rastgele erisim, üst baglantida bir fiziksel rastgele erisim kanalEilPRACH) iletilerek gerçeklestirilmektedir. Rastgele erisim, iki türe, baska bir deyisle çekismeli rastgele erisim (CBRA) ve çekismeli olmayan rastgele erisim (CBRA-Olmayan) olarak bölünmektedir. Ek olarak çekismeli olmayan RA, çekismesiz RA (CFRA) olarak da adlandßlâbilmektedir. Çekismeli rastgele erisimde bir kullanEEUçbirimi, PRACH üzerinde, bir hücrede hazIEllanan birden çok rastgele erisim ön isaretinden (çekisme ön isareti) rastgele bir sekilde seçilen bir ön isareti iletmektedir. Bu durumda kullanlEDuçbirimleri, aynElrastgele erisim ön isaretini kulland[giEtla çekismenin olusmas- dair bir ihtimal bulunmaktadE Çekismeli olmayan rastgele erisimde bir kullanlîüiçbirimi, PRACH üzerinde agdan tahsis edilmeden önce bir UE-spesifik rastgele erisim ön isaretini (adanmlglön isaret) iletmektedir. Bu durumda farkllîrastgele erisim ön isaretleri kullanEEiJçbirimlerine tahsis edildiginden dolayEl çekisme olusmamaktadE Çekismeli rastgele erisim, baslang lgliletisiminde, iletisim basIda veya yer-uydu bag IIyeniden baslatllBialeUa ve benzerinde gerçeklestirilmektedir. Çekismeli olmayan rastgele erisim, geçiste, Iletisim baslEda veya uydu-yer baglEllEl yeniden baslatlEhasIa ve benzerinde gerçeklestirilmektedir.
SEKIL 1, rastgele erisimin genel hatlarlügöstermektedir. Çekismeli rastgele erisim, AdIiIar 1 ila 4'te kapsanmaktad lElve çekismeli olmayan rastgele erisim Adlar 0 ila 2'de kapsanmaktadlB Çekismeli rastgele erisim olmasülurumunda bir kullanlîljiiçbirimi UE, birinci olarak, hücrede ayarlanan bir PRACH kaynagliîh sahip bir rastgele erisim ön isaretini (PRACH) iletmektedir (Mesaj (Msg: Mesaj) 1). Rastgele erisim ön isaretinin tespit edilmesinden sonra radyo baz istasyonu (eNB), bir yaniEl(Mesaj 2) olarak bir rastgele erisim yan-HRAR) iletmektedir.
Rastgele erisim ön isareti önceden belirlenmis bir periyot için iletildiginde kullaniEÜIçbirimi UE, Mesaj 2'yi almaya çallginaktadlE Uçbirim Mesaj 2'yi alamadlîglia uçbirim, Mesaj 1'i yeniden iletmek (yeniden iletim) için PRACH'nin iletim gücünü arttlîmaktadlü Ek olarak bir sinyalin yeniden iletiminde iletim gücünün arttülüiasÇayrlîa güç-artiglîcllarak atlfiia bulunulmaktadlü Ek olarak kullanlEüliçbirimi UE, PRACH'yi iletmek için hizmet eden hücrenin (c) maksimum iletim gücü (PCMAKS,C) ile güç artlSIElI gerçeklestirilmesi vaslÜislýla iletim gücünü karsliâstIEnaktadB ve iletim gücünün iki türü arasIa daha düsük iletim gücü ile PRACH'yi iletmektedir. Bu dogrultuda güç artgüiiygulanarak bile, iletim gücü (PCMAKS,C)'yi asmamaktadlEl Rastgele erisimli yanlEllIailan kullanlElIiliçbirimi UE, rastgele erisim yanltîlEtia (Mesaj 3) kapsanan bir yer-uydu bag [üni ile belirlenen bir Fiziksel Yer-Uydu Bag ERayIasIillIKanal (PUSCH) üzerinde bir veri sinyalini iletmektedir. Mesaj 3'ü alan radyo baz istasyonu (eNB), kullanlEIIiçbirimi UE'ye bir çekismeli çözünürlük mesajIEQMesaj 4) iletmektedir. Kullanlîlîiliçbirimi UE, Mesajlar 1 ila 4 vasiülea senkronizasyonu elde etmektedir, ve uçbirim radyo baz istasyonunu (eNB) tanIiIad[g]EUa baglantüEkurmak için çekismeli rastgele erisim islemesini tamamlamaktadiü Çekismeli olmayan rastgele erisim olmaslîtlurumunda bir radyo baz istasyonu (eNB), birinci olarak, bir PRACH'yi iletmek için bir kullanlElIiJçbirimin (UE) talimat verilmesine yönelik bir Fiziksel Uydu-Yer BagIJIontrol KanalIEGPDCCH) iletmektedir (Mesaj 0). Kullanlîlîliçbirimi (UE), PDCCH ile gösterilen zamanlamada bir rastgele erisim ön isaretini (PRACH) iletmektedir (Mesaj 1). Rastgele erisim ön isaretinin tespit edilmesinden sonra radyo baz istasyonu (eNB), buradaki bilgiye bir yanIEl(Mesaj 2) olan bir rastgele erisim yan IIGRAR) iletmektedir. Kullan Elîliçbirimi, Mesaj 2'yi almaktadlEJ ve böylelikle çekismeli olmayan erisim islemesini tamamlamaktadlîl Ek olarak çekismeli rastgele erisim olarak uçbirim Mesaj 2'yi alamad[gilia uçbirim, Mesaj 1'i yeniden iletmek için PRACH'nin iletim gücünü arttÜnaktadlB Ek olarak, PRACH'yi kullanan rastgele erisim ön isaretinin (Mesaj 1) iletimi, ayrlEia, PRACH'nin iletimi olarak atifiia bulunmaktadlîive PRACH kullanilârak rastgele erisim yan-iii (Mesaj 2) alliüayriîa PRACH'nin aIIiiîbIarak atifiia bulunulmaktadIE Ek olarak LTE-A sisteminde yaklasiIZi onlarca metrelik bir yarigiapa sahip bir bölgesel kapsama alani sahip bir küçük hücrenin, birkaç kilometrelik bir yarßapa sahip bir araIiKta bir kapsama alani sahip bir makro hücrede olusturuldugu HetNet (Heterojen Ag) çaliglEhlStlEl HetNet konfigürasyonunda, tasmgregasyonun ve çift baglanlilligll uygulanmasiîinümkündür.
SEKIL 2, tasMEEiagregasyonu ve çift baglaniîililîta hücre konfigürasyonlarII bir örnegini gösteren diyagramlarlîi barIIElnaktadB SEKIL 2'de bir UE, bes hücreye (Cl-C5) baglanmaktadlü C1, bir PHücre (Birincil Hücre) olmaktadlüve C2 ila C5 SHücreIer (Ikincil Hücreler) olmaktadEi SEKIL 2A, tasMEEgregasyona göre bir radyo baz istasyonu ve bir kullan @Iliçbirimi arasütiaki iletisimi göstermektedir. Sekil 2A'da gösterilen örnekte bir radyo baz istasyonu (eNBl), bir makro hücrenin olusturulmasi yönelik bir radyo baz istasyonudur (bundan böyle makro baz istasyonu olarak atiflia bulunulmaktad E), ve bir radyo baz istasyonu (eNBZ), bir küçük hücrenin olusturulmaleEi yönelik bir radyo baz istasyonudur (bundan böyle küçük baz istasyonu olarak atifiia bulunulmaktadiî). Örnegin küçük baz istasyonu, makro baz istasyonuna baglanan RRH'nin (Uzaktan Radyo Basligltîibir konfigürasyonuna sahip olabilmektedir.
Tasülaîlagregasyonun uygulanmaslîldurumunda bir planlayiEEl(örnegin makro istasyonun (eNBl) sahip oldugu planlaylELD birden çok hücrenin planlanmaslükontrol etmektedir. Makro baz istasyonunun (eNBl) sahip oldugu planlay-iül birden çok hücrenin planlanmalelERontrol ettigi konfigürasyonda örnegin radyo baz istasyonlarIEl, bir optik fiber gibi bir yüksek-hlîlEEliat gibi ideal ana tasiýiEEile karsiEiEilînlarak baglanmasEliJekIenmektedir.
SEKIL 28, çift baglanlHl[gla göre bir radyo baz istasyonu ve bir kullaniîiîüçbirimi araleUaki iletisimi göstermektedir. Çift baglanlEiilgil uygulanmasüdurumunda birden çok planlayEEi bagslîi olarak saglanmaktadlîl ve birden çok planlayiEEQbir radyo baz istasyonunun (MeNB) sahip oldugu bir planlaylîüre bir radyo baz istasyonunun (SeNB) sahip oldugu bir planlayiîm bunun kontrolü altIa bir veya daha fazla hücrenin planlanmaslükontrol etmektedir. Radyo baz istasyonunun (MeNB) sahip oldugu planlay-I ve radyo baz istasyonunu (SeNB) sahip oldugu planlay-lEi, bunun kontrolü altia sßsißa bir veya daha fazla hücrenin planlanmasIEI kontrol ettigi konfigürasyonda örnegin, radyo baz istasyonlarIIEi, gecikmenin göz ardEl edilmedigi X2 arayüzü gibi ideal olmayan ana taslîiîlîiarafian karsiliKilIilarak baglanmaktad lü SEKIL 2B'de gösterildigi üzere çift baglan lE][tha her bir radyo baz istasyonu, bir veya daha fazla hücreden olusan bir hücre grubunu (CG) ayarlamaktadlEi Her bir hücre grubu, aynIJadyo baz istasyonunun olustugu bir veya daha fazla hücreden, veya bir iletim anten aparatlZi/e iletim istasyonu gibi aynlZIiletim noktasiEilZlqusturdugu bir veya daha fazla hücre tarafIan ka psanmaktadE PHücresini kapsayan hücre grubu, master hücre grubu (MCG) olarak adland lElllBîaktadlEI ve ana hücre grubu diglEtiaki hücre grubu ikincil hücre grubu (SCG) olarak adland lEllBiaktadE MCG ve SCG'yi olusturan hücrelerin toplam saylggönceden belirlenmis say. (örnegin “5") veya daha az a aya rlanmaktadlEl MCG için ayarlanan radyo baz istasyonu (MCG kullanarak iletisim kurmaktadlE) ana baz istasyonu (MeNB: Ana eNB) olarak adlandmiaktadlü SCG için ayarlanan radyo baz istasyonu (SCG kullanarak iletisim kurmaktadE) ikincil baz istasyonu (SeNB: Ikincil eNB) olarak adlandlEliiIhaktadlE Çift baglanlElliiZta taslýlîügregasyona esit silZEikoordinasyon, radyo istasyonlarßrasia öncül degildir. Bundan dolayEEullanlElîiçbirimi, her bir hücre grubu için bag IislZolarak uydu-yer bagü L1/L2 kontrolü (PDCCH/EPDCCH) ve yer-uydu bagEIll/LZ kontrolü (UCI (Yer-Uydu Bag !Kontrol Bilgisi, PUCCH/PUSCH tarafIan geri dönüt) gerçeklestirmektedir. Bu dogrultuda SeNB, ayrlEia, PHücresine esit fonksiyonlara (örnegin ortak arama alan DPUCCH ve benzeri) sahip SHücresini gerektirmektedir. PHücresi ile esit fonksiyonlara sahip spesifik SHücresi, ayrlaa “PSHücresi”, “birinci SHücresi” ve benzeri olarak at[iîlia bulunulmaktadlEl Çift baglaniElllKta MCG ve SCG'nin her biri rastgele erisimi desteklemektedir. SEKIL 3, çift baglan lHl[gl rastgele erisimini açliZlamaya yönelik bir diyagramdlü SEKIL 3'te gösterildigi üzere MCG ve SCG'nin her biri, bir rastgele erisim prosedür periyodu ile donatüûiaktadß Bu periyotlarda kullaniîlîiliçbirimi (UE) PRACH'yi iletmektedir.
MCG'de PHücresi, hem çekismeli rastgele erisimi hem de çekismeli olmayan rastgele erisimi desteklemektedir ve sTAG'nin (ikincil Zamanlama Ilerleme Grubu) SHücresi yalnlîta çekismeli olmayan rastgele erisimi desteklemektedir. SCG'de PSHücresi, hem çekismeli rastgele erisimi hem de çekismeli olmayan rastgele erisimi desteklemektedir ve sTAG'nin SHücresi yalniîta çekismeli olmayan rastgele erisimi desteklemektedir.
