JP6933713B2 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100及びユーザ装置200が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
以下、実施例1について説明する。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、「CF」フィールドが「1」である場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
nprach−SubcarrierOffset + nprach−NumCBRA−StartSubcarriers + (ra−PreambleIndex modulo (nprach−NumSubcarriers − nprach−NumCBRA−StartSubcarriers))
パラメータnprach−SubcarrierOffsetは、NPRACHリソースの周波数軸上の位置を示す。
パラメータnprach−NumCBRA−StartSubcarriersは、ランダムに選択される競合型のNPRACHリソースが開始される周波数軸上の数を示す。NPRACHリソースの開始サブキャリアのインデックスは、nprach−SubcarrierOffset + [0, nprach−NumCBRA−StartSubcarriers − 1]で与えられる。
パラメータra−PreambleIndexは、プリアンブルの信号形式を指定するインデックスである。
パラメータnprach−NumSubcarriersは、NPRACHリソースのサブキャリアの数を示す。
nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)
図6に示されるプリアンブル選択の前提条件として、
nprach−SubcarrierOffset = 0, 12, 24 for each CE level
nprach−NumSubcarriers = 12
nprach−NumCBRA−StartSubcarriers = 8
とする。
1)(ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)>nprach−NumCBRA−StartSubcarriersである場合、選択されるプリアンブルのサブキャリアは、nprach−SubcarrierOffset + nprach−NumCBRA−StartSubcarriers + (ra−PreambleIndex modulo (nprach−NumSubcarriers − nprach−NumCBRA−StartSubcarriers))とする。
2)1)でない場合、すなわち(ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)が、nprach−NumCBRA−StartSubcarriers以下である場合、選択されるプリアンブルのサブキャリアは、nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)とする。
以下、実施例2について説明する。実施例2では実施例1と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例1と同様であってよい。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、「CF」フィールドが「1」である場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
以下、実施例3について説明する。実施例3では実施例1と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例1と同様であってよい。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、RRC情報要素「CFRAsupport」が当該通知に含まれていた場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
以下、実施例4について説明する。実施例4では実施例1と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例1と同様であってよい。
nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)
当該変更により、Rel−14に対応するNB−IoTのユーザ装置200は、Rel−13の基地局装置100と同一のプリアンブルのサブキャリアを選択することが可能となりリソースの不一致は発生せず、ランダムアクセス手順を正常に完了することができる。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、「CF」フィールドが「1」である場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
以下、実施例5について説明する。実施例5では実施例2と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例2と同様であってよい。
nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)
当該変更により、Rel−14に対応するNB−IoTのユーザ装置200は、Rel−13の基地局装置100と同一のプリアンブルのサブキャリアを選択することが可能となりリソースの不一致は発生せず、ランダムアクセス手順を正常に完了することができる。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、「CF」フィールドが「1」である場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
以下、実施例6について説明する。実施例6では実施例3と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例3と同様であってよい。
nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)
当該変更により、Rel−14に対応するNB−IoTのユーザ装置200は、Rel−13の基地局装置100と同一のプリアンブルのサブキャリアを選択することが可能となりリソースの不一致は発生せず、ランダムアクセス手順を正常に完了することができる。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、さらに、ユーザ装置200は、RRC情報要素「CFRAsupport」が当該通知に含まれていた場合に、ランダムアクセス手順が完了したと判定する。
以下、実施例7について説明する。実施例7では実施例3と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、実施例3と同様であってよい。
1)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応しない場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が成功して完了したと判定する。
2)ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した場合、かつユーザ装置200がNB−IoTに対応する場合、かつ基地局装置100からユーザ装置200にプリアンブルが通知されていた場合、かつRRC情報要素「CFRAsupport」が「RACH−ConfigCommon−NB」に含まれていた場合、ユーザ装置200は、ランダムアクセス手順が成功して完了したと判定する。
1)「CFRAsupport」が「RACH−ConfigCommon−NB」に含まれている場合、ランダムアクセスプリアンブルのサブキャリアは、nprach−SubcarrierOffset + nprach−NumCBRA−StartSubcarriers + (ra−PreambleIndex modulo (nprach−NumSubcarriers − nprach−NumCBRA−StartSubcarriers))に設定される。
2)1)でない場合、すなわち「CFRAsupport」が「RACH−ConfigCommon−NB」に含まれていない場合、ランダムアクセスプリアンブルのサブキャリアは、nprach−SubcarrierOffset + (ra−PreambleIndex modulo nprach−NumSubcarriers)に設定される。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、少なくとも実施例1−7を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例1−7の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
図7は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、初期アクセス処理部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
図8は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、初期アクセス制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、前記基地局装置から、個別のランダムアクセスプリアンブルの通知と、非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報と、ランダムアクセスレスポンスとを受信する受信部と、前記基地局装置に前記個別のランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、前記個別のランダムアクセスプリアンブルに対する前記基地局装置から送信されるランダムアクセスレスポンスを受信したとき、前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報に基づいて、ランダムアクセス手順が成功して完了したかを判定する制御部とを有するユーザ装置が提供される。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD−ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
200 ユーザ装置
110 送信部
120 受信部
130 設定情報管理部
140 初期アクセス処理部
200 ユーザ装置
210 送信部
220 受信部
230 設定情報管理部
240 初期アクセス制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
Claims (4)
- 基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、
前記基地局装置から、個別のランダムアクセスプリアンブルの通知と、非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報と、ランダムアクセスレスポンスとを受信する受信部と、
前記基地局装置に前記個別のランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、
前記個別のランダムアクセスプリアンブルに対する前記基地局装置から送信されるランダムアクセスレスポンスを受信したとき、前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報に基づいて、ランダムアクセス手順が成功して完了したかを判定する制御部とを有し、
前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報は、非競合型ランダムアクセス手順を実行する以前に、個別の無線リソース制御メッセージを介して通知される情報であるユーザ装置。 - 前記個別のランダムアクセスプリアンブルの通知を受信した場合、前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報に基づいて、前記個別のランダムアクセスプリアンブルのサブキャリアを選択する処理を変更する請求項1記載のユーザ装置。
- 前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報が通知されている場合、前記個別のランダムアクセスプリアンブルのサブキャリア位置は、ランダムアクセスで使用されるサブキャリアのオフセット位置に、競合型ランダムアクセス手順で使用されるサブキャリア数と、前記個別のランダムアクセスプリアンブルに含まれるプリアンブルインデックスをランダムアクセスで使用されるサブキャリア数から競合型ランダムアクセス手順で使用されるサブキャリア数を減じた値で剰余した値とを加えた位置であり、
前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報が通知されていない場合、前記個別のランダムアクセスプリアンブルのサブキャリア位置は、ランダムアクセスで使用されるサブキャリアのオフセット位置に、前記個別のランダムアクセスプリアンブルに含まれるプリアンブルインデックスをランダムアクセスで使用されるサブキャリア数で剰余した値を加えた位置である請求項1又は2記載のユーザ装置。 - ユーザ装置と通信を行う基地局装置であって、
前記ユーザ装置に個別のランダムアクセスプリアンブルの通知と、非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報と、ランダムアクセスレスポンスとを送信する送信部と、
前記ユーザ装置から前記個別のランダムアクセスプリアンブルを受信する受信部と、
前記非競合型ランダムアクセス手順に対応することを示す情報を、無線リソース制御メッセージに設定する設定部とを有し、
前記送信部は、非競合型ランダムアクセス手順を実行する以前に、前記無線リソース制御メッセージを、前記ユーザ装置に個別に送信する基地局装置。
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