BRPI0715661A2 - mÉtodo e equipamento para acesso aleatàrio em um sistema de comunicaÇço de acesso méltiplo ortogonal - Google Patents

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Abstract

MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA ACESSO ALEATàRIO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇçO DE ACESSO MéLTIPLO ORTOGONAL. São descritas técnicas para acessar um sistema de comunicação sem fio. Um equipamento de usuário (UE) envia um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema. O preâmbulo de acesso aleatório pode incluir um identificador aleatório (ID), um indicador de qualidade de canal (CQI), etc. O UE pode selecionar aleatoriamente o ID aleatório ou pode ser atribuído esse ID aleatório. O UE recebe uma resposta de acesso aleatório a partir de uma estação base. A resposta de acesso aleatório pode incluir recursos de canal de controle (por exemplo, recursos de CQI e PC) recursos de uplink, e/ou informações de controle (por exemplo avanço de temporização e correção de PC) para o UE. A resposta de acesso aleatório pode ser enviada em duas partes utilizando duas mensagens. Uma primeira mensagem pode ser enviada em um canal de controle e pode incluir informações de identificação e possivelmente outras informações. Uma segunda mensagem pode ser enviada em um canal de dados compartilhados e pode incluir informações restantes para a resposta de acesso aleatório.

Description

"MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA ACESSO ALEATORIO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO MÚLTIPLO ORTOGONAL" .
0 presente pedido reivindica prioridade ao pedido US provisional número de série 60/839.220, intitulado "A METHOD AND APPARATUS FOR ACCESS PROCEDURE FOR ORTHOGONAL MULTIPLE ACCESS SYSTEMS," depositado em 21 de agosto de 2006, pedido US número de série 60/828.058, intitulado "A METHOD AND APPARATUS FOR ACCESS PROCEDURE," depositado em 3 de outubro de 2006, e pedido US número de série 60/836.610, intitulado "A METHOD AND APPARATUS FOR ACCESS PROCEDURE FOR ORTHOGONAL MULTIPLE ACCESS SYSTEMS," depositado em 31 de outubro de 2006, todos cedidos à cessionária do presente e incorporados aqui a titulo de referência.
ANTECEDENTES I. Campo
A presente revelação refere-se genericamente à comunicação e, mais especificamente a técnicas para acessar um sistema de comunicação sem fio.
II. Antecedentes
Sistemas de comunicação sem fio são amplamente
utilizados para fornecer vários conteúdos de comunicação como voz, video, dados de pacote, envio de mensagens, broadcast, etc. Esses sistemas sem fio podem ser sistemas de acesso múltiplo capazes de suportar múltiplos usuários por compartilhar os recursos de sistema disponíveis. Os exemplos de tais sistemas de acesso múltiplo incluem sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de tempo (TDMA) , sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de freqüência (FDMA), sistemas FDMA Ortogonais (OFDMA) e sistemas FDMA de portadora única (SC-FDMA).
Um sistema de comunicação sem fio pode incluir qualquer número de estações base que podem suportar comunicação por qualquer número de equipamentos de usuário (UEs) . Cada UE pode comunicar-se com uma ou mais estações base através de transmissões no downlink e uplink. 0 downlink (ou link direto) se refere ao link de comunicação a partir das estações base para os UEs, e o uplink (ou link reverso) se refere ao link de comunicação a partir dos UEs para as estações base.
Um UE pode enviar uma sonda de acesso no uplink quando o UE deseja obter acesso para o sistema. Uma estação base pode receber a sonda de acesso e responder com uma concessão de acesso que pode conter informações pertinentes para o UE. Recursos de uplink são consumidos para enviar sondas de acesso, e recursos de downlink são consumidos para enviar concessões de acesso. Há, portanto, necessidade na arte por técnicas para suportar acesso de sistema com tão pouco overhead quanto possível para aperfeiçoar a capacidade do sistema.
SUMÁRIO
São descritas aqui técnicas para acessar de forma eficiente um sistema de comunicação sem fio. Em um desenho, um UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório (ou sonda de acesso) para acesso ao sistema. O preâmbulo de acesso aleatório pode incluir um identificador aleatório (ID), um indicador de qualidade de canal downlink (CQI) , etc. O UE pode selecionar aleatoriamente o ID aleatório ou pode ser atribuído o ID aleatório direta ou indiretamente (em uma seqüência de acesso/preâmbulo de acesso aleatório atribuída), por exemplo, durante handover. O ID aleatório pode ser utilizado como informação de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório e pode permitir que uma estação base responda de forma assíncrona ao preâmbulo de acesso aleatório.
O UE pode receber uma resposta de acesso aleatório (ou concessão de acesso) a partir da estação base. A resposta de acesso aleatório pode incluir recursos de canal de controle, recursos uplink, informações de controle, um ID atribuído, etc., para o UE. Os recursos de canal de controle podem incluir recursos CQI utilizados para enviar CQI no uplink pelo UE, recursos de controle de potência (PC) utilizados para enviar correções de PC no downlink para o UE, etc. As informações de controle podem incluir avanço de temporização utilizado para ajustar temporização de transmissão do UE, correção de PC utilizada para ajustar potência de transmissão do UE, etc. A resposta de acesso aleatória pode ser enviada em duas partes utilizando duas mensagens. Uma primeira mensagem pode ser enviada em um canal de controle (por exemplo, um PDCCH) para um canal de dados compartilhado (por exemplo, um PDSCH). Uma segunda mensagem pode ser enviada no canal de dados compartilhado. A primeira mensagem pode incluir as informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório ou um canal de acesso aleatório utilizado para enviar o preâmbulo de acesso aleatório, recursos de downlink para o canal de dados compartilhado, e possivelmente outras informações. A segunda mensagem pode incluir informações restantes para a resposta de acesso aleatório. 0 UE pode trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos e pode enviar dados utilizando os recursos de uplink atribuídos.
Vários aspectos e características da revelação são descritos em detalhes adicionais abaixo. BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A figura 1 mostra um sistema de comunicação de acesso múltiplo sem fio.
A figura 2 mostra um diagrama de blocos de uma estação base e um UE.
As figuras 3 até 9 mostram fluxos de mensagem para vários procedimentos de acesso aleatório.
As figuras 10 até 25 mostram vários processos e equipamentos para o UE e estação base para acesso ao sistema pelo UE.
DESCRIÇÃO DETALHADA
As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para vários sistemas de comunicação sem fio como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA e outros sistemas. Os termos "sistema" e "rede" são freqüentemente utilizados de modo intercambiável. Um sistema CDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como um Acesso de Rádio terrestre Universal (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui CDMA-banda larga (W-CDMA) e Taxa baixa de chips (LCR). Cdma2000 cobre padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como UTRA expandida (E- UTRA), Banda larga ultra Móvel (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. UTRA, E-UTRA e GSM fazem parte do Sistema de telecomunicação móvel Universal (UMTS). Evolução de longo prazo 3GPP (LTE) é uma release a ser apresentada de UMTS que utiliza E-UTRA, a qual emprega OFDMA no downlink e SC-FDMA no uplink. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS e LTE são descritos em documentos a partir de uma organização denominada "3rd Generation Partnership Project" (3GPP) . Cdma2000 e UMB são descritos em documentos a partir de uma organização denominada "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2). Essas várias tecnologias de rádio e padrões são conhecidas na arte. Para clareza, certos aspectos das técnicas são descritos abaixo para acesso ao sistema em LTE, e terminologia de LTE é utilizada em grande parte da descrição abaixo.
A figura 1 mostra um sistema de comunicação de acesso múltiplo sem fio, de acordo com um desenho. Para simplicidade, a figura 1 mostra somente dois Nós B expandidos (eNB) 100 e 102. eNB 100 inclui grupos de antenas múltiplas, um grupo incluindo antenas 104 e 106, outro grupo incluindo antenas 108 e 110, e um grupo adicional incluindo antenas 112 e 114. Na figura 1, somente duas antenas são mostradas para cada grupo de antena. Entretanto, um número maior ou menor de antenas também pode ser utilizado para cada grupo de antenas. Em geral, um eNB pode ser uma estação fixa utilizada para comunicar com os UEs e pode também ser mencionado como um Nó B, uma estação base, um ponto de acesso, etc. Um UE 116 está em comunicação com antenas 112 e
114, onde antenas 112 e 114 transmitem informações para UE 116 via downlink 120 e recebem informações a partir do UE 116 via uplink 118. Um UE 122 está em comunicação com antenas 106 e 108, onde antenas 106 e 108 transmitem informações para UE 122 via downlink 126 e 108, onde antenas 106 e 108 transmitem informações para UE 122 via downlink 126 e recebem informações a partir do UE 122 via uplink 124. Em geral, um UE pode ser estacionário ou móvel e também pode ser mencionado como estação móvel, um terminal, um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação, etc. Um UE pode ser um telefone celular, um assistente pessoal digital (PDA), um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um modem sem fio, um computador laptop, etc. Em um sistema duplex de divisão de freqüência (FDD), links de comunicação 118, 120, 124 e 126 podem utilizar diferentes freqüências para comunicação. Por exemplo, downlink 120 e 126 pode utilizar uma freqüência, e uplink 118 e 124 pode utilizar outra freqüência.
A área de cobertura geral de eNB 100 pode ser dividida em múltiplas áreas menores (por exemplo, três). Essas áreas menores podem ser servidas por grupos diferentes de antenas de eNB 100. Em 3GPP, o termo "célula" pode se referir à área de cobertura menor de um eNB e/ou um subsistema de eNB que serve essa área de cobertura. Em outros sistemas, o termo "setor" pode se referir à área de cobertura menor e/ou o subsistema que serve essa área de cobertura. Para clareza, o conceito de célula 3GPP é utilizado na descrição abaixo. Em um desenho, os grupos de três antenas de eNB 100 suportam comunicação para UEs em três células de eNB 100.
A figura 2 mostra um diagrama de blocos de um desenho de eNB 100 e UE 116. Nesse desenho, eNB 100 é equipado com antenas T 224a até 224t, e UE 116 é equipado com antenas R 252a até 252r, onde em geral T > 1 e R > 1.
Em eNB 100, um processador de dados de transmissão (TX) 214 pode receber dados de tráfego para um ou mais UEs a partir de uma fonte de dados 212. O processador de dados TX 214 pode processar (por exemplo, formatar, codificar e intercalar) os dados de tráfego para cada UE com base em um ou mais esquemas de codificação selecionados para aquele UE para obter dados codificados. O processador de dados TX 214 pode então modular (ou mapear em símbolos) os dados codificados para cada UE com base em um ou mais esquemas de modulação (por exemplo, BPSK, QSPK, M-PSK ou M-QAM) selecionados para aquele UE para obter símbolos de modulação. Um processador MIMO TX 220 pode multiplexar os
símbolos de modulação para todos os UEs com símbolos piloto utilizando qualquer esquema de multiplexação. Piloto é tipicamente dado conhecido que é processado em um modo conhecido e pode ser utilizado por um receptor para estimação de canal e outras finalidades. 0 processador MIMO TX 220 pode processar (por exemplo, pré-codificar) os símbolos de modulação multiplexados e símbolos piloto e fornecer fluxos de símbolo de saída T para transmissores T (TMTR) 222a até 222t. Em certos desenhos, o processador MIMO TX 220 pode aplicar pesos de formação de feixe aos símbolos de modulação para dirigir espacialmente esses símbolos. Cada transmissor 222 pode processar um fluxo de símbolo de saída respectivo, por exemplo, para multiplexação por divisão de freqüência ortogonal (OFDM), para obter um fluxo de chips de saída. Cada transmissor 222 pode processar ainda (por exemplo, converter em analógico, amplificar, filtrar e converter de forma ascendente) o fluxo de chips de saída para obter um sinal downlink. Sinais downlink T a partir dos transmissores 222a até 222t podem ser transmitidos via antenas T 224 até 224t, respectivamente.
Em UE 116, antenas 252a até 252r podem receber os sinais downlink a partir de eNB 100 e fornecer sinais recebidos para receptores (RCVR) 254a até 254r, respectivamente. Cada receptor 254 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente e digitalizar) um sinal recebido respectivo para obter amostras e pode processar ainda as amostras (por exemplo, para OFDM) para obter símbolos recebidos. Um detector MIMO 260 pode receber e processar os símbolos recebidos a partir de todos os receptores R 254a até 254r com base em uma técnica de processamento de receptor MIMO para obter símbolos detectados, que são estimativas dos símbolos de modulação transmitidos por eNB 100. Um processador de recepção (RX) de dados 262 pode então processar (por exemplo, demodular, desintercalar, e decodificar os símbolos detectados) e fornecer dados decodificados para UE 116 para um depósito de dados 264. Em geral, o processamento por detector MIMO 260 e processador de dados RX 262 é complementar ao processamento por processador MIMO TX 220 e processador de dados TX 214 em eNB 100.
No uplink, em UE 116, dados de tráfego a partir de uma fonte de dados 276 e mensagens de sinalização podem ser processadas por um processador de dados TX 278, adicionalmente processados por um modulador 280, condicionados por transmissores 254a até 254r, e transmitidos para eNB 100. Em eNB 100, os sinais uplink a partir do UE 116 podem ser recebidos por antenas 224, condicionados por receptores 222, demodulados por um demodulador 240 e processados por um processador de dados RX 242 para obter os dados de tráfego e mensagens transmitidas por UE 116.
Controladores/processadores 230 e 270 podem orientar a operação em eNB 100 e UE 116, respectivamente. Memórias 232 e 272 podem armazenar dados e códigos de programa para eNB 100 e UE 116, respectivamente. Memórias 232 e 272 podem armazenar dados e códigos de programa para eNB 100 e UE 116, respectivamente. Um programador 234 pode programar UEs para transmissão downlink e/ou uplink e pode fornecer atribuições de recursos para os UEs programados. 0 sistema pode suportar um conjunto de canais de
transporte para o downlink e outro conjunto de canais de transporte para o uplink. Esses canais de transporte podem ser utilizados para fornecer serviços de transferência de informações para Controle de acesso a meio (MAC) e camadas mais elevadas. Os canais de transporte podem ser descritos por como e com quais características as informações são enviadas através de um link de rádio. Os canais de transporte podem ser mapeados para canais físicos, que podem ser definidos por vários atributos como modulação e codificação, mapeamento de dados para blocos de recursos, etc. A Tabela 1 lista alguns canais físicos utilizados para o downlink (DL) e uplink (UL) em LTE de acordo com um desenho.
Tabela 1
Link Canal Nome do canal Descrição DL PBCH Canal de broadcast físico Transporta informações de controle broadcast através de uma célula DL PDCCH Canal de controle downlink físico Transporta informações de controle específicas de UE para o PDSCH DL PDSCH Canal compartilhado downlink físico Transporta dados para UEs em um modo compartilhado UL PRACH Canal de acesso aleatório físico Transporta preâmbulos de acesso aleatório a partir de UEs que tentam acessar o sistema. UL PUCCH Canal de controle de uplink físico Transporta informações de controle a partir de Ues como CQI, ACK/NAK, solicitações de recursos, etc. UL PUSCH Canal compartilhado de uplink físico Transporta dados enviados por um UE em recursos de uplink atribuídos ao UE
Outros canais físicos também podem ser utilizados para paging, multicast, etc. Os canais físicos também podem ser mencionados por outros nomes. Por exemplo, o PDCCH pode ser também mencionado como um Canal de controle downlink compartilhado (SDCCH), Controle de Camada l/Camada 2 (L1/L2), etc. 0 PDSCH também pode ser mencionado como um PDSCH downlink (DL-PDSCH) . O PUSCH também pode ser mencionado como um PDSCH uplink (UL-PDSCH).