Rastgele erisim, durum güç ile sIlEllanmad [giüsürece MCG ve SCG'de paralel olarak gerçeklestirilebilmektedir. Örnegin SEKIL 3'te gösterildigi üzere hücre gruplarlZbrtüsen rastgele erisim prosedürü periyotlar. sahip olabilmektedir. Ayrlîla SEKIL 3'te gösterildigi üzere PRACH, hücre gruplarlEUan es zamanlßlarak iletilebilmektedir. AyrlEa, PRACH, es zamanllßlarak hücre gruplar-an iletildiginde es zamanIEiIetimin bir periyodu, ayrlEla es zamanIEiIetim periyodu olarak adland lEllÜiaktadiEI Burada güç bakIiIan sIlEllükuIlanlEEiliçbiriminin ilettigi zamanlamada hizmet eden hücre, TAG, hücre grubu ve UE'den en az biri baklilühan maksimum iletim gücüne ulasan bir durum anlam. gelmektedir. Örnegin güç bakIiIdan sIlîilÇlbir yer-uydu bagEtsinyalinin iletim gücünün, kullanlEDJçbiriminin izin verilebilir maksimum iletim gücünü asan yer-uydu bagEl sinyallerinin iletimine yönelik bir talebin sonucu olarak sIlEIiandlEllIhaktadlEl Baska bir deyisle güç bak“an sIlEllÇiMeNB'ye (MCG) yönelik yer-uydu bagDsinyaIIeri ve SeNB'ye (SCG) yönelik yer-uydu bagEisinyalleri için gerekli iletim gücü toplamIlEl, kullanlEIZLiçbiriminin izin verilebilir maksimum iletim gücünü astlgilEia attfila bulunmaktadlEl Burada gerekli iletim gücü (ayrlîia istenilen güç, istenilen iletim gücü ve benzeri olarak atff'da bulunulmaktadlE), radyo baz istasyonundan bildirilen gerekli gücü (gerekli iletim gücü) ve gerekli güce dayanarak güç-artSlEII uygulanmaslsîla iletim gücünü kapsamaktadlrîl Çift baglanlEIiEtha, ana baz istasyonu (MeNB) ve ikincil baz istasyonu (SeNB), baglisEoIarak planlamaylZi gerçeklestirdiginden dolayLIi ana baz istasyonuna (MeNB) ve ikincil bazEl istasyonunun (SeNB) izin verilebilir maksimum iletim gücünü almadigilîbir araliEta iletim gücünün dinamik olarak ayarlanmasüiçin iletim gücü kontrolünün gerçeklestirilmesi zor olmaktadE Gerekli toplam iletim gücü (ayrlîh toplam iletim gücü, iletim gücü toplam Ee benzeri olarak atiflia bulunulmaktadlî.) kullanlîlîiçbiriminin izin verilebilir maksimum iletim gücünü astlgilîl durumlarda kullanlEEiJçbirimi, gücün toplam iletimi, izin verilebilir maksimum iletim gücünü açmayan bir deger olana kadar güçte asagEbIçeklendirme (Güç-ölçeklendirmesi) veya bir kanaIIveya sinyalin bir klgh'i veya tamam düsmesinin islenmesini (ayrlîla düsme, düsüs ve benzeri olarak adlandlEIBîaktadB gerçeklestirmektedir. Ek olarak düsme, güç “O"da ayarlanarak gerçeklestirilebilmektedir. Çift baglan lElliEta ana baz istasyonu (MeNB) ve ikinci baz istasyonu (SeNB) her biri, bir çift olarak radyo baz istasyonu (MeNB için SeNB, SeNB için MeNB) taraflEUan gerçeklestirilen güç kontrolünü yakalamadiglIan dolaylÇi bu tür güç-ölçeklendirme ve düsmesinin olustugu zamanlamanI ve frekans. beklenmemesine sair risk bulunmaktadlE Beklenmeyen güç-ölçeklendirmesi ve düsme, ana baz istasyonu (MeNB) ve ikincil baz istasyonu (SeNB) için gerçeklestirildiginde, yer-uydu bagEiletisiminin dogru bir sekilde gerçeklestirilmesi mümkün olmamaktadlîi ve iletisim kalitesi ve çith-I son derece kötülesmesine dair risk bulunmaktadß SonrasIa çift baglan iEI][tha her bir hücre grubu için “minimum garanti edilen güç” konsepti, en ainan PUCCH/PUSCH iletimine getirilmektedir. MCG'nin minimum garanti edilen gücünün, PMeNB oldugu ve SCG'nin minimum garanti edilen gücünün PSeNB oldugu varsayiißîaktadlü Ana baz istasyonu (MeNB) veya ikincil baz istasyonu (SeNB), yüksek katman sinyalizasyonu (örnegin RRC sinyalizasyonu) ile minimum garanti edilen güç PMeNB ve PSeNB'nin her ikisi veya birinin kullaniEIZi uçbirimini bilgilendirmektedir. Sinyalizasyon veya talimat özellikle verilmediginde kullanlEDJçbirimi, minimum garanti edilen gücün PMeNB=0 ve/veya PSENB=0 oldugunu tanlýbbilmektedir.
Ana baz istasyonundan (MeNB) bir iletim talebinin yapiIB'iasEüurumunda, baska bir deyisle PUCCH/PUSCH iletiminin, bir yer-uydu bagüveya RRC sinyalizasyonu ile tesvik edildigi durumlarda kullanlîlîiliçbirimi, MCG'ye iletim gücünü hesaplamaktadB ve gerekli güç minimum garanti edilen PMeNB veya daha az oldugunda gerekli gücü MCG'ye iletim gücü olarak belirlemektedir.
Ikincil baz istasyonundan (SeNB) bir iletim talebinin yapilB'iasüiurumunda, baska bir deyisle PUCCH/PUSCH iletiminin, bir yer-uydu bagElveya RRC sinyalizasyonu ile tesvik edildigi durumlarda kullanlîüliçbirimi, SCG'ye iletim gücünü hesaplamaktadß ve gerekli güç minimum garanti edilen PSENB veya daha az oldugunda gerekli gücü SCG'ye iletim gücü olarak belirlemektedir.
Radyo baz istasyonunun (xeNB) (ana baz istasyonu (MeNB) veya ikincil baz istasyonu (SeNB)) gerekli gücü, minimum garanti edilen gücü PxeNB (minimum garanti edilen güç PMeNB veya PSeNB) astigiia, kullanlîiîliçbirimi, bazen, iletim gücünün kosula baglßlarak minimum garanti edilen güç PxeNB veya daha az olmasEik;in kontrol etmektedir. Spesifik olarak, MCG ve SCG'nin toplam gerekli gücünün, kullanIEIîliçbiriminin izin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) asmas- dair bir risk bulundugunda kullanlEEiJçbirimi, minimum garanti edilen gücü (PxeNB) asan güç gerektiren hücre grubu için bir kanal. veya sinyalin bir klEiTiIa güç-ölçeklendirmesi veya düsmesi gerçeklestirmektedir. Sonuç olarak iletim gücü, minimum garanti edilen güç (PxeNB) veya daha azlZloldugunda kullanlîüuçbirimi, daha önce belirtilen islemeden daha fazla güç-ölçeklendirmesi veya düsmesini gerçeklestirmemektedir.
Baska bir deyisle, çift baglan lîllüîta PUCCH/PUSCH'nin maksimum iletim gücü olarak en azIdan minimum garanti edilen güç (PMeNB veya PSeNB) garanti edilmektedir. Ek olarak, baska bir hücre grubunun kullanlElIiliçbiriminin ve benzerinin aletlerinin tahsisine baglßlarak, minimum garanti edilen gücün (PMeNB veya PSeNB) PUCCH/PUSCH'nin maksimum iletim gücü olarak garanti edilmedigi bir durum bulunmaktadlEl SEKIL 4A'da gösterilen örnekte minimum garanti edilen güçten (PMeNB) daha az güç, ana baz istasyonundan (MeNB) gerekmektedir ve minimum garanti edilen gücü (PSeNB) asan güç, ikincil baz istasyonundan (SeNB) gerekmektedir. Kullanlîlîüçbirimi, her bir CC için iletim gücünün toplamIlEl, minimum garanti edilen gücü (PMeNB ve P5eNB) aslîil asmadlgllElEi/e her iki hücre grubunda tüm CC'lerin iletim gücünün toplamlßl, MCG ve SCG'nIn her biri için izin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) aslülasmadlgllljkontrol etmektedir.
SEKIL 4A'da gösterildigi üzere her iki hücre grubunda tüm CC'Ierin iletim gücü toplaml,`.lizin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) astigllîitlan dolayEI kullanlEIZI uçbirimi, güç-ölçeklendirme veya düsmesi uygulamaktadlEl Kullanlîljliçbirimi, MCG'ye ait her bir CC için iletim gücünün toplamIlEl, minimum garanti edilen gücü (PMeNB) asmadlgilEUan ancak SCG'nin her bir CC'si için iletim gücü toplamlîininimum garanti edilen gücü (PSeNB) astlglüldan dolayEl kullan !EL-Liçbirimi, iletim gücü olarak MCG'ye gerekli gücü tahsis etmektedir ve ayrlEla kalan gücü (MCG'nin iletim gücünün izin verilebilir maksimum iletim gücünden (PCMAKS) çlKiarllIhasEIle elde edilen arta kalan güç) SCG'ye tahsis etmektedir. SCG için kullanlEEüçbirimi, izin verilebilir maksimum iletim gücü olarak kalan gücü göz önüne almaktad Elve SCG'ye güç-ölçeklendirmesi veya düsmesini uygulamaktadlü SEKIL 4B'de gösterilen örnekte ana baz istasyonu (MeNB), minimum garanti edilen gücü (PMeNB) asan gücü gerektirmektedir, ve ikincil baz istasyonu (SeNB), minimum garanti edilen gücü (P5eNB) veya daha azüilan gücü gerektirmektedir. Her iki hücre grubunda tüm CC'lerin iletim gücü toplamüizin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) asmaktadlîl ve bundan dolaylZl kullanlîlîliçbirimi, güç-ölçeklendirme veya düsmesi uygulamaktadlü SEKIL 4B'de gösterilen örnekte kullaniEEüçbirimi, SCG'ye ait her bir CC için iletim gücünün toplam [El, minimum garanti edilen gücü (PSeNB) asmad [gliîtian ancak MCG'nin her bir CC'si için iletim gücü toplamülninimum garanti edilen gücü (PMeNB) ast[gIEidan dolayEikullanlEiliçbirimi, iletim gücü olarak SCG'ye gerekli gücü tahsis etmektedir ve ayrIEia kalan gücü (SCG'nin iletim gücünün izin verilebilir maksimum iletim gücünden (PCMAKS) çiEiariiBiasEüe elde edilen arta kalan güç) MCG'ye tahsis etmektedir. MCG için kullan iEElçbirimi, izin verilebilir maksimum iletim gücü olarak kalan gücü göz önüne almaktadE ve MCG'ye güç-ölçeklendirmesi veya düsmesini uygulamaktadiB Güç-ölçeklendirme veya düsmesine dair kurallar olarak Rel-10/11'de belirtilen kurallarI uygulanmasiîi mümkündür. ReI-10/11'de, birden çok CC'de es zamanllîi iletim, CA'da olusabilmektedir ve bundan dolayügüç-ölçeklendirme ve düsmesine dair kurallar, tüm CC'lerin gerekli iletim gücünün kullaniEIjiJçbirimi baslEb izin verilebilir maksimum iletim gücü (PCMAKS) ast[giülurumda belirtilmektedir. Kalan güç (MCG'nin iletim gücünün, izin verilebilir maksimum iletim gücünden (PCMAKS) çiEhriiüîasEIa elde edilen arta kalan güç) izin verilebilir maksimum iletim gücü olarak düsünüldügünde ve hücre grubunda gerekli iletim gücü, gerekli iletim gücü olarak düsünüldügünde, hücre grubu için ReI-10/11'de belirtilen kurallar kullanilârak güç-ölçeklendirme ve düsmenin gerçeklestirilmesi mümkün olmaktadiB Iletim gücü kontrolünün kurallarIJJIarak yeni semalar getirmeden, güç-ölçeklendirme ve düsme olmadan hâlihazlfrlla belirtilen semalar taraflEdan bu sekillerde çaliStlElmîasünuhtemel oldugundan kullaniîüliçbirimi, mevcut semalari sapmasEile kolaylikla gerçeklestirebilmektedir.
LTE-A sisteminde, PRACH baslanglg baglant-a, senkronizasyon kurulumunda, iletisimi yeniden baslatmada ve benzerinde kullanIig'ilEtian dolayüyüksek kaliteye sahip PRACH'nin iletiminin/aIiII gerçeklestirilmesi önemlidir. Çift olmayan baglanlîliilîta (DC-olmayan) PRACH'nin maksimum iletim gücü, CC bas. maksimum iletim gücüdür (PCMAKS,C).AyriEh taslîlîEi agregasyonu uygulandigiiîida, PRACH'nin PUCCH, PUSCH veya SRS (Ses Referans Sinyali) ile es zamanIEbIarak iletildigi durumlarda, iletim gücünün birinci öncelik olarak PRACH'ye tahsis edildigi belirtilmektedir. Ayriîia, PRACH ve PUCCH/PUSCH'nin es zamanlEiIetiImesi durumunda, iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) asmaktadü PUCCH/PUSCH'nin iletim gücü, gerçek iletim gücü PCMAKs'i asmayan bir deger olana kadar güç-ölçeklendirmesine tabi tutulmaktadlEi Ayriîb, PRACH ve SRS'nin es zamanliîietilmesi durumunda, iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü (PCMAKS) astlgiiEUa, SRS, gerçek iletim gücünün PCMAKS'EI asmamasüçin düsürülmektedir.
