RU2575922C2 - Способ, абонентское оборудование и базовая станция для определения опережения тактирования - Google Patents

Способ, абонентское оборудование и базовая станция для определения опережения тактирования Download PDF

Info

Publication number
RU2575922C2
RU2575922C2 RU2014102884/07A RU2014102884A RU2575922C2 RU 2575922 C2 RU2575922 C2 RU 2575922C2 RU 2014102884/07 A RU2014102884/07 A RU 2014102884/07A RU 2014102884 A RU2014102884 A RU 2014102884A RU 2575922 C2 RU2575922 C2 RU 2575922C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
msg3
base station
transmission
clock
subscriber equipment
Prior art date
Application number
RU2014102884/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014102884A (ru
Inventor
Бинь ЛИ
Вэньчжун ЧЖАН
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2014102884A publication Critical patent/RU2014102884A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2575922C2 publication Critical patent/RU2575922C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ, абонентское оборудование и базовую станцию для определения опережения тактирования, которые могут поддерживать больший радиус ячейки без изменения протокола, требуемая сложность устройства низка, а при передаче msg3 стороной АО с использованием различных настроек ТА, чтобы получить правильное значение отклонения тактирования, задержка доступа в физическом канале произвольного доступа (PRACH) минимизируется, и затраты на подкадр PRACH не увеличатся в настоящем изобретении, что предотвращает ухудшение производительности данной системы, и ее можно применить одновременно к системам дуплексной передачи с TDD и FDD. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области связи, в частности к способу, абонентскому оборудованию и базовой станции для определения опережения тактирования.
Уровень техники
Произвольный доступ является процессом доступа абонентского оборудования (АО) (UE) перед началом связи с сетью. В системе длительного развития (LTE) произвольный доступ можно подразделить на два типа: синхронный произвольный доступ и несинхронный произвольный доступ. Когда АО и система достигают синхронизации в восходящей линии, процесс произвольного доступа из АО именуется синхронным произвольным доступом; а когда АО и система не достигли синхронизации в восходящей линии либо потеряли синхронизацию в восходящей линии, процесс произвольного доступа АО именуется несинхронным произвольным доступом. Поскольку при осуществлении несинхронного произвольного доступа АО не получило точной синхронизации в восходящей линии, одна из основных характеристик различия между несинхронным произвольным доступом и синхронным произвольным доступом состоит в том, что тактирование для передачи по восходящей линии от АО необходимо оценивать и настраивать для контроля того, что ошибка синхронизации находится в пределах длины циклического префикса (ЦП) (CP).
В обычных обстоятельствах АО сначала выполняет синхронизацию в нисходящей линии по синхроканалу (для краткости SCH) после запуска, чтобы получить номер радиокадра, местоположение для приема подкадра и идентификатор ячейки, а затем обнаруживает вещательный канал (для краткости ВСН), чтобы получить системную информацию, которая включает в себя информацию конфигурации канала произвольного доступа (RACH), и в конце концов выполняет синхронизацию в восходящей линии по каналу RACH для завершения процесса доступа к системе. Этот процесс относится к несинхронному произвольному доступу.
В протоколе LTE проекта партнерства третьего поколения (3GPP) предусмотрено число последовательностей преамбулы произвольного доступа в восходящей линии. В процессе передачи синхронизации в восходящей линии АО получает местоположение канала RACH согласно радиокадру и местоположение подкадра, определенное в синхронизации в нисходящей линии, и случайным образом выбирает одну последовательность преамбулы из доступных последовательностей преамбулы в качестве преамбулы для передачи; сторона базовой станции обнаруживает ее, чтобы определить опережение тактирования для синхронизации в восходящей линии, и передает его к АО; АО настраивает тактирование для данных передачи по восходящей линии согласно опережению тактирования, посланному базовой станцией, чтобы реализовать временную синхронизацию канала восходящей линии.
Последовательность преамбулы произвольного доступа в восходящей линии, конкретизированная в протоколе LTE, является последовательностью Задова-Чу (ZC), и u-й корень последовательности ZC определяется как:
Figure 00000001
где u представляет собой порядковый номер корня последовательности ZC, NZC есть длина последовательности ZC и NZC есть простое число, значение которого, определенное в протоколе LTE, равно 839 или 139.
Как показано на Фиг. 1, подкадр произвольного доступа, определенный в протоколе LTE, состоит из трех частей, которыми являются часть CP, часть последовательности преамбулы RACH и часть защитного интервала (GT), соответственно. При этом последовательность преамбулы получается путем выбора различных циклических сдвигов (Ncs) на основе последовательности ZC.
В соответствии с различной зоной покрытия ячейки требуемые длины CP различны и длины GT и преамбул также различны. Существующая система LTE поддерживает пять форматов, которыми являются Форматы 0-4, соответственно, причем каждый формат соответствует отличной зоне покрытия ячейки. Решение о радиусе зоны покрытия ячейки принимается на основе как циклического сдвига последовательности, так и длины GT.
