[go: up one dir, main page]

RU2684758C2 - Система и способ физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности - Google Patents

Система и способ физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности Download PDF

Info

Publication number
RU2684758C2
RU2684758C2 RU2016141578A RU2016141578A RU2684758C2 RU 2684758 C2 RU2684758 C2 RU 2684758C2 RU 2016141578 A RU2016141578 A RU 2016141578A RU 2016141578 A RU2016141578 A RU 2016141578A RU 2684758 C2 RU2684758 C2 RU 2684758C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
random access
network node
brs
preamble
lobe
Prior art date
Application number
RU2016141578A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016141578A3 (ru
RU2016141578A (ru
Inventor
Маттиас ФРЕННЕ
Цян Чжан
Хенрик САХЛИН
Стефан ПАРКВАЛЛЬ
Йохан ФУРУСКОГ
Хокан АНДЕРССОН
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2016141578A3 publication Critical patent/RU2016141578A3/ru
Publication of RU2016141578A publication Critical patent/RU2016141578A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2684758C2 publication Critical patent/RU2684758C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/086Weighted combining using weights depending on external parameters, e.g. direction of arrival [DOA], predetermined weights or beamforming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0838Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способу в беспроводном устройстве связи для осуществления произвольного доступа к сетевому узлу. Технический результат заключается в обеспечении выбора лепестка диаграммы направленности для передач по нисходящей линии связи. Способ содержит этапы, на которых: принимают множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS) нисходящей линии связи от сетевого узла; определяют предпочтительный BRS на основании мощности принятого сигнала для каждого BRS и выбирают, на основании предпочтительного BRS, ресурс произвольного доступа, подлежащий использованию для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, задающим связь между ресурсом произвольного доступа и BRS; а также используют выбранный ресурс произвольного доступа при передаче попытки произвольного доступа на сетевой узел, благодаря чему выбор ресурса произвольного доступа указывает сетевому узлу, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство связи предпочитает использовать для передач нисходящей линии связи, причем выбор содержит этап, на котором выбирают из множества преамбул преамбулу, подлежащую использованию для передачи попытки произвольного доступа. 5 н. и 24 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Конкретные варианты осуществления относятся, в целом, к беспроводной связи и, в частности, к системе и способу физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Современный беспроводной доступ четвертого поколения (4G) в проекте долгосрочного развития систем связи (LTE) проекта партнерства третьего поколения (3GPP) основан на мультиплексировании с ортогональным частотным разделением (OFDM) на нисходящей линии связи и OFDM с расширением посредством дискретного преобразования Фурье (DFT), также известном как множественный доступ с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA), на восходящей линии связи.
Кандидат в радиоинтерфейс пятого поколения (5G) предусматривает масштабирование современного радиоинтерфейса LTE, который ограничивается полосой 20 МГц, а именно, расширение полосы в N раз и сокращение длительности передачи в N раз. Типичное значение может быть N=5, благодаря чему, несущая имеет полосу 100 МГц и длины слотов 0,1 мс. При таком подходе многие функции в LTE могут оставаться неизменными, что упростит работы по стандартизации и позволит повторно использовать технологические компоненты.
Несущая частота для предполагаемой системы 5G может быть выше, чем в современных системах 4G. Рассматриваются значения в диапазоне 10-80 ГГц. На таких высоких частотах целесообразно использовать антенную решетку для достижения усиления за счет формирования диаграммы направленности. Поскольку длина волны мала, например, менее 3 см, антенная решетка с большим количеством элементов антенны может помещаться в оболочке антенны, размер которой сравним с размерами антенн современных базовых станций 3G и 4G.
На фиг. 1 показана блок-схема, демонстрирующая радиосеть 100, которая включает в себя одно или более беспроводных устройств 110A-C, сетевых узлов 115A-C (показанных на фиг. 1 как базовые станции), контроллера 120 радиосети и пакетной базовой сети 130.
Беспроводное устройство 110 может осуществлять связь с сетевым узлом 115 по беспроводному интерфейсу. Например, беспроводное устройство 110 может передавать беспроводные сигналы на сетевой узел 115 и/или принимать беспроводные сигналы от сетевого узла 115. Беспроводные сигналы могут содержать голосовой трафик, трафик данных, сигналы управления и/или любую другую подходящую информацию.
На фиг. 2 показана блок-схема, демонстрирующая сеть 200, которая включает в себя три точки 202 передачи (TP) для осуществления связи с беспроводным устройством 110 или другим пользовательским оборудованием (UE) через антенные решетки, генерирующие множественные лепестки 203 диаграммы направленности. Точка передачи может включать в себя любой сетевой узел, например сетевой узел 115, показанный на фиг. 1.
Лепестки диаграммы направленности, генерируемые антенными решетками, обычно имеют высокую направленность и дают коэффициенты усиления за счет формирования диаграммы направленности 20 дБ или более благодаря участию большого количества элементов антенны в формировании диаграммы направленности. Это означает, что каждый лепесток диаграммы направленности имеет относительно узкий угол, ширина лепестка диаграммы направленности на уровне половинной мощности (HPBW) может не превышать 5 градусов. Поэтому сектор сетевого узла, например, базовой станции, должен покрываться большим количеством лепестков диаграммы направленности.
Когда система, например система 200, показанная на фиг. 2, включает в себя множественные узлы передачи, каждый узел может иметь антенную решетку, способную генерировать много лепестков 203 диаграммы направленности с малой HPBW. Затем эти узлы могут использовать, например, одну или несколько несущих, что позволяет достичь полной полосы передачи в несколько сотен МГц, благодаря чему, пиковая пользовательская пропускная способность нисходящей линии связи (DL) может достигать 10 Гбит/с или более.
В процедурах доступа LTE, беспроводное устройство, или UE, сначала ищет соту с использованием процедуры поиска соты, где уникальные первичный и вторичный сигналы синхронизации (PSS и SSS, соответственно) передаются от каждого сетевого узла, или eNodeB в контексте LTE. Когда сота найдена, беспроводное устройство может переходить к дополнительным этапам, чтобы стать ассоциированным с этой сотой, которая именуется обслуживающей сотой для этого беспроводного устройства. После нахождения соты, беспроводное устройство может считывать системную информацию (передаваемую по физическому широковещательному каналу), известную как главный блок информации (MIB), который найден в известной частотно-временной позиции относительно положений PSS и SSS. После обнаружения MIB, номер системного кадра (SFN) и системная полоса нисходящей линии связи известны.
В LTE, как и в любой системе связи, мобильному терминалу может потребоваться контакт с сетью в отсутствие специализированного ресурса на восходящей линии связи (UL) от беспроводного устройства на сетевой узел или базовую станцию. С этой целью, предусмотрена процедура произвольного доступа, где беспроводное устройство, которое не имеет специализированного ресурса UL, может передавать сигнал на базовую станцию.
На фиг. 3 показана блок-схема, демонстрирующая передачу 300 преамбулы произвольного доступа. Первое сообщение этой процедуры обычно передается по специальному ресурсу связи, зарезервированному для произвольного доступа, физическому каналу произвольного доступа (PRACH). Этот канал может быть ограничен, например, по времени и/или частоте (как в LTE).
Ресурсы связи, доступные для передачи PRACH, предоставляются беспроводным устройствам как часть широковещательной системной информации в блоке системной информации два (SIB-2) или как часть специализированной сигнализации управления радиоресурсами (RRC), например, в случае хэндовера.
Ресурсы состоят из преамбульной последовательности и частотно-временного ресурса. В каждой соте доступны 64 преамбульные последовательности. Заданы два подмножества из 64 последовательностей, где множество последовательностей в каждом подмножестве сигнализируется как часть системной информации.
На фиг. 4 показана схема сигнализации, демонстрирующая процедуру состязательного произвольного доступа, используемую в LTE. Беспроводное устройство 110 начинает процедуру произвольного доступа, случайным образом выбирая одну из преамбул, доступных для состязательного произвольного доступа. На этапе 402, беспроводное устройство 110 передает преамбулу произвольного доступа (сообщ. 1) на физическом канале произвольного доступа (PRACH) на сетевой узел 115.
На этапе 404, сеть радиодоступа (RAN) квитирует любую преамбулу, которую он обнаруживает при передаче, от сетевого узла 115, ответа произвольного доступа (сообщ. 2), включающего в себя первоначальное предоставление, подлежащее использованию на совместно используемом канале восходящей линии связи, временный идентификатор радиосети (TC-RNTI) и обновление выравнивания по времени (TA). При приеме ответа, беспроводное устройство 110 использует предоставление для передачи сообщения запланированной передачи (сообщ. 3) на сетевой узел 115 на этапе 406.
Процедура заканчивается, когда RAN разрешает любое состязание преамбул, которое может иметь место в случае, когда множественные беспроводные устройства одновременно передают одну и ту же преамбулу. Это может происходить, поскольку каждое беспроводное устройство 110 случайным образом выбирает, когда передавать и какую преамбулу использовать. Если множественные беспроводные устройства выбирают одну и ту же преамбулу для передачи по PRACH, будет иметь место состязание, которое должно разрешаться посредством сообщения разрешения состязания (сообщ. 4), которое может передаваться на этапе 408.
Фиг. 4 также иллюстрирует передачи сообщений квитирования смешанного автоматического запрашивания повторной передачи (HARQ ACK).
На фиг. 5 показана блок-схема, демонстрирующая состязательный произвольный доступ, где происходит состязание между двумя беспроводными устройствами. В частности, два беспроводных устройства 110A, 110B одновременно передают одну и ту же преамбулу, p5. Третье беспроводное устройство 11°C также передает в то же время, но поскольку оно передает с другой преамбулой, p1, между этим беспроводным устройством и двумя другими беспроводными устройствами не существует состязания.
Беспроводное устройство 110 также может осуществлять бессостязательный произвольный доступ. На фиг. 6 показана блок-схема операций, демонстрирующая процедуру для беспроводного устройства 110 для осуществления бессостязательного произвольного доступа на основании приема сообщения предписания произвольного доступа (RA) от сетевого узла 115. Бессостязательный произвольный доступ обычно используется в хэндовере между двумя сетевыми узлами, например, любыми двумя из сетевых узлов 115A, 115B, 115C, проиллюстрированных на фиг. 1. В этом случае, предписание бессостязательного произвольного доступа передается от исходного сетевого узла, когда преамбула произвольного доступа (сообщ. 1) принимается на другом целевом сетевом узле, который также передает ответ произвольного доступа (сообщ. 2). Как и при состязательном произвольном доступе, ответ произвольного доступа (сообщ. 2) передается по нисходящей линии связи (DL) на беспроводное устройство 110 после успешного обнаружения преамбулы произвольного доступа (сообщ. 1).
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В системе радиодоступа на основе лепестка диаграммы направленности, на стороне сети, т.е. сетевом узле 115, существует проблема выбора, в каком лепестке диаграммы направленности передавать ответы произвольного доступа, т.е. сообщ. 2, на беспроводное устройство 110.
Кроме того, на стороне сети существует сложная проблема обнаружения преамбулы произвольного доступа, т.е. сообщ. 1, в системе радиодоступа на основе лепестка диаграммы направленности поскольку сетевой узел не знает, какой лепесток диаграммы направленности приема является наилучшим для приема преамбулы, и, таким образом, сетевом узлу 115 необходимо повторять поиск в каждом лепестке диаграммы направленности. Использование наилучшего лепестка диаграммы направленности приема восходящей линии связи также для передачи сигналов нисходящей линии связи на одно и то же беспроводное устройство требует хорошо откалиброванных радиочастотных цепей (RF) восходящей линии связи и нисходящей линии связи в сети, чтобы гарантировать, что преимущественные условия приема по наилучшему лепестку диаграммы направленности приема восходящей линии связи отражаются также по нисходящей линии связи, что дорого в реализации.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение, по меньшей мере, беспроводного устройства, сетевого узла и способов произвольного доступа с целью ослабления, снижения или устранения одного или более из вышеуказанных недостатков в уровне техники и недостатков по отдельности или в любой комбинации.
Эта задача достигается способом в беспроводном устройстве для осуществления произвольного доступа к сетевому узлу. Способ содержит прием множества опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS, нисходящей линии связи от сетевого узла, и определение предпочтительного BRS на основании мощности принятого сигнала для каждого BRS. Способ также содержит выбор, на основании предпочтительного BRS, ресурса произвольного доступа, подлежащего использованию для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел, и использование выбранного ресурса произвольного доступа при передаче попытки произвольного доступа на сетевой узел, благодаря чему, выбор ресурса произвольного доступа указывает сетевому узлу, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство предпочитает использовать для передач нисходящей линии связи.
Таким образом, поскольку сеть, т.е. сетевой узел, знает, какой лепесток диаграммы направленности использовать для ответа произвольного доступа, покрытие ответов произвольного доступа повышается. Кроме того, процедура произвольного доступа может завершаться раньше, что повышает латентность и снижает помеху в сети.
Другое техническое преимущество может состоять в устранении необходимости калибровки и выравнивания RF для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, что снижает стоимость реализации и энергопотребление.
Задача также достигается способом в сетевом узле для поддержки произвольного доступа от беспроводного устройства. Способ содержит передачу множества опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS), и обнаружение преамбулы в сигнале, принятом от беспроводного устройства. Обнаружение преамбулы указывает BRS, предпочтительный для беспроводного устройства. Способ также содержит передачу ответа произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности и/или направлении лепестка диаграммы направленности и/или с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы.
Опять же, поскольку сеть, т.е. сетевой узел, знает, какой лепесток диаграммы направленности использовать для ответа произвольного доступа, покрытие ответов произвольного доступа повышается. Кроме того, процедура произвольного доступа может завершаться раньше, что повышает латентность и снижает помеху в сети.
Другое техническое преимущество может состоять в устранении необходимости калибровки и выравнивания RF для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, что снижает стоимость реализации и энергопотребление.