Bu sekilde çift olmayan baglaniHi[giI olmaslîlurumunda iki veya daha fazla PRACH, es zamanIEi olarak iletilmemektedir, ve en yüksek öncelik, PRACH'nin güç tahsisine verilmektedir. Ancak çift baglanlEiiigiEkullanan bir radyo iletisim sisteminde birden çok birden çok PRACH'nin birden çok CG'de es zamanlIZblarak iletildigi bir durum bulunmaktadlü Bu durumda her bir CG'nin PRACH'sInin maksimum iletim gücünün nasHJbeIirlenecegi belirtilmemistir. AyrIEh iletim gücü tahsisinin tercihen, CG'ye verilmesine dair bir öncelik kuralElbelirtilmemektedir. Bundan dolayEi her bir PRACH'nin iletim gücü düzgün bir sekilde ayarlanmadfgiIa sistem çith-I kötülesmesine dair risk bulunmaktadE SonrasIda mevcut bulusun sahipleri, bir radyo bag basarlîiîügiEQRLF) MeNB (veya PHücresi) olustugunda hücrenin yeniden baglant-iEi gerektigini ve sistemin çith-I özellikle kötülestigini belirtmektedir. Ayrüa mevcut bulusun sahipleri, MeNB'de (veya PHücre) RLF olanagIlEI, MeNB'ye (veya PHücresi) iletilen PRACH'nin gücü bulunmad lgilda yüksek oldugunu belirtilmistir. Yukari bahsedilen baklgiaçilârl dayanarak, mevcut bulusun sahipleri, iletim gücünün tercihen, tercihen, çift baglanlEIiiEl kullanilârak radyo iletisimde sisteminde PRACH'nin es zamanIEIbir iletim periyodunda MeNB'ye (veya PHücresi) iletilen PRACH'ye tahsis edildigini bulmustur. AyrIEla PRACH yeniden iletiminde güç-artlgîiiçin bulus sahipleri, ayrlEla, güç kontrolünün tercihen, MeNB'de (veya PHücresi) tercihen gerçeklestirildigini bulmustur ve mevcut bulusa ulasmlSIB Mevcut bulusa göre MeNB veya PHücresinde RLF'nin olusumunun azaltiiBnaslIrinuhtemeldir ve bundan dolathücre yeniden baglanmasüle gecikmenin basküânmasünuhtemeldir. Sonuç olarak sistemin çHZI-aki azalmanI basküânmasiîilnümkündür.
Mevcut bulusun yapilândlîiinalarüasag- ekteki sekillere atißia bulunarak açiEIanacaktlEl Ek olarak asag-ki açiElamada, durum, bir tek MCG ve bir tek SCG'nin ayarland [giEEiir örnek olarak açiiZlanacaktlEIve PRACH'nin SCG'ye (SeNB) olan. klýbsla PRACH'nin MCG'ye (MeNB) güç kontrolüne daha fazla öncelik verilmektedir, ancak bu YapüândlEina bununla sIlEIhndiEilîhamaktadlEl (PRACH es zamanlEiIetimde güç kontrolü) Güç bakIiIan SIIÜ asag lâiaki Yapilând Enalardan (YapiEndlEnalar 1 ila 3) birinin uygulanmasiýla farklEGG'ler arasIda (UE, PRACH es zamanlEîIetimi dolaylîlîda slüilgücü tespit ettiginde) PRACH es zamanlEIJetim dolayüsîla olustugunda tüm CG'Ierin iletim gücünün toplamEI (toplam iletim gücü) tüm eszamanIEiletim periyotlarIa PCMAKS'Ehsmayacak sekilde kontrol edilmektedir.
Yapllând iElna 1'de SCG'nin PRACH'si güç-ölçeklendirmesine tabi tutulmaktadlü Baska bir deyisle MCG'nin PRACH'sinin iletim gücü, Rel-11 olarak belirlenmektedir ve MCG'nin PRACH'sinin iletim gücünün PCMAKs'tan çiKlarüBiaslýla elde edilen güç, SCG'nin PRACH'sinin iletim gücü olarak verilmektedir.
YapllândlEna 2'de her iki CG'nin PRACH'si güç-ölçeklendirmesine tabi tutulmaktadlB Örnegin asaglki denklem 1'i karsiiâyan bir katsaylZIW) elde edilmektedir ve W kullanilârak her iki CG'nin PRACH'si güç-ölçeklendirmesine tabi tutulmaktadß Baska bir deyisle MCG'nin PRACH'sinin iletimi ve SCG'nin PRACH'sinin iletim gücü, aynEllilîtla azaltllîhaktadlEl [Matematik 1] (Denklem 1) WXP .l«1'(`C_PRACH + IV X PSCG__ PR-tCH S PCMA/(s Burada PMCG_pRAci-i, MCG'nin PRACH'sinin istenilen gücüdür ve Pscg_pRACH, SCG'nin PRACH'sinin istenilen gücüdür.
Alternatif olarak her iki CG'nin PRACH'si, asaglki denklem 2'yi karsilâmak için ayarlanmadan önce iki önceden belirlenmis degere (Pön_McG_PRAÇH, Pön_5cG_pRAcH) güç-ölçeklendirmesine tabi tutulmaktadlü Bu iki önceden belirlenmis deger (Pön_MCG_pRACH, Pön_5cg_pRACH) belirtilmeden önce elde edilebilmektedir, veya sistem bilgi blogu veya RRC gibi yüksek katman sinyalizasyonu ile kullanlîüliçbirimine bildirilebilmektedir.
[Matematik 2] (Denklem 2) PO..” _Mpgwpmçy + PÖ,, _SCG_FR~ICH 5 PCM/l/(S YapilândlEina 3'te SCG'nin PRACH'si düsmeye tabi tutulmaktadlü Bu durumda UE, SCG'nin PRACH'sini iletmemektedir. Ek olarak MCG PRACH'nin güç tahsisi, ReI-ll'e kadar ayn @ekilde gerçeklestirilebilmektedir veya farklEliJir politikaya dayanarak gerçeklestirilebiImektedir.
Yukarlöla açilZlandlgiEüzere her bir YapllândlElnada, SCG PRACH'dense MCG PRACH'ye daha fazla öncelik verilmektedir ve kontrol, SCG PRACH'ye esit veya bundan fazla gücü tahsis etmek üzere gerçeklestirilmektedir.
(Her bir CG'nin PRACH'sinin Güç-artIgD] SonrasIa her bir yapllândlüna için Sekiller 5 ila 7'ye atiflia bulunularak, UE PRACH'yi (Msgl) ilettikten sonra UE'nin önceden belirlenmis bir zaman içerisinde RAR'yi (MsgZ) alamad lgißurum açiKlanacaktlü Bu durumda UE, yeniden iletmek için PRACH'nin güç-artEIEIIZI gerçeklestirmektedir. SEKILLER 5 ila 7, slßslýla Yapllândlînhalar 1 ila 3'te PRACH'nin güç-artISlEII bir örnegini aç[lZlamaya yönelik diyagramlardlE Her bir diyagram, iki kere yeniden iletimin gerçeklestirilmesine (bir iletim girisiminin üç kere gerçeklestirilmesine) yönelik örnegi göstermektedir.
YapllândlElna 1'de MCG'nin PRACH'sinin güç-artEDyalnüa MCG'nin PRACH'sinin iletilmesi ile aynßekilde gerçeklestirilmektedir. Öte yandan MCG'nin PRACH'si düsünüldügünde SCG'nin PRACH'sinin güç-artgßllîlhndlîlllîhaktadlEl(örnegin güç-artEÇIMCG'nin PRACH'sinin yeniden iletimi bitirilene kadar gerçeklestirilmemektedir).
Yapilânlelna 2'de sIlEllügüç hâlihazlEia her iki PRACH tarafIan olustugundan dolayEl güç-artisla. gerçeklestirilmesi mümkün degildir. Baska bir deyisle MCG'nin PRACH'si ve SCG'nin PRACH'si için PRACH, son seferdeki iletim ile aynügüç (güç artlglllmadan) yeniden iletilmektedir.
YapllândlElna 1'de oldugu gibi YapllândIElna 3'te (SCG'nin PRACH'sinin düsmesi durumu) MCG'nin PRACH'sinin güç-artlgl: yalnlîta MCG'nin PRACH'sinin iletilmesi ile aynlîlsekilde gerçeklestirilmektedir. Öte yandan SCG'nin PRACH'si, MCG'nin PRACH'sinin yeniden iletimi bitene kadar iletilmemektedir.
Yukarlaia açilZJand igiEiIizere Yapilând lEIna l'e göre MCG PRACH'nin güç tahsisi/güç-artIgIZIRel-ll ile aynlîsekilde gerçeklestirilmektedir, ve böylelikle MCG PRACH'sinin kaplanmasüzlüzgün bir sekilde sürdürülebilmektedir. AyrlEla Yapliândlîrlna 2'ye göre SCG PRACH'nin gücü bir dereceye kadar sürdürülebildiginden dolaylZlSCG'de rastgele erisim basarEblanagIlEl arttlEllB'iale/e SCG'ye baglantügjecikmesinin azaltilüiaslîmümkündür.
AyrlEla Yapilândlüna 3'e göre MCG PRACH'nin güç tahsisi/güç-artEIlRel-ll ile aynDsekilde gerçeklestirilmektedir, ve böylelikle MCG PRACH'sinin kaplanmasEIdüzgün bir sekilde sürdürülebilmektedir. AyrlEla, SCG'de gereksiz güç (örnegin çok düsük güç) yüzünden PRACH'nin kullanlgsli gönderimi (kullanlglslîl iletim) önlenmesi ve güç tüketiminde artlgü basküânmaslîrhümkündür.
Ek olarak Yapllând [Ünalarl herhangi birinde MsgZ aIIiECG'Ierin birinde gerçeklestiginde diger CG, düzgün güç-artlglîille PRACH yeninden iletimini gerçeklestirebilmektedir. SEKIL 8, her bir yaplEndlEinada PRACH'nin yeniden iletiminin bir örnegini gösteren bir diyagramdlEl Bu örnekte her iki CG'nin birinci PRACH iletimi için MsgZ'nin aIIiEHier iki CG'de basarlglîlolmaktadlü Her iki CG'nin PRACH iletimi için MCG, MsgZ'nin alIEinas- basarlIJIblmaktadlEIve SCG, MsgZ'nin aIlEmasIa basarlgZ olmaktadlEl SonrasIa SCG, üçüncü PRACH iletimini gerçeklestirmektedir.
YukarlEIh bahsedilen Yapllând Enalara göre yeniden iletimde MCG ve SCG'nIn es zamanllîletimi olmaslîlurumunda SCG, güç-artlglüügerçeklestiremediginden dolayüSEKIL 8'de SCG'nin ikinci PRACH'ye güç artglülluygulanmasßiümkün degildir. Öte yanda SCG'nin üçüncü PRACH iletimi SCG'nin tek iletimi oldugundan dolaylîgiüç-artlglül uygulanmasünümkündür.
(Her bir CG'nin PRACH'sinin güç-artma güç-artlglmiktarD] Sonraslüha Yapllândlünaya göre PRACH'sinin güç-artlsßda güç-artlg miktarüiçllîlanmaktadß Artg miktarü bir referans olarak baslanglgl iletim gücü (örnegin radyo baz istasyonundan istenilen güç) ile istenilen güçte bir artIia atiüia bulunmaktadE Spesifik olarak asag-ki denklem 3 ile hesaplanan bir artlglmiktarüliygulanmaktadß (Denklem 3) Artlglmiktarß (RAR alIi basarlîlîlzamanlarl saylgEl es zamanlEiJetimde sIlEIllîgüç olan PRACH girisim zamanlarII saylîlllx ArttIEma AdlEl Burada Arttüna AdlÇlRAR aIIi basarlîlîlzamanlarl say-I “1” olarak arttlglülurumlarda artlgmiktarliîtla bir artIiElIemsil etmektedir. Ek olarak RAR all basarlglîlzamanlarl sayisi: denklem 3'te, PRACH girisim zamanlarII saylQJPRACH yeniden iletim zamanlarII saylîü PRACH girisim zamanlar.. sayEEl veya benzeri ile degistirilebilmektedir. Ek olarak PRACH girisim zamanlarII sayElZlayrlEb, PRACH iletim zamanlarlElI sayEEblarak belirtilmektedir.
AyrlEia yukari bahsedilen denklemin, SCG'ye uygulamak için güç-artma kullanI[gl|Ianca bulusun bununla klglfllüilmadigiü/arsayüîhaktadü Örnegin güç-artlgüdenklem 3 uygulanarak MCG'de gerçeklestirilebilmektedir.