Os canais de transporte podem incluir um Canal Compartilhado downlink (DL-SCH) utilizado para enviar dados para UEs, um Canal Compartilhado Uplink (UL-SCH) utilizado para enviar dados por UEs, um Canal de acesso aleatório (RACH) utilizado para acessar o sistema, etc. 0 DL-SCH pode ser mapeado para o PDSCH e também pode ser mencionado como um Canal de Dados compartilhados Downlink (DL-SDCH). 0 UL- SCH pode ser mapeado para o PUSCH e também pode ser mencionado como um Canal de dados compartilhados Uplink (UL-SDCH). 0 RACH pode ser mapeado para o PRACH.
Um UE pode transmitir um preâmbulo de acesso aleatório no uplink sempre que o UE desejar acessar o sistema, por exemplo, se o UE tiver dados para enviar ou se o UE for paged pelo sistema. Um preâmbulo de acesso aleatório pode ser também mencionado como uma assinatura de acesso, uma sonda de acesso, uma sonda de acesso aleatório, uma seqüência de assinatura, uma seqüência de assinatura RACH, etc. 0 preâmbulo de acesso aleatório pode incluir vários tipos de informações e pode ser enviado de vários modos, como descrito abaixo. Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório e pode responder por enviar uma resposta de acesso aleatório para o UE. Uma resposta de acesso aleatório pode ser também mencionada como uma concessão de acesso (AGCH) , uma resposta de acesso, etc. A resposta de acesso aleatório pode transportar vários tipos de informações e pode ser enviada de várias maneiras, como descrito abaixo. O UE e Nó B podem trocar, adicionalmente, sinalização para estabelecer uma conexão de rádio e podem posteriormente trocar dados.
Pode ser vantajoso fornecer recursos atribuídos e informações de controle na resposta de acesso aleatório para acelerar a comunicação entre o UE e eNB. Entretanto, um grande número de bits pode ser utilizado para transportar a atribuição de recursos e informações de controle. Em um aspecto, a resposta de acesso aleatório pode ser dividida em múltiplas partes que podem ser eficientemente enviadas no PDCCH e PDSCH, como descrito abaixo. Em outro aspecto, o eNB pode responder de forma assíncrona ao preâmbulo de acesso aleatório e pode identificar esse preâmbulo de acesso aleatório utilizando vários mecanismos, como descrito também abaixo.
A figura 3 mostra um fluxo de mensagem para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 300. Nesse desenho, o UE pode acessar o sistema por enviar um preâmbulo de acesso aleatório, por exemplo, em resposta a dados que chegam em um buffer de transmissão de UE (etapa Al) . O preâmbulo de acesso aleatório pode incluir L bits, onde L pode ser qualquer valor de número inteiro. Uma seqüência de acesso pode ser selecionada de um grupo de 2L seqüências de acesso disponíveis e enviada para o preâmbulo de acesso aleatório. Em um desenho, o preâmbulo de acesso aleatório pode incluir L = 6 bits, e uma seqüência de acesso pode ser selecionada de um grupo de 64 seqüências de acesso. As seqüências de acesso podem ser de qualquer comprimento e podem ser projetadas para ter boas propriedades de detecção.
Em um desenho, o preâmbulo de acesso aleatório pode incluir (i) um ID aleatório que pode ser selecionado de forma pseudoaleatória pelo UE e (ii) um CQI de downlink indicativo da qualidade de canal downlink como medido pelo UE. O ID aleatório pode ser utilizado para identificar o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE. 0 CQI de downlink pode ser utilizado para enviar transmissão downlink subsequente para o UE e/ou atribuir recursos uplink para o UE. Em um desenho, um preâmbulo de acesso aleatório de 6 bits pode incluir um ID aleatório de 5 bits e um CQI de 1 bit. 0 preâmbulo de acesso aleatório também pode incluir informações diferentes e/ou adicionais, e cada tipo de informação pode incluir qualquer número de bits.
0 UE pode determinar um Identificador Temporário de rede de rádio implícito (I-RNTI) que pode ser utilizado como um ID temporário para o UE durante acesso ao sistema. O UE pode ser identificado pelo I-RNTI até que um ID mais permanente como um RNTI de célula (C-RNTI) seja atribuído ao UE. Em um desenho, o I-RNTI pode incluir o que se segue: . tempo de sistema (8 bits) - tempo quando a
seqüência de acesso é enviada pelo UE, e
. identificado de preâmbulo-RA (6 bits) - índice da seqüência de acesso enviada pelo UE.
O identificador de preâmbulo-RA pode ser um valor de bit-L para o preâmbulo de acesso aleatório sendo enviado pelo UE. 0 identificador de preâmbulo-RA pode ser também mencionado como um identificador de preâmbulo de acesso aleatório, um índice de assinatura de acesso, etc.
O I-RNTI pode ter um comprimento fixo (por exemplo, 16 bits) e pode ser cheio com um número suficiente de zeros (por exemplo, 2 zeros) para obter o comprimento fixo. O UE pode enviar a seqüência de acesso em uma partição de acesso que está presente em cada quadro. O tempo de sistema pode então ser dados em unidades de quadros. Um tempo de sistema de 8 bits pode ser não ambíguo através de 256 quadros. Se um quadro tiver uma duração de milissegundos (ms) , então o I-RNTI pode ser válido para 2560 ms com o tempo de sistema de 8 bits. Em outro desenho, ο I-RNTI é composto de tempo de sistema de 4 bits, identificador de preâmbulo-RA de 6 bits, e bits de enchimento (se necessário) . Nesse desenho, o I-RNTI pode ser válido para 160 ms. Ainda em outro desenho, uma partição de freqüência pode ser utilizada para o identificador de preâmbulo-RA ou tempo de sistema. Em geral, o I-RNTI pode ser formado com qualquer informação que (i) permitir que o UE ou preâmbulo de acesso aleatório seja individualmente tratado e (ii) reduzir a probabilidade de colisão com outro UE utilizando o mesmo I-RNTI. O tempo de vida do I-RNTI pode ser selecionado com base no tempo de resposta esperada máximo para uma resposta assincrona para o preâmbulo de acesso aleatório.
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório ao UE. O eNB pode determinar o I-RNTI do UE do mesmo modo que o UE. Uma vez que o I-RNTI é válido para uma janela de tempo especifico ou tempo de vida (por exemplo, 2560 ms com o tempo do sistema de 8 bits) , o eNB pode responder a qualquer momento nessa janela de tempo. Entretanto, o eNB pode responder tipicamente em um intervalo muito mais curto (por exemplo, em 40 a 80 ms) para poupar em complexidade e aperfeiçoar o tempo de resposta de acesso ao sistema. O I-RNTI pode desse modo permitir que o eNB enderece o UE e responda de forma assincrona ao preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE.
O eNB pode enviar a resposta de acesso aleatório no PDCCH e PDSCH ao UE (etapas A2 e A3) . Em desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo o que se segue:
I-RNTI - identificar o UE como o receptor da concessão de acesso enviada pelo eNB,
avanço de temporização - indicar ajuste na temporização de transmissão do UE,
. recursos UL - indicar recursos concedidos ao UE para transmissão de uplink, e
. recursos DL - indicar recursos PDSCH utilizados para enviar informações restantes na resposta de acesso aleatório para o UE.
0 avanço de temporização pode ser também mencionado como informações de alinhamento de temporização, ajuste de temporização, correção de temporização, etc. O eNB pode determinar a temporização do preâmbulo de acesso aleatório, como recebido no eNB. O eNB pode gerar o avanço de temporização de tal modo que transmissões de uplink subseqüentes a partir do UE são adequadamente alinhadas em tempo no eNB.
Os recursos de UL e DL podem ser transportados de
várias maneiras. Em um desenho, os recursos disponíveis para um dado link podem ser divididos em blocos de recursos, e os recursos concedidos podem ser transportados por um índice de bloco de recursos. Em outro desenho, os recursos de concessão podem ser transportados pelo tamanho e localização de frequência-tempo dos recursos concedidos. A concessão de acesso pode também transportar a modulação e codificação para utilizar para os recursos concedidos. Alternativamente, a modulação e codificação podem ser fixas/predefinidas ou podem ser anunciadas em um canal broadcast. Em geral, o PDCCH pode transportar quaisquer informações utilizadas pelo UE para transmitir nos recursos UL e quaisquer informações utilizadas pelo UE para receber a transmissão enviada no PDSCH para o UE. 0 I-RNTI pode ser enviado explicitamente em um
campo designado. Alternativamente, o I-RNTI pode ser enviado implicitamente e incorporado com outras informações, que podem reduzir a quantidade de informações a enviar no PDCCH. Por exemplo, um teste de redundância cíclica (CRC) pode ser gerado com base em todas as informações sendo enviadas no PDCCH (exceto pelo I-RNTI). 0 CRC pode ser Ored exclusivo (XORed) como I-RNTI, e o XORed CRC pode ser enviado no PDCCH. 0 UE receptor seria capaz de recuperar o CRC por aplicar o I-RNTI correto, enquanto outros UEs gerariam CRCs errôneos por aplicação de I-RNTIs errados.
Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo o que se segue:
. C-RNTI - incluído pelo eNB se um está sendo atribuído ao UE,
. recursos CQI - indica recursos UL concedidos ao UE para enviar CQI, . recursos PC - indica recursos DL utilizados
para enviar correções PC para o UE, e
correção PC - indica ajuste à potência de transmissão do UE.
0 C-RNTI pode ser utilizado para identificar o UE para uma sessão de comunicação. Um ID de MAC ou algum outro tipo de ID também pode ser utilizado em vez do C-RNTI para identificar o UE. 0 C-RNTI pode ser enviado no PDSCH como parte da resposta de acesso aleatório, se for disponível, ou pode ser enviado a qualquer momento no tempo de vida do I-RNTI. 0 I-RNTI pode ser utilizado para identificar o UE até que o C-RNTI seja atribuído. 0 CQI e recursos de PC podem ser transportados de várias maneiras. Em um desenho, o CQI ou recursos de PC podem ser transportados por um índice de bloco de recurso, o tamanho e localização de frequência-tempo dos recursos concedidos, a freqüência dos recursos concedidos, etc. Em um desenho, a correção de PC pode ser (i) um comando para cima para aumentar a potência de transmissão do UE por um tamanho de etapa para cima predeterminada ou (ii) um comando para baixo para diminuir a potência de transmissão do UE por um tamanho de etapa para baixo predeterminado. Em outro desenho, a correção de PC pode indicar a quantidade de aumento ou diminuição em potência de transmissão.
As mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH podem também transportar informações diferentes e/ou outras informações. 0 eNB pode transmitir o PDCCH em um modo broadcast de modo que possa ser recebido de forma segura por todos os UEs na cobertura do eNB, por exemplo, utilizando ordem de modulação e taxa de código suficientemente baixas e potência de transmissão suficientemente elevada. O eNB pode transmitir a mensagem para o UE no PDSCH em um modo broadcast. Alternativamente, o eNB pode transmitir essa mensagem utilizando um esquema de modulação e codificação (MCS) selecionado com base no CQI recebido a partir do UE no preâmbulo de acesso aleatório. Isso pode resultar em uso mais eficiente dos recursos disponíveis para o PDSCH.
O UE pode receber e decodificar as mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH para o UE. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e pode trocar sinalização e/ou dados da Camada 3 com o eNB (etapa A4) . O UE pode enviar uma confirmação (ACK) para o eNB utilizando manipulação ligada-desligada (OOK) para indicar recebimento bem sucedido das mensagens. Para OOK, uma ACK pode ser enviada como 1 (ou "ligado") , e uma confirmação negativa (NAK) pode ser enviada como 0 (ou "desligado"). Se o eNB responder de forma assíncrona ao preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE, então o uso de OOK resultaria no UE transmitindo no uplink somente para o ACK e não para o NAK. Após obter sincronização, o UE pode transmitir ACKs/NAKs utilizando outras técnicas de modulação, por exemplo, modulação de 3 estados.
Múltiplos UEs podem selecionar aleatoriamente o mesmo ID aleatório e podem também enviar preâmbulos de acesso aleatório no mesmo quadro. Quando ocorre uma tal colisão, um mecanismo pode ser implementado na troca de sinalização na etapa A4 para resolver a disputa de acesso.
0 UE pode operar em um de vários estados como estados LTE desprendido, LTE inativo e LTE ativo, que podem ser associados aos estados RRC_NULL, RRC_IDLE e RRC_CONNECTED, respectivamente. 0 Controle de recurso de rádio pode executar várias funções para estabelecimento, manutenção e término de chamadas. No estado LTE desprendido, o UE não acessou o sistema e não é conhecido pelo sistema. O UE pode ligar no estado LTE desprendido e pode operar no estado RRC_NULL. O UE pode fazer transição para o estado LTE Inativo ou estado LTE ativo após acessar o sistema e executar registro. No estado LTE inativo, o UE pode ter executado registro porém pode não ter nenhum dado para trocar no downlink ou uplink. O UE pode desse modo ser inativo e operar no estado RRC_IDLE. No estado LTE Inativo, o UE e sistema podem ter informações de contexto pertinentes para permitir que o UE faça transição rapidamente para o estado LTE ativo. O UE pode fazer transição para o estado LTE ativo quando há dados a enviar ou receber. No estado LTE ativo, o UE pode comunicar ativamente com o sistema no downlink e/ou uplink e pode operar no estado RRC_CONNECTED.
Δ figura 4 mostra um fluxo de mensagem para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 400. 0 UE pode acessar o sistema por enviar um preâmbulo de acesso aleatório que pode incluir um ID aleatório, um CQI de downlink, e um tipo de acesso (etapa BI) . 0 tipo de acesso pode indicar se o UE está acessando o sistema a partir do estado RRC_NULL, RRC_IDLE ou RRC_CONNECTED. 0 UE pode passar através de um procedimento de autenticação ao acessar o sistema a partir do estado RRC_NULL ou RRC_IDLE e pode desse modo necessitar de atribuição de recurso diferente do que para acesso do sistema a partir do estado RRC_CONNECTED. 0 UE pode comunicar-se com um eNB no estado RRC_CONNECTED e pode acessar outro eNB para handover. 0 preâmbulo de acesso aleatório pode incluir também informações diferentes e/ou adicionais. 0 UE pode determinar um I-RNTI como descrito acima para a figura 3.
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e PDSCH para o UE (etapas B2 e B3). O eNB pode determinar o I-RNTI do UE com base no preâmbulo de acesso aleatório. Em um desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo o I-RNTI e os recursos de DL para o PDSCH, que é utilizado para enviar informações restantes para o UE. Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo um C-RNTI (se disponível), avanço de temporização, recursos de UL, recursos de CQI, recursos de PC, correção de PC, etc. As mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH também podem transportar informações diferentes e/ou outras.