Дополнительное техническое преимущество может состоять в том, что вычислительная сложность на сетевом узле, например eNodeB, снижается согласно настоящему принципу. Детектору преамбулы произвольного доступа на сетевом узле нужно только искать подмножество преамбульных последовательностей в каждом направлении восходящей линии связи приемника. Это подмножество равно подмножеству последовательностей произвольного доступа, которые отображаются в тот же лепесток диаграммы направленности для передачи нисходящей линии связи (или направление в пространстве), что и лепесток диаграммы направленности восходящей линии связи приемника (или направление в пространстве).
Некоторые варианты осуществления могут извлекать пользу из некоторых, ни одного или всех вышеупомянутых преимуществ. Специалисту в данной области техники нетрудно понять и другие технические преимущества.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания настоящего изобретения и его признаков и преимуществ, обратимся к нижеследующему описанию, приведенному совместно с прилагаемыми чертежами, в которых:
фиг. 1 - блок-схема, демонстрирующая радиосеть;
фиг. 2 - блок-схема, демонстрирующая радиосеть 5G;
фиг. 3 - блок-схема, демонстрирующая передачу преамбулы произвольного доступа;
фиг. 4 - блок-схема операций, демонстрирующая процедуру состязательного произвольного доступа;
фиг. 5 - блок-схема, демонстрирующая систему для осуществления процедуры состязательного произвольного доступа;
фиг. 6 - блок-схема операций, демонстрирующая осуществление беспроводным устройством бессостязательного произвольного доступа;
фиг. 7 - блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления системы для выбора лепестка диаграммы направленности на основании интенсивности принятого сигнала по нисходящей линии связи;
фиг. 8 - блок-схема операций, демонстрирующая некоторые варианты осуществления для осуществления выбора предпочтительного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи;
фиг. 9 - блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления беспроводного устройства;
фиг. 10 - блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления сетевого узла;
фиг. 11 - блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления узла пакетной базой сети; и
фиг. 12 - блок-схема операций, демонстрирующая некоторые варианты осуществления для осуществления выбора предпочтительного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Конкретные варианты осуществления описаны ниже со ссылкой на фиг. 7-12 чертежей, где аналогичные ссылочные позиции используются для аналогичных и соответствующих частей различных чертежей.
Фиг. 7 иллюстрирует систему 700, которая включает в себя беспроводное устройство 110 (показанное на фиг. 7 как ʹтерминалʹ) выполненный с возможностью выбора лепестка 704 диаграммы направленности на основании интенсивности принятого сигнала по нисходящей линии связи (DL), согласно некоторым вариантам осуществления. Как указано, система 700 включает в себя множественные сетевые узлы 115A, 115B, каждый из которых передает уникальные опорные сигналы для каждого лепестка диаграммы направленности. В конкретном варианте осуществления, два сетевых узла 115A, 115B могут быть двумя точками передачи (TP), способными осуществлять многолепестковые передачи в одной и той же соте (с одним и тем же ID физической соты), или могут быть узлами, принадлежащими разным сотам.
В конкретном варианте осуществления, беспроводное устройство 110 может обнаруживать предпочтительный лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи (и, следовательно, сетевой узел). В изображенном примере, беспроводное устройство 110 обнаруживает опорный сигнал для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS-1-3) от сетевого узла 1. Затем беспроводное устройство 110 может выбирать сигнал PRACH для передачи на восходящей линии связи, благодаря чему, сеть получает информацию о том, какой BRS является ʺнаилучшимʺ для беспроводного устройства 110 и, таким образом, сеть знает, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи использовать для последующих сообщений, например, ответа канала произвольного доступа (RACH). Заметим, что преамбулы, ассоциированные с сетевым узлом 115A, также могут обнаруживаться сетевым узлом 115B, если два сетевых узла координируют свои действия.
Таким образом, UE или беспроводное устройство 110 выбирает сигнал PRACH для передачи на восходящей линии связи на основании условий передачи по нисходящей линии связи от сетевого узла 115 на беспроводное устройство 110.
Как упомянуто в раздел "уровень техники", ресурсы PRACH состоят из преамбульной последовательности и частотно-временного ресурса. Ресурс PRACH можно брать из подмножества множества всех доступных преамбул, и/или беспроводное устройство может передавать преамбулу в определенном частотном диапазоне в системной полосе. Когда сеть обнаруживает преамбулу, передаваемую от беспроводного устройства, она знает, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи предпочтительно использовать для передач нисходящей линии связи, например, следующего ответа RACH.
Таким образом, UE или беспроводное устройство 110 выбирает преамбулу и/или частотно-временной ресурс, используемый для передачи преамбулы, на основании условий передачи по нисходящей линии связи от сетевого узла 115 на беспроводное устройство 110.
Фиг. 8 иллюстрирует блок-схему операций, изображающую этапы иллюстративного способа, осуществляемого для выбора предпочтительного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи, согласно некоторым вариантам осуществления. В частности, правая сторона блок-схемы операций изображает этапы, которые могут осуществляться беспроводным устройством 110, и левая сторона изображает этапы, которые могут осуществляться сетевым узлом 115, согласно некоторым вариантам осуществления.
В частности, правая сторона иллюстрирует способ в беспроводном устройстве 110 для осуществления произвольного доступа к сетевому узлу 115. Способ содержит прием 804 множества опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS, нисходящей линии связи от сетевого узла 115. Способ также содержит определение 806 предпочтительного BRS на основании мощности принятого сигнала для каждого BRS, а также выбор 808, на основании предпочтительного BRS, ресурса произвольного доступа, подлежащего использованию для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел 115. Способ дополнительно содержит использование 810 выбранного ресурса произвольного доступа при передаче попытки произвольного доступа на сетевой узел 115, благодаря чему, выбор ресурса произвольного доступа указывает сетевому узлу, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство предпочитает использовать для передач нисходящей линии связи.
Левая сторона блок-схемы операций, показанной на фиг. 8, иллюстрирует способ в сетевом узле 115, для поддержки произвольного доступа от беспроводного устройства 110. Способ содержит передачу 802 множества опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS). Способ также содержит обнаружение 820 преамбулы в сигнале, принятом от беспроводного устройства 110, причем упомянутое обнаружение преамбулы указывает BRS, предпочтительный для упомянутого беспроводного устройства. Способ дополнительно содержит передачу 814 ответа произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности и/или направлении лепестка диаграммы направленности и/или с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы.
Конечно, сетевой узел 115 попытается обнаружить более одной преамбулы в течение данной продолжительности времени, и, таким образом, будет последовательно или параллельно пытаться обнаружить все релевантные преамбулы в системе связи.
Способы, проиллюстрированные на фиг. 8, могут начинаться на этапе 802, когда сетевой узел 115 (eNB, базовая станция) может передавать множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности по нисходящей линии связи. Сигналы могут приниматься беспроводным устройством на этапе 804. Затем беспроводное устройство 110 может осуществлять измерения на этих разных (предпочтительно, ортогональных) опорных сигналах и затем определять предпочтительный BRS на этапе 806. Это может осуществляться путем измерения принятой мощности опорного сигнала (RSRP). Опорный сигнал может быть сигналом синхронизации (первичным сигналом синхронизации PSS/ вторичным сигналом синхронизации SSS), полученным формированием диаграммы направленности, опорным сигнальном информации состояния канала (CSI-RS), полученным формированием диаграммы направленности, сигналом выявления, полученным формированием диаграммы направленности, или может быть вновь построенной последовательностью опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS). Здесь, мы, для простоты, обозначаем и классифицируем опорные сигналы для конкретного лепестка диаграммы направленности как BRS.
Опорные сигналы для конкретного лепестка диаграммы направленности предполагаются известными, например, из спецификации или из (широковещательной) системной информации, прежде чем беспроводное устройство сможет начать измерять и идентифицировать предпочтительный лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи. Однако, в одном варианте осуществления, сигнализация конфигурации происходит до идентификации, но в традиционной системе, не основанной на диаграмме направленности, например LTE. На практике, беспроводное устройство обнаруживает предпочтительный опорный сигнал для конкретного лепестка диаграммы направленности из множества опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, поэтому беспроводное устройство не известно фактическое направление лепестка диаграммы направленности, или весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности, используемые стороной передатчика, которая полностью зависит от реализации.
На этапе 808, беспроводное устройство 110 выбирает ресурс произвольного доступа для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел 115.
Согласно некоторым вариантам осуществления, выбор 808 содержит выбор 808a преамбулы, из множества преамбул, подлежащей использованию для передачи попытки произвольного доступа.
Согласно некоторым вариантам осуществления, выбор 808 содержит выбор 808b временного и/или частотного ресурса, подлежащего использованию для передачи попытки произвольного доступа. Согласно таким вариантам осуществления, ресурс PRACH (который потенциально является одним из множественных ресурсов, распределенных по времени или частоте) для использования при передаче преамбулы, зависит от обнаруженного предпочтительного BRS. Поэтому сети будет известно, какой BRS является предпочтительным, от стороны беспроводного устройства, или UE, из диапазона и/или положения во временной области которого сеть обнаружила преамбулу на восходящей линии связи. Таким образом, сеть знает направление, в котором передавать ответ произвольного доступа (сообщ. 2), поскольку он такой же, как предпочтительный BRS. Этот вариант осуществления можно комбинировать с предыдущим, содержащим выбор преамбулы, благодаря чему, подмножество преамбул и определенный частотный диапазон и/или подкадр, используется для передачи преамбулы.
Согласно дополнительным аспектам, выбор 808 содержит выбор 808c ресурса произвольного доступа на основании заранее заданных правил ассоциирования, известных на беспроводном устройстве.
В одном варианте осуществления, после определения предпочтительного BRS нисходящей линии связи, беспроводное устройство использует функцию или поисковую таблицу, указанную в руководстве пользователя или стандарте или заданную до широковещательной сигнализации или сконфигурированную специализированной сигнализацией (например, сигнализацией RRC) в содействующей традиционной сети, для выбора 808d преамбулы произвольного доступа из множества преамбул. Затем беспроводное устройство использует эту выбранную преамбулу в своей попытке произвольного доступа на этапе 810.
Затем сеть может, из обнаружения преамбулы PRACH (на этапе 820), определять, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство нашло самым сильным, и, таким образом, будет предпочтительно использовать его при передаче сообщения(й) ответа произвольного доступа на этапе 814. Сеть имеет несколько вариантов выбора весовых коэффициентов формирования диаграммы направленности для сообщений ответа произвольного доступа. Она может просто выбирать те же весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности, которые использовались при формировании лепестка диаграммы направленности для передачи BRS, который был предпочтителен для беспроводного устройства.
Согласно некоторым вариантам осуществления, сетевой узел передает 814a ответ произвольного доступа согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, известным на сетевом узле 115.
Альтернативно, более широкий лепесток диаграммы направленности или более узкий лепесток диаграммы направленности или лепесток диаграммы направленности с более слабыми боковыми лепестками может генерироваться с использованием других весовых коэффициентов формирования диаграммы направленности для следующего ответа произвольного доступа, чем для передачи BRS. Причина может быть в том, что BRS передаются с увеличенным HPBW, и лепестки диаграммы направленности физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) (например, ответы произвольного доступа) передаются в лепестках диаграммы направленности с меньшим HPBW. В любом случае, направление лепестка диаграммы направленности предпочтительного BRS дает сети информацию, указывающую направление лепестка диаграммы направленности следующего ответа произвольного доступа (даже когда весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности не в точности одинаковы).
Согласно некоторым аспектам, способ, проиллюстрированный на фиг. 8, дополнительно содержит выбор 813 лепестка диаграммы направленности восходящей линии связи для обнаружения 820 преамбулы согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и лепестками диаграммы направленности восходящей линии связи, известным на сетевом узле 115.
Согласно некоторым дополнительным аспектам, способ дополнительно содержит выбор 813a временного и/или частотного ресурса для обнаружения преамбулы согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и частотно-временными ресурсами, известным на сетевом узле 115.
В некоторых вариантах осуществления, множество преамбул и ресурсов делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигналом для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS). Ассоциирование между BRS и преамбулой может указываться спецификацией стандарта. Беспроводное устройство выбирает 808e, случайным образом или иным образом, преамбулу из ассоциирвоанной группы для использования в своей попытке произвольного доступа. Группа может быть образована, например, всеми доступными преамбульными последовательностями с использованием одного ресурса PRACH.
Если множество доступных преамбул делится на слишком большое количество более малых групп, в результате чего, количество преамбул в каждой группе мало, это может приводить к повышению вероятности конфликта RACH. В соответствующем варианте осуществления, множество (более одного) BRS ассоциировано с группой преамбул PRACH. В этом случае сеть может использовать множество BRS, ассоциированных с одной и той же группой преамбул PRACH, в соседних лепестках диаграммы направленности нисходящей линии связи (соседних в направлении передачи лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи). В случае большого количества BRS, множество доступных преамбул PRACH, ассоциированных с обнаруженным наилучшим BRS, достаточно велико, поэтому вероятность конфликта преамбул (в случае состязательного произвольного доступа) остается низкой.
В еще одной дополнительной разновидности этого варианта осуществления, некоторые BRS и преамбулы могут быть ассоциированы с несколькими группами. Направление лепестка диаграммы направленности может частично перекрываться между двумя группами. Если преамбула принадлежит двум группам, сетевой узел должен использовать перекрывающиеся направления лепестков диаграммы направленности между этими двумя группами для передачи ответа RACH DL.