Согласно формату протокола соответственно вычисленные максимальные радиусы ячеек, поддерживаемые Форматом 0 - Форматом 4, показаны в Таблице 1. При этом TCP, TSEQ и TGT представляют собой длины во временной области части СЗ, части последовательности преамбулы и части GT, соответственно, а Ts есть единица времени, определенная протоколом LTE, Ts=1/(15000×2048) секунд.
Таблица 1. Радиусы покрытия ячейки, поддерживаемые различными форматами
Figure 00000002
Из этой таблицы можно видеть, что при существующем протоколе LTE максимальный радиус ячейки, который может поддерживаться физическим каналом произвольного доступа (PRACH), составляет 100 км. Однако по мере того, как система LTE применяется все более и более широко, мощность и эффективность высокочастотного устройства постепенно возрастают, и нужно поддерживать все больший радиус ячейки. Для такого требования протокол LTE в настоящее время не может быть удовлетворен.
Чтобы увеличить радиус ячейки, пригодное для рассмотрения решение включает в себя этапы, на которых: модифицируют формат подкадра произвольного доступа по протоколу, увеличивают длины во временной области части CP, части последовательности преамбулы и части GT, и т.д. Однако изменение подкадра произвольного доступа будет непременно приводить к занятию каналом PRACH большего объема физических ресурсов, что снижает производительность сервисного канала; в то же время система LTE дуплексной передачи с временным разделением (TDD) не может поддерживать длину во временной области большего подкадра произвольного доступа при существующем формате кадра, т.е. такое решение нельзя применить к системе LTE с TDD.
Раскрытие изобретения
Вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ, абонентское оборудование и базовую станцию для определения опережения тактирования, чтобы преодолеть тот недостаток, что существующий уровень техники не может удовлетворить требование поддерживать больший радиус ячейки, превышающий 100 км.
Для решения вышеуказанной проблемы вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ определения опережения тактирования (ТА), который применяется к процессу произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащий этапы, на которых:
- абонентское оборудование передает подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE;
- абонентское оборудование вычисляет и получает набор настроек
Figure 00000003
тактирования для передачи msg3 согласно оценке
Figure 00000004
принятого TA, которое передается базовой станцией, и величины К радиуса зоны покрытия ячейки; где m=1, 2, …, M, а значение M равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=Р*с/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора, который определяется посредством P, причем с есть скорость света; единицами K и R являются километры; Р=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд; msg3 представляет собой информацию передачи в процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE;
- настраивают тактирование передачи по восходящей линии соответственно согласно значениям элементов из набора настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии;
- при приеме квитирования (ACK), возвращаемого стороной базовой станции, останавливают передачу msg3 и используют настройку тактирования, которая используется, когда msg3 передавалось в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
Опционально при этом диапазон значений P равен 0~2048*16Ts.
Опционально при этом значение P равно 24576Ts.
Опционально, способ далее содержит этап, на котором:
когда абонентское оборудование принимает отрицательное квитирование (NACK), возвращаемое стороной базовой станции, выбирают один элемент из набора настроек тактирования для повторной передачи msg3.
Опционально при этом:
этап настройки тактирования передачи по восходящей линии, соответственно, согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии содержит:
- настройку тактирования, используемую, когда msg3 передается n-й раз, равную
Figure 00000005
либо
этап настройки тактирования передачи по восходящей линии, соответственно, согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии содержит:
- настройку тактирования, используемую, когда msg3 передается n-й раз, равную
Figure 00000006
где n=1, 2, …, N, N есть максимальное число раз передачи msg3, определенное протоколом LTE.
Соответственно, вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ определения TA, который применим в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащий этапы, на которых:
- базовая станция выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием для получения оценки TA, и отправляет эту оценку TA абонентскому оборудованию; и
- базовая станция выполняет проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над принятым msg3, переданным абонентским оборудованием, и если проверка CRC дает правильный результат, возвращает абонентскому оборудованию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращает абонентскому оборудованию NACK.
Опционально при этом:
этап, на котором базовая станция отправляет оценку TA абонентскому оборудованию, содержит этап, на котором:
- базовая станция отправляет оценку TA абонентскому оборудованию посредством отклика произвольного доступа.
Опционально при этом:
этап, на котором базовая станция выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием, содержит этап, на котором:
- базовая станция выполняет обнаружение пикового значения корреляции во временной области на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием, чтобы выполнить обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы Формата 3, определенного протоколом LTE, расположена при условии отсутствия задержки.
Опционально при этом:
этап, на котором базовая станция выполняет проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над принятым msg3, переданным абонентским оборудованием, содержит этап, на котором:
- после того как проверка CRC, выполняемая базовой станцией над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда базовая станция принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, базовая станция выполняет проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз, где k есть положительное целое число.