O eNB pode transmitir o PDCCH e PDSCH como descrito acima para a figura 3. O UE pode receber e decodificar as mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH para o UE. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e pode trocar a sinalização de Camada 3 e/ou dados com o eNB (etapa B4) . Δ figura 5 mostra um fluxo de mensagem para um
desenho de um procedimento de acesso aleatório 500. O UE pode acessar o sistema enviando um preâmbulo de acesso aleatório que pode incluir um ID aleatório e um CQI de downlink (etapa Cl). 0 preâmbulo de acesso aleatório pode incluir também informações diferentes e/ou adicionais.
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e PDSCH para o UE (etapas C2 e C3) . Em um desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo um identificador de RA-preâmbulo para
0 preâmbulo de acesso aleatório recebido, avanço de temporizaçâo, recursos de UL, recursos de DL, e um campo de
validade. O campo de validade pode suportar resposta de acesso assincrono e pode indicar o quadro para o qual a resposta de acesso aleatório é aplicável. Em um desenho, o campo de validade pode incluir dois bits e pode ser definido em 00 para indicar que a resposta atual é para
preâmbulo de acesso aleatório enviado no quadro atual, em
01 para indicar que a resposta atual é para preâmbulo de acesso aleatório enviado no quadro anterior, etc. Para salvar bits, o identificador de RA-preâmbulo pode mascarar um CRC gerado com base em todas as informações enviadas no
PDCCH. Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo um C-RNTI (se disponível), recursos de CQI, recursos de PC, correção de PC, etc. As mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH também podem transportar informações diferentes e/ou outras informações.
O eNB pode transmitir o PDCCH e PDSCH como
descrito acima para a figura 3. O UE pode receber e decodificar as mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH para o UE. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e pode trocar sinalização
de Camada 3 e/ou dados com o eNB (etapa C4).
Em geral, o preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório podem incluir quaisquer parâmetros, que podem ter quaisquer tamanhos. Em um desenho, o preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório pode incluir os parâmetros dados abaixo:
. O preâmbulo de acesso aleatório pode incluir o que se segue: ID aleatório - 4 bits
CQI downlink - 2 bits
. A resposta de acesso aleatório pode incluir o
que segue:
C-RNTI - 16 bits Avanço de temporização - 8 bits
Recursos de CQI & recursos de PC - 16 bits Recursos de UL - 7 bits para ID de bloco de recurso e 5 bits para MCS
CRC - 16 bits (possivelmente mascarados com o I- RNTI ou identificador de RA-preâmbulo)
No desenho dado acima, um total de 68 bits pode ser enviado para a resposta de acesso aleatório. Uma mensagem de 68 bits pode ser demasiadamente grande para enviar eficientemente no PDCCH. A eficiência aperfeiçoada pode ser obtida dividindo a informação na resposta de acesso aleatório em duas partes e enviando as mesmas no PDCCH e PDSCH. Em um desenho, as mensagens para as duas partes podem ser como a seguir:
. A mensagem para a parte I enviada no PDCCH pode incluir o seguinte:
avanço de temporização - 8 bits
recursos de DL - 7 bits para o ID de bloco de
recurso
recurso
recursos de UL - 7 bits para o ID de bloco de validade - 2 bits
CRC mascarado com o identificador de RA-preâmbulo
- 16 bits . A mensagem para a parte II enviada no PDSCH pode incluir o que se segue: C-RNTI - 16 bits Recursos de CQI - 16 bits Recursos de PC - 16 bits
No desenho dado acima, os recursos de DL e UL são transportados por um ID de bloco de recurso ou índice. Um esquema de modulação predeterminado (por exemplo, QPSK) e/ou um esquema de codificação predeterminado (por exemplo, taxa de código 1/3) pode ser utilizado para os recursos de UL. Alternativamente, a modulação e codificação para os recursos de UL podem ser enviadas no PDCCH ou PDSCH. Similarmente, um esquema de modulação predeterminado (por exemplo, QPSK) e/ou um esquema de codificação predeterminado (por exemplo, taxa de código 1/3) pode ser utilizado para os recursos de DL. Alternativamente, a modulação e codificação para os recursos de DL podem ser enviadas no PDCCH. Para os recursos tanto de UL como de DL, a taxa de código pode ser dependente do número de blocos de recurso atribuídos.
No desenho dado acima, uma mensagem de 4 0 bits pode ser enviada no PDCCH, que pode ser o tamanho de mensagem padrão para o PDCCH. Em geral, a mensagem enviada no PDCCH para a parte I pode ser definida de tal modo que pode ser enviada como outras mensagens no PDCCH. As informações restantes para a resposta de acesso aleatório podem ser enviadas no PDSCH.
Um desenho específico para vários parâmetros que podem ser enviados para o preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório foi descrito acima. Em geral, o preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório podem incluir individualmente qualquer conjunto de parâmetros que podem ter quaisquer tamanhos apropriados. A figura 6 mostra um fluxo de mensagens para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 600. Nesse desenho, RACHs podem estar disponíveis, e o UE pode selecionar aleatoriamente um dos RACHs disponíveis para uso. Cada RACH pode ser associado a um RNTI de Acesso aleatório diferente (RA-RNTI) . Os RACHs disponíveis e/ou seus RA-RNTIs podem ser enviados no canal de broadcast ou transportados em outros modos. 0 UE pode acessar o sistema enviando um preâmbulo de acesso aleatório no RACH selecionado (etapa Dl) . 0 preâmbulo de acesso aleatório pode incluir um ID aleatório, um CQI de downlink, um tipo de acesso, alguma outra informação, ou qualquer combinação dos mesmos. 0 UE pode ser identificado por uma combinação do identificador de RA-preâmbulo e o RA-RNTI do RACH selecionado durante o acesso ao sistema. Na realidade, um I-RNTI pode ser definido com base no identificador de RA- preâmbulo e RA-RNTI (em vez do tempo de sistema).
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e PDSCH para o UE (etapas D2 e D3). Em desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo o RA-RNTI e os recursos de DL para o PDSCH. Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo o identificador de RA-preâmbulo, um C-RNTI (se disponível), avanço de temporização, recursos de UL, recursos de CQI, recursos de PC, correção de PC, etc. As mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH podem transportar também informações diferentes e/ou outras. O eNB pode transmitir o PDCCH e PDSCh, como descrito acima para a figura 3.
O UE pode receber e decodificar a mensagem enviada no PDDCH. 0 UE pode reconhecer que uma mensagem poderia ser enviada no PDSCH para o UE com base no RA-RNTI incluída na mensagem enviada no PDCCH. 0 UE pode então receber e decodificar a mensagem enviada no PDSCH. 0 UE pode reconhecer que essa mensagem poderia ser endereçada ao UE com base no identificador de RA-preâmbulo incluído na mensagem. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e pode trocar sinalização de Camada 3 e/ou dados com o eNB (etapa D4) .
A figura 7 mostra um fluxo de mensagem para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 700. Nesse desenho, o UE pode estar em um estado RRC_NULL ou RRC_IDLE e pode acessar o sistema enviando um preâmbulo de acesso aleatório (etapa El). O preâmbulo de acesso aleatório pode incluir um ID aleatório e possivelmente um ou mais bits adicionais para CQI downlink e/ou outras informações. O UE pode determinar um I-RNTI como descrito acima para a figura 3.
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e/ou PDSCH para o UE (etapas E2) . A resposta de acesso aleatório pode incluir avanço de temporização, recursos de UL, e um CRC. O CRC pode ser XORed com o I-RNTI (como mostrado na figura 7), um identificador de RA-preâmbulo, um RA-RNTI, e/ou outras informações para identificar o UE sendo endereçado. Informações diferentes e/ou outras podem ser também enviadas no PDCCH/PDSCH na etapa E2.
0 UE pode então responder com um ID UE exclusivo para resolver possível colisão (etapas E3) 0 ID UE exclusivo pode ter uma Identidade de Assinante móvel Internacional (IMSI), uma Identidade de Assinante móvel temporária (TMSI), uma Identidade de Equipamento móvel internacional (IMEI), um Número serial eletrônico (ESN), Um identificador de equipamento móvel (MEID), um endereço IP, etc. O ID UE exclusivo pode ser também um ID de área de registro se o UE já tiver registrado em uma área dada. 0 UE pode também enviar CQI downlink, relatório de medição piloto, etc. juntamente com o ID UE exclusivo.
0 eNB pode receber um "handle" exclusivo ou pointer para o ID UE exclusivo. 0 eNB pode então atribuir um C-RNTI e recursos de canal de controle para o UE. 0 eNB pode enviar uma resposta no PDCCH e PDSCH (etapas E4 e E5). Em um desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo o I-RNTI e os recursos de DL para o PDSCH. Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo o ID UE exclusivo, o C-RNTI (se atribuído), recursos de CQI, recursos de PC, correção PC, etc. As mensagens enviadas no PDDC e PDSCH também podem transportar informações diferentes e/ou outras.
0 UE pode receber e decodificar as mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH para o UE. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e pode trocar sinalização de Camada 3 com o eNB (etapas E6 e E7). A sinalização de Camada 3 pode incluir mensagens de Estrato de não acesso (NAS) para autenticação do UE, configuração do link de rádio entre o UE e eNB, gerenciamento de conexão, etc. 0 UE e eNB podem trocar dados após concluir a sinalização de Camada 3 (etapa E8).
0 sistema pode suportar retransmissão automática híbrida (HARQ) para melhorar a segurança de transmissão de dados. Para HARQ, um transmissor pode enviar uma transmissão para uma mensagem e pode enviar uma ou mais retransmissões, se necessário, até que a mensagem seja decodificada corretamente por um receptor, ou o número máximo de retransmissões tenha sido enviado, ou alguma outra condição de término seja encontrada. Uma mensagem também pode ser referida como um pacote, um quadro de dados, uma unidade de dados, um bloco de dados, etc. Cada transmiss ão e cada retransmissão de uma mensagem também podem ser mencionadas como uma transmissão HARQ.
Como mostrado na figura 7, HARQ pode ser utilizado para as mensagens enviadas nas etapas E3 e posteriores. Um transmissor pode enviar uma transmissão HARQ para uma mensagem, e um receptor pode enviar uma ACK se a mensagem for decodificada corretamente ou uma NAK se a mensagem for decodificada em erro. Para uma transmissão HARQ enviada em recursos de DL atribuídos, uma ACK ou NAK pode ser enviada nos recursos de controle de UL associados aos recursos de DL atribuídos. Similarmente, para uma transmissão HARQ enviada em recursos de UL atribuídos, uma ACK ou NAK pode ser enviada em recursos de controle de DL associados aos recursos de UL atribuídos. A localização das ACKs/NAKs pode ser desse modo implícita e conhecida a priori com base nos recursos de DL ou UL atribuídos.
A figura 8 mostra um fluxo de mensagem para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 800. Nesse desenho, o UE pode estar em um estado RRC_IDLE ou RRC_CONNECTED e já pode ter um C-RNTI atribuído ao UE. 0 UE pode acessar o sistema a partir do estado RRC__IDLE em resposta ao recebimento de dados para enviar ou a partir do estado RRC_CONNECTED em resposta a um comando de handover. 0 UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório, que pode incluir um ID aleatório e possivelmente um ou mais bits adicionais para CQI de downlink e/ou outras informações (etapa Fl).
Um eNB pode receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e/ou PDSCH para o UE (etapas F2) . A resposta de acesso aleatório pode incluir avanço de temporização, recursos de UL, e um CRC que pode ser XORed com um I-RNTI (como mostrado na figura 8), um identificador de RA-preâmbulo, um RA-RNTI, e/ou outras informações para identificar o UE. Informações diferentes e/ou outras também podem ser enviadas no PDCCH/PDSCH na etapa F2.
0 UE pode então enviar seu C-RNTI, CQI downlink, relatório de medição piloto e/ou outras informações para o eNB (etapas F3) . 0 eNB não necessita atribuir um C-RNTI porém pode atribuir recursos de canal de controle para o UE. 0 eNB pode então enviar uma resposta no PDCCH e PDSCH (etapas F4 e F5) . Em um desenho, o PDCCH pode transportar uma mensagem contendo o C-RNTI e os recursos de DL para o PDSCH. Em um desenho, o PDSCH pode transportar uma mensagem contendo os recursos de CQI, recursos de PC, correção de PC, etc. As mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH também podem transportar informações diferentes e/ou outras.
0 UE pode receber e decodificar as mensagens enviadas no PDCCH e PDSCH para o UE. Após decodificar essas duas mensagens, o UE tem recursos suficientes configurados e podem trocar dados com o eNB (etapa F6). Uma vez que o UE já foi autenticado antes de ser atribuído o c-RNTI, a troca de sinalização de Camada 3 pode ser omitida, e o UE e eNB podem trocar dados imediatamente.
A figura 8 também pode ser utilizada quando o UE não tem um C-RNTI atribuído. Nesse caso, um ID de área de registro ou alguma outra informação de identificação pode ser enviada em vez do C-RNTI.
A figura 9 mostra um fluxo de mensagem para um desenho de um procedimento de acesso aleatório 900 para handover. Nesse desenho, o UE pode estar comunicando com um eNB de fonte e pode ser handed over a um eNB alvo. O UE pode ser atribuído um ID aleatório pelo eNB de fonte para uso para acessar o eNB alvo. Para evitar colisão, um subconjunto de todos os IDs aleatórios possíveis pode ser reservado para handover, e o ID aleatório atribuído ao UE pode ser selecionado a partir desse subconjunto reservado. Informações referentes ao subconjunto de IDs aleatórios reservados (ou os IDs aleatórios restantes utilizáveis para acesso normal do sistema) podem ser broadcast para todos os UEs ou feitos conhecidos aos UEs de outros modos.
0 eNB de fonte pode informar o eNB alvo do C- RNTI, ID aleatório, recursos de CQI, recursos de PC e/ou outras informações para o UE. A resolução de colisão pode não ser necessária devido a um mapeamento de um a um entre o ID aleatório atribuído e o C-RNTI do UE. O eNB alvo pode ter desse modo informações pertinentes para o UE antes do procedimento de acesso aleatório. Para simplicidade, a figura 9 mostra o procedimento de acesso aleatório entre o UE e o eNode B alvo.
O UE pode enviar um preâmbulo de cesso aleatório, que pode incluir o ID aleatório atribuído ao UE e possivelmente outras informações (etapa Gl). O eNB alvo pode receber o preâmbulo de acesso aleatório e pode responder enviando uma resposta de acesso aleatório no PDCCH e/ou PDSCH para o UE (etapas G2) . A resposta de acesso aleatório pode incluir avanço de temporização, recursos de UL, e um CRC que pode ser XORed com o C-RNTI do UE. Informações diferentes e/ou outras podem ser também enviadas no PDCCH/PDSCH na etapa G2.
Após receber as informações enviadas na etapa G2, o UE tem recursos suficientes configurados e podem trocar dados com o eNB. 0 UE pode enviar uma ACK de Camada 2 para as informações recebidas na etapa G2 e também pode enviar dados e/ou outras informações (etapas G3). 0 eNB pode então enviar dados para o UE no PDSCH (etapa G5) e pode enviar sinalização para o PDSCH no PDCCH (etapa G4). O procedimento de acesso aleatório na figura 9 pode também ser utilizado para acesso inicial do sistema. Por exemplo, o UE pode operar no estado RRC_IDLE e pode receber uma página a partir do sistema, por exemplo, para uma chamada que entra ou para dados downlink disponíveis para o UE. A página pode incluir o ID aleatório atribuído, que pode ser selecionado a partir do subconjunto reservado.