В дополнительном варианте осуществления сети, сеть только ищет 820a подмножество преамбул в каждом лепестке диаграммы направленности восходящей линии связи, для которого ассоциированный BRS передается на нисходящей линии связи. Каждый BRS указывает подмножество преамбул, подлежащее использованию на приемнике преамбул PRACH. Это позволяет упростить обнаружение преамбулы сети. Однако это решение требует, чтобы соотношение между лепестком диаграммы направленности приема восходящей линии связи и лепестком диаграммы направленности передачи нисходящей линии связи было известно, например, благодаря калибровке RF на стороне сети.
В еще одном варианте осуществления, преамбульные последовательности и ресурсы PRACH повторно используются для BRS, ассоциированных с лепестками диаграммы направленности, с достаточным угловым разделением, что позволяет различать их с использованием разных лепестков диаграммы направленности восходящей линии связи.
Согласно некоторым аспектам, беспроводное устройство принимает ответ произвольного доступа от сетевого узла на этапе 811.
Беспроводное устройство 110 и сетевой узел 115, проиллюстрированные, например, на фиг. 1, могут использовать любую подходящую технологию радиодоступа, например, проект долгосрочного развития систем связи (LTE), LTE-Advanced, универсальную систему мобильной связи (UMTS), высокоскоростной пакетный доступ (HSPA), глобальную систему мобильной связи (GSM), cdma2000, WiMax, WiFi, другую подходящую технологию радиодоступа, или любую подходящую комбинацию одной или более технологий радиодоступа. В порядке примера, различные варианты осуществления можно описать в контексте определенных технологий радиодоступа. Однако объем изобретения не ограничивается примерами, и другие варианты осуществления могут использовать другие технологии радиодоступа. Каждое из беспроводного устройства 110, сетевого узла 115, контроллера 120 радиосети и пакетной базовой сети 130 может включать в себя любую подходящую комбинацию оборудования и/или программного обеспечения. Примеры конкретных вариантов осуществления беспроводного устройства 110, сетевого узла 115 и сетевых узлов (например, контроллера 120 радиосети или пакетной базовой сети 130) описаны ниже в отношении фиг. 9, 10 и 11, соответственно.
На фиг. 9 показана блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления UE или беспроводного устройства 110. Примеры беспроводного устройства 110 включают в себя мобильный телефон, смартфон, карманный персональный компьютер (PDA), переносной компьютер, например, портативный компьютер, планшет, датчик, модем, устройство машинного типа (MTC)/межмашинное (M2M) устройство, оборудование, встроенное в портативный компьютер (LEE), оборудование, установленное на портативном компьютере (LME), защитные заглушки универсальной последовательной шины (USB), устройство с межустройственными возможностями или другое устройство, которое может обеспечивать беспроводную связь. Беспроводное устройство 110 также может представлять собой устройство радиосвязи, целевое устройство, межустройственное UE, UE машинного типа или беспроводное устройство с возможностями межмашинной связи, датчик, снабженный беспроводным устройством, iPad, планшет, мобильные терминалы, смартфон, оборудование, встроенное в портативный компьютер (LEE), оборудование, установленное на портативном компьютере (LME), защитные заглушки USB, бытовое оборудование (CPE) и т.д.
Хотя здесь, в основном, используются термины UE и беспроводное устройство 110, в некоторых вариантах осуществления оборудование также может именоваться станцией (STA), устройством или терминалом. Как указано, беспроводное устройство 110 включает в себя приемопередатчик 910, процессор 920 и память 930.
В некоторых вариантах осуществления, приемопередатчик 910 облегчает передачу беспроводных сигналов на сетевой узел 115 и прием беспроводных сигналов от него, например, через антенну, процессор 920 выполняет инструкции для обеспечения некоторых или всех вышеописанных функциональных возможностей, обеспеченных беспроводным устройством 110, и в памяти 930 хранятся инструкции, выполняемые процессором 920.
Процессор 920 может включать в себя любую подходящую комбинацию оборудования и программного обеспечения, реализованного в одном или более модулях, для выполнения инструкций и манипулирования данными для осуществления некоторых или всех описанных функций беспроводного устройства 110. В некоторых вариантах осуществления, процессор 920 может включать в себя, например, один или более компьютеров, один или более центральных процессоров (CPU), один или более микропроцессоров, одно или более приложений и/или другую логику.
Память 930, в целом, выполнена с возможностью хранения инструкций, например, компьютерной программы, программного обеспечения, приложения, включающего в себя один или более из логики, правил, алгоритмы, кода, таблиц и т.д. и/или других инструкций, которые может выполнять процессор. Примеры памяти 930 включают в себя компьютерную память (например, оперативную память (RAM) или постоянную память (ROM)), носители данных большой емкости (например, жесткий диск), сменные носители данных (например, компакт-диск (CD) или цифровой видеодиск (DVD)) и/или любые другие энергозависимые или энергонезависимые нетранзиторные компьютерно-считываемые и/или компьютерно-исполняемые запоминающие устройства, где хранится информация.
Другие варианты осуществления беспроводного устройства 110 может включать в себя дополнительные компоненты помимо показанных на фиг. 9, которые могут отвечать за обеспечение определенных аспектов функциональных возможностей беспроводного устройства, включающих в себя любые вышеописанные функциональные возможности и/или любые дополнительные функциональные возможности (включающие в себя любые функциональные возможности, необходимые для поддержки вышеописанного решения).
На фиг. 10 показана блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления сетевого узла 115. Примеры сетевого узла 115 включают в себя eNodeB, узел B, базовая станция, беспроводная точка доступа (например, точка доступа Wi-Fi), маломощный узел, базовую приемопередающую станцию (BTS), точки передачи, узлы передачи, удаленный RF блок (RRU), удаленный радиоприемопередатчик (RRH) и т.д. Сетевые узлы 115 могут быть установлены в сети 100 как однородная установка, неоднородная установка или смешанная установка. Однородная установка может, в целом, описывать установку, выполненную из сетевых узлов 115 одного типа (или аналогичных) и/или с аналогичным покрытием и размерами сот и расстояниями между узлами сотовой связи. Неоднородная установка может, в целом, описывать установки с использованием сетевых узлов 115 различных типов, имеющих различные размеры сот, передаваемые мощности, емкости, и расстояния между узлами сотовой связи. Например, неоднородная установка может включать в себя несколько маломощных узлов, размещенных в компоновке макросот. Смешанные установки могут включать в себя смесь однородных участков и неоднородных участков.
Сетевой узел 115 может включать в себя один или более из приемопередатчика 1010, процессора 1020, памяти 1030 и сетевого интерфейса 1040. В некоторых вариантах осуществления, приемопередатчик 1010 облегчает передачу беспроводных сигналов на беспроводное устройство 110 и прием беспроводных сигналов от него (например, через антенну), процессор 1020 выполняет инструкции для обеспечения некоторых или всех вышеописанных функциональных возможностей, обеспеченных сетевым узлом 115, в памяти 1030 хранятся инструкции, выполняемые процессором 1020, и сетевой интерфейс 1040 передает сигналы на внутренние сетевые компоненты, например, шлюз, коммутатор, маршрутизатор, интернет, коммутируемую телефонную сеть общего пользования (PSTN), пакетную базовую сеть 130, контроллеры 120 радиосети и т.д.
Процессор 1020 может включать в себя любую подходящую комбинацию оборудования и программного обеспечения, реализованного в одном или более модулях, для выполнения инструкций и манипулирования данными для осуществления некоторых или всех описанных функций сетевого узла 115. В некоторых вариантах осуществления, процессор 1020 может включать в себя, например, один или более компьютеров, один или более центральных процессоров (CPU), один или более микропроцессоров, одно или более приложений и/или другую логику.
Память 1030 в целом, выполнена с возможностью хранения инструкций, например, компьютерной программы, программного обеспечения, приложения, включающего в себя один или более из логики, правил, алгоритмы, кода, таблиц и т.д. и/или других инструкций, которые может выполнять процессор. Примеры памяти 1030 включают в себя компьютерную память (например, оперативную память (RAM) или постоянную память (ROM)), носители данных большой емкости (например, жесткий диск), сменные носители данных (например, компакт-диск (CD) или цифровой видеодиск (DVD)) и/или любые другие энергозависимые или энергонезависимые нетранзиторные компьютерно-считываемые и/или компьютерно-исполняемые запоминающие устройства, где хранится информация.
В некоторых вариантах осуществления, сетевой интерфейс 1040 подключен с возможностью передачи данных к процессору 1020 и может означать любое подходящее устройство, выполненное с возможностью приема входного сигнала для сетевого узла 115, отправки выходного сигнала с сетевого узла 115, осуществления подходящей обработки входного сигнала или выходного сигнала или обоих, осуществления связи с другими устройствами, или любой комбинации предыдущих. Сетевой интерфейс 1040 может включать в себя надлежащее оборудование (например, порт, модем, карту сетевого интерфейса и т.д.) и программное обеспечение, включающее в себя возможности преобразования протокола и обработки данных, для передачи через сеть.
Другие варианты осуществления сетевого узла 115 могут включать в себя дополнительные компоненты помимо показанных на фиг. 10, которые могут отвечать за обеспечение определенных аспектов функциональных возможностей сетевого узла, включающих в себя любые вышеописанные функциональные возможности и/или любые дополнительные функциональные возможности (включающие в себя любые функциональные возможности, необходимые для поддержки вышеописанного решения). Разнообразные типы сетевых узлов могут включать в себя компоненты, имеющие одинаковое физическое оборудование, но сконфигурированное (например, посредством программирования) для поддержки различных технологий радиодоступа, или могут представлять частично или полностью различные физические компоненты.
Также в некоторых вариантах осуществления можно использовать общий термин ʺсетевой узелʺ или просто ʺсетевой узел (NW узел)ʺ. Термин может означать любую разновидность сетевого узла, который может содержать базовую станцию, базовую станцию радиосвязи, базовую приемопередающую станцию, контроллер базовых станций, сетевой контроллер, усовершенствованный узел B (eNB), узел B, RNC, ретрансляционный узел, позиционирующий узел, E-SMLC, сервер определения местоположения, ретранслятор, точку доступа, точка радиодоступа, удаленный блок радиосвязи (RRU), удаленный радиоприемопередатчик (RRH), узел радиосвязи по нескольким стандартам (MSR), например, узлы MSR BS в распределенной антенной системе (DAS), узел SON, O&M, OSS, узел MDT, узел базовой сети, MME и т.д.
На фиг. 11 показана блок-схема, демонстрирующая некоторые варианты осуществления контроллера 120 радиосети или узла в пакетной базовой сети 130. Примеры сетевых узлов могут включать в себя коммутационный центр мобильной связи (MSC), обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN), узел управления мобильностью (MME), контроллер радиосети (RNC), контроллер базовых станций (BSC) и т.д. Сетевой узел включает в себя процессор 1120, память 1130 и сетевой интерфейс 1140. В некоторых вариантах осуществления, процессор 1120 выполняет инструкции для обеспечения некоторых или всех вышеописанных функциональных возможностей, обеспеченных сетевым узлом, в памяти 1130 хранятся инструкции, выполняемые процессором 1120, и сетевой интерфейс 1140 передает сигналы на подходящий узел, например, шлюз, коммутатор, маршрутизатор, интернет, коммутируемую телефонную сеть общего пользования (PSTN), сетевые узлы 115, контроллеры 120 радиосети, узел в пакетной базовой сети 130 и т.д.
Процессор 1120 может включать в себя любую подходящую комбинацию оборудования и программного обеспечения, реализованного в одном или более модулях, для выполнения инструкций и манипулирования данными для осуществления некоторых или всех описанных функций сетевого узла. В некоторых вариантах осуществления, процессор 1120 может включать в себя, например, один или более компьютеров, один или более центральных процессоров (CPU), один или более микропроцессоров, одно или более приложений и/или другую логику.
Память 1130 в целом, выполнена с возможностью хранения инструкций, например, компьютерной программы, программного обеспечения, приложения, включающего в себя один или более из логики, правил, алгоритмы, кода, таблиц и т.д. и/или других инструкций, которые может выполнять процессор. Примеры памяти 1130 включают в себя компьютерную память (например, оперативную память (RAM) или постоянную память (ROM)), носители данных большой емкости (например, жесткий диск), сменные носители данных (например, компакт-диск (CD) или цифровой видеодиск (DVD)) и/или любые другие энергозависимые или энергонезависимые нетранзиторные компьютерно-считываемые и/или компьютерно-исполняемые запоминающие устройства, где хранится информация.
В некоторых вариантах осуществления, сетевой интерфейс 1140 подключен с возможностью передачи данных к процессору 1120 и может означать любое подходящее устройство, выполненное с возможностью приема входного сигнала для сетевого узла, отправки выходного сигнала с сетевого узла, осуществления подходящей обработки входного сигнала или выходного сигнала или обоих, осуществления связи с другими устройствами, или любой комбинации предыдущих. Сетевой интерфейс 1140 может включать в себя надлежащее оборудование (например, порт, модем, карту сетевого интерфейса и т.д.) и программное обеспечение, включающее в себя возможности преобразования протокола и обработки данных, для передачи через сеть.
Другие варианты осуществления сетевого узла может включать в себя дополнительные компоненты помимо показанных на фиг. 11, которые могут отвечать за обеспечение определенных аспектов функциональных возможностей сетевого узла, включающих в себя любые вышеописанные функциональные возможности и/или любые дополнительные функциональные возможности (включающие в себя любые функциональные возможности, необходимые для поддержки вышеописанного решения).
Фиг. 12 иллюстрирует блок-схему операций, изображающую этапы иллюстративного способа, осуществляемого для выбора предпочтительного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи, согласно некоторым вариантам осуществления. В частности, правая сторона блок-схемы операций изображает этапы, которые могут осуществляться UE 110, и левая сторона изображает этапы, которые могут осуществляться сетевым узлом 115, согласно некоторым вариантам осуществления.
Способ может начинаться на этапе 1802, когда сетевой узел 115 (eNB, базовая станция) может передавать множество опорных сигналов, полученные формированием диаграммы направленности по нисходящей линии связи. Сигналы могут приниматься UE на этапе 1804. Затем UE 110 может осуществлять измерения на этих разных (предпочтительно, ортогональных) опорных сигналах и затем определять предпочтительный лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи на этапе 1806. Это может осуществляться путем измерения мощности принятого сигнала (RSRP) для каждого лепестка диаграммы направленности. Опорный сигнал может представлять собой сигнал синхронизации (PSS/SSS), полученный формированием диаграммы направленности, сигнал информации состояния канала (CSI-RS), полученный формированием диаграммы направленности, сигнал выявления (DSS), полученный формированием диаграммы направленности или может представлять собой вновь построенные последовательности опорного сигнала лепестка диаграммы направленности (BRS). В дальнейшем, опорные сигналы для конкретного лепестка диаграммы направленности, для простоты, обозначаются и классифицируются как BRS.