Соответственно, вариант осуществления настоящего изобретения предлагает далее абонентское оборудование, которое применимо в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащее:
- передающий модуль, выполненный с возможностью передавать подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE, и дополнительно выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования, вычисленным вычислительным модулем, для выполнения передачи msg3 по восходящей линии;
- вычислительный модуль, выполненный с возможностью вычислять и получать набор настроек
Figure 00000007
тактирования для передачи msg3 согласно оценке
Figure 00000008
принятого TA, которое передается базовой станцией, и величины K радиуса зоны покрытия ячейки; где m=1, 2, …, М, а значение М равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=Р*с/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора, который определяется посредством Р, причем с есть скорость света; единицами K и R являются километры; Р=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд; msg3 представляет собой информацию передачи в процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE;
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать ACK или NACK, возвращаемые стороной базовой станции;
- модуль определения значения отклонения тактирования, выполненный с возможностью уведомлять передающий модуль об остановке передачи msg3, когда приемный модуль принимает ACK, и использовать настройку тактирования, которая использована, когда msg3 передано передающим модулем в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
Опционально при этом:
передающий модуль выполнен с возможностью выбирать один элемент из набора настроек тактирования для повторной передачи msg3, когда приемный модуль принимает NACK, возвращаемое стороной базовой станции.
Опционально при этом:
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000009
или
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000010
где n=1, 2, …, N, N есть максимальное число раз передачи msg3, определенное протоколом LTE.
Соответственно, вариант осуществления настоящего изобретения предлагает базовую станцию, которая применима в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащую:
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать данные и msg3 во временной области, переданные абонентским оборудованием;
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, для получения оценки TA, и отправлять эту оценку TA абонентскому оборудованию; и
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над msg3, принятым приемным модулем, и, если проверка CRC дает правильный результат, возвращать абонентскому оборудованию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращать абонентскому оборудованию NACK.
Опционально при этом:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию посредством отклика произвольного доступа.
Опционально при этом:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение пикового значения корреляции во временной области на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, чтобы выполнить обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы Формата 3, определенного протоколом LTE, расположена при условии отсутствия задержки.
Опционально при этом:
отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку CRC по очереди над msg3, принятым приемным модулем, содержит:
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью, после того как проверка CRC, выполняемая над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда приемный модуль принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, осуществлять проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз, где k есть положительное целое число.
Вариант осуществления настоящего изобретения может поддерживать больший радиус ячейки без изменения протокола, требуемая сложность устройства низка, а при передаче msg3 стороной АО с использованием различных настроек TA, чтобы получить правильное значение отклонения тактирования, задержка доступа в физическом канале произвольного доступа (PRACH) минимизируется, и затраты на подкадр PRACH не увеличатся в настоящем изобретении, что предотвращает ухудшение производительности данной системы, и ее можно применить одновременно к системам дуплексной передачи с TDD и FDD (дуплексная передача с частотным разделением).
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой схему модулей, составляющих подкадр PRACH, определенный в существующем протоколе LTE.
Фиг. 2 представляет собой схему структуры подкадра произвольного доступа по Формату 3 в существующем протоколе LTE.
Фиг. 3 является блок-схемой алгоритма конкретной реализации способа определения опережения тактирования в варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 представляет собой схему расположения единственного окна обнаружения для подкадра произвольного доступа на стороне базовой станции в варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 5 представляет собой схему абонентского оборудования в варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 6 представляет собой схему базовой станции в варианте осуществления настоящего изобретения.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения
Чтобы сделать цель, техническое решение и преимущества настоящего изобретения более ясными и очевидными, здесь с учетом сопровождающих чертежей будут подробно проиллюстрированы варианты осуществления настоящего изобретения. Следует пояснить, что в случае отсутствия конфликта варианты осуществления и признаки в этих вариантах осуществления можно комбинировать один с другим произвольным образом.
В вариантах осуществления настоящего изобретения способ определения опережения тактирования, который применим в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе LTE, содержит этапы, на которых:
а) АО передает подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE; при этом структура этого подкадра произвольного доступа показана на Фиг. 2;
б) базовая станция выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, чтобы получить оценку
Figure 00000011
опережения тактирования (TA для краткости); при этом способ обнаружения включает в себя - но не ограничивается этим - способ обнаружения пикового значения корреляции во временной области;
в) сторона базовой станции посылает
Figure 00000012
, полученную на этапе б), к АО в отклике произвольного доступа;
г) АО вычисляет и получает набор
Figure 00000013
настроек тактирования для передачи msg3 согласно оценке
Figure 00000012
принятого TA и величины K радиуса зоны покрытия ячейки,
где m=1, 2, …, М, а значение М равно натуральному числу, значение которого относится к величине радиуса зоны покрытия ячейки. Предположим, что величина радиуса зоны покрытия ячейки равно K (единицей является километр), М=ceil(K/R); при этом R основано на R=Р*с/2=120, т.е. М=ceil(K/120), ceil() представляет минимальное целое число, большее или равное выражению в скобках, Ts=1/(15000×2048) секунд, с есть скорость света;
д) АО выполняет передачу msg3 соответственно по восходящей линии согласно значениям набора настроек тактирования, полученного на этапе г), причем соотношение между числом раз для передачи и элементами в наборе настроек тактирования является настраиваемым. При этом msg3 представляет собой необходимую информацию передачи в процессе произвольного доступа, определенном в протоколе LTE, который может специально относиться к 3GPP TS36.321 и не будет больше описываться здесь;
при этом предпочтительная схема представляет собой схему интервальной передачи, т.е. настройкой тактирования в n-й передаче msg3 является величина
Figure 00000014
или настройкой тактирования в n-й передаче msg3 является величина
Figure 00000015
где n=1, 2, …, N, N есть максимальное число раз передачи msg3, определенное в протоколе;
е) для способа передачи на этапе д) сторона базовой станции выполняет проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над переданными вышеуказанным абонентским оборудованием данными в процессе обнаружения msg3, и если проверка CRC дает правильный результат, возвращает абонентскому оборудованию информацию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращает абонентскому оборудованию информацию NACK;
ж) при приеме NACK АО продолжает повторно передавать msg3 в соответствии с порядком на этапе д); при приеме ACK передача msg3 останавливается и используется настройка тактирования, которая использована, когда msg3 передавалось в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования, при этом значение отклонения тактирования доступа может впоследствии использоваться для выполнения доступа к восходящей линии.