As figuras 3 até 9 mostram vários procedimentos de acesso aleatório que podem ser utilizados para acesso inicial do sistema (por exemplo, a partir do estado RRC_NULL), acesso ao sistema enquanto inativo (por exemplo, a partir do estado RRC_IDLE), e acesso ao sistema para handover (por exemplo, a partir do estado RRC_CONNECTED). Para esses procedimentos de acesso aleatório, o UE pode transmitir um preâmbulo de acesso aleatório, e um eNB pode responder com uma resposta de acesso aleatório que pode atribuir vários tipos de recursos e/ou fornecer vários tipos de informação. Em geral, o eNB pode atribuir quaisquer recursos como C-RNTI, recursos de UL, recursos de CQI, recursos de PC, etc., que podem permitir que o UE transmita rapidamente no uplink. O eNB pode enviar também informações de controle como avanço de temporização, correção de PC, etc., para controlar a transmissão de uplink a partir do UE. A figura 10 mostra um desenho de um processo 1000
para acesso do sistema por um UE. 0 UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema (bloco 1012). 0 preâmbulo de acesso aleatório pode incluir ou pode ser determinado com base em um ID aleatório, um CQI downlink, um tipo de acesso, etc., ou qualquer combinação dos mesmos. Uma seqüência de acesso pode ser selecionada para o preâmbulo de acesso aleatório a partir de um grupo de seqüências de acesso disponíveis. A seqüência de acesso selecionada pode ser enviada para transportar o preâmbulo de acesso aleatório.
0 UE pode receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE (bloco 1014). Os recursos de canal de controle podem incluir recursos de CQI utilizados para enviar CQI no uplink pelo UE, recursos de PC utilizados para enviar correções de PC no downlink para o UE, etc. 0 UE também pode receber informações de controle (por exemplo, avanço de temporização e/ou correção de PC), recursos de UL, um C-RNTI, etc., a partir do bloco de resposta de acesso aleatório (bloco 1016). 0 UE pode receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle (por exemplo, o PDCCH) para um canal de dados compartilhados (por exemplo, o PDSCH) e pode receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados. A primeira mensagem pode incluir informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório, recursos de DL para o canal de dados compartilhado, etc. A segunda mensagem pode incluir os recursos de canal de controle atribuídos, informações de controle, recursos de UL, C-RNTI, etc. A resposta de acesso aleatório pode ser também enviada de outras maneiras. 0 UE pode trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos (bloco 1018). 0 UE pode também enviar dados utilizando os recursos uplink atribuídos (bloco 1020).
A figura 11 mostra um desenho de um aparelho 1100 para um UE. O aparelho 1100 inclui meio para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso do sistema (módulo 1112), meio para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE (módulo 1114), meio para receber informações de controle, recursos de UL, um C-RNTI, etc., a partir da resposta de acesso aleatório (módulo 1116), meio para trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos (módulo 1118), e meio para enviar dados utilizando os recursos uplink atribuídos (módulo 1120).
A figura 12 mostra um desenho de um processo 1200 executado por uma estação base, por exemplo, um eNB, para suportar acesso do sistema. A estação base pode receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acesso do sistema (bloco 1212). A estação base pode enviar uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle (por exemplo, recursos de CQI, recursos de PC, etc.), atribuídos ao UE (bloco 1214). A estação base pode também enviar informações de controle (por exemplo, avanço de temporização e/ou correção de PC) , recursos de UL, um C-RNTI, etc., na resposta de acesso aleatório (bloco 1216) . A estação base pode trocar informações de controle com o UE utilizando os recursos de canal de controle atribuídos (bloco 1218). A estação base pode receber também dados a partir do UE via recursos uplink atribuídos (bloco 1220).
A figura 13 mostra um desenho de um equipamento 1300 para uma estação base. O equipamento 1300 inclui meio para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acesso do sistema (módulo 1312), meio para enviar uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE (módulo 1314), meio para enviar informações de controle, recursos de UL, um C-RNTI, etc., na resposta de acesso aleatório (módulo 1316), meio para trocar informações de controle com o UE utilizando os recursos de canal de controle atribuídos (módulo 1318), e meio para receber dados a partir do UE via os recursos uplink atribuídos (módulo 1320).
A figura 14 mostra um desenho de um processo 1400 para acesso ao sistema por um UE. 0 UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso do sistema, com o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação (bloco 1412). 0 UE pode receber uma resposta de acesso aleatório a partir de uma estação base, com a resposta de acesso aleatório sendo assíncrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e tratar o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação (bloco 1414). As informações de identificação podem compreender um ID aleatório e/ou algumas outras informações. A resposta de acesso aleatório pode compreender um ID temporário (por exemplo, um I-RNTI), um identificador de RA-preâmbulo, um C-RNTI, e/ou algum outro ID associado a ou derivado das informações de identificação. 0 UE pode receber a resposta de acesso aleatório em uma janela de tempo predeterminada a partir de quando o preâmbulo de acesso aleatório foi enviado. 0 UE pode selecionar um ID aleatório para uso
como as informações de identificação. O UE pode também ser direta ou indiretamente atribuído um ID aleatório, que pode ser selecionado de um grupo de IDs aleatórios reservados. Por exemplo, o UE pode ser atribuído um preâmbulo de acesso aleatório ou seqüência de acesso determinada com base no ID aleatório selecionado e informações adicionais como CQI. O UE pode determinar o preâmbulo de acesso aleatório com base no ID aleatório e informações adicionais, por exemplo, um CQI downlink, um tipo de acesso, etc. 0 UE pode receber um ID temporário (por exemplo, um I-RNTI) formado com base no ID aleatório, um identificador de RA-preâmbulo determinado com base no ID aleatório, um C-RNTI atribuído ao UE e associado ao ID aleatório, e/ou algum outro ID a partir da resposta de acesso aleatório.
Para o desenho mostrado na figura 6, o UE pode enviar o preâmbulo de acesso aleatório em um canal de acesso aleatório selecionado entre uma pluralidade de canais de acesso aleatório disponíveis. 0 UE pode receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhado, com a primeira mensagem incluindo um RA-RNTI para o canal de acesso aleatório selecionado. 0 UE pode receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, com a segunda mensagem incluindo o identificador de preâmbulo de acesso aleatório.
A figura 15 mostra um desenho de um equipamento 1500 para um UE. O equipamento 1500 inclui meio para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema, com o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação (módulo 1512) e meio para receber uma resposta de acesso aleatório a partir de uma estação base, com a resposta de acesso aleatório sendo assíncrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e endereçar o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação (módulo 1514).
A figura 16 mostra um desenho de um processo 1600 executado por uma estação base para suportar acesso ao sistema. A estação base pode receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acesso ao sistema, com o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação (bloco 1612). A estação base pode enviar uma resposta de acesso aleatório para o UE com a resposta de acesso aleatório sendo assíncrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e endereçando o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação (bloco 1614). As informações de identificação podem compreender um ID aleatório e/ou outras informações. A resposta de acesso aleatório pode compreender um ID temporário (por exemplo, I-RNTI), um identificador de RA-preâmbulo, um C-RNTI, e/ou algum outro ID associado a ou derivado a partir das informações de identificação.
A figura 17 mostra um desenho de um equipamento 1700 para uma estação base. O equipamento 1700 inclui meio para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acesso ao sistema, com o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação (módulo 1712), e meio para enviar uma resposta de acesso aleatório ao UE, com a resposta de acesso aleatório sendo assincrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e tratando o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação (módulo 1714).
A figura 18 mostra um desenho de um processo 1800 para acesso ao sistema por um UE durante handover. O UE pode comunicar-se com uma primeira/estação base de fonte (bloco 1812) . 0 UE pode receber um ID aleatório direta ou indiretamente para handover do UE a partir da primeira estação base para uma segunda estação base alvo (bloco 1814) . 0 UE pode receber o ID aleatório a partir da primeira estação base, com o ID aleatório sendo selecionado de um grupo de IDs aleatórios reservados. O UE pode ser também atribuído uma seqüência de acesso/preâmbulo de acesso aleatório composta do ID aleatório selecionado pela primeira estação base e informações adicionais como CQI. O UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório para acessar a segunda estação base, com o ID aleatório sendo utilizado para identificar o UE (bloco 1816). 0 UE pode receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de UL, avanço de temporização, etc. (bloco 1818). 0 UE pode determinar que a resposta de acesso aleatório é destinada ao UE com base em um CRC mascarado com um C-RNTI atribuído ao UE. 0 UE pode trocar dados com a segunda estação base após receber a resposta de acesso aleatório (bloco 1820).
A figura 19 mostra um desenho de um equipamento 1900 para um UE. 0 equipamento 1900 inclui meio para comunicar com uma primeira/estação base de fonte (módulo 1912), meio para receber um ID aleatório para handover do UE a partir da primeira estação base para uma segunda /estação base alvo (módulo 1914), meio para enviar um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório para acessar a segunda estação base, com o ID aleatório sendo utilizado para identificar o UE (módulo 1916), meio para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de UL, avanço de temporização, etc. (módulo 1918), meio para determinar que a resposta de acesso aleatório é destinada ao UE com base em um CRC mascarado com um C-RNTI atribuído ao UE, e meio para trocar dados com a segunda estação base após receber a resposta de acesso aleatório (módulo 1920).
A figura 20 mostra um desenho de um processo 2000 executado por uma estação base alvo para suportar acesso do sistema durante handover. A estação base alvo pode receber de uma estação base fonte um ID aleatório atribuído a um UE para handover a partir da estação base fonte para a estação base alvo (bloco 2012). A estação base alvo pode receber também outras informações para o UE como um C-RNTI, recursos de CQI, recursos de PC, etc., a partir da estação base de fonte. A estação base alvo pode receber um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório a partir do UE (bloco 2014). A estação base alvo pode identificar o preâmbulo de acesso aleatório como sendo a partir do UE cora base no ID aleatório (bloco 2016) . A estação base alvo pode enviar para o UE uma resposta de acesso aleatório incluindo recursos de UL, avanço de temporização, um CRC mascarado com o C-RNTI, etc. (bloco 2018) . A estação base alvo pode trocar dados com o UE após enviar a resposta de acesso aleatório (bloco 2020).
A figura 21 mostra um desenho de um equipamento 2100 para uma estação base alvo. O equipamento 2100 inclui meio para receber a partir de uma estação base fonte um ID aleatório atribuído a um UE para handover a partir da estação base fonte para a estação base alvo (módulo 2112), meio para receber um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório a partir do UE (módulo 2114), meio para identificar o preâmbulo de acesso aleatório como sendo do UE com base no ID aleatório (módulo 2116) , meio para enviar para o UE uma resposta de acesso aleatório incluindo recursos de UL, avanço de temporização, um CRC mascarado com o C-RNTI, etc. (módulo 2118), e meio para trocar dados com o UE após enviar a resposta de acesso aleatório (módulo 2120).
A figura 22 mostra um desenho de um processo 2200 para acesso ao sistema por um UE. O UE pode enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acessar uma estação base (bloco 2212) . O UE pode receber uma resposta de acesso aleatório a partir da estação base (bloco 2214). A resposta de acesso aleatório pode incluir avanço de temporização, recursos de UL, etc. 0 UE pode enviar para a estação base uma primeira mensagem compreendendo um ID exclusivo para o UE (bloco 2216). 0 ID exclusivo pode ser um IMSI, um TMSI, um C-RNTI, um ID de área de registro ou algum outro ID atribuído ao UE. O UE pode receber a partir da estação base uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo (bloco 2218). A segunda mensagem pode incluir recursos de CQI, recursos de PC, etc. 0 UE pode trocar sinalização e/ou dados com a estação base após enviar a segunda mensagem (bloco 2220).
O UE pode operar em um estado inativo antes de enviar o preâmbulo de acesso aleatório e pode enviar o preâmbulo de acesso aleatório para fazer transição a partir do estado inativo para um estado ativo. O UE pode trocar sinalização de Camada 3 com a estação base após receber a segunda mensagem e pode trocar dados com a estação base após concluir a troca de sinalização de Camada 3, como mostrado na figura 8.
O UE pode enviar o preâmbulo de acesso aleatório para executar handover para a estação base. O UE pode enviar seu C-RNTI na primeira mensagem e pode receber recursos de canal de controle a partir da segunda mensagem. O UE pode então trocar dados com a estação base após receber a segunda mensagem, como mostrado na figura 9.
O preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório podem ser enviadas sem HARQ. As primeira e segunda mensagens podem ser enviadas com HARQ, como mostrado nas figuras 8 e 9.
A figura 23 mostra um desenho de um equipamento 2300 para um UE. O equipamento 2300 inclui meio para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acessar uma estação base (módulo 2312), meio para receber uma resposta de acesso aleatório a partir da estação base (módulo 2414), meio para enviar para a estação base uma primeira mensagem compreendendo um ID exclusivo para o UE (módulo 2316), meio para receber a partir da estação base uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo (módulo 2328), e meio para trocar sinalização e/ou dados com a estação base após enviar a segunda mensagem (módulo 2320).
A figura 24 mostra um desenho de um processo 2400 executado por uma estação base para suportar acesso ao sistema. A estação base pode receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acessar a estação base (bloco 2412). A estação base pode enviar uma reposta de acesso aleatório para o UE (bloco 2414). A estação base pode receber uma primeira mensagem compreendendo um ID exclusivo para o UE (bloco 2416) . A estação base pode enviar uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo (bloco 2418). A estação base pode trocar sinalização e/ou dados com o UE após enviar a segunda mensagem (bloco 2420).
A figura 25 mostra um desenho de um equipamento 2500 para uma estação base. 0 equipamento 2500 inclui meio para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um UE para acessar a estação base (módulo 2512), meio para enviar uma resposta de acesso aleatório para o UE (módulo 2514), meio para receber uma primeira mensagem compreendendo um ID exclusivo para o UE (módulo 2516), meio para enviar uma segunda mensagem endereçada ao UE baseado no ID exclusivo (módulo 2518), e meio para trocar sinalização e/ou dados com o UE após enviar a segunda mensagem (módulo 2520).
Os módulos nas figuras 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25 podem compreender processadores, dispositivos eletrônicos, dispositivos de hardware, componentes eletrônicos, circuitos lógicos, memórias, etc, ou qualquer combinação dos mesmos.
Aqueles versados na técnica entenderão que informações e sinais podem ser representados utilizando qualquer de uma variedade de tecnologias e técnicas diferentes. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips que podem ser referenciados por toda a descrição acima podem ser representados por voltagens, correntes, ondas
eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, partículas ou campos ópticos ou qualquer combinação dos mesmos.