Опорные сигналы для конкретного лепестка диаграммы направленности предполагаются известными из спецификации или из широковещательной системной информации, благодаря чему, между сетевым узлом 115 и UE 110 не требуется специализированной сигнализации конфигурации, прежде чем UE сможет начать измерять и идентифицировать предпочтительный лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи. Однако, в одном варианте осуществления, сигнализация конфигурации происходит до идентификации, но в традиционной системе, не основанной на диаграмме направленности, например LTE. (На практике, UE обнаруживает предпочтительный RS для конкретного лепестка диаграммы направленности из множества RS для конкретного лепестка диаграммы направленности, поэтому UE не известно фактическое направление лепестка диаграммы направленности, или весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности, используемые передающей стороной, которая полностью зависит от реализации).
На этапе 1808, терминал 110 выбирает ресурс ответа произвольного доступа. В одном варианте осуществления, после определения предпочтительного RS для конкретного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи, UE использует функцию или поисковую таблицу, указанную в руководстве пользователя или стандарте или заданную до широковещательной сигнализации или сконфигурированную специализированной сигнализацией (например, сигнализацией RRC) в содействующей традиционной сети, для выбора преамбулы произвольного доступа из множества преамбул. Затем UE использует эту выбранную преамбулу в своей попытке произвольного доступа на этапе 1810.
В дополнительном варианте осуществления, ресурс PRACH (который является одним из множественных ресурсов, распределенных по времени или частоте) для использования при передаче преамбулы, зависит от обнаруженного предпочтительного BRS. Поэтому сети будет известно, какой BRS является предпочтительным со стороны UE, из диапазона которого сеть обнаружила преамбулу на восходящей линии связи. Таким образом, сеть знает направление, в котором передавать ответ произвольного доступа (сообщ. 2), поскольку он такой же, как предпочтительный BRS. Этот вариант осуществления можно комбинировать с предыдущим, благодаря чему, подмножество преамбул и определенный частотный диапазон (и/или подкадр), используется для передачи преамбулы.
Затем сеть может, из обнаружения преамбулы PRACH (на этапе 1812) определять, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи UE нашло самым сильным, и, таким образом, будет предпочтительно использовать его при передаче сообщения(й) ответа произвольного доступа на этапе 1814. Сеть имеет несколько вариантов выбора весовых коэффициентов формирования диаграммы направленности для сообщений ответа произвольного доступа. Она может просто выбирать те же весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности, которые использовались при формировании лепестка диаграммы направленности для передачи BRS, который был предпочтителен для UE. Альтернативно, более широкий лепесток диаграммы направленности или более узкий лепесток диаграммы направленности или лепесток диаграммы направленности с более слабыми боковыми лепестками может генерироваться с использованием других весовых коэффициентов формирования диаграммы направленности для следующего ответа произвольного доступа, чем для передачи BRS. Причина может быть в том, что BRS передаются с увеличенным HPBW, и PDSCH лепестки диаграммы направленности (например, ответы произвольного доступа) передаются в лепестках диаграммы направленности с меньшим HPBW. В любом случае, направление лепестка диаграммы направленности предпочтительного BRS дает сети информацию, указывающую направление лепестка диаграммы направленности следующего ответа произвольного доступа (даже когда весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности не в точности одинаковы).
В одном варианте осуществления, множество преамбул и ресурсов делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигнальном для конкретного лепестка диаграммы направленности (BRS). Таким образом, ассоциирование между BRS и преамбулой задается спецификацией стандарта. UE случайным образом выбирает преамбулу из ассоциированной группы для использования в своей попытке произвольного доступа. Группа может быть образована, например, всеми доступными преамбульными последовательностями с использованием одного ресурса PRACH.
Может возникнуть проблема, если множество доступных преамбул делится на слишком большое количество более малых групп, в результате чего, количество преамбул в каждой группе мало, поскольку это может приводить к повышению вероятности конфликта RACH. В соответствующем варианте осуществления, множество (более одного) BRS ассоциировано с группой преамбул PRACH. В этом случае, на этапе 1813, сеть может использовать множество BRS, ассоциированных с одной и той же группой преамбул PRACH, в соседних лепестках диаграммы направленности нисходящей линии связи (соседних в направлении передачи лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи). В случае большого количества BRS, множество доступных преамбул PRACH, ассоциированных с обнаруженным наилучшим BRS, достаточно велико, поэтому вероятность конфликта преамбул (в случае состязательного произвольного доступа) остается низкой.
В еще одной дополнительной разновидности этого варианта осуществления, некоторые BRS и преамбулы могут быть ассоциированы с несколькими группами. Направление лепестка диаграммы направленности может частично перекрываться между двумя группами. При выборе преамбулы, принадлежащей двум группам, сетевой узел должен использовать перекрывающийся BRS между этими двумя группами для передачи ответа RACH DL.
В дополнительном варианте осуществления сети, сеть только ищет подмножество преамбул в каждом лепестке диаграммы направленности восходящей линии связи, для которого ассоциированный BRS передается на нисходящей линии связи. Каждый BRS указывает подмножество преамбул, подлежащее использованию на приемнике преамбул PRACH. Это позволяет упростить обнаружение преамбулы сети. Однако это решение требует, чтобы соотношение между лепестком диаграммы направленности приема восходящей линии связи и лепестком диаграммы направленности передачи нисходящей линии связи было известно, например, благодаря калибровке RF на стороне сети.
В еще одном варианте осуществления, преамбульные последовательности и ресурсы PRACH повторно используются для BRS, ассоциированных с лепестками диаграммы направленности, с достаточным угловым разделением, что позволяет различать их с использованием разных лепестков диаграммы направленности восходящей линии связи.
Кроме того, здесь раскрыты различные дополнительные иллюстративные варианты осуществления. Некоторые такие варианты осуществления предусматривают решения для выбора физического канала произвольного доступа на основании самого сильного лепестка диаграммы направленности, принятого по нисходящей линии связи. В одном иллюстративном варианте осуществления, пользовательское оборудование может осуществлять этапы:
- приема и обнаружения опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности передачи (BRS);
- определения предпочтительного BRS на основании мощности принятого BRS;
- выбора ресурса ответа произвольного доступа на основании предпочтительного BRS;
- передачи физического канала произвольного доступа (PRACH) на сетевой узел через выбранный ресурс;
- в необязательном порядке, выбора ресурса ответа произвольного доступа на основании заранее заданных правил ассоциирования, известных на пользовательском оборудовании;
- в необязательном порядке, ресурс ответа произвольного доступа является преамбулой и/или частотно-временным ресурсом;
в другом иллюстративном варианте осуществления, сетевой узел может осуществлять этапы:
- передачи уникального BRS в каждом лепестке диаграммы направленности нисходящей линии связи;
- случайного выбора новой преамбулы для обнаружения;
- выбора лепестка диаграммы направленности восходящей линии связи согласно заранее заданным правилам ассоциирования, известным на сетевом узле;
- обнаружения преамбулы;
- передачи ответа произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности/направлении лепестка диаграммы направленности/с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы;
- в необязательном порядке, выбора возможного частотно-временного ресурса согласно заранее заданному правилу связывания, известному на сетевом узле;
- в необязательном порядке, передачи ответа произвольного доступа согласно заранее заданному правилу связывания, известному на сетевом узле.
Другие реализации могут включать в себя устройство беспроводной связи и/или узел доступа, выполненное/ый с возможностью реализации описанного способа, или систему беспроводной связи, в которой устройство беспроводной связи и/или узел доступа реализуют описанный способ.
Некоторые варианты осуществления изобретения могут обеспечивать одно или более технических преимуществ. Например, в некоторых вариантах осуществления, поскольку сеть знает, какой лепесток диаграммы направленности использовать для ответа канала произвольного доступа, покрытие ответов канала произвольного доступа повышается. Другое техническое преимущество может состоять в том, что, процедура канала произвольного доступа может завершаться раньше, что повышает латентность и снижает помеху в сети. Другое техническое преимущество может состоять в устранении необходимости калибровки и выравнивания RF для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, что снижает стоимость реализации и энергопотребление.
Дополнительное техническое преимущество может состоять в том, что вычислительная сложность на eNode снижается. Детектору преамбулы физического канала произвольного доступа на eNode B нужно искать только подмножество последовательностей в каждом направлении восходящей линии связи приемника. Это подмножество равно подмножеству последовательностей физического канала произвольного доступа, которые отображаются в тот же лепесток диаграммы направленности для передачи нисходящей линии связи (или направление в пространстве), что и лепесток диаграммы направленности восходящей линии связи приемника (или направление в пространстве).
Некоторые варианты осуществления могут извлекать пользу из некоторых, ни одного или всех этих преимуществ. Специалисту в данной области техники нетрудно понять и другие технические преимущества.
В конкретных иллюстративных реализациях, предложенные решения могут обеспечивать способы выбора произвольного доступа предпочтительного лепестка диаграммы направленности нисходящей линии связи. В одном иллюстративном варианте осуществления, пользовательское оборудование может осуществлять этапы:
- приема и обнаружения опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности передачи (BRS);
- определения предпочтительного BRS на основании мощности принятого BRS;
- выбора ресурса ответа произвольного доступа на основании предпочтительного BRS;
- передачи физического канала произвольного доступа (PRACH) на сетевой узел через выбранный ресурс;
- в необязательном порядке, выбора ресурса ответа произвольного доступа на основании заранее заданных правил ассоциирования, известных на пользовательском оборудовании;
- в необязательном порядке, ресурс ответа произвольного доступа является преамбулой и/или частотно-временным ресурсом;
В другом иллюстративном варианте осуществления, сетевой узел может осуществлять этапы:
- передачи уникального BRS в каждом лепестке диаграммы направленности нисходящей линии связи;
- случайного выбора новой преамбулы для обнаружения;
- выбора лепестка диаграммы направленности восходящей линии связи согласно заранее заданным правилам ассоциирования, известным на сетевом узле;
- обнаружения преамбулы;
- передачи ответа произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности/направлении лепестка диаграммы направленности/с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы;
- в необязательном порядке, выбора возможного частотно-временного ресурса согласно заранее заданному правилу связывания, известному на сетевом узле;
- в необязательном порядке, передачи ответа произвольного доступа согласно заранее заданному правилу связывания, известному на сетевом узле.
Другие реализации могут включать в себя устройство беспроводной связи и/или узел доступа, выполненное/ый с возможностью реализации описанного способа, или систему беспроводной связи, в которой устройство беспроводной связи и/или узел доступа реализуют описанный способ.
Некоторые варианты осуществления изобретения могут обеспечивать одно или более технических преимуществ. Например, в некоторых вариантах осуществления, поскольку сеть знает, какой лепесток диаграммы направленности использовать для ответа канала произвольного доступа, покрытие ответов канала произвольного доступа повышается. Другое техническое преимущество может состоять в том, что, процедура канала произвольного доступа может завершаться раньше, что повышает латентность и снижает помеху в сети. Другое техническое преимущество может состоять в устранении необходимости калибровки и выравнивания RF для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, что снижает стоимость реализации и энергопотребление.
Дополнительное техническое преимущество может состоять в том, что вычислительная сложность на eNode снижается. Детектору преамбулы физического канала произвольного доступа на eNode B нужно искать только подмножество последовательностей в каждом направлении восходящей линии связи приемника. Это подмножество равно подмножеству последовательностей физического канала произвольного доступа, которые отображаются в тот же лепесток диаграммы направленности для передачи нисходящей линии связи (или направление в пространстве), что и лепесток диаграммы направленности восходящей линии связи приемника (или направление в пространстве).
Некоторые варианты осуществления могут извлекать пользу из некоторых, ни одного или всех этих преимуществ. Специалисту в данной области техники нетрудно понять и другие технические преимущества.
Можно предложить модификации, добавления или исключения для раскрытых здесь систем и устройств, не выходя за рамки объема изобретения. Компоненты систем и устройств могут быть объединены или разделены. Кроме того, операции систем и устройств могут осуществляться большим, меньшим количеством компонентов или другими компонентами. Дополнительно, операции систем и устройств могут осуществляться с использованием любой подходящей логики, содержащей программное обеспечение, оборудование и/или другую логику. Используемое в этом документе слово ʺкаждыйʺ означает каждый член множества или каждый член подмножества множества.
Можно предложить модификации, добавления или исключения для раскрытых здесь способов, не выходя за рамки объема изобретения. Способы может включать в себя большее, меньшее количество этапов или другие этапы. Дополнительно, этапы могут осуществляться в любом подходящем порядке.
Хотя это изобретение описано применительно к некоторым вариантам осуществления, изменения и перестановки вариантов осуществления будут очевидны специалистам в данной области техники. Соответственно, вышеприведенное описание вариантов осуществления не ограничивает это изобретение. Возможны и другие изменения, замены и альтернативы, не выходящие за рамки сущности и объема этого изобретения, которые определяются нижеследующей формулой изобретения.