Вышеприведенный способ может поддерживать больший радиус ячейки (больше чем 120 км) по существующему протоколу и обеспечивает точную и надежную информацию настройки тактирования в восходящей линии для АО, и этот способ пригоден для сценариев произвольного доступа, таких как начальный доступ АО или перемещение вызова между ячейками и т.п., и может эффективно повысить надежность АО, обращающегося к системе LTE в большом радиусе ячейки.
Вышеприведенный способ будет далее описан согласно конкретному варианту осуществления с величиной радиуса зоны покрытия ячейки, равной 220 км.
Как показано на Фиг. 3, способ определения опережения тактирования содержит следующие этапы.
На этапе 301 сторона АО передает подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом.
На этапе 302 сторона базовой станции выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных для получения оценки
Figure 00000012
для TA; конкретное расположение окна показано на Фиг. 4, т.е. сторона базовой станции выполняет обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы обычного Формата 3 расположена при условии отсутствия задержки, и это расположение окна может гарантировать, что вне зависимости от значения того, какова величина задержки, в этом окне имеется CP или данные последовательности преамбулы, что повышает точность обнаружения в одном окне.
Способ обнаружения включает в себя - но не ограничен им - способ обнаружения пикового значения корреляции во временной области, который, например, состоит конкретно в следующих этапах с использованием способа обнаружения корреляции во временной области при единственном пользователе.
Предположим, что форма принятого сигнала во временной области есть y(m), а форма принятого сигнала в частотной области есть Y(k); форма локальной последовательности во временной области есть x(m), а форма локальной последовательности частотной области есть X(k), тогда корреляционную функцию R(m) можно выразить как:
Figure 00000016
где m есть момент циклического сдвига, * представляет комплексное сопряженное, n и k являются натуральными числами, соответственно, Nzc представляет длину последовательности Задова-Чу.
Следует отыскать соответствующее расположение обнаруженного эффективного пикового значения в полученной корреляционной последовательности R(m) (способ обнаружения эффективности пикового значения включает в себя - но не ограничивается им - способ определения мощности шума плюс заранее заданного порога, который находится в объеме известной технологии, и не будет больше описываться здесь), и это положение эффективного пикового значения используется в качестве оценки
Figure 00000017
для TA. Оптимальное положение временной синхронизации равно:
Figure 00000018
По аналогии на основе вышеприведенного способа, для условия доступа множества пользователей будет иметься множество эффективных пиковых значений и их соответствующих значений
Figure 00000019
, что не будет больше описываться в этом примере.
На этапе 303 базовая станция посылает
Figure 00000019
, полученную на этапе 302, к АО в отклике произвольного доступа;
этот этап выполняется на основе протокола LTE, что может конкретно относиться к протоколу 3GPP LTE.
На этапе 304 АО вычисляет и получает набор настроек тактирования для передачи msg3 согласно принятому значению
Figure 00000019
и величине K радиуса зоны покрытия ячейки.
В настоящем варианте осуществления предпочтительно P=24576 Ts, R=120 км, величина радиуса зоны покрытия ячейки K=220 км, тогда М=ceil(K/120)=2; полученный набор настроек тактирования есть
Figure 00000020
что включает в себя два элемента.
На этапе 305 АО соответственно настраивают тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования, полученном на этапе 304, чтобы выполнить передачу msg3 по восходящей линии. Предположим, что максимальное число раз для повторной передачи msg3 есть N, тогда эти передачи могут соответственно выполняться согласно значениям в наборе настроек тактирования в течение N передач. Конкретный способ передачи можно установить гибко, например, тактирование передачи настраивается согласно значению
Figure 00000021
для первых N/2 раз для выполнения передачи и тактирование передачи настраивается согласно
Figure 00000022
для последних N/2 раз для выполнения передачи, и т.д.
Чтобы снизить насколько возможно задержку передачи при передаче msg3, предпочтительная схема состоит в том, что тактирование передачи настраивается попеременно согласно максимальному числу раз для передачи msg3 и числу элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи, и конкретное описание этого имеет следующий вид.
Предположим, что максимальное число раз для передачи равно 8, настройка TA для n-й передачи есть
Figure 00000023
n=1, 2, …, 8; т.е. тактирование передачи настраивается согласно
Figure 00000024
для первого, третьего, пятого и седьмого раза для передачи msg3, и тактирование передачи настраивается согласно
Figure 00000025
для второго, четвертого, шестого и восьмого раз для передачи msg3.