Aqueles versados na técnica reconhecerão ainda
que os diversos blocos lógicos ilustrativos, módulos, circuitos, e etapas de algoritmos descritos com relação à revelação da presente invenção podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador ou combinação de ambos. Para ilustrar claramente a intercambialidade de hardware e software, vários componentes ilustrativos, blocos, módulos, circuitos e etapas foram descritos acima genericamente em termos de sua funcionalidade. O fato de se essa funcionalidade é implementada como hardware ou software depende da aplicação específica e limitações de desenho impostos no sistema geral. Técnicos especializados podem implementar a funcionalidade descrita em modos variáveis para cada aplicação específica, porém essas decisões de implementação não devem ser interpretadas como causando afastando do escopo da presente revelação.
Os vários blocos lógicos ilustrativos, módulos e circuitos descritos com relação à revelação da presente invenção podem ser implementados ou executados com um processador de propósito geral, um processador de sinais digitais (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC) , uma disposição de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para executar as funções descritas aqui. Um processador de propósito geral pode ser um microprocessador, porém na alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador ou máquina de estado. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em combinação com um núcleo DSP, ou qualquer outra tal configuração.
As etapas de um método ou algoritmo descrito com relação à revelação da presente invenção podem ser incorporadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador, ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir em memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROm, registros, disco rigido, um disco removível, um CD- ROM, ou qualquer outra forma de meio de armazenagem conhecido na técnica. Um meio de armazenagem exemplar é acoplado ao processador de tal modo que processador possa ler informações a partir de, e gravar informações para, o meio de armazenagem. Na alternativa, o meio de armazenagem pode ser integral ao processador. 0 processador e o meio de armazenagem podem residir em um ASIC. 0 ASIC pode residir em um terminal de usuário. Na alternativa, o processador e o meio de armazenagem podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
Em um ou mais desenhos exemplares, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementado em software, as funções podem ser armazenadas em ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Meios legíveis por computador incluem meios de armazenagem de computador e meios de comunicação incluindo qualquer meio que facilita transferência de um programa de computador a partir de um lugar para outro. Um meio de armazenagem pode ser qualquer meio disponível que pode ser acessado por um computador de propósito geral ou propósito especial. Como exemplo, e não limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outra armazenagem de disco óptica, armazenagem de disco magnético ou outros dispositivos de armazenagem magnética, ou qualquer outro meio que possa ser utilizado para transportar ou armazenar meio de código de programa desejado na forma de instruções ou estruturas de dados e que possas ser acessado por um computador de propósito geral ou propósito especial ou um processador de propósito geral ou propósito especial. Além disso, qualquer conexão é adequadamente denominada um meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido a partir de um website, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par torcido, linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e microonda, então o cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par torcido, DSL, ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e microonda são incluídas na definição de meio. Disk e disco, como utilizados aqui, incluem compact disc (CD), disc laser, disco óptico, digital versatile disc (DVD), disco flexível e disco blu-ray onde discos normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto discs reproduzem dados opticamente com lasers. Combinações do acima devem ser também incluídas no escopo de meios legíveis por computador.
A descrição anterior da revelação é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica faça ou utilize a revelação. Várias modificações na revelação serão prontamente evidentes para aqueles versados na técnica, e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados em outras variações sem se afastar do espírito ou escopo da revelação. Desse modo, a revelação não pretende ser limitada aos exemplos e desenhos descritos aqui porém deve ser acordada o escopo mais amplo compatível com os princípios e características novas aqui reveladas.

Claims (57)

1. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE) , receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE e trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
2. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que os recursos de canal de controle atribuídos compreendem pelo menos um entre recursos de indicador de qualidade de canal (CQI) utilizados para enviar CQI em uplink pelo UE e recursos de controle de potência (PC) utilizados para enviar correções de PC em downlink para o UE.
3. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, e receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório, e a segunda mensagem compreendendo os recursos de canal de controle atribuídos ao UE.
4. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para determinar o preâmbulo de acesso aleatório com base pelo menos em um entre identificador aleatório (ID), um indicador de qualidade de canal (CQI) e um tipo de acesso.
5. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para receber informações de controle na resposta de acesso aleatório, controlar informações compreendendo pelo menos um entre avanço de temporização e correção de controle de potência (PC) .
6. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para receber um Identificador temporário de rede de rádio de célula (C- RNTI) na resposta de acesso aleatório.
7. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para recebe recursos uplink atribuídos ao UE na resposta de acesso aleatório, e enviar dados utilizando os recursos uplink atribuídos.
8. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que pelo menos um processador é configurado para selecionar uma seqüência de acesso para o preâmbulo de acesso aleatório a partir de um grupo de seqüências de acesos disponíveis, e enviar a seqüência de acesso selecionado para transportar o preâmbulo de acesso aleatório.
9. Método para comunicação sem fio, compreendendo: enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE); receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE; e trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, compreendendo ainda: receber pelo menos um entre recursos de indicador de qualidade de controle (CQI) e recursos de controle de potência (PC) para os recursos de canal de controle atribuídos ao UE, os recursos de CQI sendo utilizados para enviar CQI em uplink pelo UE, e os recursos de PC sendo utilizados para enviar correções de PC em downlink para o UE.
11. Método, de acordo com a reivindicação 9, em que o recebimento da resposta de acesso aleatório compreende receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhado, a primeira mensagem compreendendo informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório, e receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a segunda mensagem compreendendo os recursos de canal de controle atribuídos ao UE.
12. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: meio para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE) ; meio para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE; e meio para trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos.
13. Equipamento, de acordo com a reivindicação 12, compreendendo ainda: meio para receber pelo menos um dos recursos de indicador de qualidade de canal (CQI) e recursos de controle de potência (PC) para os recursos de canal de controle atribuídos ao UE, os recursos de CQI sendo utilizados para enviar CQI no uplink pelo UE, e os recursos de PC sendo utilizados para enviar correções de PC no downlink para o UE.
14. Equipamento, de acordo com a reivindicação 12, em que o meio para receber a resposta de acesso aleatório compreende meio para receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório, e meio para receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a segunda mensagem compreendendo os recursos de canal de controle atribuídos ao UE.
15. Meio legível por máquina compreendendo instruções que quando executadas por uma máquina, fazem com que a máquina execute operações incluindo: enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE); receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE; e trocar informações de controle utilizando os recursos de canal de controle atribuídos.
16. Meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 15, que, quando executado pela máquina, faz com que a máquina execute operações incluindo ainda: receber pelo menos um entre recursos de indicador de qualidade de canal (CQI) e recursos de controle de potência (PC) para os recursos de canal de controle atribuídos ao UE, os recursos de CQI sendo utilizados para enviar CQI em uplink pelo UE, e os recursos de PC sendo utilizados para enviar correções de PC no downlink para o UE.
17. Meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 15, que, quando executado pela máquina, faz com que a máquina execute operações incluindo ainda: receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório; e receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a segunda mensagem compreendendo os recursos de canal de controle atribuídos ao UE.
18. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um equipamento de usuário (UE) para acesso ao sistema, enviar uma, resposta de acesso aleatório compreendendo recursos de canal de controle atribuídos ao UE, e trocar informações de controle com o UE utilizando os recursos de canal de controle atribuídos; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
19. Equipamento, de acordo com a reivindicação 18, em que os recursos de canal de controle atribuídos compreendem pelo menos um entre recursos de indicador de qualidade de canal (CQI) utilizados para enviar CQI no uplink pelo UE e recursos de controle de potência (PC) utilizados para enviar correções de PC no downlink para o UE.
20. Equipamento, de acordo com a reivindicação 18, em que pelo menos um processador é configurado para enviar uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, e enviar uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo informações de identificação para o preâmbulo de acesso aleatório, e a segunda mensagem compreendendo os recursos de canal de controle atribuídos ao UE.
21. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE), e receber uma resposta de acesso aleatório a partir de uma estação base, o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação, e a resposta de acesso aleatório sendo assincrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e endereçar o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
22. Equipamento, de acordo com a reivindicação 21, em que pelo menos um processador é configurado para receber a resposta de acesso aleatório em uma janela de tempo predeterminado a partir de quando o preâmbulo de acesso aleatório foi enviado.
23. Equipamento, de acordo com a reivindicação 21, em que pelo menos um processador é configurado para selecionar um identificador aleatório (ID) para uso como as informações de identificação, e receber a resposta de acesso aleatório compreendendo um ID temporário formado com base no ID aleatório.
24. Equipamento, de acordo com a reivindicação 23, em que o ID temporário é formado adicionalmente com base em tempo do sistema quando o preâmbulo de acesso aleatório foi enviado.
25. Equipamento, de acordo com a reivindicação 21, em que pelo menos um processador é configurado para selecionar um identificador aleatório (ID) para uso como as informações de identificação, determinar o preâmbulo de acesso aleatório com base no ID aleatório e informações adicionais, e receber a resposta de acesso aleatório compreendendo um identificador de preâmbulo de acesso aleatório para o preâmbulo de acesso aleatório.
26. Equipamento, de acordo com a reivindicação 21, em que pelo menos um processador é configurado para enviar o preâmbulo de acesso aleatório em um canal de acesso aleatório selecionado entre uma pluralidade de canais de acesso aleatório disponíveis, receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, e receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo um identificador temporário de rede de rádio de acesso aleatório (RA-RNTI) para o canal de acesso aleatório selecionado, e a segunda mensagem compreendendo um identificador de preâmbulo de acesso aleatório incluindo as informações de identificação.
27. Equipamento, de acordo com a reivindicação 21, em que pelo menos um processador é configurado para receber um Identificador aleatório atribuído (ID) para uso como as informações de identificação, enviar o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório atribuído, e receber a resposta de acesso aleatório compreendendo um identificador temporário de rede de rádio de acesso de célula (C-RNTI) associado ao ID aleatório atribuído, o ID aleatório atribuído sendo selecionado a partir de um grupo de IDs aleatórios reservados.
28. Método para comunicação sem fio, compreendendo: enviar um preâmbulo de acesso aleatório para acesso ao sistema por um equipamento de usuário (UE) , o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação; e receber uma resposta de acesso aleatório a partir de uma estação base, a resposta de acesso aleatório sendo assincrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e endereçar o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação.
29. Método, de acordo com a reivindicação 28, compreendendo ainda: obter um identificador aleatório (ID) para uso como as informações de identificação, e em que a resposta de acesso aleatório compreende um ID temporário formado com base no ID aleatório.
30. Método, de acordo com a reivindicação 28, em que o envio do preâmbulo de acesso aleatório compreende enviar o preâmbulo de acesso aleatório em um canal de acesso aleatório selecionado entre uma pluralidade de canais de acesso aleatório disponíveis, e em que o recebimento da resposta de acesso aleatório compreende receber uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, e receber uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo um Identificador temporário de rede de rádio de acesso aleatório (RA-RNTI) para o canal de acesso aleatório, selecionado, e a segunda mensagem compreendendo um identificador de preâmbulo de acesso aleatório incluindo as informações de identificação.
31. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um equipamento de usuário (UE) para acesso ao sistema, e enviar uma resposta de acesso aleatório ao UE, o preâmbulo de acesso aleatório compreendendo informações de identificação, a resposta de acesso aleatório sendo assincrona com relação ao preâmbulo de acesso aleatório e endereçar o preâmbulo de acesso aleatório com base nas informações de identificação; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
32. Equipamento, de acordo com a reivindicação 31, em que pelo menos um processador é configurado para receber a partir do preâmbulo de acesso aleatório um identificador aleatório (ID) utilizado como a informação de identificação, determinar um ID temporário com base no ID aleatório, e enviar a resposta de acesso aleatório compreendendo o ID temporário.
33. Equipamento, de acordo com a reivindicação 31, em que pelo menos um processador é configurado para receber o preâmbulo de acesso aleatório em um canal de acesso aleatório selecionado entre uma pluralidade de canais de acesso aleatório disponíveis, enviar uma primeira mensagem para a resposta de acesso aleatório em um canal de controle para um canal de dados compartilhados, e enviar uma segunda mensagem para a resposta de acesso aleatório no canal de dados compartilhados, a primeira mensagem compreendendo um Identificador temporário de rede de rádio de acesso aleatório (RA-RNTI) para o canal de acesso aleatório selecionado, e a segunda mensagem compreendendo um identificador de preâmbulo de acesso aleatório incluindo as informações de identificação.
34. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para comunicar-se com uma primeira estação base, receber um identificador aleatório (ID) para handover de um equipamento de usuário (UE) a partir da primeira estação base para uma segunda estação base, e enviar um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório para acessar a segunda estação base, o ID aleatório sendo utilizado para identificar o UE; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
35. Equipamento, de acordo com a reivindicação 34, em que pelo menos um processador é configurado para receber o ID aleatório a partir da primeira estação base, o ID aleatório sendo selecionado de um grupo de IDs aleatórios reservados.
36. Equipamento, de acordo com a reivindicação 34, em que pelo menos um processador é configurado para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo pelo menos um de recursos uplink atribuídos ao UE e avanço de temporização para ajustar temporização de transmissão do UE.
37. Equipamento, de acordo com a reivindicação 34, em que pelo menos um processador é configurado para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo um teste de redundância cíclica (CRC) mascarado com um Identificador temporário de rede de rádio de célula (C— RNTI) atribuído ao UE.
38. Equipamento, de acordo com a reivindicação 36, em que pelo menos um processador é configurado para trocar dados com a segunda estação base após receber a resposta de acesso aleatório.
39. Método para comunicação sem fio, compreendendo: comunicar com uma primeira estação base; receber um identificador aleatório (ID) para handover de um equipamento de usuário (UE) a partir da primeira estação base para uma segunda estação base; e enviar um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório para acessara segunda estação base, o ID aleatório sendo utilizado para identificar o UE.
40. Método, de acordo com a reivindicação 39, em que o recebimento do ID aleatório compreende receber o ID aleatório a partir da primeira estação base, o ID aleatório sendo selecionado de um grupo de IDs aleatórios reservados.
41. Método, de acordo com a reivindicação 39, compreendendo ainda: receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo pelo menos um de recursos uplink atribuídos ao UE e avanço de temporização para ajustar temporização de transmissão do UE.
42. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para receber a partir de uma primeira estação base um identificador aleatório (ID) atribuído a um equipamento de usuário (UE) para handover a partir da primeira estação base para uma segunda estação base, receber a partir do UE um preâmbulo de acesso aleatório compreendendo o ID aleatório, identificar o preâmbulo de acesso aleatório como sendo a partir do UE baseado no ID aleatório, e enviar uma resposta de acesso aleatório para o UE; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
43. Equipamento, de acordo com a reivindicação -42, em que pelo menos um processador é configurado para enviar pelo menos um de recursos de uplink e avanço de temporização para o UE na resposta de acesso aleatório.
44. Equipamento, de acordo com a reivindicação 42, em que pelo menos um processador é configurado para receber um Identificador temporário de rede de rádio de célula (C-RNTI) para o UE a partir da primeira estação base, gerar um teste de redundância cíclica (CRC) para a resposta de acesso aleatório, mascarar o CRC com o C-RNTI, e enviar o CRC mascarado na resposta de acesso aleatório para o UE.
45. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para enviar um preâmbulo de acesso aleatório a partir de um equipamento de usuário (UE) para acessar uma estação base, receber uma resposta de acesso aleatório a partir da estação base, enviar para a estação base uma primeira mensagem compreendendo um identificador exclusivo (ID) para o UE, e receber a partir da estação base uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
46. Equipamento, de acordo com a reivindicação 45, em que pelo menos um processador é configurado para determinar o ID exclusivo para o UE com base pelo menos em uma Identidade de Assinante móvel internacional (IMSI), uma Identidade de Assinante móvel Temporária (TMSI), um identificador temporário de rede de rádio de célula (C- RNTI) e um ID de área de registro para o UE.
47. Equipamento, de acordo com a reivindicação 45, em que pelo menos um processador é configurado para receber pelo menos um entre avanço de temporização e recursos de uplink na resposta de acesso aleatório, e receber pelo menos um dos recursos de indicador de qualidade de canal (CQI) e recursos de controle de potência (PCI) na segunda mensagem.
48. Equipamento, de acordo com a reivindicação 45, em que pelo menos um processador é configurado para operar em um estado inativo antes de enviar o preâmbulo de acesso aleatório, e enviar o preâmbulo de acesso aleatório para fazer transição a partir do estado inativo para um estado ativo.
49. Equipamento, de acordo com a reivindicação 48, em que pelo menos um processador é configurado para trocar sinalização de Camada 3 com a estação base após receber a segunda mensagem, e trocar dados com a estação base após concluir a troca de sinalização de Camada 3.
50. Equipamento, de acordo com a reivindicação 45, em que pelo menos um processador é configurado para enviar o preâmbulo de acesso aleatório para executar handover para a estação base, enviar a primeira mensagem compreendendo um identificador temporário de rede de rádio de célula (C-RNTI) como o ID exclusivo para o UE, receber recursos de canal de controle atribuídos ao UE na segunda mensagem, e trocar dados com a estação base após receber a segunda mensagem.
51. Equipamento, de acordo com a reivindicação 45, em que o preâmbulo de acesso aleatório e a resposta de acesso aleatório são enviados sem retransmissão automática híbrida (HARQ), e em que as primeira e segunda mensagens são enviadas com HARQ.
52. Método para comunicação sem fio, compreendendo: enviar um preâmbulo de acesso aleatório a partir de um equipamento de usuário (UE) para acessar uma estação base; receber uma resposta de acesso aleatório a partir da estação base; enviar para a estação base uma primeira mensagem compreendendo um identificador exclusivo (ID) para o UE; e receber a partir da estação base uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo.
53. Método, de acordo com a reivindicação 52, compreendendo ainda: determinar o ID exclusivo para o UE com base pelo menos em um entre identidade de assinante móvel Internacional (IMSI), uma Identidade de assinante móvel temporária (TMSI) , um identificador temporário de rede de rádio de célula (C-RNTI) e um ID de área de registro atribuído ao UE.
54. Método, de acordo com a reivindicação 52, em que o preâmbulo de acesso aleatório é enviado para executar handover para a estação base, em que o ID exclusivo para o UE compreende um Identificador temporário de rede de rádio de célula (C-RNTI) atribuído ao UE, o método compreendendo ainda: receber recursos de canal de controle atribuídos ao UE na segunda mensagem; e trocar dados com a estação base após receber a segunda mensagem.
55. Equipamento para comunicação sem fio, compreendendo: pelo menos um processador configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório enviado por um equipamento de usuário (UE) para acessar uma estação base, enviar uma resposta de acesso aleatório para o UE, receber uma primeira mensagem compreendendo um identificador exclusivo (ID) para o UE, e enviar uma segunda mensagem endereçada ao UE com base no ID exclusivo; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
56. Equipamento, de acordo com a reivindicação 55, em que pelo menos um processador é configurado para receber pelo menos um entre Identidade de assinante móvel Internacional (IMSI), uma Identidade de assinante móvel temporária (TMSI), um identificador temporário de rede de rádio de célula (C-RNTI) e um ID de área de registro atribuído ao UE como o ID exclusivo para o UE.
57. Equipamento, de acordo com a reivindicação 55, caracterizado pelo fato de que pelo menos um processador é configurado para receber o preâmbulo de acesso aleatório a partir do UE para handover para a estação base, receber a primeira mensagem compreendendo um Identificador temporário de rede de rádio de célula (C- RNTI) como o ID exclusivo para o UE, enviar recursos de canal de controle atribuídos ao UE para o UE na segunda mensagem, e trocar dados com o UE após enviar a segunda mensagem.
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Families Citing this family (328)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10116691B2 (en) 2004-11-23 2018-10-30 Kodiak Networks, Inc. VoIP denial-of-service protection mechanisms from attack
US10057105B2 (en) 2004-11-23 2018-08-21 Kodiak Networks, Inc. Architecture framework to realize push-to-X services using cloudbased storage services
EP2437460B1 (en) * 2006-02-10 2013-10-23 Qualcomm Incorporated Signaling with opaque UE identities
WO2007148932A1 (en) * 2006-06-21 2007-12-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for paging terminal of rrc connected state in lte system
US8295243B2 (en) 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
KR101265643B1 (ko) * 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
KR101424258B1 (ko) * 2006-08-23 2014-08-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
WO2008023943A1 (en) * 2006-08-23 2008-02-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting response message of random access in cellular system and a method of random access using the same
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
WO2008038983A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for allocating cell radio network temporary identity
WO2008041823A2 (en) * 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
KR101175833B1 (ko) * 2006-10-03 2012-08-27 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 타겟 기지국의 임의의 셀로의 핸드오버
EP2461638B1 (en) 2006-10-23 2014-12-03 InterDigital Technology Corporation method and apparatus for sending and receiving channel quality indicators
EP2084928B1 (en) * 2006-10-30 2017-08-23 LG Electronics Inc. Method of performing random access in a wireless communication system
EP2057862B1 (en) * 2006-10-30 2017-02-01 LG Electronics Inc. Method for re-direction of uplink access
WO2008054119A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting access channel message and response message, and mobile communication terminals
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
WO2008069616A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. Methods of transferring data in a wireless communication system
WO2008069617A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. Method and transmitter for transmitting and method of receiving status report and structure of status data blocks in a mobile communication system
KR101342365B1 (ko) 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
WO2008084957A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method for receiving common channel in wireless communication and terminal thereof
WO2008084986A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
WO2008084985A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a wireless communication system
US8194559B2 (en) * 2007-01-09 2012-06-05 Lg Electronics Inc. Method of controlling data retransmission in a wireless communication system
CN101578783A (zh) * 2007-01-10 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于在移动通信中构造数据格式的方法及其终端
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
WO2008084955A1 (en) * 2007-01-10 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method for constructing data format in mobile communication and terminal thereof
US8290447B2 (en) * 2007-01-19 2012-10-16 Wi-Lan Inc. Wireless transceiver with reduced transmit emissions
US8825065B2 (en) * 2007-01-19 2014-09-02 Wi-Lan, Inc. Transmit power dependent reduced emissions from a wireless transceiver
KR101260079B1 (ko) * 2007-02-06 2013-05-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 랜덤 액세스 방법
KR101426958B1 (ko) * 2007-02-06 2014-08-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법
KR101112145B1 (ko) * 2007-02-09 2012-02-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 랜덤 액세스 프로시져에서 경쟁의 감지 방법 및 장치
RU2009135448A (ru) * 2007-03-01 2011-04-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Базовая станция и способ управления связью
WO2008111785A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Radio resource allocation and data transmission in packet based mobile communication system
WO2008111821A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Preamble allocation method and random access method in mobile communication system
KR20080084533A (ko) 2007-03-16 2008-09-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
KR101106908B1 (ko) * 2007-03-19 2012-01-25 노키아 코포레이션 오류 검출 방법, 장치 및 프로그램 저장 디바이스
CA2680718C (en) 2007-03-19 2016-01-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Using an uplink grant as trigger of first or second type of cqi report
KR101397048B1 (ko) * 2007-03-21 2014-05-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
US8040806B2 (en) * 2007-04-30 2011-10-18 Lg Electronics Inc. Methods of generating data block in mobile communication system
US20080268849A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for handover in a wireless communication system
KR101455999B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법
WO2008133480A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving data unit using header field existence indicator
US20080268850A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for handover in a wireless communication system
WO2008133478A2 (en) * 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
KR101464748B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-24 엘지전자 주식회사 무선단말의 측정보고 기동방식
WO2008133474A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in wireless communication system supporting multimedia broadcast/multicast service
US8543089B2 (en) 2007-04-30 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method for performing an authentication of entities during establishment of wireless call connection
US9380503B2 (en) 2007-04-30 2016-06-28 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for handover in a wireless communication system
WO2008131971A1 (en) * 2007-04-30 2008-11-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement relating to communications network
KR101469281B1 (ko) 2007-04-30 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선단말의 상태 전환 방식
KR20080097338A (ko) 2007-05-01 2008-11-05 엘지전자 주식회사 불연속 데이터 송수신 방법
KR100917205B1 (ko) 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
EP2153597B1 (en) 2007-05-03 2013-04-03 LG Electronics Inc. Method of data processing in a wireless communication system
EP2160043B2 (en) * 2007-05-24 2017-01-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Mobile communication system, base station device, and mobile station device for random access without necessity of contention resolution
US7944981B2 (en) * 2007-05-31 2011-05-17 Motorola Mobility, Inc. Data transmission in a frequency division multiple access communication system
EA016075B1 (ru) 2007-06-12 2012-01-30 Шарп Кабусики Кайся Устройство мобильной станции, устройство базовой станции, способ обработки для устройства мобильной станции и способ обработки для устройства базовой станции
EP2159939B1 (en) * 2007-06-15 2018-01-31 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, mobile station device, wireless communication system, program, random access response transmitting method, and random access response receiving method
KR101486352B1 (ko) 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
ES2652668T3 (es) 2007-06-18 2018-02-05 Lg Electronics Inc. Procedimiento y equipamiento de usuario para realizar una sincronización de enlace ascendente en un sistema de comunicación inalámbrica
CN101589566B (zh) 2007-06-18 2013-06-12 Lg电子株式会社 在无线通信***中执行上行链路同步的方法
US8036166B2 (en) * 2007-06-18 2011-10-11 Nokia Corporation Signaling of implicit ACK/NACK resources
ATE519352T1 (de) * 2007-06-18 2011-08-15 Nokia Corp Verfahren und vorrichtung zum geben einer information für das starten eines zufälligen zugriffsvorgangs
KR101470637B1 (ko) * 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
KR101341515B1 (ko) 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
WO2008156314A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
ES2558879T3 (es) * 2007-08-08 2016-02-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Alineación temporal en un sistema de radiocomunicaciones
US8169992B2 (en) 2007-08-08 2012-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink scrambling during random access
CN101779517B (zh) * 2007-08-10 2013-01-02 富士通株式会社 无线通信***中的随机接入方法、无线通信***、无线终端以及基站装置
US8520611B2 (en) * 2007-08-10 2013-08-27 Nec Corporation Communication system, and device, method, and program used for same
EP2186247A4 (en) 2007-08-10 2014-01-29 Lg Electronics Inc METHOD FOR CONTROLLING HARQ OPERATION WITH DYNAMIC RADIO RESOURCE ALLOCATION
KR101467789B1 (ko) * 2007-08-10 2014-12-03 엘지전자 주식회사 휴지 단말의 상향 접속 제어 방법
KR101392697B1 (ko) 2007-08-10 2014-05-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 보안 오류 검출방법 및 장치
KR101422031B1 (ko) * 2007-08-10 2014-07-23 엘지전자 주식회사 방송 및 멀티캐스트 서비스를 위한 랜덤 억세스 방법
KR101514841B1 (ko) 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
US8488523B2 (en) 2007-08-14 2013-07-16 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system
BRPI0815202A2 (pt) * 2007-08-14 2015-03-31 Ntt Docomo Inc Aparelho de estação de base e método de controle de transmissão
CN101378591B (zh) 2007-08-31 2010-10-27 华为技术有限公司 终端移动时安全能力协商的方法、***及装置
KR101461970B1 (ko) 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR100937432B1 (ko) 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101396062B1 (ko) 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
WO2009038377A2 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
KR101387537B1 (ko) 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
KR101193478B1 (ko) 2007-09-28 2012-10-24 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 강화된 랜덤 액세스 채널에서 메세지의 송신을 종료시키기 위한 방법 및 장치
WO2009046083A1 (en) 2007-10-01 2009-04-09 Motorola, Inc. A method for allocating a temporary resource request indentifier for accessing a target base station
US8867455B2 (en) 2007-10-01 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink for inactive state in a wireless communication system
KR20090041323A (ko) 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
US20090109912A1 (en) 2007-10-25 2009-04-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for pre-allocation of uplink channel resources
WO2009057941A2 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 Lg Electronics Inc. A method for repairing an error depending on a radion bearer type
WO2009057932A2 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
JP5023218B2 (ja) * 2007-10-29 2012-09-12 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ランダムアクセスチャンネル応答の取り扱い
US20090109838A1 (en) * 2007-10-30 2009-04-30 Richard Lee-Chee Kuo Method of Handling Random Access Procedure Failure and Related Communication Device
CN101426254B (zh) * 2007-10-31 2010-12-08 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及***
CN101426253B (zh) 2007-10-31 2013-08-07 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及***