Claims (59)

1. Способ в беспроводном устройстве (110) связи для осуществления произвольного доступа к сетевому узлу (115), причем способ содержит этапы, на которых:
- принимают (804) множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS, нисходящей линии связи от сетевого узла (115);
- определяют (806) предпочтительный BRS на основании мощности принятого сигнала для каждого BRS и
- выбирают (808), на основании предпочтительного BRS, ресурс произвольного доступа, подлежащий использованию для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел (115) согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, задающим связь между ресурсом произвольного доступа и BRS; а также
- используют (810) выбранный ресурс произвольного доступа при передаче попытки произвольного доступа на сетевой узел (115), благодаря чему выбор ресурса произвольного доступа указывает сетевому узлу, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство связи предпочитает использовать для передач нисходящей линии связи,
причем выбор (808) содержит этап, на котором выбирают (808a) из множества преамбул преамбулу, подлежащую использованию для передачи попытки произвольного доступа,
причем выбор (808) содержит этап, на котором выбирают (808d) преамбулу произвольного доступа из множества преамбул с использованием функции или поисковой таблицы, указанной в руководстве пользователя или стандарте или заданной предыдущей широковещательной сигнализацией или сконфигурированной сигнализацией в содействующей традиционной сети беспроводного устройства (110) связи.
2. Способ по п. 1, в котором при выборе (808) используют функцию или поисковую таблицу, причем функция или поисковая таблица заданы предыдущей широковещательной сигнализацией.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором выбор (808) содержит этап, на котором выбирают (808b) временной и/или частотный ресурс, подлежащий использованию для передачи попытки произвольного доступа.
4. Способ по п. 1 или 2, в котором ресурсы произвольного доступа делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигналом для конкретного лепестка диаграммы направленности, ассоциирование между BRS и преамбулой задается спецификацией стандарта.
5. Способ в сетевом узле (115) для поддержки произвольного доступа от беспроводного устройства (110) связи, причем способ содержит этапы, на которых:
- передают (802) множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS;
- обнаруживают (820) преамбулу произвольного доступа в сигнале, принятом от беспроводного устройства (110) связи, причем упомянутое обнаружение преамбулы указывает BRS, предпочтительный для упомянутого беспроводного устройства связи, согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, задающим связь между ресурсом произвольного доступа и BRS, при этом преамбула произвольного доступа основана на функции или поисковой таблице, указанной в руководстве пользователя или стандарте или заданной предыдущей широковещательной сигнализацией или сконфигурированной сигнализацией в содействующей традиционной сети беспроводного устройства (110) связи; и
- передают (814) ответ произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности и/или направлении лепестка диаграммы направленности и/или с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы.
6. Способ по п. 5, в котором преамбула произвольного доступа основана на функции или поисковой таблице, причем функция или поисковая таблица заданы предыдущей широковещательной сигнализацией.
7. Способ по п. 5 или 6, дополнительно содержащий этап, на котором
- выбирают (813) лепесток диаграммы направленности восходящей линии связи для обнаружения (820) преамбулы произвольного доступа согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и лепестками диаграммы направленности восходящей линии связи, известным на сетевом узле (115).
8. Способ по любому из пп. 5 или 6, дополнительно содержащий этап, на котором:
- выбирают (813a) временной и/или частотный ресурс для обнаружения преамбулы согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и частотно-временными ресурсами, известным на сетевом узле (115).
9. Способ по п. 5 или 6, в котором передача (814) дополнительно содержит этап, на котором:
- передают (814a) ответ произвольного доступа согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, известным на сетевом узле (115).
10. Способ по п. 5 или 6, в котором обнаружение (820) дополнительно содержит этап, на котором ищут (820a) подмножество преамбул в каждом лепестке диаграммы направленности восходящей линии связи, для которого подмножество ассоциированного BRS передается на нисходящей линии связи, причем каждый BRS указывает искомое подмножество преамбул.
11. Способ по п. 5 или 6, в котором преамбульные последовательности и ресурсы повторно используются для BRS, ассоциированных с лепестками диаграммы направленности нисходящей линии связи, имеющими заранее определенное угловое разделение.
12. Способ по п. 5 или 6, в котором ресурсы произвольного доступа делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигналом для конкретного лепестка диаграммы направленности, ассоциирование между BRS и преамбулой задается спецификацией стандарта.
13. Беспроводное устройство (110) связи, выполненное с возможностью осуществления произвольного доступа к сетевому узлу (115), причем беспроводное устройство содержит средство обработки, выполненное с возможностью:
- принимать множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS, нисходящей линии связи от сетевого узла (115);
- определять предпочтительный BRS на основании мощности принятого сигнала для каждого BRS и
- выбирать, на основании предпочтительного BRS, ресурс произвольного доступа, подлежащий использованию для передачи попытки произвольного доступа на сетевой узел (115) согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, задающим связь между ресурсом произвольного доступа и BRS; а также
- использовать выбранный ресурс произвольного доступа при передаче попытки произвольного доступа на сетевой узел (115), благодаря чему выбор ресурса произвольного доступа указывает сетевому узлу, какой лепесток диаграммы направленности нисходящей линии связи беспроводное устройство связи предпочитает использовать для передач нисходящей линии связи,
причем средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- выбирать из множества преамбул преамбулу, подлежащую использованию для передачи попытки произвольного доступа,
причем средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- выбирать преамбулу произвольного доступа из множества преамбул с использованием функции или поисковой таблицы, указанной в руководстве пользователя или стандарте или заданной предыдущей широковещательной сигнализацией или сконфигурированной сигнализацией в содействующей традиционной сети беспроводного устройства (110) связи.
14. Беспроводное устройство (110) связи по п. 13, в котором при выборе используются функция или поисковая таблица, причем функция или поисковая таблица заданы предыдущей широковещательной сигнализацией.
15. Беспроводное устройство (110) связи по п. 13 или 14, в котором средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- выбирать временной и/или частотный ресурс, подлежащий использованию для передачи попытки произвольного доступа.
16. Беспроводное устройство (110) связи по п. 13 или 14, в котором ресурсы произвольного доступа делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигналом для конкретного лепестка диаграммы направленности, ассоциирование между BRS и преамбулой задается спецификацией стандарта.
17. Беспроводное устройство (110) связи по п. 13 или 14, в котором средство обработки содержит процессор (920) и память (930), причем в упомянутой памяти содержатся инструкции, исполняемые упомянутым процессором.
18. Беспроводное устройство (110) связи по п. 13 или 14, дополнительно содержащий приемопередатчик (910), выполненный с возможностью передачи беспроводных сигналов на сетевой узел (115) и приема беспроводных сигналов от него.
19. Сетевой узел (115), выполненный с возможностью поддержки произвольного доступа от беспроводного устройства (110) связи, причем сетевой узел содержит средство обработки, выполненное с возможностью:
- передавать множество опорных сигналов для конкретного лепестка диаграммы направленности, BRS;
- обнаруживать преамбулу произвольного доступа в сигнале, принятом от беспроводного устройства (110) связи, причем упомянутое обнаружение преамбулы указывает BRS, предпочтительный для упомянутого беспроводного устройства связи, согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, задающим связь между ресурсом произвольного доступа и BRS, при этом преамбула произвольного доступа основана на функции или поисковой таблице, указанной в руководстве пользователя или стандарте или заданной предыдущей широковещательной сигнализацией или сконфигурированной сигнализацией в содействующей традиционной сети беспроводного устройства (110) связи; и
- передавать ответ произвольного доступа в том же лепестке диаграммы направленности и/или направлении лепестка диаграммы направленности и/или с теми же весовыми коэффициентами формирования диаграммы направленности, что и предпочтительный BRS, указанный посредством обнаружения преамбулы.
20. Сетевой узел (115) по п. 19, в котором преамбула произвольного доступа основана на функции или поисковой таблице, причем функция или поисковая таблица заданы предыдущей широковещательной сигнализацией.
21. Сетевой узел (115) по п. 19 или 20, в котором средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- выбирать лепесток диаграммы направленности восходящей линии связи для обнаружения преамбулы произвольного доступа согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и лепестками диаграммы направленности восходящей линии связи, известным на сетевом узле (115).
22. Сетевой узел (115) по п. 19 или 20, в котором средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- выбирать временной и/или частотный ресурс для обнаружения преамбулы согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования между преамбулами и частотно-временными ресурсами, известным на сетевом узле (115).
23. Сетевой узел (115) по п. 19 или 20, в котором средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- передавать ответ произвольного доступа согласно одному или более заранее заданным правилам ассоциирования, известным на сетевом узле (115).
24. Сетевой узел (115) по п. 19 или 20, в котором средство обработки дополнительно выполнено с возможностью:
- искать подмножество преамбул в каждом лепестке диаграммы направленности восходящей линии связи, для которого подмножество ассоциированного BRS передается на нисходящей линии связи, причем каждый BRS указывает искомое подмножество преамбул.
25. Сетевой узел (115) связи по п. 19 или 20, в котором преамбульные последовательности и ресурсы повторно используются для BRS, ассоциированных с лепестками диаграммы направленности нисходящей линии связи, имеющими заранее определенное угловое разделение.
26. Сетевой узел (115) связи по п. 19 или 20, в котором ресурсы произвольного доступа делятся на группы, где каждая группа ассоциирована с опорным сигналом для конкретного лепестка диаграммы направленности, ассоциирование между BRS и преамбулой задается спецификацией стандарта.
27. Сетевой узел (115) связи по п. 19 или 20, в котором средство обработки содержит процессор (1020) и память (1030), причем в упомянутой памяти содержатся инструкции, исполняемые упомянутым процессором.
28. Сетевой узел (115) связи по п. 19 или 20, дополнительно содержащий:
- приемопередатчик (1010), выполненный с возможностью передачи беспроводных сигналов на беспроводное устройство (110) связи и приема беспроводных сигналов от него; и
- сетевой интерфейс (1040), выполненный с возможностью передачи сигналов на внутренние сетевые компоненты.
29. Система беспроводной связи, содержащая беспроводное устройство связи по любому из пп. 13-18 и сетевой узел по любому из пп. 19-28.
RU2016141578A 2014-03-25 2014-08-27 Система и способ физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности RU2684758C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461970145P 2014-03-25 2014-03-25
US61/970,145 2014-03-25
PCT/SE2014/050986 WO2015147717A1 (en) 2014-03-25 2014-08-27 System and method for beam-based physical random-access