Разумеется, настройка TA для n-й передачи может быть также установлена как
Figure 00000026
n=1, 2, …, 8; т.е. тактирование передачи настраивается согласно
Figure 00000027
для первого, третьего, пятого и седьмого раза для передачи msg3, и тактирование передачи настраивается согласно
Figure 00000028
для второго, четвертого, шестого и восьмого раз для передачи msg3.
На этапе 306 для способ передачи по этапу 305 сторона базовой станции выполняет проверку CRC по очереди на переданных n-й раз данных в процессе обнаружения msg3, причем если проверка CRC дает правильный результат, абонентскому оборудованию возвращается ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, абонентскому оборудованию возвращается NACK.
Сторона базовой станции может также выполнять слияние повторных передач согласно соответствующему способу передачи, т.е. после того, как проверка CRC, выполняемая базовой станцией над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда базовая станция принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, базовая станция выполняет проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз; при этом способ слияния повторных передач может относиться к существующему стандарту протокола LTE. Предпочтительно, используется способ слияния повторных передач на основе отношения сигнал/шум.
На этапе 307, когда принимается NACK, АО продолжает настраивать тактирование передачи согласно порядку на этапе 305, чтобы повторно передать msg3; когда же принимается ACK, АО останавливает передачу msg3 и использует настройку тактирования передачи, которая использована в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
На этапе 305 в предположении, что АО использует
Figure 00000029
для настройки тактирования передачи для передачи msg3, если базовая станция обнаруживает, что msg3 дает сбой при проверке CRC в первой передаче, возвращается информация NACK; после приема этой информации NACK АО использует
Figure 00000030
для настройки тактирования передачи для выполнения второй передачи, и если базовая станция обнаруживает, что msg3 успешно проверено CRC во второй передаче в это время, возвращается информация ACK. После приема информации ACK АО подтверждает, что
Figure 00000031
является действительным значением отклонения тактирования в доступе. Последующие передачи по восходящей линии основаны на
Figure 00000032
для выполнения настройки тактирования в восходящей линии, чтобы завершить процесс доступа.
Помимо этого, как показано на Фиг. 5, настоящее изобретение предлагает далее абонентское оборудование, которое применимо в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащее:
- передающий модуль, выполненный с возможностью передавать подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE, и далее выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи в восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования, вычисленном вычислительным модулем для осуществления передачи msg3 по восходящей линии;
- вычислительный модуль, выполненный с возможностью вычислять и получать набор настроек
Figure 00000033
тактирования для передачи msg3 согласно оценке
Figure 00000019
принятого TA, которое передается базовой станцией, и величины K радиуса зоны покрытия ячейки; где m=1, 2, …, М, а значение М равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=Р*c/2, и является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора, который определяется посредством P, причем с есть скорость света; единицами K и R являются километры; Р=TA*16Ts;
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать ACK или NACK, возвращаемые стороной базовой станции;
- модуль определения значения отклонения тактирования, выполненный с возможностью уведомлять передающий модуль об остановке передачи msg3, когда приемный модуль принимает ACK, и использовать настройку тактирования, которая использована, когда msg3 передано передающим модулем в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
Опционально при этом:
передающий модуль выполнен с возможностью выбирать один элемент из набора настроек тактирования для повторной передачи msg3, когда приемный модуль принимает NACK, возвращаемое стороной базовой станции.
Опционально при этом:
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000034
или
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000035
где n=1, 2, …, N, N есть максимальное число раз передачи msg3, определенное протоколом LTE.
Соответственно, как показано на Фиг. 6, настоящий вариант осуществления предлагает далее базовую станцию, которая применима в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащая:
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать данные и msg3 во временной области, переданные абонентским оборудованием;
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, для получения оценки TA, и отправлять эту оценку TA абонентскому оборудованию; и
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над msg3, принятым приемным модулем, и, если проверка CRC дает правильный результат, возвращать абонентскому оборудованию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращать абонентскому оборудованию NACK.
Опционально при этом:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию посредством отклика произвольного доступа.
Опционально при этом:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение пикового значения корреляции во временной области на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, чтобы выполнить обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы обычного Формата 3, определенного протоколом LTE, расположена при условии отсутствия задержки.
Опционально при этом:
отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку CRC по очереди над msg3, принятым приемным модулем, содержит:
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью после того, как проверка CRC, выполняемая над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда приемный модуль принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, осуществлять проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз, где k есть положительное целое число.
Специалист может понять, что все или часть этапов в вышеописанном способе может быть реализована программами, отдающими команды соответствующему аппаратному обеспечению. Эти программы могут храниться в машиночитаемом носителе данных, таком как постоянное запоминающее устройство, диск или т.п. Альтернативно, все или часть этапов в вышеописанных вариантах осуществления могут также быть реализованы одной или несколькими интегральными схемами. Соответственно, каждый модуль/блок в вышеописанных вариантах осуществления могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения и могут быть реализованы в виде программного функционального модуля. Настоящее изобретение не ограничено какой-либо конкретной формой или комбинацией аппаратного и программного обеспечения.