CN104158576B (zh) * 2007-10-31 2019-01-18 艾利森电话股份有限公司 随机接入过程期间传输模式的选择
US8260341B2 (en) * 2007-11-02 2012-09-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for combined dynamically and persistently scheduled PUSCH in E-UTRA
US8665857B2 (en) * 2007-12-18 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending and receiving random access response in a wireless communication system
CN101904198A (zh) * 2007-12-21 2010-12-01 爱立信电话股份有限公司 移动电信网络中的方法和布置
KR101519345B1 (ko) 2008-01-01 2015-05-21 주식회사 팬택 랜덤 액세스 요청 송수신 및 랜덤 액세스 응답 송수신 방법
US8325684B2 (en) * 2008-01-02 2012-12-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for cell reselection
US8059524B2 (en) 2008-01-04 2011-11-15 Texas Instruments Incorporated Allocation and logical to physical mapping of scheduling request indicator channel in wireless networks
KR101447750B1 (ko) * 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
US8135359B2 (en) 2008-01-04 2012-03-13 Nokia Corporation Method and apparatus for conveying antenna configuration information
KR101531914B1 (ko) * 2008-01-28 2015-06-29 엘지전자 주식회사 단말 유발 채널상태정보 전송 방법
MY152424A (en) * 2008-02-04 2014-09-30 Nokia Corp Method and apparatus for conveying antenna configuration information via masking
WO2009107947A1 (en) * 2008-02-25 2009-09-03 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
KR100925450B1 (ko) * 2008-03-03 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 신호의 충돌 해결 방법
JP5070093B2 (ja) * 2008-03-06 2012-11-07 パナソニック株式会社 無線基地局装置、無線端末装置、無線中継局装置、送信パワー制御方法、無線通信中継方法および無線通信システム
WO2009116797A2 (en) * 2008-03-18 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of receiving a disaster warning message using scheduling information included in system information within mobile communication system
US8706076B2 (en) * 2008-03-18 2014-04-22 Lg Electronics Inc. Method of receiving a disaster warning message through a broadcast/multicast channel
EP2104381B1 (en) * 2008-03-18 2018-10-10 LG Electronics Inc. Method and apparatuses of receiving a disaster warning message using a system information radio network temporary identifier SI-RNTI
JP5029450B2 (ja) * 2008-03-21 2012-09-19 富士通株式会社 通信システムおよび端末装置
DK2822341T3 (en) * 2008-03-25 2018-01-08 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Timing of component carriers in wireless multi-carrier networks
US8374109B2 (en) 2008-03-27 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Methods of sending control information for users sharing the same resource
US9036564B2 (en) * 2008-03-28 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Dynamic assignment of ACK resource in a wireless communication system
AU2015246174B2 (en) * 2008-03-28 2017-06-15 Qualcomm Incorporated Dynamic assignment of ack resource in a wireless communication system
US8724636B2 (en) 2008-03-31 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Methods of reliably sending control signal
CN103795511B (zh) 2008-04-14 2018-05-01 亚马逊技术股份有限公司 一种在基站接收上行链路传输的方法及基站
JP4594451B2 (ja) * 2008-04-25 2010-12-08 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および移動通信方法
JP5169442B2 (ja) * 2008-04-25 2013-03-27 富士通株式会社 無線基地局、移動局および通信方法
US20090270108A1 (en) * 2008-04-28 2009-10-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for measuring channel quality for persistent scheduled user equipment
US8458558B2 (en) 2008-04-30 2013-06-04 Motorola Mobility Llc Multi-antenna configuration signaling in wireless communication system
US8111656B2 (en) * 2008-05-02 2012-02-07 Nokia Corporation Method and apparatus for providing random access window configuration
US8199836B2 (en) * 2008-05-02 2012-06-12 Nec Laboratories America, Inc. Multi-resolution precoding codebook
GB2461780B (en) * 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
US8494572B2 (en) * 2008-06-24 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of first data transmission in random access procedure of FDMA communication system
EP2302965B1 (en) * 2008-06-25 2018-09-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio base station device, radio relay station device, and radio terminal device
US20090325479A1 (en) * 2008-06-25 2009-12-31 Qualcomm Incorporated Relay antenna indexing for shared antenna communication
EP3709755A1 (en) * 2008-07-01 2020-09-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for performing preamble assignment for random access in a telecommunications system
US9480084B2 (en) 2008-07-01 2016-10-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for performing preamble assignment for random access in a telecommunications system
US10165501B2 (en) * 2008-07-07 2018-12-25 Apple Inc. Medium access control for wireless systems
US8144712B2 (en) 2008-08-07 2012-03-27 Motorola Mobility, Inc. Scheduling grant information signaling in wireless communication system
US9094202B2 (en) * 2008-08-08 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Utilizing HARQ for uplink grants received in wireless communications
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR20100019947A (ko) 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
KR101597573B1 (ko) * 2008-08-11 2016-02-25 엘지전자 주식회사 제어정보의 상향링크 전송 방법
KR101603338B1 (ko) 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101646249B1 (ko) * 2008-08-11 2016-08-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
US8780816B2 (en) * 2008-08-12 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Handling uplink grant in random access response
KR101477811B1 (ko) * 2008-08-29 2014-12-31 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 자원할당 방법
US20100074204A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-25 Qualcomm Incorporated Uplink hybrid automatic repeat request operation during random access
KR100917832B1 (ko) * 2008-09-19 2009-09-18 엘지전자 주식회사 시간 정렬 타이머를 고려한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 사용자 기기
CN102165840A (zh) * 2008-09-25 2011-08-24 诺基亚公司 用于设备到设备通信的同步
US8971241B2 (en) * 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US9203564B2 (en) * 2008-10-20 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Data transmission via a relay station in a wireless communication system
CN101742518B (zh) * 2008-11-06 2013-04-17 华为技术有限公司 一种定时调整方法、***和装置
US8908793B2 (en) 2008-11-14 2014-12-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal transmission in wireless communication system
US8743783B2 (en) 2008-11-14 2014-06-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for information transmission in wireless communication system
US9084283B2 (en) * 2008-11-19 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Peer-to-peer communication using a wide area network air interface
US20100124188A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Chih-Hsiang Wu Methods utilized in mobile devices and base stations, and the mobile devices and base stations thereof
US9215035B2 (en) * 2008-12-08 2015-12-15 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving physical downlink shared channel in wireless communication system
KR101156164B1 (ko) * 2008-12-22 2012-06-18 한국전자통신연구원 주파수 집합 통신 환경에서의 단말 및 기지국, 이를 이용한호 접속 처리 방법
US8458559B2 (en) * 2009-01-09 2013-06-04 Nec Corporation Method and apparatus for encoding and decoding
KR20100090632A (ko) * 2009-02-06 2010-08-16 엘지전자 주식회사 Ndi를 이용한 임의접속 수행 방법 및 이를 위한 단말 장치
KR20100091876A (ko) 2009-02-11 2010-08-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 전송을 위한 단말 동작
WO2010094325A1 (en) * 2009-02-18 2010-08-26 Nokia Siemens Networks Oy Controlling transmissions on composite carriers
US8886205B2 (en) 2009-03-02 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Timing adjustment for synchronous operation in a wireless network
US20100238990A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Rao Anil M Methods for indentifying errant channel reporting devices
KR101636258B1 (ko) * 2009-03-20 2016-07-05 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 네트워크의 rach 관련 시스템 자원자동적 최적화 방법
KR20100109338A (ko) * 2009-03-31 2010-10-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 및 수신 방법
CN102077675A (zh) * 2009-04-07 2011-05-25 华为技术有限公司 随机接入方法及其装置
EP2422574B1 (en) 2009-04-23 2013-01-23 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for random access in multicarrier wireless communications
EP2425661B1 (en) * 2009-04-27 2014-01-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for resource allocation for random access in wireless telecommunication systems with carrier-aggregation
US8233434B2 (en) 2009-05-01 2012-07-31 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for adaptive control of an averaging parameter for PCINR and RSSI
US8312337B2 (en) * 2009-05-01 2012-11-13 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for dynamic hybrid automatic repeat request (HARQ) enable/disable
US8797945B2 (en) * 2009-05-01 2014-08-05 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for hybrid schemes of MIMO mode decision
US9565011B2 (en) * 2009-06-04 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Data transmission with cross-subframe control in a wireless network
US20100309876A1 (en) * 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
CN102625998B (zh) * 2009-07-06 2015-12-09 苹果公司 用于无线***的媒体接入控制
US8204147B2 (en) 2009-07-14 2012-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods to index the preambles in the bandwidth request channel
EP2479901B1 (en) 2009-09-16 2017-05-17 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a multi-antenna system
US9485060B2 (en) 2009-10-01 2016-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
FR2951340B1 (fr) * 2009-10-14 2012-08-10 Canon Kk Procede de gestion d'acces a un reseau de communication resistant aux masquages, produit programme d'ordinateur et dispositifs correspondants.
CN102227939B (zh) * 2009-10-30 2013-09-25 华为技术有限公司 一种上行同步方法、基站和用户设备
CN102014514B (zh) * 2009-11-10 2014-01-15 电信科学技术研究院 一种用户设备双工制式信息的获取方法及设备
CN102065527B (zh) * 2009-11-13 2014-05-07 华为技术有限公司 发射能量通知方法及装置
CN102088793B (zh) * 2009-12-03 2013-11-06 华为技术有限公司 一种接入网络的方法和***
JP5454123B2 (ja) * 2009-12-16 2014-03-26 ソニー株式会社 ハンドオーバのための方法、端末装置及び無線通信システム
CN102111893B (zh) 2009-12-23 2013-05-15 富士通株式会社 传输下行调度信令的方法及装置
CA2786083C (en) * 2009-12-31 2015-08-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Contention based resource configuration method and apparatus
EP2765730A3 (en) 2010-01-08 2015-04-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
CN101800996B (zh) * 2010-01-25 2012-09-05 华为技术有限公司 分配前导码的方法和装置
KR101742994B1 (ko) * 2010-02-09 2017-06-15 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서 랜덤접속을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3537782A3 (en) * 2010-02-12 2019-11-06 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enhancing cell-edge performance and signaling radio link failure conditions via downlink cooperative component carriers
JP4728434B1 (ja) * 2010-02-15 2011-07-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
EP3179809B1 (en) * 2010-03-03 2019-07-10 BlackBerry Limited Method and apparatus to signal use-specific capabilities of mobile stations to establish data transfer sessions
EP2364040A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-07 Research In Motion Limited Method and apparatus to initiate data transfers between mobile stations and network using pre-defined capability configurations
EP2364039A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-07 Research In Motion Limited Method and apparatus to signal access stratum capabilities of mobile stations for data transfer sessions
EP2364041B1 (en) * 2010-03-03 2012-09-19 Research In Motion Limited Method and apparatus to signal use-specific capabilities of mobile stations to establish data transfer sessions
EP2367393B8 (en) * 2010-03-12 2015-12-30 BlackBerry Limited Communication Station and Method for Transmitting Additional Information on an Enhanced Random Access Channel
EP2996423B1 (en) * 2010-03-12 2017-08-23 BlackBerry Limited Method and device for registration and data transmission using fast/zero contention resolution
EP3755075A3 (en) * 2010-03-12 2021-03-31 BlackBerry Limited Timing advance enhancements for cellular communications
EP2365717A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-14 Research In Motion Limited Communication station and method for transmitting on a random access channel
EP2367394B1 (en) * 2010-03-12 2015-11-25 BlackBerry Limited Base station and method for receiving transmissions on an enhanced random access channel
US9154260B2 (en) 2010-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reliable transmission of control information in a wireless communication network
KR20110108536A (ko) 2010-03-29 2011-10-06 주식회사 팬택 다수의 요소 반송파를 운영하는 통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리엠블 전송 방법 및 장치와, 그를 이용한 ta 전송방법 및 장치
US8627171B2 (en) * 2010-05-03 2014-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Techniques for cyclic redundancy check encoding in communication system
CN102237956B (zh) * 2010-05-07 2013-11-06 ***通信集团公司 一种终端发送上行数据的方法及装置
WO2012039651A1 (en) 2010-09-22 2012-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements for contention resolution in a communication system
US8855004B2 (en) 2010-09-22 2014-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for establishing a radio connection in a communication system
US20120147813A1 (en) * 2010-12-13 2012-06-14 Motorola, Inc. Closed-loop feedback during initial ranging procedure
CN102572937B (zh) * 2010-12-23 2015-01-14 普天信息技术研究院有限公司 一种宽带集群***中随机接入的方法、基站及***
TWI551174B (zh) * 2010-12-31 2016-09-21 電信科學技術研究院 使用者設備雙工規格訊息之獲取方法及設備
CN102595635A (zh) * 2011-03-31 2012-07-18 北京新岸线无线技术有限公司 用于接入无线网络的方法及装置
EP2710851A4 (en) * 2011-05-16 2014-11-05 Blackberry Ltd DIRECT ACCESS DATA CHANNEL FOR UPLINK MOBILE DEVICE
KR101967721B1 (ko) 2011-08-10 2019-04-10 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확장 접속 차단 적용 방법 및 장치
KR102247818B1 (ko) 2011-08-10 2021-05-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
KR101990134B1 (ko) 2011-08-10 2019-06-17 삼성전자주식회사 듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치
EP3429307B1 (en) * 2011-08-10 2022-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
CN105554895B (zh) * 2011-08-11 2019-09-13 华为技术有限公司 一种获取同步的处理方法以及设备
US8761068B2 (en) * 2011-08-15 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Supporting DL triggered HS-DPCHH in a cell in CELL—FACH
KR102092579B1 (ko) 2011-08-22 2020-03-24 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수 개의 주파수 밴드 지원 방법 및 장치
EP3349396B1 (en) 2011-10-10 2021-05-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for performing random access in a secondary cell
US9462622B2 (en) * 2011-11-18 2016-10-04 Lg Electronics Inc. Method for requesting device-to-device communication in wireless access system and apparatus for same
JP2013128201A (ja) * 2011-12-19 2013-06-27 Sharp Corp 通信システム、基地局装置、リレー局装置、受信方法および集積回路
ES2707853T3 (es) * 2011-12-30 2019-04-05 Nokia Solutions & Networks Oy Acceso basado en contienda en un sistema de comunicaciones
JP6324319B2 (ja) 2012-01-09 2018-05-16 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド ロギング方法及び装置
CN103209043B (zh) * 2012-01-11 2016-10-05 华为技术有限公司 请求在数据发送中使用中导码的方法及站点
CN107682848B (zh) 2012-01-27 2022-01-11 三星电子株式会社 无线通信***中的基站和终端及其数据通信方法
WO2013112021A1 (ko) 2012-01-27 2013-08-01 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
CN103228026A (zh) * 2012-01-29 2013-07-31 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合***中的随机接入方法及终端及基站及***
US9414409B2 (en) 2012-02-06 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data on multiple carriers in mobile communication system
WO2013118978A1 (ko) 2012-02-06 2013-08-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 small data를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치
US8879518B2 (en) 2012-02-08 2014-11-04 Acer Incorporated Method of timing reference management
CN103260251B (zh) 2012-02-17 2016-06-15 华为技术有限公司 数据传输方法、基站及用户设备
JP5794383B2 (ja) * 2012-03-19 2015-10-14 富士通株式会社 通信システム、通信方法、移動通信端末および基地局
US9131516B2 (en) 2012-03-30 2015-09-08 Acer Incorporated Method of preventing random access response collision