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016141578A3 RU2016141578A3 (ru) 2018-04-25
RU2016141578A RU2016141578A (ru) 2018-04-25
RU2684758C2 true RU2684758C2 (ru) 2019-04-12

Family

ID=51619245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141578A RU2684758C2 (ru) 2014-03-25 2014-08-27 Система и способ физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности

Country Status (20)

Country Link
US (5) US9814068B2 (ru)
EP (3) EP4002951B1 (ru)
JP (1) JP6453901B2 (ru)
KR (2) KR102148594B1 (ru)
CN (2) CN111669826A (ru)
AP (1) AP2016009500A0 (ru)
AU (2) AU2014388444A1 (ru)
BR (1) BR112016022044B1 (ru)
CA (1) CA2943697C (ru)
CL (1) CL2016002411A1 (ru)
DK (1) DK3123802T3 (ru)
ES (2) ES2704680T3 (ru)
MX (1) MX364274B (ru)
MY (1) MY180771A (ru)
PH (1) PH12016501858B1 (ru)
PL (2) PL3462798T3 (ru)
PT (2) PT3123802T (ru)
RU (1) RU2684758C2 (ru)
SG (1) SG11201607912QA (ru)
WO (1) WO2015147717A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786013C1 (ru) * 2019-04-26 2022-12-15 Нтт Докомо, Инк. Базовая радиостанция