Вышеприведенное описание представляет собой лишь предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения и не предназначено для ограничения объема охраны настоящего изобретения. Согласно раскрытию изобретения могут существовать многие иные варианты осуществления, и специалисты могут без отхода от идеи и сущности настоящего изобретения делать множество соответствующих изменений и вариантов настоящего изобретения, которые сделаны в духе и принципах настоящего изобретения и должны быть включены в объем охраны настоящего изобретения.
Промышленная применимость
Вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ, абонентское оборудование и базовую станцию для определения опережения тактирования, которые могут поддерживать больший радиус ячейки без изменения протокола, причем требуемая сложность устройства низка; и при передаче msg3 стороной АО с использованием различных настроек TA для получения правильного значения отклонения тактирования задержка доступа физическом канале произвольного доступа (PRACH) минимизируется, и затраты на подкадр PRACH не увеличатся, что предотвращает ухудшение производительности данной системы, и ее можно применить одновременно к системам дуплексной передачи с TDD и FDD.

Claims (16)

1. Способ определения опережения тактирования (TA), который применяется к процессу произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащий этапы, на которых:
- абонентское оборудование передает подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE;
- абонентское оборудование вычисляет и получает набор настроек
Figure 00000036
тактирования для передачи msg3 согласно оценке T A ˜
Figure 00000037
принятого TA, которое передается базовой станцией, и величине K радиуса зоны покрытия ячейки и настраивает тактирование передачи по восходящей линии соответственно согласно значениям элементов из набора настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии; где m=1, 2, …, M, а значение M равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=P*c/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора настроек тактирования, который определяется посредством P, причем с представляет собой (есть) скорость света; единицами K и R являются километры; P=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд; msg3 представляет собой информацию передачи в процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE;
- когда абонентское оборудование принимает квитирование (ACK), возвращаемое стороной базовой станции, останавливают передачу msg3 и используют настройку тактирования, которая используется, когда msg3 передавалось в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
2. Способ по п. 1, в котором диапазон значений P равен 0~2048*16Ts.
3. Способ по п. 2, в котором значение P равно 24576Ts.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
когда абонентское оборудование принимает отрицательное квитирование (NACK), возвращаемое стороной базовой станции, выбирают один элемент из набора настроек тактирования для повторной передачи msg3.
5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором:
этап настройки тактирования передачи по восходящей линии, соответственно, согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии содержит:
- настройку тактирования, используемую, когда msg3 передается n-й раз, равную
Figure 00000038
либо
этап настройки тактирования передачи по восходящей линии, соответственно, согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии содержит:
- настройку тактирования, используемую, когда msg3 передается n-й раз, равную
Figure 00000039

где n=1, 2, …, N, N есть максимальное число раз передачи msg3, определенное протоколом LTE.
6. Способ определения опережения тактирования (TA), который применим в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащий этапы, на которых:
- базовая станция выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием для получения оценки TA, и отправляет эту оценку TA абонентскому оборудованию; и
- базовая станция выполняет проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над принятым msg3, переданным абонентским оборудованием, и если проверка CRC дает правильный результат, возвращает абонентскому оборудованию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращает абонентскому оборудованию NACK, где msg3 является информацией передачи в процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE, при этом набор настроек
Figure 00000036
тактирования для передачи msg3 вычисляется и получается абонентским оборудованием согласно оценке T A ˜
Figure 00000037
переданного базовой станцией ТА и величине К радиуса зоны покрытия ячейки, и тактирование передачи по восходящей линии для выполнения передачи msg3 по восходящей линии соответственно настраивается абонентским оборудованием согласно значениям элементов из набора настроек тактирования; где m=1, 2, …, M, а значение M равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=P*c/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора настроек тактирования, который определяется посредством P, причем с представляет собой (есть) скорость света; единицами K и R являются километры; P=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд.
7. Способ по п. 6, в котором:
этап, на котором базовая станция отправляет оценку TA абонентскому оборудованию, содержит этап, на котором:
- базовая станция отправляет оценку TA абонентскому оборудованию посредством отклика произвольного доступа.
8. Способ по п. 6, в котором:
этап, на котором базовая станция выполняет обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием, содержит этап, на котором:
- базовая станция выполняет обнаружение пикового значения корреляции во временной области на принятых во временной области данных, переданных абонентским оборудованием, чтобы выполнить обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы Формата 3, определенного протоколом LTE, расположена при условии отсутствия задержки.
9. Способ по п. 6, в котором:
этап, на котором базовая станция выполняет проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над принятым msg3, переданным абонентским оборудованием, содержит этап, на котором:
- после того как проверка CRC, выполняемая базовой станцией над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда базовая станция принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, базовая станция выполняет проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз, где k есть положительное целое число.