Ek olarak PRACH'nin güç-artlglüdaki artlglmiktarmenklem 3 ile sIlîllandBlIhamaktadlEl Örnegin artlgmiktarÇRAR aIIi basarElîlzamanlarIsayEEle es zamanllîletimde sIlEllÜgüç olan PRACH iletim zamanlarII say-, bir referans tablosuna ve benzerine dayanarak baska bir fonksiyon kullanllârak hesaplanabilmektedir.
Denklem 3'e göre artlgl miktarÇlPRACH'nin tek iletim girisim zamanlarII say_ dayanarak belirlenmektedir. Bundan dolayEIPRACH'nin es zamanlEIiletimi bittiginde ve tek iletim gerçeklestirildiginde gerekli olancan daha fazla güç ile PRACH'nin iletilmesinin önlenmesi mümkündür ve böylelikle aslîllîlnüdahalenin baska bir hücreye yapilüiasEönlenmektedir. Örnegin yukarßla bahsedilen Yapllândünalara denklem 3'ün uygulanmasEdurumu spesifik olarak SEKILLER 9 ve 10'a atifiia bulunularak açiKlanacaktE SEKILLER 9 ila 10, Yapilând lîilnalar 1 ve 3'te PRACH'nin güç-artEÜjolaylîlîda art& miktarII bir örnegini açilZlamaya yönelik diyagramlardE SEKIL 9A ve SEKIL 10A, Yapüândlîilna 1'e karslülîlgelmektedir ve SEKIL 98 ve SEKIL 10A, Yapliândlülna 3'e karsIJJIZJ gelmektedir.
Ayrlîla her bir diyagram, dört kere SCG PRACH iletimine girisimde bulunmasi dair örnegi göstermektedir. SCG PRACH'nin ikinci ve üçüncü girisimleri, MCG PRACH ile es zamanlEiletimdir.
Bu dogrultuda SCG PRACH'nin ikinci ve üçüncü girisimlerinde istenilen güç, artla dayanarak arttlîllîhaktad lElancak MCG PRACH de artt-Iiigian dolayßonuç olarak SCG PRACH'nin iletim gücü, istenilen güçten düsüktür.
Yukarlâb bahsedilen denklem 3'Ün kullanüîr'iaslîldurumundan SCG PRACH'nin dördüncü girisiminin bir artgmiktarßsag- aç[lZlanacaktIE Ek olarak aksi belirtilmedigi sürece RAR ali basarEZ zamanlari sayEIZles zamanlEiIetim yüzünden PRACH'nin bir düsüsü dahil edilerek sayllîhaktadIB SEKIL 9 YapandlEnalar 1 ve 3'te denklem (3) ile bir artlglmiktarII hesaplanmaslîllurumunda bir örnegi gösteren diyagramlarEbarIlîilnaktadlEl Bu örnekte RAR aln basarlîlizamanlarl saylîlli3” olmaktadIEJ es zamanlEiIetimde sIlEllgüç olan PRACH girisim zamanlarII sayEÜZ" olmaktadlü ve bundan dolayßrtlgmiktarlîl x Arttlîrlna AdIIlE Ek olarak, RAR alIi basarlgiîi zamanlar. say-a es zamanlületim ile sIlEiiElgüç olan PRACH'nin sayilîhamaslîda denklem 3'ün gerçeklestirilmesi mümkündür. SEKIL 10, YapEIândlEinalar 1 ve 3'te denklem (3)'ün Modifikasyonu ile bir artlg miktarII hesaplanmasEl durumunda bir örnegi gösteren diyagramlarEiiJarIlElnaktadlEl Bu örnekte RAR aIIi basarlîlîl zamanlar saylglîll" oldugundan dolayßrtlgimiktarü X Arttüna AdIiIE Ek olarak ayrIEla YapHândlEiina 2'de denklem 3 kullanlßrak artlg miktarII belirlenmesi mümkündür. Örnegin, SEKIL 6'da gösterildigi üzere Yapilând [Bina 2'de PRACH es zamanllîietim üç kere devam ettirildiginde ve üçüncü MCG PRACH basarliliîloldugunda SCG PRACH'nin dördüncü girisiminde SCG PRACH için denklem 3 kullanüârak artßmiktarßlarak 0 x Arttüna AdnII uygulanmaslînümkündür.
(PHY katmanII ve MAC katmanlEllEl çallginasD] Mevcut bulusa göre PRACH'nin güç artlgüb göre, PHY katmanüve MAC katmanIa gerçeklestirilen spesifik isleme açiElanmaktadiE SEKIL 11, RAR alIi basarlglîlilîl zamanlar saylîlîl/e es zamanlEiIetimde güç-klîlflilîblan PRACH iletim zamanlarII say- dayanarak güç-artiSlElI uygulandigiEIPRACH yeniden iletim kontrolünün bir sßisII bir örnegini gösteren bir diyagramdlü Asag-ki açlKlamada “MAC katmanübasit bir sekilde açiEland[giIa “MAC” katmanE] "kullaniEi]içbiriminin MAC katmanlîigöstermektedir.
Birinci olarak PRACH'nin iletilmesine yönelik önceden belirlenmis bir olay tetikleyicisi, kullanlEEI uçbiriminin PHY katmanIa olusmaktadlEi Spesifik olarak CBRA-olmamasüüurumunda radyo baz istasyonunun PHY katmanIJPDCCH alIiLIlbir tetikleyicidir (adl Sila) ve CBRA olmasEI durumundan MAC katmanEEiir tetikleyicidir (adli Sllb). Kullan IElîiçbirimi, yukarlâla bahsedilen tetikleyicilerden birine dayanarak PRACH'yi iletmektedir (aclIi 512).
PRACH iletimi, farklljair sinyalin iletimi (örnegin daha yüksek öncelige sahip PRACH iletimi) yüzünden istenilen kalitede (örnegin istenilen iletim gücü) iletilmediginde (düsme, güç-ölçeklendirme, kismi kayiîii ve benzeri) kullanlElIiiiçbiriminin PHY katmanÇIMAC katman- PRACH'nin sIlElllgüç durumu ile ilgili bildirimi (örnegi PRACH iletiminin lellEiiEgüç oldugu ve normal olarak iletilmedigi bildirimi) raporlamaktadB(adIi 513). Yukar- bahsedilen PRACH iletimi güç ile sIlîliüilmadlgiEUa adli Sl3'ün bildirimi gerçeklestiriImemektedir. Öte yandan kullan [Eljliçbiriminin PHY katmanÇlPRACH ilettikten sonra önceden belirlenmis bir periyot (RAR penceresi) boyunca terminalden iletilen PRACH'ye karsll]]îl gelen RAR'yi alma girisiminde bulunmaktadlEl(adIi 514).
RAR'nin alutbasarlmadglükja (aIIi basarlîlîloldugunda) kullanlîlîlçbiriminin PHY katmanÇl MAC katman [RAR tespit basarElZlEgllîaRAR ali basarlîlZlgmile ilgili bilgilendirmektedir (adli 515). RAR'nin aIIiII basarIIJEJImadEg1lEh karar verilmesi, örnegin asag-ki durumlardIE (1) herhangi bir RAR sonuç olarak önceden belirlenmis periyot (RAR penceresi) boyunca allümamaktadlü ve (2) iletilen PRACH'ye karsEEEl gelen bir RA ön isaretinin (RA ön isaret) bir tanllaylîlglîörnegin RA-RNTI (Rastgele Erisim Radyo AgEGeçici TanIiIaylElgD] Ek olarak RAR'nin aIIiII basarlIJJblmadlg'lII kararEIibununIa sIlElllîlegildir.
AyrlEia adIi SlS'te RAR'nin tespit basarlglZHglII bildirilmesi yerine, kullanlElIilJçbiriminin PHY katmanLII RAR'nin aliübasarllmoldugunda bir RAR tespit raporunu MAC katman- bildirebilmektedir.
SonrasIa PHY katman an RAR tespit basarlîlîHgillEl bildirilmesi ile MAC katmanÇRAR tespit basarlgîlfglllîltanliaktadlü ve yeniden iletim için PRACH iletim zamanlarlElI say-I ayarlanmasllgerçeklestirmektedir (adli 816). Ek olarak MAC katman ÇPHY katman lfidan RAR tespit raporunu almayarak da RAR tespit basarlglîngllülabul edebilmektedir.
RAR PHY katmanlEUa önceden belirlenmis zaman içerisinde alliîmad[gllîitla MAC katmanÇl PRACH iletiminin güç-lellßlduguna ve PHY katman lEtlan normal bir sekilde iletilmedigine dair bildirimi (güç-slüllîldurumuna dair bildirim) almamaktadlîl MAC katmanüPRACH iletim zamanlarIIsay- “1"eklemektedir (ÖNISARET_ILETIM_SAYACI) (“1" olarak arti).
RAR PHY katmanIa önceden belirlenmis zaman içerisinde allEtnadEîlIa ve MAC katmanÇl PHY katmanIan güç-lellEllEdurum iler ilgili bildirim aldlgiia, MAC katmanEPRACH iletim zamanlarII say_ “1” eklememektedir (ÖNISARET_ILETIM_SAYACI) (degismemektedir). Önceden görülebilecegi üzere bu Yapllând Elnada ÖNISARET_ILETIM_SAYACI, denklem 3'ün (RAR aIIi basarlglîl zamanlar. saylgEl es zamanIDletimde sIlîllEgüç olan PRACH girisim zamanlarII sayEIlna karslIJKl gelmektedir. Ek olarak ÖNISARET_ILETIM_SAYACI'nI bir baslanglgdegeri, “0” olabilmektedir.
SonrasIa ÖNISARET_ILETIM_SAYACI önceden belirlenmis bir esik degere ulasmadlgilüba (örnegin önisaretTrasnmaks)+1 MAC katmanüPRACH'yi yeniden iletmek için PHY katman. talimat vermektedir (adi 517). Ek olarak ÖNISARET_ILETIM_SAYACI önceden belirlenmis esik deger+1'e ulastlglia MAC katmanüayrlEia, rastgele erisimle ilgili sorundan daha yüksek katmanElbilgilendirmektedir veya rastgele erisim prosedürünün basarlîlîl olduguna karar verebilmektedir.
Burada MAC katmanÇlÖNISARET_ILETIM_SAYACI'na dayanarak güç-artlSEI uygulanmasMa yeniden iletilen PRACH'nin iletim gücünü belirlemektedir. Örnegin MAC katmanÇldenklem 3'e dayanarak artlg miktarIEbelirIemektedir ve PHY katmanlEla artlgl miktarIE[veya güç artlg miktarIDIlgöstermektedir.
AyrlEia, MAC katmanÇlPHY katman. göstermek için asagi açilZlandlgiEgibi yeniden iletilen PRACH'nin iletim zamanlamasIEbelirlemektedir. CBRA olmamasEdurumunda MAC katmanlÇI iletim zamanlamasmlarak RAR al! yapabilen periyodun son alt çerçevesinden sonra önceden belirlenmis zaman. bir gecikmesinden (örnegin 4 ms) sonran bir birinci PRACH kaynagIEl belirlemektedir. Bu, bir üstel geri çekilme parametre degerinin önceden belirlenmis degerde (örnegin baslangßdegeri (0)) belirlendigi duruma esdegerdir.
Ayrlîia CBRA olmasülurumunda MAC katmanÇliletim zamanlamaslîcblarak RAR aIIi yapabilen periyodun son alt çerçevesinden sonra üstel geri çekilmenin bir gecikmesinden sonra bir PRACH kaynagIEIbelirIemektedir. Bu durumun üstel geri çekilme parametre degeri, önceden belirlenmis bir deger (örnegin baslanglgldegeri (0)), RAR taraflEtlan gösterilen deger (örnegin üstel geri çekilme göstergesi alanIa belirtilen deger) veya kullanIEJjliçbiriminin (UE) otonom olarak “0” ve RAR tarafIan gösterilen deger arasIia seçtigi bir degerdir (ek olarak bir ihtimal olarak bir rastgele deger, “0" ve RAR taraflîidan gösterilen deger aralelda birörnek olarak dagiEllBwaktadlE).
Kullanlajuçbiriminin PHY katmani: MAC katmanlia bir PRACH yeniden iletim talimatIEl aldigilîida PHY katman Eid SlZ'nin PRACH'sini yeniden iletmektedir (adi 818). Burada PHY katmanÇl nihai olarak PRACH'nin iletim gücünü belirlemektedir (PHY katmanÇl ayrlîla güç-ölçeklendirme ve benzerinin uygulanmasIDl)eIirIemektedir). Ek olarak PHY katmanElRAR almad[glIa PHY katmanlÇIRAR'nin önceden belirlenmis iletim periyodundan itibaren önceden belirlenmis sürenin bir gecikmesinden (örnegin 4ms) sonra sonraki PRACH iletimini gerçeklestirmek üzere hazlElllElar yapmaktadlEI Ek olarak SEKIL 11'in örneginde adli Sl3'ün güç-sIlEiiüdurumu ile ilgili bildirimin (bilgilendirmenin) PRACH iletiminin güç-sIlEIlEbIduguna ve normal olarak iletilmedigine dair bildirim oldugu varsayüBiaktadB ancak bildirim bununla slüllBlandlEEhamaktadIEI Örnegin güç-sIlEllEtlurum ile ilgili bildirim, PRACH iletiminin güç sIlEllEblmadlglEa ve normal olarak iletildigine dair bildirim olabilmektedir. Bu durumda adi Slö'da RAR PHY katman lElda önceden belirlenmis zaman içerisinde allEi'nadlglia ve MAC katmanüPRACH iletiminin güç-sIlBlIZI olduguna ve PHY katmanlEdan normal bir sekilde iletilmedigine dair bildirimi aldlglliîda MAC katmanEPRACH iletim zamanlarIIsay- "1"eklemektedir (ÖNISARET_ILETIM_SAYACI) (“1" olarak artl).