Families Citing this family (182)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2014388444A1 (en) * 2014-03-25 2016-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for beam-based physical random-access
CN113543361B (zh) 2014-04-30 2024-07-09 株式会社Ntt都科摩 终端、基站、系统以及通信方法
CN108769894B (zh) 2014-07-25 2019-05-10 华为技术有限公司 一种高频系统下的通信设备及方法
KR102341215B1 (ko) * 2014-11-26 2021-12-20 삼성전자주식회사 빔포밍을 이용하는 이동 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 기법
US9907093B2 (en) * 2014-12-29 2018-02-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for random access in communications system
US9872277B2 (en) * 2014-12-30 2018-01-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Beam selection apparatus and method for selecting beam in a fixed beam terminal
US20160192400A1 (en) * 2014-12-30 2016-06-30 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving random access channel signal in wireless communication system
EP3661301B1 (en) 2015-02-12 2023-06-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal transmission apparatus, system, and method
CN108141884B (zh) 2015-07-16 2021-07-20 Zte维创通讯公司 基于测量的随机接入配置
WO2017028887A1 (en) * 2015-08-17 2017-02-23 Nokia Solutions And Networks Oy User device beam selection for scheduled uplink transmission in wireless networks
MY194281A (en) * 2015-08-27 2022-11-25 Huawei Tech Co Ltd Method for indicating synchronization signal period, base station and terminal
US11382081B2 (en) * 2015-10-16 2022-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for system information acquisition in wireless communication system
DE112016004912T5 (de) * 2015-10-27 2018-07-12 Intel IP Corporation Vorrichtungen und Verfahren für robustes Messen und Empfangen von Daten
US20170127367A1 (en) 2015-10-28 2017-05-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Beam-Scan Time Indicator
RU2694015C1 (ru) * 2015-11-24 2019-07-08 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон ( Пабл) Беспроводное устройство, узел сети радиосвязи и осуществляемый в них способ управления передачей сигналов в сети беспроводной связи
TWI609574B (zh) 2015-12-04 2017-12-21 財團法人工業技術研究院 適用於毫米波通訊系統的網路登錄後的連結方法、及使用該方法之用戶設備與基站
WO2017099836A1 (en) * 2015-12-08 2017-06-15 Intel IP Corporation Beam refinement reference signal generation
WO2017099830A1 (en) * 2015-12-08 2017-06-15 Intel IP Corporation Events to trigger brs-rp (beam reference signal received power) report
US20170181193A1 (en) * 2015-12-16 2017-06-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for receiving uplink signal
US9930656B2 (en) * 2015-12-21 2018-03-27 Intel IP Corporation Cell search and synchronization in millimeter-wave capable small cells
WO2017111987A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Intel IP Corporation Lte assisted prach transmission in 5g systems
KR20170084611A (ko) * 2016-01-12 2017-07-20 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 랜덤 접속 방법 및 장치
KR20170085428A (ko) * 2016-01-14 2017-07-24 삼성전자주식회사 빔포밍 기반 시스템에서 빔 추적 및 빔 피드백 동작을 수행하는 시스템, 방법, 및 장치
US10524150B2 (en) 2016-01-14 2019-12-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for generating cell measurement information in a wireless communication system
US10270514B2 (en) 2016-01-14 2019-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for generating beam measurement information in a wireless communication system
WO2017123060A1 (en) 2016-01-14 2017-07-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System, method, and apparatus of beam-tracking and beam feedback operation in a beam-forming based system
WO2017127126A1 (en) * 2016-01-19 2017-07-27 Intel IP Corporation Devices and methods for providing 5g uplink request
WO2017130989A1 (ja) * 2016-01-29 2017-08-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6676766B2 (ja) * 2016-02-03 2020-04-08 株式会社Nttドコモ 無線通信方法
CN107041012B (zh) * 2016-02-03 2022-11-22 北京三星通信技术研究有限公司 基于差分波束的随机接入方法、基站设备及用户设备
WO2017135593A1 (ko) * 2016-02-04 2017-08-10 주식회사 케이티 초고주파 이동 통신 시스템의 기준 신호 및 피드백 송수신 방법 및 그 장치
US10720973B2 (en) 2016-02-04 2020-07-21 Kt Corporation Method for ultra-high frequency mobile communication system transreceiving reference signal and feedback and apparatus for same
ES2949298T3 (es) * 2016-02-04 2023-09-27 Ntt Docomo Inc Equipo de usuario y método de acceso aleatorio
US10873380B2 (en) 2016-02-15 2020-12-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive beam selection in a wireless communication system
KR101769701B1 (ko) 2016-02-22 2017-08-18 한국과학기술원 Bdma 시스템에서의 랜덤 액세스 방법 및 패턴/편파 bdma 시스템에서의 랜덤 액세스 방법
WO2017146550A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for performing random access in beam-formed system
CN107182120B (zh) * 2016-03-09 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种随机接入的方法及装置
WO2017164933A1 (en) * 2016-03-21 2017-09-28 Intel IP Corporation Beam management for dual transmission point hybrid beamforming systems in 5g
US20190058518A1 (en) * 2016-03-24 2019-02-21 Nokia Solutions And Networks Oy Beam based communication device and access point
WO2017171901A1 (en) * 2016-03-29 2017-10-05 Intel IP Corporation Frame structures for beam switching and refinement in cellular systems
US20190104551A1 (en) * 2016-03-30 2019-04-04 Idac Holdings, Inc. Method for initial access using signatures
TWI724119B (zh) * 2016-04-01 2021-04-11 美商高通公司 使用多個符號的隨機存取訊息傳輸的無線通訊的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體
US10356823B2 (en) 2016-04-01 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Random access message transmission using multiple symbols
KR20170114911A (ko) * 2016-04-04 2017-10-16 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
WO2017176022A1 (en) * 2016-04-04 2017-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for managing beam in beamforming system
WO2017176017A1 (en) 2016-04-04 2017-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving feedback in wireless communication system
US10135512B2 (en) 2016-04-06 2018-11-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for millimeter wave communications
US10057787B2 (en) * 2016-04-06 2018-08-21 Futurewei Technologies, Inc. System and method for millimeter wave communications
US11088747B2 (en) 2016-04-13 2021-08-10 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
US10615862B2 (en) 2016-04-13 2020-04-07 Qualcomm Incorporated System and method for beam adjustment request
US10425200B2 (en) * 2016-04-13 2019-09-24 Qualcomm Incorporated System and method for beam adjustment request
US11968718B2 (en) 2016-04-15 2024-04-23 Nokia Technologies Oy Random access preamble selection
EP3236593B1 (en) * 2016-04-21 2019-05-08 LG Electronics Inc. -1- Method and apparatus for transmitting uplink data in wireless communication system
US10887143B2 (en) 2016-05-06 2021-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for initial access in wireless communication systems
EP3456017B1 (en) * 2016-05-10 2022-06-01 Nokia Technologies Oy Antenna co-location and receiver assumptions
US10383150B2 (en) * 2016-05-11 2019-08-13 Ofinno, Llc Random access process in a wireless device and wireeless network
CN106900074B (zh) * 2016-05-13 2019-06-14 中国移动通信有限公司研究院 一种随机接入方法、装置、相关设备和系统
MA44176B1 (fr) 2016-05-13 2019-10-31 Ericsson Telefon Ab L M Procédés et dispositifs pour permettre la réception d'émissions de balayage de faisceau
KR102313906B1 (ko) * 2016-05-13 2021-10-18 한국전자통신연구원 제어 채널을 위한 자원의 설정 정보를 전송하는 방법 및 장치, 상향링크 drs를 위한 자원의 설정 정보를 전송하는 방법 및 장치, 서브프레임/슬롯의 타입을 지시하는 지시자를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 하향링크 심볼의 개수를 전송하는 방법 및 장치
CN106900075A (zh) * 2016-05-13 2017-06-27 中国移动通信有限公司研究院 一种随机接入方法、装置、相关设备和系统
US10568140B2 (en) * 2016-05-16 2020-02-18 Qualcomm Incorporated Beam and symbol selection to transmit RACH
WO2017201509A1 (en) * 2016-05-20 2017-11-23 Intel IP Corporation Beamforming architecture of control and data in massive mimo system
US10887035B2 (en) * 2016-06-01 2021-01-05 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US11563505B2 (en) 2016-06-01 2023-01-24 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US11297608B2 (en) * 2016-06-03 2022-04-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information in wireless communication system and device therefor
KR102226264B1 (ko) 2016-06-10 2021-03-09 에스케이텔레콤 주식회사 동기신호 전송 장치 및 동기신호 전송 방법
WO2017217636A1 (ko) * 2016-06-13 2017-12-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 동기 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
EP3469728B1 (en) * 2016-06-13 2020-03-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Assisted beamforming at mobility
EP4346116A3 (en) 2016-06-15 2024-05-08 InterDigital Patent Holdings, Inc. Random access procedures in next generation networks
WO2017214969A1 (en) * 2016-06-17 2017-12-21 Nokia Technologies Oy Enhanced uplink beam selection for massive mimo system
CN107592148B (zh) * 2016-07-06 2020-10-23 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中处理波束成型的方法和装置
WO2018012619A1 (ja) * 2016-07-15 2018-01-18 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10368373B2 (en) * 2016-07-25 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Beam selection and refinement during a random access channel (RACH) procedure
US10554284B2 (en) * 2016-08-01 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Beam refinement for active and candidate beams
CN106255037B (zh) * 2016-08-01 2020-04-24 上海无线通信研究中心 基于大规模mimo技术的物联网设备随机接入方法及其系统
US10841057B2 (en) * 2016-08-08 2020-11-17 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for UE-specific beam management for high frequency wireless communication
CN107734559B (zh) * 2016-08-10 2023-05-23 中兴通讯股份有限公司 一种无线接入的方法、设备和系统
US11412446B2 (en) 2016-08-10 2022-08-09 Idac Holdings, Inc. Network energy efficiency
KR20180017909A (ko) * 2016-08-11 2018-02-21 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 하향링크 빔의 특성에 따라 랜덤 엑세스 과정을 선택하는 방법 및 장치
CN107734690B (zh) * 2016-08-12 2023-05-12 华为技术有限公司 随机接入方法、装置、系统、终端和基站
US10498504B2 (en) * 2016-08-12 2019-12-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for user equipment operations management
WO2018028701A1 (zh) * 2016-08-12 2018-02-15 华为技术有限公司 随机接入方法、装置、系统、终端和基站
GB2552953A (en) * 2016-08-12 2018-02-21 Nec Corp Communication system
US10764838B2 (en) 2016-09-06 2020-09-01 Lg Electronics Inc. Method for receiving BRS and PBCH in wireless communication system and device for same
US10405353B2 (en) * 2016-09-23 2019-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for random access in wireless systems
CN107872869A (zh) * 2016-09-26 2018-04-03 北京信威通信技术股份有限公司 一种发送消息的方法及装置
EP4250589A3 (en) * 2016-09-29 2023-11-15 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio base station, radio communication method and radio communication system
WO2018064348A1 (en) * 2016-09-29 2018-04-05 Intel IP Corporation Hierarchical beam search port and group management
CN107888237B (zh) * 2016-09-30 2022-06-21 北京三星通信技术研究有限公司 初始接入和随机接入的方法、基站设备及用户设备
CN107919897B (zh) 2016-10-09 2022-05-17 株式会社Ntt都科摩 上行随机接入时执行的波束确定方法、用户设备和基站
CN109891797B (zh) * 2016-10-12 2020-10-23 华为技术有限公司 基于波束的随机接入
US11265880B2 (en) * 2016-11-03 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Beam sets for cell and beam mobility
US10903877B2 (en) 2016-11-03 2021-01-26 Mediatek Inc. Initial access procedure for multi-beam operation
WO2018130873A2 (en) * 2016-11-04 2018-07-19 Zte Wistron Telecom Ab Random access measurement indication
WO2018084412A1 (ko) * 2016-11-04 2018-05-11 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 하향링크 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP7064493B2 (ja) 2016-11-04 2022-05-10 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) アクセス手順を実施する方法、デバイス、およびネットワークノード
KR102092560B1 (ko) * 2016-11-04 2020-03-25 주식회사 케이티 무선 통신에서 멀티 빔 기반 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 장치
WO2018106260A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Intel Corporation Shared-channel access control in beamforming architecture
US11051342B2 (en) * 2016-12-26 2021-06-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Random access method and apparatus
CN110063031B (zh) 2016-12-28 2022-10-04 摩托罗拉移动有限责任公司 传输波束指示
CN110140299A (zh) 2017-01-02 2019-08-16 瑞典爱立信有限公司 用于管理无线通信网络中的通信的无线设备及其中执行的方法
EP3533150A1 (en) * 2017-01-05 2019-09-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Configuration of beamforming mode
CN110024468B (zh) 2017-01-05 2023-04-28 Zte维创通讯公司 随机接入配置
WO2018127487A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Sony Mobile Communications Inc. Low-latency random access for wireless networks
EP3566488B1 (en) * 2017-01-05 2022-06-29 Nokia Technologies Oy Method, computer program and apparatus for selecting a beam for handover
WO2018128573A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio network nodes, wireless device and methods performed therein
US10455547B2 (en) * 2017-01-09 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Provision of a paging response between transmissions of a paging indication and paging information
KR102766993B1 (ko) * 2017-01-10 2025-02-11 주식회사 케이티 기지국, 단말, 그리고 이들의 상향 링크 데이터, 하향 링크 데이터의 전송 방법
US20180220450A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-02 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods
US10728898B2 (en) * 2017-02-06 2020-07-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for use in transmitting signal, terminal device, and network device
US10595217B2 (en) 2017-02-13 2020-03-17 Qualcomm Incorporated Flexible interleaving for wireless communications
EP3583813B1 (en) 2017-02-15 2021-04-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Managing communication in a wireless communication network
SG11201908816VA (en) * 2017-03-24 2019-10-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Resource indicating method, apparatus, access network device, terminal and system
US10257835B2 (en) 2017-03-24 2019-04-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating enhanced beam management in a wireless communication system
GB2560898A (en) * 2017-03-24 2018-10-03 Tcl Communication Ltd Methods and devices associated with a synchronization process with beamsweeping in a radio access network
CN108668362A (zh) * 2017-03-27 2018-10-16 中兴通讯股份有限公司 一种随机接入物理资源的指示方法及装置
CN108667496B (zh) 2017-03-31 2021-10-26 大唐移动通信设备有限公司 一种获取、反馈发送波束信息的方法及装置
US11134492B2 (en) * 2017-04-12 2021-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam recovery in next generation wireless systems
JPWO2018203378A1 (ja) * 2017-05-01 2020-03-26 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018201380A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Motorola Mobility Llc Determining a beam for preamble transmission
US9949298B1 (en) 2017-05-04 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating signaling and transmission protocols for enhanced beam management for initial access
WO2018201670A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Ue selection of common and dedicated rach resources
CN108809585B (zh) * 2017-05-05 2024-03-29 华为技术有限公司 一种信息传输方法和装置
CN108882259B (zh) * 2017-05-16 2020-10-27 维沃移动通信有限公司 一种随机接入的方法、终端、源基站和目标基站
CN110603737B (zh) 2017-06-02 2022-04-01 苹果公司 用于新无线电(nr)的波束成形测量
US12075370B2 (en) * 2017-06-13 2024-08-27 Qualcomm Incorporated Signaling for detected synchronization signal blocks
CN109151923B (zh) * 2017-06-16 2023-12-12 华为技术有限公司 通信方法和装置
WO2018231553A2 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Intel IP Corporation Power ramping and control in new radio (nr) devices
CN109644511B (zh) * 2017-06-16 2020-05-12 Oppo广东移动通信有限公司 随机接入信号传输方法及相关产品
CN109104227A (zh) 2017-06-20 2018-12-28 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备、方法和存储介质
US10805959B2 (en) 2017-07-18 2020-10-13 Qualcomm Incorporated Beam indication during random access channel (RACH) procedure
EP3662587B1 (en) * 2017-08-01 2023-10-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method, base station and a user equipment for selecting a set of beams to be monitored by said ue
CN109392185B (zh) * 2017-08-02 2020-04-14 维沃移动通信有限公司 一种随机接入方法和用户终端
JP7319962B2 (ja) 2017-08-10 2023-08-02 アイピーエルエー ホールディングス インコーポレイテッド 新無線におけるコネクテッドモードのモビリティ
CN109392150B (zh) * 2017-08-11 2019-11-15 维沃移动通信有限公司 一种随机接入资源的处理方法和装置
US10965360B2 (en) * 2017-08-23 2021-03-30 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to beam refinement
KR102297264B1 (ko) 2017-08-24 2021-09-03 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 3gpp nr을 위한 베이스 그래프 선택
US11477824B2 (en) * 2017-09-07 2022-10-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for request multiplexing
US10312988B2 (en) 2017-09-15 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Two reference signal beam reporting and identification
CN111165059B (zh) * 2017-09-27 2023-05-26 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于使用波束形成的无线网络的切换程序
CN111406421B (zh) 2017-09-28 2022-06-10 瑞典爱立信有限公司 切换执行中的多波束随机接入过程
WO2019069152A1 (en) 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) RANDOM ACCESS CHANNEL CONFIGURATION FOR WIRELESS COMMUNICATIONS
US10524266B2 (en) 2017-10-20 2019-12-31 Google Llc Switching transmission technologies within a spectrum based on network load
CN109756977B (zh) * 2017-11-03 2021-11-12 维沃移动通信有限公司 随机接入方法和用户终端
WO2019096395A1 (en) * 2017-11-16 2019-05-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Processing device and methods thereof
WO2019098906A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improvements related to random access in wireless communications
CN109831795B (zh) * 2017-11-23 2022-04-12 华为技术有限公司 随机接入前导序列的发送方法及装置
US11006413B2 (en) 2017-12-06 2021-05-11 Google Llc Narrow-band communication
US10779303B2 (en) 2017-12-12 2020-09-15 Google Llc Inter-radio access technology carrier aggregation
US10608721B2 (en) 2017-12-14 2020-03-31 Google Llc Opportunistic beamforming
US11246143B2 (en) 2017-12-15 2022-02-08 Google Llc Beamforming enhancement via strategic resource utilization
US10868654B2 (en) 2017-12-15 2020-12-15 Google Llc Customizing transmission of a system information message
WO2019118020A1 (en) 2017-12-15 2019-06-20 Google Llc Satellite-based narrow-band communication
CN110035501B (zh) * 2018-01-11 2024-07-16 北京璟石知识产权管理有限公司 通信方法和装置
CN110035558B (zh) * 2018-01-11 2021-03-26 华硕电脑股份有限公司 通过随机接入程序恢复波束失效的方法和设备
US10791579B2 (en) * 2018-01-12 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Random access response (RAR) monitoring for multiple preamble transmissions in multi-beam operation
KR102469934B1 (ko) * 2018-01-22 2022-11-22 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 빔 선택 우선 순위
CN110139382B (zh) * 2018-02-09 2024-03-19 华为技术有限公司 随机接入前导的发送方法、接收方法和装置
US10904924B2 (en) * 2018-02-23 2021-01-26 Qualcomm Incorporated NR RACH MSG1 configuration for CV2X
WO2019164429A1 (en) * 2018-02-26 2019-08-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam selection for pdcch order
US11251847B2 (en) * 2018-03-28 2022-02-15 Google Llc User device beamforming
US10939442B2 (en) * 2018-04-06 2021-03-02 Mediatek Inc. Beam selection and resource allocation for beam-formed random access procedure
KR102480041B1 (ko) * 2018-04-20 2022-12-21 한국전자통신연구원 무선 링크 재설정 방법, 이를 이용하는 무선통신 디바이스
CN112385170B (zh) 2018-05-16 2023-11-24 瑞典爱立信有限公司 成本有效的prach检测
WO2020010498A1 (en) 2018-07-10 2020-01-16 Zte Corporation Random access resource allocation for integrated access and backhaul nodes
US11375507B2 (en) * 2018-07-19 2022-06-28 Qualcomm Incorporated Decoupled uplink/downlink initial access
US11233548B2 (en) 2018-09-10 2022-01-25 Google Llc Fast beam tracking
WO2020064529A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Sony Corporation Communications device and method
US12101817B2 (en) * 2018-10-08 2024-09-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PRACH detection in a radio access network
KR102713390B1 (ko) * 2018-10-24 2024-10-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서의 단말의 동작 방법 및 이를 위한 단말
MX2021004867A (es) * 2018-11-02 2021-06-15 Ericsson Telefon Ab L M Sistemas y métodos para señalizar la diversidad de pdsch.
WO2020034550A1 (en) * 2018-12-28 2020-02-20 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for reducing access delay in a wireless communication
CN113228766B (zh) * 2019-01-04 2024-07-02 上海诺基亚贝尔股份有限公司 终端与无线网络节点之间的通信
CN111278157B (zh) * 2019-01-25 2022-03-25 维沃移动通信有限公司 随机接入资源的选择方法及终端
US11653388B2 (en) * 2019-02-14 2023-05-16 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplex random access channel resource configuration and selection for new radio-unlicensed
US12185379B2 (en) * 2019-04-19 2024-12-31 Lg Electronics Inc. Method for performing random access procedure in wireless communication system and apparatus therefor
WO2020225082A2 (en) * 2019-05-03 2020-11-12 Sony Corporation Methods for beam control signalling, network nodes and wireless devices
JP2019180092A (ja) * 2019-06-11 2019-10-17 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 端末、基地局、基地局コントローラ、およびミリメートル波のセルラー通信方法
JP7535597B2 (ja) 2020-05-08 2024-08-16 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) データ再生インタフェースを有する狭帯域aas受信機
US20230170973A1 (en) * 2020-05-08 2023-06-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Versatile aas receiver
EP3952586A1 (en) 2020-08-07 2022-02-09 Nokia Technologies Oy Methods for ul rach coverage extension
US11696312B2 (en) 2020-11-24 2023-07-04 Qualcomm Incorporated Frequency and state dependent user equipment beam patterns