10. Абонентское оборудование, которое применимо в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащее:
- передающий модуль, выполненный с возможностью передавать подкадр произвольного доступа с использованием Формата 3, определенного протоколом LTE; и дополнительно выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования, вычисленным вычислительным модулем, для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, msg3 является информацией передачи с процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE;
- вычислительный модуль, выполненный с возможностью вычислять и получать набор настроек
Figure 00000040
тактирования для передачи msg3 согласно оценке T A ˜
Figure 00000037
принятого TA, которое передается базовой станцией, и величине K радиуса зоны покрытия ячейки; где m=1, 2, …, M, а значение М равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=P*c/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора, который определяется посредством P, причем с представляет собой (есть) скорость света; единицами K и R являются километры; P=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд;
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать квитирование ACK или отрицательное квитирование NACK, возвращаемые стороной базовой станции;
- модуль определения значения отклонения тактирования, выполненный с возможностью уведомлять передающий модуль об остановке передачи msg3, когда приемный модуль принимает ACK, и использовать настройку тактирования, которая использована, когда msg3 передано передающим модулем в последний раз, в качестве действительного значения отклонения тактирования.
11. Абонентское оборудование по п. 10, в котором:
передающий модуль выполнен с возможностью выбирать один элемент из набора настроек тактирования для повторной передачи msg3, когда приемный модуль принимает NACK, возвращаемое стороной базовой станции.
12. Абонентское оборудование по п. 10 или 11, в котором:
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000041
или
передающий модуль, выполненный с возможностью соответственно настраивать тактирование передачи по восходящей линии согласно значениям элементов в наборе настроек тактирования для выполнения передачи msg3 по восходящей линии, содержит:
- передающий модуль, выполненный с возможностью того, что настройка тактирования, используемая при n-й передаче msg3, равна
Figure 00000042

где n=1, 2, …, N, N представляет собой (есть) максимальное число раз передачи msg3, определенное протоколом LTE.
13. Базовая станция, которая применима в процессе произвольного доступа с зоной покрытия ячейки большого радиуса в системе длительного развития (LTE), содержащая:
- приемный модуль, выполненный с возможностью принимать данные и msg3 во временной области, переданные абонентским оборудованием, msg3 является информацией передачи в процессе произвольного доступа, определенном протоколом LTE;
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, для получения оценки TA, и отправлять эту оценку TA абонентскому оборудованию; и
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку кода с циклической проверкой избыточности (CRC) по очереди над msg3, принятым приемным модулем, и, если проверка CRC дает правильный результат, возвращать абонентскому оборудованию ACK; если же проверка CRC дает неправильный результат, возвращать абонентскому оборудованию NACK;
при этом набор настроек
Figure 00000036
тактирования для передачи msg3 вычисляется и получается абонентским оборудованием согласно оценке T A ˜
Figure 00000037
переданного базовой станцией ТА и величине К радиуса зоны покрытия ячейки, и тактирование передачи по восходящей линии для выполнения передачи msg3 по восходящей линии соответственно настраивается абонентским оборудованием согласно значениям элементов из набора настроек тактирования; где m=1, 2, …, M, а значение M равно минимальному натуральному числу, которое больше или равно отношению K и R; R=P*c/2, которое является эталонным значением, используемым для вычисления числа элементов вышеуказанного набора настроек тактирования, который определяется посредством P, причем с представляет собой (есть) скорость света; единицами K и R являются километры; P=TA*16Ts; Ts=1/(15000×2048) секунд.
14. Базовая станция по п. 13, в которой:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью отправлять оценку TA абонентскому оборудованию посредством отклика произвольного доступа.
15. Базовая станция по п. 13 или 14, в которой:
обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение в фиксированном единственном окне на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, содержит:
- обнаруживающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять обнаружение пикового значения корреляции во временной области на принятых во временной области данных, принятых приемным модулем, чтобы выполнить обнаружение в положении, где вторая последовательность преамбулы Формата 3, определенного протоколом LTE, расположена при условии отсутствия задержки.
16. Базовая станция по п. 13, в которой:
отвечающий модуль, выполненный с возможностью осуществлять проверку CRC по очереди над msg3, принятым приемным модулем, содержит:
- отвечающий модуль, выполненный с возможностью, после того как проверка CRC, выполняемая над msg3, переданным тем же самым абонентским оборудованием с использованием той же самой настройки тактирования, дает неправильный результат k раз подряд, когда приемный модуль принимает msg3, переданное абонентским оборудованием вновь с использованием этой настройки тактирования, осуществлять проверку CRC после выполнения слияния повторных передач msg3, принятых на протяжении k+1 раз, где k представляет собой (есть) положительное целое число.