SEKILLER 12 ve 13, SEKIL 11'de gösterilen stada gerçekte beklenen slülarlül bir örnegini gösteren diyagramlardE SEKILLER 12 ve 13, adli 513 ve adi 516 ila 518 haricinde SEKIL 11'in durumu ile aynIlE SEKILLER 12 ve 13 arasIa, adli Sl3'ün varliglEl/eya yoklugu yüzünden bir fark olusmaktadß SEKIL 12'de adli Sl3'te kullanmiçbiriminin PHY katmanÇlPRACH iletiminin güç-sliEllÜIurum oldugunu MAC katman. bildirmektedir. AyrEla adli SlS'te RAR tespit basarlîthgiEl bildirilmektedir. Bu durumda adi Slö'da MAC katmanEhem güç-sIEIIEbiIdirimini ve RAR basarlîlîlliîl bildirimini ald[g`lIan dolayÜMAC katmanÇlÖNISARET_ILETIM_SAYACI'na “1" eklememektedir. Bu dogrultuda adn Sl7'de PHY katman. bildirilen artE miktarü degistirilmemektedir (son PRACH iletimi/yeniden iletimine uygulanan artlgmiktarüle aynIlE).
Sonuç olarak adli Sl8'de son PRACH iletimi/yeniden iletimi ile ayngüç göz önüne allEUlglEtlan PRACH yeniden iletimi gerçeklestirilmektedir. Öte yandan SEKIL 13'te adl SlZ'nin PRACH iletimi, güç-lellÜiurum degildir ve adli 513'ün bildirimi gerçeklestirilmemektedir. AdIiSlS'te RAR tespit basarElîHglübildirilmektedir. Bu durumda adi 516'da güç-sllElllZlbiIdirimini allEmad[glIan ve RAR basarlglîlllZl bildirimini alId[glEtlan dolayEl MAC katmanü ÖNISARET_ILETIM_SAYACI'na “1" eklemektedir. Bu dogrultuda adi Sl7'de PHY katman. bildirilen artlgl miktarüson PRACH iletimi/yeniden iletimine klýasla arttlîlllüiaktadm Sonuç olarak adli 518'de güç artiSEla tabi tutulan güç göz önüne aII[g]lEdan PRACH yeniden iletimi gerçeklestirilmektedir.
Dolaylîlsîla mevcut bulusun bir Yapllând [Binasi göre kullan IEIîLlçbiriminin PHY katmanEie MAC katmanÇlbirbiri ile Isbirligi içerisinde allgtnaktadlîlve bundan dolayEift baglanlEllllZl kullanllârak radyo iletisim sisteminde de uygun PRACH yeniden iletim kontrolünün gerçeklestirilmesi mümkündür. Özellikle PHY katmanü sonuçta geleneksel LTE sisteminde kullanilmamlg PRACH'nin güç-sllîliüiurumu ile ilgili bilgiyi MAC katman. bildirmektedir, ve MAC katmanEI böylelikle PHY katmanlEb talimat vermek için güç-sliHlZdurumu göz önüne alarak yeniden iletim güç kontrolünü gerçeklestirebiImektedir.
Ek olarak yukar- açmandlglüüzere Yapllândlünalarlrîl her birinde MCG PRACH ve SCG PRACH'nin es zamanIE'Lletimi olmaslîclurumunda MCG PRACH'ye daha fazla öncelik verilmektedir ancak mevcut bulus bununla sIlEllEtlegiIdir. Örnegin SCG PRACH'ye daha yüksek önceligin verilmesi durumunda Sekil 11'de güç artlgEMCG PRACH'ye uygulanabilmektedir.
AyrlEh örnegin MCG PRACH'nin yerine en yüksek öncelik, diger tüm hücrelerden ziyade PHücresi PRACH'ye verilmektedir. Bu durumda yukari bahsedilen yapilând [Binalari her birinde PHücresi PRACH ile MCG PRACH'yi ve baska bir PRACH (örnegin SCG PRACH) ile SCG PRACH'nin degistirilmesi mümkündür. AyrEla es zamanlEIIetimde güç artEJ PHücresi PRACH basarEIJJIl olduktan sonra örnegin yukarida bahsedilen bir diger PRACH, denkle 3'teki bir artlgmiktarlîile artisla tabi tutulabilmektedir.
(Bir radyo iletisim sisteminin konfigürasyonu) Mevcut bulusun bir YapllândlElnasI göre bir radyo iletisim sisteminin bir konfigürasyonu asaglöia açlKlanacaktlE Radyo iletisim sisteminde, yukarida bahsedilen YapllândlElnalardan her birine göre PRACH iletim güç kontrolünün gerçeklestirilmesine yönelik bir radyo Iletisim yöntemi uygulanmaktadlEl SEKIL 14 mevcut bulusun bir Yapllândülnas- göre bir radyo iletisim sisteminin bir sematik konfigürasyonunun bir örnegini gösteren bir diyagramdlEl SEKIL 14'te gösterildigi üzere radyo iletisim sistemi (1), birden çok radyo baz istasyonu (10) (11 ve 12) ve her bir radyo baz istasyonu (10) tarafIian olusturulan bir hücrenin içerisinde bulunan birden çok kullanlED uçbirimi (20) ile donatüßîaktad [El/e her bir radyo baz istasyonu (10) ile iletisim kurabilmek üzere yapilândiîllBwaktadlB Radyo baz istasyonlarian (10) her biri, daha yüksek istasyon aparatEl (30) ile baglanmaktad lEve daha yüksek istasyon aparatlIG30) aracligllýla bir çekirdek ag. (40) baglanmaktadlü SEKIL 14'te örnegin radyo baz istasyonu (11), nispeten genis kapsamaya sahip bir makro baz istasyonundan olusmaktadlEl ve bir makro hücreyi (C1) olusturmaktadlEI Radyo baz istasyonlarII (12) her bir, bölgesel kapsamaya sahip bir küçük baz istasyonundan olusmaktad lElve bir küçük hücreyi (C2) olusturmaktadlE Ek olarak radyo baz istasyonlarII(11 ve 12) sayElârlZlSEKIL 14'te gösterilen sayüâr ile sIlElbndlElIBiamaktadlE Makro hücre (C1) ve küçük hücrede (C2) aynEfrekans bandEkullanilâbilmektedir veya farklEl frekans batlarlîkullanHâbilmektedir. AyrlEla radyo baz istasyonlarE(11 ve 12), bir ara-baz istasyon arayüzü (örnegin optik fiber, X2 arayüzü) aracHJgilîla karsHJEllZiJIarak baglanmaktadlEl Ek olarak makro baz istasyonu (11), bir radyo baz istasyonu, eNodeB (eNB), iletim noktasÜ'e benzeri olarak adlandlEllâbilmektedir. Küçük baz Istasyonu (12), bir piko-baz istasyonu, femto-baz istasyonu, Home eNodeB (HeNB), iletim noktaslgRRH (Uzaktan Radyo Basligimve benzeri olarak adlandmlâbilmektedir.
Kullan IEL-Llçbirimi (20), LTE ve LTE-A gibi çesitli iletisim semalarlüestekleyen bir uçbirimdir ve bir sabit iletisim uçbirimini ve ayrlîh hareketli iletisim uçbirimini içerebilmektedir. KullanlEEl uçbirimi (20), radyo baz istasyonu (10) aracEigilýla baska bir kullanlîljliçbirimi (20) ile iletisimi yürütebilmektedir. Örnegin yüksek istasyon aparatlîa30), bir erisim kaplgjparatÇRadyo Ag @Kontrol Birimi (RNC), Mobilite Yönetimi Birimi (MME) ve benzerini içermektedir ancak bunlarla sIlEliÜiegiIdir.
Radyo iletisim sisteminde radyo erisim semalarEblarak OFDMA (Ortogonal Frekans Bölmeli çoklu Erisim), uydu-yer bagIa uygulanmaktadlElve SC-FDMA (Tek Tasmrekans Bölmeli çoklu Erisim) yer-uydu bagIIa uygulanmaktadlE OFDMA, bir frekans bandlEllEl birden çok dar frekans band. (alttaslýlîûîlbölünmesine ve iletisimi gerçeklestirmek için her bir alt taslsîlîlýla veri eslenmesine yönelik birçoklu taslýlîlîîletim semasIlEl SC-FDMA, her bir uçbirim Için bir tek veya bitisik kaynak bloklarIan olusturulan bantlara sistem bant genisliginin bölünmesine yönelik bir tek-taslýlöjletim semaslß böylelikle birden çok uçbirim, farklEbantlarllarslDEEl olarak kullanmaktadEve böylelikle uçbirimler arasIaki müdahale azaltilßîaktadß Ek olarak uydu-yer bagEl/e yer-uydu baglîtadyo erisim semalarÇlsemalarI kombinasyonu ile sIlEliü degildir.
Uydu-yer bag Ellanallarlîiilarak radyo iletisim sisteminde (1) kullanlîlîliçbirimleri (20) taraflEUan paylaslßn bir uydu-yer bagüiaylasnlllanal (PDSCH:Fiziksel Uydu-Yer BagmaylasIilEKanal), yayI kanalüPBCH: Fiziksel YayI KanalD] uydu-yer bagEl_1/L2 kontrol kanallarü/e benzeri kullanHüiaktadIBKullanlEEl/erisi, yüksek katman kontrol bilgisi ve önceden belirlenmis SIB (Sistem Bilgi Blogu) PDSCH'ye iletilmektedir. AyrlEla MIB (Ana Bilgi Blogu) PBCH'ye iletilmektedir.
Uydu-yer bagElLl/LZ kontrol kanaIÇlPDCCH (Fiziksel Uydu-yer bagElKontrol KanaILD EPDCCH (Gelistirilmis Fiziksel Uydu-yer bagDKontrol KanaliIJ PCFICH (Fiziksel Kontrol Format Gösterge KanaILD PHICH (Fiziksel Hibrit-ARQ Gösterge Kanalm ve benzerini içermektedir. PDSCH ve PUSCH'nin planlama bilgisini içeren uydu-yer bagübilgisi (DCI) ve benzeri PDCCH'ye iletilmektedir. PDCCH'de kullanllân OFDM sembollerinin sayEÇPCFICH'ye iletilmektedir. PUSCH için HARQ'nun bir aIIi onay sinyali (ACK/NACK), PHICH'ye iletilmektedir. EPDCCH, DCI ve benzerini PDCCH olarak iletmede kullan liîhasEilçin PDSCH (uydu-yer baglîbaylaslillîleri kanaID] ile çogullanan frekans bölmesi olabilmektedir.
Radyo iletisim sisteminde (1) yer-uydu bag EBanallarßlarak kullan mçbirimleri (20) tarafIan paylasllân bir yer-uydu bag lîrbaylasnllîllanal (PUSCH: Fiziksel Yer-Uydu BagEH'ayIasIilEKanal), yer-uydu bag [kontrol kanaIEQPUCCH: Fiziksel Yer-Uydu BagEIKontrol Kanalm rastgele erisim kanalEQPRACH: Fiziksel Rastgele Erisim Kanalmve benzeri kullanilîhaktadlü KullanlEEi/erisi ve yüksek katman kontrol bilgisi PUSCH'ye iletilmektedir. Ayrlîla uydu-yer bagII radyo kalite bilgisi (CQI: Kanal Kalite Göstergesi), alIi onay sinyali ve benzeri, PUCCH'de iletilmektedir.
Hücre ile baglanti. kurulmasi yönelik bir rastgele erisimli ön isaret (RA önisareti) PRACH'de iletilmektedir.
SEKIL 15 mevcut bulusun bir Yapllândlüinas- göre bir radyo baz istasyonunun (10) bir tam konfigürasyon diyagramIE Radyo baz istasyonu (10) (radyo baz istasyonlarüll) ve (12) dahil), MIMO iletimi için birden çok IIetim/aIIi anteni, amplifikasyon bölümleri (102), iletim/aIIi bölümleri (103), bazbandl3inyal isleme bölümü (104), arama Isleme bölümü (105) ve iletim yolu arayüzünden (106) olusturulmaktadlü Ek olarak iletim/aIIi bölümü (103), bir iletim bölümü ve bir aIIi bölümünden olusturulmaktadlEl Uydu-yer bagIa radyo baz istasyonundan (10) kullan Emçbirimine (20) iletmek üzere kullanlîlîl verisi, iletim yolu arayüzü (106) araciIJIjilýla yüksek istasyon aparatIan (30) baz bandlîslinyal isleme bölümüne (104) girdidir.