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1912454A1 (en) * 2006-10-09 2008-04-16 Sony Deutschland Gmbh Transmitting device, receiving device and method for establishing a wireless communication link
EP2076087A2 (en) * 2007-12-26 2009-07-01 Fujitsu Limited Communication method, user equipment and radio base station in radio communication system
RU2472321C1 (ru) * 2009-03-16 2013-01-10 Зти Корпорейшн Способ и абонентский терминал выбора ресурсов случайного доступа
US20130301567A1 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Samsung Electronics Co. Ltd. Scheme for performing beamforming in communication system

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274841A (en) * 1990-10-29 1993-12-28 International Business Machines Corporation Methods for polling mobile users in a multiple cell wireless network
JP2730338B2 (ja) * 1991-07-15 1998-03-25 日本電気株式会社 衛星通信方式
US5638371A (en) * 1995-06-27 1997-06-10 Nec Usa, Inc. Multiservices medium access control protocol for wireless ATM system
CN101442741B (zh) * 1997-04-24 2011-04-13 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法和移动通信系统
US6078576A (en) * 1998-02-04 2000-06-20 Golden Bridge Technology, Inc. High processing gain CDMA/TDMA system and method
JP3798549B2 (ja) * 1998-03-18 2006-07-19 富士通株式会社 無線基地局のマルチビームアンテナシステム
US6643318B1 (en) * 1999-10-26 2003-11-04 Golden Bridge Technology Incorporated Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications
US20140206367A1 (en) * 2000-06-13 2014-07-24 Comcast Cable Communications, Llc Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
GB0020088D0 (en) * 2000-08-15 2000-10-04 Fujitsu Ltd Adaptive beam forming
US7054286B2 (en) * 2000-10-27 2006-05-30 L-3 Communications Corporation Bandwidth allocation and data multiplexing scheme for direct sequence CDMA systems
CN100456758C (zh) * 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
JP4027647B2 (ja) * 2001-11-22 2007-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御方法、通信制御システム、移動機及び基地局
US7277730B2 (en) * 2002-12-26 2007-10-02 Nokia Corporation Method of allocating radio resources in telecommunication system, and telecommunication system
DE10339486A1 (de) 2003-08-27 2005-03-31 Siemens Ag Verfahren zum Ermitteln und Lokalisieren von störobjektebedingten Messsystemfehlern in der Computertomographie
US7321645B2 (en) * 2003-08-29 2008-01-22 Lucent Technologies Inc. Method and arrangement for detecting a random access channel preamble using multiple antenna reception in a communication system
JP4711750B2 (ja) * 2005-04-13 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動局及び基地局並びに通信制御方法
GB2425440B (en) * 2005-04-22 2008-05-21 Toshiba Res Europ Ltd Wireless communications system
GB2426893B (en) * 2005-06-02 2008-08-20 Toshiba Res Europ Ltd Wireless communications system
US8036669B2 (en) * 2006-04-20 2011-10-11 Qualcomm Incorporated Orthogonal resource reuse with SDMA beams
US8675617B2 (en) * 2006-06-02 2014-03-18 Interdigital Technology Corporation Methods for improving wireless communications when interference or signal loss is directional in nature
KR101425981B1 (ko) * 2007-03-21 2014-08-05 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 전용 기준 신호 모드에 기초하여 리소스 블록 구조를 전송 및 디코딩하는 mimo 무선 통신 방법 및 장치
KR101519345B1 (ko) * 2008-01-01 2015-05-21 주식회사 팬택 랜덤 액세스 요청 송수신 및 랜덤 액세스 응답 송수신 방법
US8098645B2 (en) * 2008-02-21 2012-01-17 General Dynamics C4 Systems, Inc. Random access slot selection in a communications system
US8750933B2 (en) * 2008-05-09 2014-06-10 Apple Inc. System and method for supporting antenna beamforming in a cellular network
US8526374B2 (en) * 2008-09-12 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Physical random access channel (PRACH) transmission in multicarrier operation
US8971241B2 (en) * 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US20100097985A1 (en) * 2008-10-20 2010-04-22 Orlik Philip V Method for Randomly Accessing a Wireless Network
WO2010064521A1 (ja) * 2008-12-04 2010-06-10 シャープ株式会社 通信システム及び移動局装置
KR101294815B1 (ko) * 2009-05-15 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US20110032849A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Fimax Technology Limited Systems and methods for mitigating interference between access points
JPWO2011043298A1 (ja) * 2009-10-05 2013-03-04 住友電気工業株式会社 基地局装置及び干渉抑制方法
US8923218B2 (en) * 2009-11-02 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for random access signaling in a wireless communication system
JP2011155334A (ja) * 2010-01-26 2011-08-11 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
US20120026940A1 (en) * 2010-02-02 2012-02-02 Qualcomm Incorporated Radio reporting set and backhaul reporting set construction for coordinated multi-point communication
EP2536047B1 (en) * 2010-02-09 2020-03-04 LG Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal in a wireless communication system, and apparatus for same
US8638868B2 (en) * 2010-06-23 2014-01-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for varying reduced transmission resources
US8861452B2 (en) * 2010-08-16 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for use of licensed spectrum for control channels in cognitive radio communications
JP5906529B2 (ja) * 2011-08-02 2016-04-20 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
JP5927802B2 (ja) * 2011-08-02 2016-06-01 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
JP5914918B2 (ja) * 2011-08-02 2016-05-11 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
JP5996540B2 (ja) * 2011-08-05 2016-09-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置及び送信方法
IN2014KN00830A (ru) * 2011-09-16 2015-10-02 Samsung Electronics Co Ltd
KR101828837B1 (ko) * 2011-09-29 2018-03-30 삼성전자주식회사 빔 포밍을 이용하는 무선 통신 시스템에서 짧은 핸드오버 지연을 위한 방법 및 장치
EP3780414B1 (en) * 2012-02-06 2023-05-17 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless signal transmitting method and wireless apparatus
KR101957698B1 (ko) * 2012-02-06 2019-03-14 삼성전자주식회사 빔포밍 기반 무선통신 시스템에서 상향링크 자원 할당 방법 및 장치
US9591645B2 (en) * 2012-02-17 2017-03-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for operating control channels for beamforming-based wireless communication
KR101881847B1 (ko) * 2012-02-21 2018-08-24 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US9236916B2 (en) * 2012-03-15 2016-01-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Node and method for generating beamformed for downlink communications
US20130286960A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas
US9219541B2 (en) * 2012-06-13 2015-12-22 All Purpose Networks LLC Baseband data transmission and reception in an LTE wireless base station employing periodically scanning RF beam forming techniques
US9137675B2 (en) * 2012-06-13 2015-09-15 All Purpose Networks LLC Operational constraints in LTE TDD systems using RF agile beam forming techniques
EP2868152B1 (en) * 2012-06-29 2017-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming
KR102043229B1 (ko) * 2012-07-02 2019-11-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원을 운용하는 장치 및 그 방법
KR101995798B1 (ko) * 2012-07-03 2019-07-03 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 통신 시스템의 랜덤 억세스 장치 및 방법
KR20140009902A (ko) * 2012-07-12 2014-01-23 주식회사 케이티 상향링크 사운딩 참조신호 전송전력 제어방법 및 그 단말, 송수신포인트
US20140073337A1 (en) * 2012-09-11 2014-03-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication device and communication method using millimeter-wave frequency band
US9468022B2 (en) * 2012-12-26 2016-10-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for random access in communication system with large number of antennas
KR20150111911A (ko) * 2013-01-24 2015-10-06 엘지전자 주식회사 반송파 결합을 지원하는 무선접속 시스템에서 세컨더리 셀을 추가하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
CN114944853A (zh) * 2013-01-25 2022-08-26 交互数字专利控股公司 用于确定资源的方法和无线发射/接收单元
US8774150B1 (en) * 2013-02-13 2014-07-08 Magnolia Broadband Inc. System and method for reducing side-lobe contamination effects in Wi-Fi access points
KR20140109633A (ko) * 2013-03-06 2014-09-16 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 랜덤 액세스 슬롯을 송수신하는 방법 및 장치
KR102058924B1 (ko) 2013-03-15 2019-12-24 퀄컴 인코포레이티드 Lte에서 빔포밍을 이용한 개선된 랜덤 액세스 절차
WO2014158208A1 (en) * 2013-03-29 2014-10-02 Intel Corporation Orthogonal beamforming for multiple user multiple-input and multiple-output (mu-mimo)
WO2015081993A1 (en) 2013-12-04 2015-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Backhaul beam searching
US20150230135A1 (en) * 2014-02-10 2015-08-13 Qualcomm Incorporated Inter radio access technology cellular handover
AU2014388444A1 (en) * 2014-03-25 2016-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for beam-based physical random-access
CN109314983A (zh) * 2016-06-10 2019-02-05 株式会社Ntt都科摩 用户终端及无线通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1912454A1 (en) * 2006-10-09 2008-04-16 Sony Deutschland Gmbh Transmitting device, receiving device and method for establishing a wireless communication link
EP2076087A2 (en) * 2007-12-26 2009-07-01 Fujitsu Limited Communication method, user equipment and radio base station in radio communication system
RU2472321C1 (ru) * 2009-03-16 2013-01-10 Зти Корпорейшн Способ и абонентский терминал выбора ресурсов случайного доступа
US20130301567A1 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Samsung Electronics Co. Ltd. Scheme for performing beamforming in communication system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786013C1 (ru) * 2019-04-26 2022-12-15 Нтт Докомо, Инк. Базовая радиостанция
RU2791244C1 (ru) * 2019-04-30 2023-03-06 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство произвольного доступа

Also Published As

Publication number Publication date
EP4002951B1 (en) 2024-10-23
EP3123802B1 (en) 2018-10-03
US11751238B2 (en) 2023-09-05
US9814068B2 (en) 2017-11-07
CN106797656A (zh) 2017-05-31
AU2018208675A1 (en) 2018-08-09
US20200404702A1 (en) 2020-12-24
EP3123802A1 (en) 2017-02-01
US20230397248A1 (en) 2023-12-07
SG11201607912QA (en) 2016-10-28
CA2943697C (en) 2019-02-12
US20180049238A1 (en) 2018-02-15
EP3462798B1 (en) 2021-11-10
RU2016141578A3 (ru) 2018-04-25
DK3123802T3 (en) 2019-01-07
EP4002951A1 (en) 2022-05-25
KR101925698B1 (ko) 2018-12-05
PL3123802T3 (pl) 2019-02-28
AU2014388444A1 (en) 2016-10-13
KR20160136385A (ko) 2016-11-29
CN106797656B (zh) 2020-04-28
BR112016022044A2 (pt) 2017-08-15
AP2016009500A0 (en) 2016-10-31
KR20180130593A (ko) 2018-12-07
US10433335B2 (en) 2019-10-01
AU2018208675B2 (en) 2020-05-14
BR112016022044A8 (pt) 2021-07-13
PT3123802T (pt) 2018-11-16
CA2943697A1 (en) 2015-10-01
US20190254068A1 (en) 2019-08-15
RU2016141578A (ru) 2018-04-25
ES2904450T3 (es) 2022-04-05
JP2017516348A (ja) 2017-06-15
ES2704680T3 (es) 2019-03-19
PL3462798T3 (pl) 2022-04-04
WO2015147717A1 (en) 2015-10-01
MX2016012374A (es) 2017-01-11
US20160157267A1 (en) 2016-06-02
CN111669826A (zh) 2020-09-15
BR112016022044B1 (pt) 2023-04-18
KR102148594B1 (ko) 2020-08-26
JP6453901B2 (ja) 2019-01-16
EP4002951C0 (en) 2024-10-23
PT3462798T (pt) 2021-11-25
MX364274B (es) 2019-04-22
CL2016002411A1 (es) 2017-03-17
PH12016501858A1 (en) 2016-12-19
PH12016501858B1 (en) 2016-12-19
MY180771A (en) 2020-12-09
US10779323B2 (en) 2020-09-15
EP3462798A1 (en) 2019-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2684758C2 (ru) Система и способ физического произвольного доступа на основе лепестка диаграммы направленности
CN107889244B (zh) 通信方法、装置及计算机可读存储介质
RU2663220C1 (ru) Беспроводное устройство, первый сетевой узел и способы в них
EP3536041B1 (en) System and method for encoding system information for multiple cells and beams
US20160278127A1 (en) A Network Node, a User Equipment and Methods Therein for Random Access
US12035165B2 (en) Two-level mobility reference signal configuration
US11432210B2 (en) Systems and methods providing mobility support for enhanced coverage of wireless devices
US20200059968A1 (en) A Communications Device and Methods Therein for Transmission of a Message in Response to a Random Access Response Comprising Multiple Grants
OA17974A (en) System and method for beam-based physical random-access