US20130258969A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Acer Incorporated Method of Random Access Response Reception
KR20150018531A (ko) 2012-05-09 2015-02-23 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 불연속 수신을 제어하는 방법 및 장치
EP3621353A1 (en) 2012-05-21 2020-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting and receiving data in mobile communication system
WO2014007484A1 (ko) * 2012-07-02 2014-01-09 주식회사 케이티 상향 링크 동기 조정을 위한 랜덤 액세스를 구현하는 방법 및 장치
KR101995798B1 (ko) * 2012-07-03 2019-07-03 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 통신 시스템의 랜덤 억세스 장치 및 방법
US20150296509A1 (en) * 2012-11-23 2015-10-15 Lg Electronics Inc. Method for transceiving control signal, and apparatus therefor
WO2014101012A1 (en) * 2012-12-26 2014-07-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods, apparatuses, user equipment, radio network node, and computer program product for random access procedures
US10028302B2 (en) * 2013-03-08 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink grant-free transmission scheme
CN104066078A (zh) * 2013-03-21 2014-09-24 中兴通讯股份有限公司 一种设备标识的分配方法及***
US9271310B2 (en) * 2013-04-01 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a smart random access procedure in a telecommunication network
US9717071B2 (en) * 2013-08-16 2017-07-25 Qualcomm Incorporated Uplink procedures for LTE/LTE-A communication systems with unlicensed spectrum
US9716988B2 (en) * 2013-09-26 2017-07-25 Sierra Wireless, Inc. Method and apparatus for communicating with LTE terminals having restricted capabilities
US20150181575A1 (en) * 2013-11-01 2015-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for enhanced coverage transmission for lte advanced
CN105723792B (zh) * 2013-11-14 2020-01-14 索尼公司 通信***、基础设施、通信装置及方法
US9615344B2 (en) * 2013-12-19 2017-04-04 Qualcomm Incorporated Enhanced random access procedure for air-to-ground communications
US9872162B2 (en) * 2014-02-12 2018-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Pre-configuration of devices supporting national security and public safety communications
KR101951210B1 (ko) * 2014-02-24 2019-02-25 인텔 아이피 코포레이션 머신 타입 통신을 위한 사용자 장비 및 진화된 노드 b 및 랜덤 액세스 방법들
WO2015145400A1 (en) * 2014-03-27 2015-10-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access procedures for machine-type communications
US9866364B2 (en) 2014-08-29 2018-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for semi-orthogonal multiple access
JP6487541B2 (ja) * 2014-09-25 2019-03-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ランダムアクセス方法、ネットワークデバイス、及びユーザ機器
EP3200510A4 (en) * 2014-09-26 2018-06-27 Kyocera Corporation Base station and mobile station
ES2738861T3 (es) 2014-11-06 2020-01-27 Fujitsu Ltd Sistema de comunicación inalámbrica, estación base, dispositivo terminal y método de procesamiento
US20160135235A1 (en) * 2014-11-06 2016-05-12 David R. Elmaleh System and method for information sharing based on wireless association
CN107113784B (zh) * 2014-12-22 2020-12-15 华为技术有限公司 传输指示信息的方法和装置
US10555345B2 (en) 2015-01-30 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Random access procedure and broadcast prioritization for machine type communications (MTC)
WO2016127311A1 (zh) * 2015-02-10 2016-08-18 华为技术有限公司 终端建立连接的方法、第二节点、第一终端和第二终端
US20160309516A1 (en) * 2015-04-19 2016-10-20 Shin Horng Wong Power reduction on random access response reception for coverage enhanced low complexity machine type communication
WO2016169064A1 (zh) * 2015-04-24 2016-10-27 华为技术有限公司 一种消息的发送、接收方法和基站以及用户设备
WO2016173103A1 (zh) 2015-04-30 2016-11-03 华为技术有限公司 Wlan***的资源指示方法及装置
DE102016212714A1 (de) * 2015-07-17 2017-01-19 Apple Inc. Direktzugriffsmechanismen für Link-Budget-beschränkte Vorrichtungen
EP3958642B1 (en) * 2015-08-25 2023-05-17 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Random access procedure for machine type communication
WO2017044155A1 (en) * 2015-09-10 2017-03-16 Intel IP Corporation Random access procedure for beam based cell-less operation in 5g rat
US20170078887A1 (en) 2015-09-15 2017-03-16 Qualcomm Incorporated Systems and methods for reuse of wireless communication resources in neighboring communication networks
US10225866B2 (en) * 2015-09-16 2019-03-05 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and devices for enhanced OFDMA random access
PT3351047T (pt) * 2015-09-18 2021-03-08 Ericsson Telefon Ab L M Procedimento de acesso aleatório para redução de latência
US10129307B2 (en) 2015-10-06 2018-11-13 Kodiak Networks Inc. PTT network with radio condition aware media packet aggregation scheme
WO2017062627A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Kodiak Networks, Inc. System and method for improved push-to-talk communication performance
WO2017127126A1 (en) * 2016-01-19 2017-07-27 Intel IP Corporation Devices and methods for providing 5g uplink request
EP3236593B1 (en) * 2016-04-21 2019-05-08 LG Electronics Inc. -1- Method and apparatus for transmitting uplink data in wireless communication system
JP2019125817A (ja) 2016-05-12 2019-07-25 シャープ株式会社 端末装置および方法
EP3498030B1 (en) * 2016-08-10 2023-07-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Data transmission technique for a contention channel
EP3297343A3 (en) * 2016-09-19 2018-06-20 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for handling timing advance for uplink transmission in a wireless communication system
US11140715B2 (en) * 2016-10-26 2021-10-05 Qualcomm Incorporated Waveform-dependent random access channel procedure
US10405342B2 (en) 2016-11-01 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Two step random access procedure
CN108023709B (zh) * 2016-11-04 2022-03-15 夏普株式会社 上行发送波形的配置方法、基站和用户设备
US10405354B2 (en) * 2016-12-09 2019-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for RACH procedure in wireless systems
WO2018126357A1 (en) * 2017-01-04 2018-07-12 Qualcomm Incorporated Techniques for indicating or using information about a subsequent physical downlink control channel transmission
US11659563B2 (en) * 2017-01-04 2023-05-23 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for user equipment identifier configuration
WO2018126418A1 (zh) * 2017-01-05 2018-07-12 广东欧珀移动通信有限公司 用于随机接入的方法和终端设备
CN108282898B (zh) * 2017-01-06 2023-10-24 华为技术有限公司 随机接入方法、用户设备和网络设备
US10277252B2 (en) 2017-01-09 2019-04-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Encoding data with polar codes for control channels
SG11201906734WA (en) 2017-01-23 2019-08-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Random access method, terminal apparatus, and network apparatus
EP3574703A1 (en) * 2017-01-24 2019-12-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Control plane latency reduction in a wireless communications network
CN110419258B (zh) * 2017-02-01 2023-05-23 Lg电子株式会社 请求***信息块的方法以及支持该方法的装置
CN108541074B (zh) * 2017-03-06 2023-10-31 中兴通讯股份有限公司 随机接入发送方法、接收方法及装置、发射端及接收端
EP4114119A1 (en) * 2017-03-07 2023-01-04 Apple Inc. Monitoring control channels in control resource sets for new radio
US10757738B2 (en) * 2017-03-24 2020-08-25 Mediatek Inc. On-demand system information request message
CN113395779A (zh) * 2017-03-24 2021-09-14 中兴通讯股份有限公司 波束恢复的处理方法及装置
CN108737039B (zh) * 2017-04-14 2023-11-10 华为技术有限公司 随机接入及响应方法、终端设备、网络设备
US11228992B2 (en) * 2017-05-05 2022-01-18 Qualcomm Incorporated Uplink transmissions without timing synchronization in wireless communication
GB2562099A (en) * 2017-05-05 2018-11-07 Tcl Communication Ltd Methods and apparatuses for random-access
EP3621264A4 (en) * 2017-05-17 2020-07-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. INFORMATION TRANSFER PROCEDURE AND RELATED PRODUCT
CN108933641B (zh) * 2017-05-22 2022-10-11 中兴通讯股份有限公司 数据发送、处理方法及装置,网络侧设备和终端
US10506632B2 (en) * 2017-05-25 2019-12-10 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for monitoring physical downlink control channel (PDCCH) in a wireless communication system
US10813097B2 (en) * 2017-06-14 2020-10-20 Qualcomm Incorporated System and method for transmitting beam failure recovery request
US11716763B2 (en) * 2017-06-27 2023-08-01 Ntt Docomo, Inc. User equipment, base station, and random access control method
WO2019019164A1 (zh) * 2017-07-28 2019-01-31 北京小米移动软件有限公司 无人机管理方法及装置、通信连接建立方法及装置
KR102406365B1 (ko) * 2017-07-28 2022-06-08 삼성전자주식회사 단말 및 기지국 간의 rach 절차 수행 방법 및 이를 위한 기지국 및 단말
US11533750B2 (en) 2017-10-09 2022-12-20 Qualcomm Incorporated Random access response techniques based on synchronization signal block transmissions
US10631343B2 (en) * 2017-10-19 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Techniques for connection setup of mmWave-based V2X communication systems
US10887926B2 (en) * 2017-10-26 2021-01-05 Mediatek Inc. Configuration of non-orthogonal multiple access transmissions in a wireless communication system
US10893543B2 (en) * 2017-10-30 2021-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for random access design of NR unlicensed
CN114222295A (zh) 2017-11-06 2022-03-22 华为技术有限公司 通信方法及装置
US11470569B2 (en) 2017-11-21 2022-10-11 Qualcomm Incorporated Uplink transmissions without uplink timing control and measurement
CN110011773B (zh) * 2018-01-04 2021-11-26 联发科技股份有限公司 用于无线通信***的网络的随机接入过程的数据发送及接收方法
KR102428439B1 (ko) * 2018-01-12 2022-08-02 주식회사 아이티엘 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법
CN112042256B (zh) 2018-01-12 2022-11-01 中兴通讯股份有限公司 基于配置参数的关联的有效信令
CN110098892B (zh) * 2018-01-30 2020-09-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置
JP7026810B2 (ja) * 2018-02-12 2022-02-28 華為技術有限公司 通信方法、通信デバイス、及びネットワークデバイス
CN111699747A (zh) * 2018-02-14 2020-09-22 华为技术有限公司 一种随机接入方法及其装置
US11116015B2 (en) * 2018-02-23 2021-09-07 Qualcomm Incorporated Efficient method of DL-CINR measurement and reporting in NB IoT
US11197324B2 (en) * 2018-02-23 2021-12-07 Qualcomm Incorporated NR RACH MSG3 and MSG4 resource configuration for CV2X
KR102453510B1 (ko) * 2018-07-10 2022-10-11 지티이 코포레이션 통합 액세스 및 백홀 노드들을 위한 랜덤 액세스 리소스 할당
WO2020020278A1 (zh) * 2018-07-25 2020-01-30 Oppo广东移动通信有限公司 随机接入的方法和通信设备
WO2020020466A1 (en) * 2018-07-27 2020-01-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Client device, network access node and methods for beam management in power saving state
US11497060B2 (en) * 2018-10-01 2022-11-08 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Multiplexing, addressing and HARQ for MsgB in two-step RACH in mobile communications
US11265918B2 (en) * 2018-10-08 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Timing advance signaling in a physical downlink control channel
CN111132332A (zh) * 2018-10-31 2020-05-08 华硕电脑股份有限公司 使用预配置上行链路资源进行传送的方法和设备
CN113039806B (zh) * 2018-10-31 2022-05-31 华为技术有限公司 用于可靠地接收控制消息的发送装置和接收装置
US11432333B2 (en) * 2019-01-28 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Techniques for using multiple sets of uplink resources in a random access procedure
EP3925381A1 (en) * 2019-02-14 2021-12-22 Sony Group Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods
CN112020150B (zh) * 2019-05-31 2022-04-22 上海华为技术有限公司 一种上行调度方法及装置、网络设备和可读存储介质
FR3096547A1 (fr) * 2019-06-28 2020-11-27 Orange Procédé d’accès à un réseau de communication, procédé d’attachement, terminal, station de base et programmes d’ordinateur correspondants.
US20220256610A1 (en) * 2019-07-09 2022-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for random access procedure
CN114080777A (zh) * 2019-07-11 2022-02-22 索尼集团公司 方法、通信装置和基础设施设备
CN113261374B (zh) * 2019-08-14 2024-03-15 谷歌有限责任公司 用于接入通信信道的方法以及使用该方法的设备
WO2021058440A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods
JP2023023274A (ja) * 2021-08-04 2023-02-16 株式会社Soken ユーザ装置、基地局及び通信方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6263065B1 (en) * 1997-03-18 2001-07-17 At&T Corp. Method and apparatus for simulating central queue for distributing call in distributed arrangement of automatic call distributors
US6597675B1 (en) 1997-04-30 2003-07-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
FI972561A (fi) 1997-06-16 1998-12-17 Nokia Telecommunications Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
US6643275B1 (en) 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
KR100565712B1 (ko) 1998-12-09 2006-09-20 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의모바일아이디생성방법 및 랜덤 액세스 방법
US6879832B1 (en) * 1999-02-26 2005-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transferring information between mobile terminals and entities in a radio access network
AU3411299A (en) * 1999-03-08 2000-09-28 Nokia Networks Oy Method for establishing a communication between a user equipment and a radio network
FI114077B (fi) * 1999-03-10 2004-07-30 Nokia Corp Tunnuksen varausmenetelmä
AU3918000A (en) * 1999-03-24 2000-10-09 Qualcomm Incorporated Reservation multiple access
RU2168278C2 (ru) * 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
DE19962264A1 (de) 1999-12-22 2001-07-05 Siemens Ag Verfahren zur Rahmensynchronisation zwischen einem Endgerät und einer Basisstation bei einer Verbindungsweiterschaltung in einem Funk-Kommunikationssytem
US7099350B2 (en) * 2001-04-24 2006-08-29 Atitania, Ltd. Method and apparatus for converting data between two dissimilar systems
US6959081B2 (en) * 2001-12-03 2005-10-25 International Business Machines Corporation Expert hold queue management
TW200420154A (en) * 2002-02-13 2004-10-01 Interdigital Tech Corp System and method for efficiently detecting the identification of a received signal
US6631269B1 (en) * 2002-05-23 2003-10-07 Interdigital Technology Corporation Signaling connection admission control in a wireless network
US7301929B2 (en) * 2002-08-09 2007-11-27 Spyder Navigations, L.L.C. Method and system for transport block size signaling based on modulation type for HSDPA
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US7239884B2 (en) * 2003-01-23 2007-07-03 Motorola, Inc. Method for providing improved access times for a communication device
JP4244670B2 (ja) * 2003-03-19 2009-03-25 日本電気株式会社 移動通信システム、無線基地局装置及びその動作制御方法
JP2004350168A (ja) * 2003-05-26 2004-12-09 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
KR100640375B1 (ko) * 2003-10-01 2006-10-30 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 하드 핸드오버시 빠른 순방향링크서비스 방법
US7039370B2 (en) * 2003-10-16 2006-05-02 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of providing transmit and/or receive diversity with multiple antennas in wireless communication systems
KR100567211B1 (ko) 2003-12-11 2006-04-03 한국전자통신연구원 직교주파수분할 다중접속에서의 임의 접속용 데이터 전송시스템 및 그 방법
DE602005021774D1 (de) * 2004-04-19 2010-07-22 Zteit Usa Inc Trunking- und push-to-talk-mechanismen für die drahtlose wcdma-kommunikation
US7664076B2 (en) * 2004-12-13 2010-02-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Random access apparatus and method
US7496066B2 (en) * 2004-12-23 2009-02-24 Lucent Technologies Inc. Managing mobility of wireless devices in distributed communication networks
EP1696616A1 (en) * 2005-02-28 2006-08-30 NTT DoCoMo, Inc. Transmission rate control method, mobile station, and radio network controller
JP4752301B2 (ja) * 2005-03-28 2011-08-17 日本電気株式会社 無線基地局装置および無線基地局装置における送信電力制御方法
KR20070080552A (ko) * 2006-02-07 2007-08-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 응답 정보 전송 방법
AP2008084562A0 (en) * 2006-01-20 2008-08-31 Nokia Corp Random access procedure with enhanced coverage
KR101256687B1 (ko) * 2006-02-13 2013-04-19 리서치 파운데이션 오브 더 시티 유니버시티 오브 뉴욕 다중 경로 설정 장치 및 방법
US8295243B2 (en) 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
WO2008096959A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-14 Lg Electronics Inc. Use of dedicated rach signatures

Also Published As

Publication number Publication date
RU2491794C1 (ru) 2013-08-27
DK3253171T3 (da) 2021-01-04
IL196710A0 (en) 2009-11-18
IL256807B (en) 2018-10-31
NZ596472A (en) 2013-03-28
CN101507348A (zh) 2009-08-12
WO2008024788A2 (en) 2008-02-28
MY154821A (en) 2015-07-31
AU2007286780B2 (en) 2011-04-21
US20080273610A1 (en) 2008-11-06
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