BazbandlleinyaI isleme bölümü (104), kullanElZlverisinde, PDCP (Paket Veri Uyumluluk Protokolü) katmanII islemesi gibi iletim islemesi, kullanlEü/erisinin segmentlestirilmesi ve bitistirilmesi, RLC yeniden iletim kontrolü gibi RLC (Radyo BagEKontrolü) katmanII iletim islemesi, MAC (Ortam Erisim Kontrolü) yeniden iletim kontrolü (örnegin HARQ'nin (Hibrit Otomatik Yenileme Talebi) iletim islemesi), planlama, iletim format bölümü, kanal kodlama, Ters HEIIZFourier Dönüsümü (IFFT) islemesi, ve iletim/all bölümlerinin (103) her birine aktarIi için önkodlama islemesini gerçeklestirmektedir. Ayrlîb bir uydu-yer bagElkontrol sinyaline iliskin olarak bölüm (104), iletim /aIIi bölümlerinden (103) her birine aktarIi için sinyal üzerinde kanal kodlama ve Ters Fourier Dönüsümü gibi iletim islemesini gerçeklestirmektedir.
IIetim/aIIi bölümlerinden (103) her biri, her bir anten için ön kodlamaya tabi tutulan ve bazbandßinyal islemesinden (104) çlthÜMan bir uydu-yer bagl3inyalini, iletmek için bir radyo frekans band. sahip bir sinyale dönüstürmektedir. Iletim/alIi bölümünde (103) frekans dönüsümüne tabi tutulan radyo-frekansü amplifikasyon bölümünde (102) amplifiye edilmektedir ve iletim/aIIl anteninden (101) iletilmektedir. Iletim/aIIi bölümü (103), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açlEJanan bir iletici/aIlEJQiIetIm/alli devresi veya iletim/ali aparatlîlilabilmektedir. Öte yandan yer-uydu bagElsinyalleri için iletim/aIIi antenlerinin (101) her birinde allElan bir radyo-frekans sinyali, ampliükasyon bölümlerinin (102) ilgili birinde amplifiye edilmektedir.
Iletim/alIi bölümlerinin (103) her biri, amplifikasyon bölümünde (102) amplifiye edilen yer-uydu baglîlsinyalini almaktadlB Iletim/aIIi bölümlerinin (103) her biri, bazbandEbinyal isleme bölümüne (104) çEEtElsagIamak için bir bazbandElsinyaIine allElan sinyalde frekans dönüsümünü gerçeklestirmektedir.
Girdi yer-uydu bag Binyalinde kapsanan kullan iEIEerisi için bazbant sinyal isleme bölümü (104), HlîlEFourier Dönüsümü (FI-T) islemesi, Ters AyrllZl Fourier Dönüsümü (IDFI') islemesi, hata düzeltim kodlamasÇMAC yeniden iletim kontrolünün aIIi islemesi ve iletim yolu arayüzü (106) araclIlilea yüksek istasyon aparat. (30) aktarmak için RLC katmanEle PDCP katman [Elli] al islemesini gerçeklestirmektedir. Arama isleme bölümü (105), bir iletisim kanaIII ayarlanmasEl ve serbest bEikHIr'iasÇlradyo baz istasyonunun (10) durum yönetimi ve radyo kaynaklarII yönetimini gerçeklestirmektedir.
Iletim yolu arayüz (106), önceden belirlenmis bir arayüz araclügilsîla yüksek istasyon aparat. (30)/buradan sinyalleri iletmektedir ve almaktadlE AyrlEh Iletim yolu arayüzü (106), bir ara-baz istasyon arayüz (örnegin optik fiber, X2 arayüzü) aracHJgllîLla bir bitisik baz istasyonuna/istasyonundan sinyalleri (ana tasma] sinyalizasyonu) iletebilmektedir ve alabilmektedir.
SEKIL 16 mevcut bulusun bir Yapllândlîilnas- göre bir radyo baz istasyonunun (10) sahip oldugu bazbandEl sinyal isleme bölümünün (104) konügürasyon diyagramII ana fonksiyonudur. Ek olarak SEKIL 16, bu Yapüândünada bir özellik bölümünün fonksiyon bloklarIlîJöstermektedir ve radyo baz taban( 10) radyo iletisimi için gerekli diger fonksiyon bloklar. sahip oldugu varsayllÜiaktadEl SEKIL 16'da gösterildigi üzere radyo baz istasyonunun (10) sahip oldugu bazbandßinyal isleme bölümü (104), en az bir kontrol bölümü (planlaylEIIK301), iletim sinyal olusturma bölümü (302), eslemleme bölümü (303) ve bunlari kapsanacagüilli isleme bölümünü (304) içermektedir.
Kontrol bölümü (planlayEIKBOl), PDSCH'de iletilen bir uydu-yer bag Eleri sinyalinin ve PDCCH ve/veya Gelismis PDCCH (EPDCCH) üzerinde iletilen uydu-yer bagElkontrol sinyalinin planlanmalelElkontrol etmektedir. Ayrlîla kontrol bölümü (301), sistem bilgisi, senkronizasyon sinyali, CRS ve uydu-yer bag Eeferans sinyali, CSI-RS ve benzerinin planlanmalelI kontrolünü gerçeklestirmektedir. Ayrlîa kontrol bölümü, bir yer-uydu bag meferans sinyali, PUSCH üzerinde iletilen yer-uydu bag [Ileri sinyali, PUCCH ve/veya PUSCH üzerinde iletilen yer-uydu bag [Kontrol sinyali, PRACH üzerinde iletine RA ön isareti ve benzerinin planlanmalelElkontrol etmektedir.
Kontrol bölümü (301), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açllZJanan bir kontrol birimi, kontrol devresi veya kontrol aparatlînlabilmektedir.
Kontrol bölümü (301), iletim sinyal olusturma bölümünü (302) ve eslemleme bölümünü (303), kullanEIZUçbiriminin (20) bir rastgele erisimli prosedürünü düzgün bir sekilde islemek için kontrol edebilmektedir. Örnegin kontrol bölümü (301), kullanlîlîiliçbirimine (20) MsgO iletmek için kontrol edebilmektedir. AyrlEla kontrol bölümü (301), RA ön isaretine göre MsgZ iletmek için kontrol edebilmektedir.
Ayrüa radyo baz istasyonuna (10) baglanan kullanlEEüçbiriminin (20) yer-uydu bagüsinyal iletim gücünü ayarlamak için kontrol bölümü (301), iletim sinyal olusturma bölümünü (302) ve eslemleme bölümünü (303) kontrol edebilmektedir. Spesifik olarak kullanlEljliçbiriminden (20) raporlanan bir PHR (Güç Bosluk PaylZRaporu) ve kanal durum bilgisine (CSI) dayanarak yer-uydu bag ü/erisinin, HARQ iletim zamanßay-I ve benzerinin hata oranlEla dayanarak kontrol bölümü (301), bir yer-uydu bag Einyalinin iletim gücünü kontrol etmek için iletim sinyal olusturma bölümünün (302), bir iletim gücü kontrol (TPC) komutunu olusturmasi talimat vermektedir ve eslemleme bölümünün (303), kullaniEEiJçbirimini (20) bilgilendirmek için uydu-yer bagEi kontrol bilgisinde (DCI) TPC komutunu kapsayacak sekilde kontrol edebilmektedir. Bu vasißyla radyo baz istasyonu (10), kullanlîlîlçbirimine (20) talep etmek için bir yer-uydu bagßinyalinin iletim gücünü belirtebilmektedir.
Kontrol bölümünden (301) talimatlara dayanarak iletim sinyali olusturma bölümü (302), eslemleme bölümüne (303) çiiZtEbIarak vermek için DL sinyallerini (uydu-yer bagEkontrol sinyali, uydu-yer bag @eri sinyali, uydu-yer bagüeferans sinyali ve benzeri) olusturmaktadE Örnegin kontrol bölümünden (301) talimatlara dayanarak iletim sinyali olusturma bölümü (302), uydu-yer bag Sinyali tahsis bilgisinin bildirilmesi için bir DL tahsisi ve yer-uydu bag [Einyal tahsis bilgisinin bildirilmesi için UL tahsisini olusturmaktadlEl AyriEb uydu-yer baglîveri sinyali, bir kodlama h_ göre kodlama islemesine ve modülasyon islemesine, her bir kullanlEEl uçbiriminden (20) ve benzerinden CSI'ya dayanarak belirlenen modülasyon semasElve benzerine tabi tutulmaktadiEl Iletim sinyali olusturma bölümü (302), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açiKlanan bir sinyal Olusturucu, sinyal olusturma devresi veya sinyal olusturma aparatßlabilmektedir.
Kontrol bölümünden (301) talimatlara dayanarak eslemleme bölümü (303), iletim/alIi bölümüne (103) çiEtEolarak vermek için radyo kaynaklar. iletim sinyali olusturma bölümünde (302) olusturulan uydu-yer bagßinyalini eslemlemektedir. Eslemleme bölümü (303), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açiiZIanan bir eslemleyici, eslemleme devresi veya eslemleme aparatiîblabilmektedir.
Aln isleme bölümü (304), kullanlîiîiiiçbiriminden (20) iletilen UL sinyali (yer-uydu bagEllontrol sinyali, yer-uydu bagEi/eri sinyali, yer-uydu bagiîteferans sinyali ve benzeri) üzerinde aIIi islemesini (örnegin eslemleme çözme, demodülasyon, kod çözme ve benzeri) gerçeklestirmektedir. AyrlEla aIIi isleme bölümü (304), aI-n sinyali kullanarak aIlEbn gücü (örnegin RSRP (Referans Sinyali Alin Güç)), kanal durumunu ve benzerini ölçebilmektedir. Ek olarak isleme sonucu ve ölçümü, kontrol bölümüne (301) çiEtlIbIarak verilebilmektedir. AIIi isleme bölümü (304), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açiElanan bir sinyal islemcisi, sinyal isleme devresi veya sinyal isleme aparatßlabilmektedir.
SEKIL 17 mevcut bulusun bir Yapllândlülnaslüb göre kullaniEEluçbiriminin (20) bir tam konfigürasyon diyagramIiEi Sekil 17'de gösterildigi üzere kullan [Eiîiç birimi (20), MIMO iletimi için birden fazla iletim/aIIi anteni (201), amplifikasyon bölümleri (202), iletim/all bölümleri (203), bazbandEl sinyal Isleme bölümü (204), ve uygulama bölümünden (205) olusturulmaktadlEl Ek olarak iletim/al! bölümü (203), bir iletim bölümü ve bir aIIi bölümünden olusturulabilmektedir.
Birden fazla iletim/alIi anteninde (201) aIlElan radyo-frekansßinyali, slîelilea amplifikasyon bölümlerinde (202) amplifiye edilmektedir. Iletim/aIIi bölümlerinin (203) her biri, amplifikasyon bölümünde (202) amplifiye edilen uydu-yer bag ßinyalini almaktadB Iletim/alIi bölümü (203), bazband Einyaline (204) çlktßaglamak için bir bazband Einyaline allElan sinyalde frekans dönüsümünü gerçeklestirmektedir. Iletim/aIIi bölümü (203), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açlKIanan bir iletici/allEDiIetim/alli devresi veya iletim/ali aparatßlabilmektedir.
Bazbandßinyali isleme bölümü (204), FFT islemesi, hata düzeltim kod çözme, yeniden Iletim kontrolünün aIIi islemesi ve girdi bazband Einyalinde benzerini gerçeklestirmektedir. Uydu-yer bagIa kullanlEü/erisi uygulama bölümüne (205) aktarllIhaktadlEl Uygulama bölümü (205), fiziksel katmandan ve MAC katmanian daha yüksek ilgili katmanlarlEl ve benzerinin islenmesini gerçeklestirmektedir. AyrlEla uydu-yer bagEi/erisi arasEtlan yayI bilgisi, ayrlîla, uygulama bölümüne (205) aktarllBiaktadlEl Öte yandan yer-uydu bagliîha kullaniEIJ'erisi Için veri, uygulama bölümünden (205) bazbandIZI sinyal isleme bölümüne (204) girdi olarak saglanmaktadlE Bazbandlîlsinyal isleme bölümü (204), yeniden iletim kontrolünün iletim islemesi (örnegin HARQ'nun iletim islemesi), kanal kodlama, ön kodlama, Ayr[El Fourier Dönüsümü (DFT) islemesi, IFFT islemesi ve iletim/aIIi bölümlerinden (203) her birini aktarmak üzere benzerini gerçeklestirmektedir. Iletim/aIIi bölümlerinden (203) her biri, bazbandßinyal Isleme bölümünden (204) çlktüilarak saglanan bazbandlü bir radyo frekans band. sahip bir sinyale dönüstürmektedir. Iletim/alIi bölümlerinde (203) frekans dönüsümüne tabi tutulan radyo-frekans sinyalleri, amplifikasyon bölümlerinde (202) amplifiye edilmektedir ve iletim/all antenlerinden (201) iletilmektedir.
