TR201910646T4 - Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi. - Google Patents
Kullanıcı uçbirimi, kablosuz iletişim yöntemi ve kablosuz iletişim sistemi. Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 51
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 18
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 207
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 96
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 4
- 230000008030 elimination Effects 0.000 claims description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 claims description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 4
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 64
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 29
- 230000006870 function Effects 0.000 description 18
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 13
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 10
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 9
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 8
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 8
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 6
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 101100056816 Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440) artE gene Proteins 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 1
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 1
- 101100042271 Mus musculus Sema3b gene Proteins 0.000 description 1
- 230000004931 aggregating effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 235000013601 eggs Nutrition 0.000 description 1
- 238000002565 electrocardiography Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 235000021374 legumes Nutrition 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 210000004498 neuroglial cell Anatomy 0.000 description 1
- 229920002776 polycyclohexyl methacrylate Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/32—TPC of broadcast or control channels
- H04W52/325—Power control of control or pilot channels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/32—Hierarchical cell structures
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/346—TPC 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/48—TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0473—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
- H04W52/146—Uplink power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC 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
- H04W52/362—Aspects of the step size
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC 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
- H04W52/367—Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/50—TPC 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)
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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-09-25 JP JP2014195459A patent/JP5864691B1/ja active Active
-
2015
- 2015-09-25 KR KR1020177007035A patent/KR20170065505A/ko not_active Application Discontinuation
- 2015-09-25 TR TR2019/10646T patent/TR201910646T4/tr unknown
- 2015-09-25 ES ES15843364T patent/ES2738595T3/es active Active
- 2015-09-25 EP EP15843364.9A patent/EP3200514B1/en active Active
- 2015-09-25 WO PCT/JP2015/077049 patent/WO2016047731A1/ja active Application Filing
- 2015-09-25 CN CN201580052169.4A patent/CN106717077B/zh active Active
- 2015-09-25 US US15/513,805 patent/US9955437B2/en active Active
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 |