Iletim/aIIi bölümü (203), bir veya daha fazla hücreden olusturulan bir hücre grubunu (CG) ayarlayan birden fazla radyo baz istasyonuna/istasyonundan sinyalleri iletebilmektedir ve alabilmektedir. Örnegin iletim/all bölümü (203), birden fazla CG'ye UL sinyallerini es zamanlEl olarak iletebilmektedir.
SEKIL 18 mevcut bulusun bir YapilândlElnas. göre bir kullaniElîliçbiriminin (20) sahip oldugu bazbandßinyal isleme bölümünün (204) konfigürasyon diyagramII ana fonksiyonudur. Ek olarak SEKIL 18, bu Yapllândlîiinada bir özellik bölümünün fonksiyon bloklarIlIgliöstermektedir ve kullanmiçbiriminin (20) radyo iletisimi için gerekli diger fonksiyon bloklar. sahip oldugu varsayilfhaktadß SEKIL 18'de gösterildigi üzere kullanlEEilJçbiriminin (20) sahip oldugu bazbandßinyal isleme bölümü (204), en az bir kontrol bölümü (401), MAC katman isleme bölümü (402), ve bunlar. kapsanacag [PHY katmanülsleme bölümünü (403) içermektedir.
Kontrol bölümü (401), MAC katman isleme bölümünden (402), radyo baz istasyonundan (10) iletilen uydu-yer bagEkontrol sinyalini (PDCCH/EPDCCH üzerinde iletilen sinyal) ve uydu-yer bag [Ileri sinyalini (PDSCH üzerinde iletilen sinyal) edinmektedir. Uydu-yer bag [kontrol sinyaline dayanarak yeniden iletim kontrolünün uydu-yer bag Elleri sinyali ve benzeri için gerekli olup olmad[glII belirlenmesinin sonucu olarak kontrol bölümü (401), UL sinyallerinin olusumunu kontrol etmektedir. Spesifik olarak kontrol bölümü (401), MAC katmanügleme bölümü (402) ve PHY katman Elisleme bölümünü (403) kontrol etmektedir. Kontrol bölümü (401), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açllZlanan bir kontrol birimi, kontrol devresi veya kontrol aparatßlabilmektedir.
Kontrol bölümü (401), bir iletim sinyali olusturma bölümünü kapsamaktadlü Kontrol bölümünden (401) talimatlara dayanarak Ileti sinyali olusturma bölümü, MAC katmanlîsleme bölümüne (402) çlthlZblarak verilmesi için bir UL sinyalini olusturmaktadlîl Örnegin kontrol bölümünden (401) talimatlara dayanarak iletim sinyali olusturma bölümü, bir alIi konformasyon sinyali (HARQ-ACK) ve kanal durumu bilgisi (CSI) gibi yer-uydu bagEkontroI sinyalini olusturmaktadlEl Ayrlîh kontrol bölümünden (401) talimatlara dayanarak iletim sinyali olusturma bölümü, yer-uydu baglÃI/eri sinyalini olusturmaktadlEl Örnegin bir UL tahsisi, radyo baz istasyonundan (10) bildirilen uydu-yer bagEkontrol sinyalinde kapsandglüda kontrol bölümü (401), iletim sinyali olusturma bölümüne bir yer-uydu bagüleri sinyalini üretmesi için talimat vermektedir. Iletim sinyali olusturma bölümü (402), mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açllZlanan bir sinyal Olusturucu, sinyal olusturma devresi veya sinyal olusturma aparatüilabilmektedir.
MAC katmanEüsleme bölümü (402), MAC katmanII islenmesini gerçeklestirmektedir. Spesifik olarak PHY katmanEisleme bölümünden (403) girdi olarak saglanan uydu-yer bagD verisi, yayI bilgisi ve benzeri, MAC katman ülsleme bölümünün (402) islenmesi vasltâslsîla RLC katmanÇPDCP katman me benzerinin islenmesini gerçeklestiren daha yüksek bir katman isleme bölümüne (gösterilmemektedir) ç[thEblarak saglanmaktadlEl AyrlEh uygulama bölümünden (205) girdi olarak saglanan yer-uydu bag EEuIIanIEElerisi ve benzeri, daha yüksek katman isleme bölümünün islemesi vasißslýla MAC katmanEl isleme bölümüne (402), girdi olarak saglanmaktadlü ve hemen sonrasIa MAC katmanII islemesi, ayrEla PHY katmanEisIeme bölümüne (403) girdi olarak saglanmaktadlE MAC katmanIIiisleme bölümü (402), UL sinyalinin yeniden iletimini kontrol etmektedir. Spesifik olarak iletim/aIIi bölümü (203) es zamanlünarak PRACH'yi MCG ve SCG'ye ilettiginde, PHY katmanEisIeme bölümünden (403) bildirilen SCG PRACH'nin sIlEIllgüç durumuna dayanarak MAC katmanüsleme bölümü (402), SCG PRACH'nin yeniden iletiminde güç-aitElElEkontrol etmektedir. Ek olarak MAC katmanEisleme bölümü (402), PHY katmanEisleme bölümünden (403) güç-sliElllîlurumuna dair bildirinin varlfgllîleya yoklugu ile yukarlEIh bahsedilen güç-sllEIllIl durumunu belirleyebilmektedir.
Burada MAC katmanEisleme bölümü (402), SCG'nin PRACH'si için RAR alIi basarlîlîllîl zamanII saylîlüb dayanarak güç-aitlgllontrolünü gerçeklestirebilmektedir. Örnegin SCG'nin PRACH'si için RAR all basarElZllglII say_ ve iletilen SCG PRACH'nin güç-sllîllülurumuna dayanarak bölüm, PHY katman isleme bölümüne (403) göstermek için yeniden iletimde bir artE miktarIIJbelirIeyebiImektedir. ArtlS] miktar hesaplanmaslîida, örnegin, yukarida bahsedilen denklem 3 kullanllâbilmektedir.
AyrlEh PHY katman [Egleme bölümü (403) PRACH'ye yönelik RAR'yi almad [glIa ve MAC katman isleme bölümü (402) PHY katman isleme bölümünden (403) PRACH'nin güç-lellülurumuna iliskin bildirimi almadlg'lIa SCG PRACH'nin iletiminden itibaren önceden belirlenmis periyotun (örnegin RAR penceresi tarafIan belirtilen zaman) bir gecikmesinden sonra MAC katmanIZI isleme bölümü (402), yukari bahsedilen RAR alIi basarlîlîllglßay-Ell" arttlübilmektedir.
Ayrüa PRACH ve ayr& güç-artiglüla göre art! miktarlîçin MAC katman Isleme bölümü (402), PHY katman isleme bölümüne (403) yeniden iletim zamanlamasIlîgljösterebilmektedir.
PHY katmanülsleme bölümü (403), PHY katmanlElI islenmesini gerçeklestirmektedir. Spesifik olarak PHY katmanElisleme bölümü (403), bir eslemleme bölümü içermektedir. Kontrol bölümünden (401) talimatlara dayanarak eslemleme bölümü, iletim/alIi bölümüne (203) çlEtü olarak vermek için radyo kaynaklar. MAC katman isleme bölümünden (402) girdi olarak saglanan yer-uydu bag Esinyalini eslemlemektedir. Eslemleme bölümü, mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açlEanan bir eslemleyici, eslemleme devresi veya eslemleme aparatlîrblabilmektedir.
AyrlEb PHY katmanüsleme bölümü (403), bir aIIl isleme bölümü içermektedir. AIIi isleme bölümü, MAC katman isleme bölümüne (402) çlktlîcblarak saglanan radyo baz istasyonundan (10) iletilen DL sinyali üzerinde aIIi islemesini (örnegin eslemleme çözme, demodülasyon, kod çözme ve benzeri) gerçeklestirmektedir. AyrlEh aIIi isleme bölümü, allElan sinyali kullanarak allîilan gücü (örnegin RSRP) ve kanal durumunu ölçebilmektedir. Ek olarak isleme sonucu ve ölçümü, MAC katman isleme bölümü (402) araclllgllýla kontrol bölümüne (401) çlthEblarak verilebilmektedir. AlIi isleme bölümü, mevcut bulusa göre teknik alanda genel kabule dayanarak açllZlanan bir sinyal islemcisi, sinyal isleme devresi veya sinyal isleme aparatEl olabilmektedir.
PHY katmanEisleme bölümü (403), UL sinyalinin iletim gücünü kontrol etmektedir. Spesifik olarak iletim/all bölümü (203), es zamanlEbIarak PRACH'yi MCG veya SCG'ye ilettiginde kontrol bölümü (401), her bir PRACH'nin iletim gücü toplam izin verilebilir maksimum iletim gücü (PCMAKS) veya daha azEQYapliândlîilnalar 1 ila 3) olmaslîilçin kontrol etmek amacüla SCG PRACH'nin iletim gücünü azaltmaktadlEl Burada SCG PRACH'nin iletim gücünün yanßß bölüm, MCG PRACH'nin iletim gücünün azaltüBwaslýla kontrol edebilmektedir (Yapüând [Bina 2). Ayri& bölüm, düsürerek SCG PRACH'nin iletim gücünü "0” olarak ayarlamak için kontrolü gerçeklestirebilmektedir (Yapllând @ha 3).
Ayrü MAC katman isleme bölümünden (402) girdi olarak saglanan talimatlara (örnegin PRACH yeniden iletiminde iletim gücünün bir artIi miktarIERapsayan) dayanarak PHY katman isleme bölümü (403), PRACH'nin iletim gücünü belirlemektedir.
Ayrlîla PHY katmanElisIeme bölümü (403), SCG PRACH'nin iletiminden sonra önceden belirlenmis bir periyot boyunca PRACH'ye yönelik RAR'yi almadlglIa bölüm (403), MAC katmanlîlsleme bölümünü (402) RAR alIi basarlîlîllglülonusunda bilgilendirebilmektedir.
Ek olarak yukarlîlia bahsedilen Yapllândlîilnalarl her birinin açllZlamasIa kullanliân blok diyagram, bir fonksiyon temelli bloklargöstermektedir. Bu fonksiyon bIokIarlZQkonfigürasyon bölümü), donani ve yazHJEiIherhangi bir kombinasyonu ile gerçeklestirilmektedir. AyrlEh her bir fonksiyon blogunun gerçeklestirilmesine yönelik araçlar, özellikle sIlîllandlEllB1amaktadlEl Baska bir deyisle her bir fonksiyon blogu, bir tek fiziksel olarak birlestirilmis aparat ile gerçeklestirilebilmektedir veya iki veya daha fazla fiziksel olarak ayrlEnlSl aparat, kablo veya radyo vaslüslýla baglanabilmektedir ve her bir fonksiyon blogu, birden fazla bu aparat ile gerçeklestirilebilmektedir. Örnegin radyo baz istasyonunun (10) ve kullanIElîliçbiriminin (20) fonksiyonlar-an her birinin bir klgn Eleya tamam BASIC (Uygulama Spesifik Entegre Devre), PLD (Programlanabilir Mantllîl Cihazlll ve FPGA (Alan Programlanabilir KapEl Dizisi) gibi donann kullanllârak gerçeklestirilebilmektedir. Ayrlîla radyo baz istasyonu (10) ve kullanlElIilJçbiriminden (20) her biri, bir islemci (CPU), ag baglantlgjçin iletisim arayüzü, bellek ve bilgisayar taraf-an okunabilir depolama ortamütutma programlarEl kapsayan bir bilgisayar aparatlZl ile gerçeklestirilebilmektedir.
Burada islemci, bellek ve benzeri, bilgiyi iletmek Için veri yolunda baglanmaktadlEl AyrIEb örnegin bilgisayar tarafIdan okunabilir depolama ortamü bir esnek disk, manyetik-optik sürücü, ROM, EPROM, CD-ROM, RAM ve sabit sürücü gibi bir depolama ortamIlE Ayri& program, bir elektrik iletisim hattßracllJgllýla bir agdan iletilebilmektedir. Yine ayrlîa radyo baz istasyonu (10) ve kullanlîlîliçbiriminin (20) her biri, girdi anahtarlarügibi bir girdi aparatljle bir ekran gibi çllîtüiparatlükserebilmektedir.
Radyo baz istasyonu (10) ve kullanlEIüçbiriminin (20) fonksiyon yapllândlElnalarDyukarlElh bahsedilen donanIi ile gerçeklestirilebilmektedir, islemci tarafIan yürütülen yazl1]]îrli ile gerçeklestirilebilmektedir veya donann ve yazma) modüllerinin kombinasyonu ile gerçeklestirilebilmektedir. Islemci, tüm kullanEIZIuçbirimini kontrol etmek için bir Isletim sistemini çallgtlElnaktadB Ayrlîh islemci, bellekteki depolama ortamIan program, yazlDEii modülü ve veriyi okumaktadlîlve buna göre çesitli türlerde islemeyi yürütmektedir. Burada programlEl, yukar. bahsedilen YapllândlElnalarI her birinde açllZlanan her bir islemi bilgisayar. yürütmesini saglamaya yönelik bir program oldugu esastlE Örnegin kullanEEI uçbiriminin (20) kontrol bölümü (401), islemci tarafIan isletilmesi için bellekte depolanan bir kontrol prog ram [ihraflihan gerçeklestiriIebilmektedir ve diger fonksiyon bloklarElîlenzer sekilde gerçeklestirilebilmektedir.
YukarlElb açllZlandlglElüzere mevcut bulus, spesifik olarak açlKlanmaktadlEl ancak bulusun, mevcut Tarifnamede açlElanan Yapllândlîilnalar ile klgfllanmadigllîteknikte uzman bir kisi için 31 asikar olmaktadE Örnegin yukari bahsedilen Yapllândlîilnalarl her biri, yalnE bas veya kombinasyon halinde kullanilâbilmektedir. Bulus, istemlerin kapsamII aç[lZ|amaIarl:liIe belirlenen konudan ve bulusun kapsam an sapmadan modifiye edilmis ve degistirilmis yönler olarak uygulamada gerçeklestiriIebilmektedir. Bu dogrultuda mevcut Tarifnamenin açlKIamalarü örnekleyici açlKIama amacülogrultusundadlîlve bulusa yönelik herhangi bir kElfllaylEIlnlama sahip degildir.

Claims (7)

ISTEMLER
1. Bir birinci hücre grubu, CG, ve bir ikinci CG'yi kapsayan birden çok CG kullanllârak iletisim kuran bir kullanlîüliçbirimi (20) olup, asaglkileri içermektedir: her bir CG'de bir PRACH, Fiziksel Rastgele Erisim KanaIII iletim gücünün kontrol edilmesi için yapllândlülân bir PHY katmanlîtsleme bölümü (403),' ve PRACH'nin yeniden iletiminin kontrol edilmesi için yapllândlîllân bir MAC katmanEI Isleme bölümü (402), 10 burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü asmaktadlü PHY katman ÜSIeme bölümü (403), potansiyel olarak iletim gücünü birinci CG'nin PRACH'sine tahsis etmesi için kontrol etmek üzere yapllândlEllIIhaktadlÜ ve kullanlEElJçbirimi, asag-ki ile karakterize edilmektedir 15 burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü astlgilia PHY katmanüsleme bölümünden raporlanan bildirime dayanarak MAC katman Elisleme bölümünün (402), ikinci CG'ye ait PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artlglüllîlkontrol etmek üzere yapllândlîllüîasü 20
2. Örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü astlgllEda PHY katmanüisleme bölümünün (403), Ikinci CG'ye ait PRACH'nin iletim gücü üzerinde güç-ölçeklendirmesi veya düsmesini gerçeklestirmek, ve böylelikle toplam iletim gücünün izin verilebilir maksimum iletim gücünü asmamasüçin kontrol etmek üzere yapllând-[giÇlistem 1'e göre kullanmiçbirimi (20).
3. MAC katmanlîlsleme bölümünün (402), ikinci CG'nIn PRACH iletim zamanII say- dayanarak, ikinci CG'ye ait PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artlSIEElkontrol etmek üzere yapllând-[glüIstem 1 veya 2'ye göre kullanlElîiçbirimi (20). 30
4. Herhangi bir RAR, Rastgele Erisimli Yanltjl bir iletilen RA, Rastgele Erisime karslJJKIgelen bir tanIilay_ tüm veya bir RAR penceresinde allElnadlglülurumlarda herhangi bir aI-n RAR'da ön isaretin kapsanmad [glü ve PHY katmanlîlisleme bölümünden bildirimin allEmadlgiü MAC katmanElsleme bölümünün (402), "1” ile ikinci CG'nIn PRACH iletim zamanlarII say-ümEllglüIstem 3'e göre kullanlElILliçbirimi (20).
5. Birinci CG'nin PRACH'sinin, bir PHücre, Birincil Hücreden iletildigi, Istemler 1 ila 4'ten herhangi birine göre kullanlElIiliçbirimi (20).
Bir birinci hücre grubu, CG, ve bir ikinci CG'yi kapsayan birden çok CG kullanüârak iletisim kuran bir kullanlîlîluçbirimine yönelik bir radyo iletisim yöntemi olup, asaglâlakileri kapsamaktadlîi her bir CG'de bir PRACH, Fiziksel Rastgele Erisim KanalII iletim gücünün kontrol edilmesine yönelik bir PHY katman EIlsIeme adIiElve PRACH'nin yeniden iletiminin kontrol edilmesine yönelik bir MAC katman EBsIeme adIiü burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü asmaktadlB PHY katmanElisleme adim potansiyel olarak iletim gücünü birinci CG'nin PRACH'sine tahsis etmesi için kontrol etmektedir, ve radyo iletisim yöntemi, asagßhkiler ile karakterize edilmektedir burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü ast[glIa PHY katmanüsleme adIiIdan raporlanan bildirime dayanarak MAC katmanElisleme adIiIlEJ, ikinci CG'ye ait PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artlglüllîkontrol etmesi.
7. Bir birinci hücre grubu, CG, ve bir ikinci CG'yi kapsayan birden çok CG kullanilarak iletisim kuran bir kullaniEÜiçbirimini kapsayan bir radyo iletisim sistemi (1) olup, burada kullanEIlIJçbirimi (20), asagßhkilere sahiptir her bir CG'de bir PRACH, Fiziksel Rastgele Erisim KanalII iletim gücünün kontrol edilmesi için yapllândlülân bir PHY katman ülsleme bölümü (403), ve PRACH'nin yeniden iletiminin kontrol edilmesi için yapüândlEllân bir MAC katmanEIsIeme burada örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü ast[g]lEUa, PHY katmanülsleme bölümü (403), tercihen iletim gücünü birinci CG'nin PRACH'sine tahsis etmesi için kontrol etmek üzere yapllândlîllfl'iaktadlil ve radyo iletisim sistem, örtüsen bir sekilde iletilen birden çok CG'ye ait PRACH'nin toplam iletim gücü, izin verilebilir maksimum iletim gücünü ast[g]Ia PHY katmanElisleme bölümünden raporlanan bildirime dayanarak MAC katmanElisleme bölümünün (402), ikinci CG'ye ait PRACH'nin yeniden iletiminde güç-artlSIEIERontrol etmek üzere yapllând lEIIlEnaslZille karakterize edilmektedir.
TR2019/10646T 2014-09-25 2015-09-25 Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi. TR201910646T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014195459A JP5864691B1 (ja) 2014-09-25 2014-09-25 ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201910646T4 true TR201910646T4 (tr) 2019-08-21

Family

ID=55346950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2019/10646T TR201910646T4 (tr) 2014-09-25 2015-09-25 Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9955437B2 (tr)
EP (1) EP3200514B1 (tr)
JP (1) JP5864691B1 (tr)
KR (1) KR20170065505A (tr)
CN (1) CN106717077B (tr)
ES (1) ES2738595T3 (tr)
TR (1) TR201910646T4 (tr)
WO (1) WO2016047731A1 (tr)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014072778A (ja) * 2012-09-28 2014-04-21 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
KR102284453B1 (ko) 2014-01-29 2021-08-02 삼성전자 주식회사 셀룰러 이동 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
JP5878595B2 (ja) * 2014-07-11 2016-03-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法
JP5878594B2 (ja) * 2014-07-11 2016-03-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
US10462758B2 (en) 2014-08-05 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Timing alignment procedures for dual PUCCH
US10129910B2 (en) * 2014-10-06 2018-11-13 Qualcomm Incorporated PRACH transmission power adjustment
US20170135115A1 (en) * 2015-11-10 2017-05-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data for mobile terminal in wireless communication system
US10887070B2 (en) * 2016-03-09 2021-01-05 Lg Electronics Inc. Method for receiving multicast signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2017169113A1 (ja) * 2016-03-31 2017-10-05 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び通信方法
US10368353B2 (en) 2017-01-27 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Adaptive subcarrier spacing configuration
CN109151902B (zh) * 2017-06-16 2021-09-03 维沃移动通信有限公司 一种随机接入过程前导码重传计数的方法及终端
JP7131559B2 (ja) * 2017-09-28 2022-09-06 ソニーグループ株式会社 端末装置、及び方法
CN109842953A (zh) * 2017-11-24 2019-06-04 中兴通讯股份有限公司 随机接入方法及用户设备
US11252783B2 (en) 2017-11-27 2022-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods of communicating between a MAC layer and a PHY layer for transmissions
KR102682712B1 (ko) * 2018-01-11 2024-07-12 에프쥐 이노베이션 컴퍼니 리미티드 보충 업링크를 이용한 업링크 캐리어 구성 및 선택
JP7079276B2 (ja) 2018-02-15 2022-06-01 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信システム及び通信方法
JP7313343B2 (ja) * 2018-05-18 2023-07-24 株式会社Nttドコモ 端末及び通信方法
CN112586044B (zh) * 2018-06-21 2023-08-01 上海诺基亚贝尔股份有限公司 随机接入过程中的无争用随机接入的传输块大小
US20210274567A1 (en) * 2018-06-28 2021-09-02 Ntt Docomo, Inc. User terminal
CN110933763B (zh) 2018-09-19 2022-02-08 维沃移动通信有限公司 一种传输方法及相关设备
CN112771939A (zh) * 2018-09-27 2021-05-07 富士通株式会社 终端装置和发送功率控制方法
EP3897033A1 (en) * 2018-12-13 2021-10-20 Ntt Docomo, Inc. User terminal and communication control method
CN111511024B (zh) * 2019-01-31 2023-10-13 华为技术有限公司 一种传输方法和装置
JP7290670B2 (ja) * 2019-02-15 2023-06-13 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020164106A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Zte Corporation System and method for determining uplink transmission priority
CN113439478B (zh) * 2019-02-15 2024-02-13 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中通过预配置的上行链路资源发送上行链路数据的方法及其装置
US11432250B2 (en) * 2019-06-27 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Transmission power control
WO2021062721A1 (en) * 2019-09-30 2021-04-08 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Random access in communication system
CN112788532A (zh) * 2019-11-07 2021-05-11 索尼公司 电子设备、用户设备、无线通信方法和存储介质
KR20230011265A (ko) * 2020-05-21 2023-01-20 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 자원 전송 방법과 단말 장치
WO2024103218A1 (en) * 2022-11-14 2024-05-23 Qualcomm Incorporated Cbra enhancement without ssb grouping

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6798008B2 (en) * 2002-03-19 2004-09-28 02Ic, Inc. Non-volatile dynamic random access memory
JP4905282B2 (ja) * 2007-07-25 2012-03-28 大日本印刷株式会社 皺画像生成装置
WO2010032773A1 (ja) * 2008-09-22 2010-03-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
JP5331161B2 (ja) * 2011-05-19 2013-10-30 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
US8964780B2 (en) * 2012-01-25 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Sounding in multicarrier wireless communications

Also Published As

Publication number Publication date
EP3200514A4 (en) 2018-05-23
CN106717077A (zh) 2017-05-24
JP5864691B1 (ja) 2016-02-17
US9955437B2 (en) 2018-04-24
JP2016066944A (ja) 2016-04-28
KR20170065505A (ko) 2017-06-13
EP3200514B1 (en) 2019-06-26
US20170303212A1 (en) 2017-10-19
CN106717077B (zh) 2020-11-24
ES2738595T3 (es) 2020-01-23
EP3200514A1 (en) 2017-08-02
WO2016047731A1 (ja) 2016-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TR201910646T4 (tr) Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi.
US10743304B2 (en) User terminal, radio base station, and radio communication method
US11116024B2 (en) Control mechanism for packet duplication in multi-connectivity communication
US10492230B2 (en) User terminal and method for controlling transmission power of a prach
US20190335407A1 (en) Method for transmitting d2d synchronization signal and terminal therefor
US10512067B2 (en) User terminal, radio base station, and radio communication method
US20170353272A1 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
WO2016159230A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US20160381680A1 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
EP3177090A1 (en) User terminal, wireless base station, and wireless communication method
KR102102649B1 (ko) 무선 접속 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 위한 장치
JP6357164B2 (ja) フィードバックレポートのためのシステムおよび方法
CN108141858A (zh) 等待时间减少下的灵活时分双工(tdd)子帧结构
EP3280205A1 (en) User terminal, wireless base station, and wireless communication method
EP3297370A1 (en) Resource allocation method and apparatus
JP2016532362A (ja) 移動通信ネットワークにおけるデバイスツーデバイス通信管理
CN109792331A (zh) 用户设备、基站和方法
CN106576309A (zh) 用户终端、无线基站及无线通信方法
WO2016017355A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
CN107926011A (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
US20220173874A1 (en) Procedures to support psfch reporting in sidelink communication
CN109691189A (zh) 用户终端以及无线通信方法
US20180332612A1 (en) User terminal, radio base station, and radio communication method
KR20170020128A (ko) 무선 통신 시스템에서 복수 개의 자원 요청을 처리하는 장치 및 방법
JP2023524837A (ja) 無線通信システムにおいて上りリンク送受信方法及び装置