RU2014102884/07A 2012-08-08 2013-07-25 Способ, абонентское оборудование и базовая станция для определения опережения тактирования RU2575922C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210279976.8 2012-08-08
CN201210279976.8A CN103582112B (zh) 2012-08-08 2012-08-08 一种时间提前量的确定方法、用户设备及基站
PCT/CN2013/080062 WO2013185687A1 (zh) 2012-08-08 2013-07-25 一种时间提前量的确定方法、用户设备及基站

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014102884A RU2014102884A (ru) 2015-12-27
RU2575922C2 true RU2575922C2 (ru) 2016-02-27

Family

ID=49757578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014102884/07A RU2575922C2 (ru) 2012-08-08 2013-07-25 Способ, абонентское оборудование и базовая станция для определения опережения тактирования

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9253775B2 (ru)
EP (1) EP2723129B1 (ru)
CN (1) CN103582112B (ru)
AU (1) AU2013275822B2 (ru)
RU (1) RU2575922C2 (ru)
WO (1) WO2013185687A1 (ru)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103889069B (zh) * 2014-03-27 2017-11-28 武汉邮电科学研究院 一种应用于大覆盖范围的随机接入信号发送和接收方法
CN105306097B (zh) * 2014-06-18 2019-07-26 中兴通讯股份有限公司 一种随机接入信号的检测方法、装置和***
CN104469831B (zh) * 2014-12-02 2017-12-19 中国联合网络通信集团有限公司 网络覆盖收缩故障检测方法和装置
CN104507110A (zh) * 2014-12-25 2015-04-08 中国电子科技集团公司第四十一研究所 Lte-fdd的prach精确检测算法
CN105848202A (zh) * 2015-01-15 2016-08-10 中兴通讯股份有限公司 Aoa和ta的校正处理方法及装置
KR102272844B1 (ko) 2015-06-23 2021-07-06 삼성전자주식회사 타이밍 어드밴스 제어 방법 및 장치
CN107925605B (zh) 2015-09-10 2021-01-15 苹果公司 针对5g rat中的基于波束的无小区操作的随机接入过程
CN107295662B (zh) * 2016-04-01 2020-12-01 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于实施上行接入的方法及其装置
CN107404724B (zh) * 2016-05-20 2022-09-27 中兴通讯股份有限公司 一种基于Relay的覆盖增强方法及装置
CN106358212B (zh) * 2016-08-31 2019-08-20 中国联合网络通信集团有限公司 室内分布***的检测方法和装置
EP3522622B1 (en) * 2016-11-11 2023-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for determining correction time in wireless communication system and apparatus therefor
US11239972B2 (en) 2016-11-17 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Large cell support for narrowband random access
KR102312572B1 (ko) 2017-06-21 2021-10-14 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 업링크 동기를 수행하는 방법
CN108156595B (zh) * 2017-12-05 2020-07-03 南京邮电大学 一种机器通信中基于定时提前命令的前导资源分配方法
KR102414677B1 (ko) 2017-12-14 2022-06-29 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
CN108366421B (zh) * 2018-02-09 2021-10-22 京信网络***股份有限公司 无线通信***中的设备接入方法及终端装置、接入点装置
CN110351873B (zh) * 2018-04-04 2022-06-14 华为技术有限公司 一种降低时延的方法及装置
US11751252B2 (en) * 2018-05-10 2023-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling mechanism for message and physical uplink shared channel repetitions
CN109274442B (zh) * 2018-09-30 2021-06-22 京信通信***(中国)有限公司 重传次数配置方法、装置、基站及***
US11483869B2 (en) 2019-01-17 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Timing control for random access channel (RACH)
CN109788490B (zh) * 2019-03-07 2022-04-19 中信科移动通信技术股份有限公司 基站覆盖范围控制方法和装置
CN110881215B (zh) * 2019-11-20 2021-11-30 重庆邮电大学 五窗口联合定时提前量估计校准方法及其***
CN112291723A (zh) * 2020-10-23 2021-01-29 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 数据传输方法、装置及***
CN114158084B (zh) * 2021-11-16 2023-07-25 中国联合网络通信集团有限公司 小区覆盖检测方法、装置、设备及介质
KR20240022130A (ko) * 2022-08-11 2024-02-20 에스케이텔레콤 주식회사 기지국장치 및 자원 제어 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2096783A2 (en) * 2008-02-28 2009-09-02 Fujitsu Limited Collision detection for a radio communication system
WO2010124228A2 (en) * 2009-04-23 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for random access in multicarrier wireless communications
RU2450459C1 (ru) * 2008-02-04 2012-05-10 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Формирование каналов ack/nack для блоков ресурсов, содержащих данные ack/nack и cqi

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101123467A (zh) * 2006-08-07 2008-02-13 大唐移动通信设备有限公司 一种增强随机接入方法及装置
JP2009164840A (ja) * 2007-12-28 2009-07-23 Ntt Docomo Inc 同期確立方法及び移動局
JP2009164842A (ja) * 2007-12-28 2009-07-23 Ntt Docomo Inc 同期確立方法、無線基地局及び移動局
WO2009088345A2 (en) * 2008-01-11 2009-07-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method of transmitting data block information in a cellular radio system
JP5157483B2 (ja) * 2008-01-30 2013-03-06 三菱電機株式会社 通信システム
CN101772180A (zh) 2008-12-31 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 随机接入方法和***
KR20120027163A (ko) 2009-04-24 2012-03-21 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선통신시스템에서 상향 전송을 실행하기 위한 방법 및 장치
US8717972B2 (en) * 2009-10-29 2014-05-06 Alcatel Lucent Method for range extension in wireless communication systems
US20140079032A1 (en) 2011-10-07 2014-03-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink Synchronization Method and User Equipment
US8989122B2 (en) * 2011-12-23 2015-03-24 Blackberry Limited Method implemented in a user equipment UE for use in a wireless system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450459C1 (ru) * 2008-02-04 2012-05-10 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Формирование каналов ack/nack для блоков ресурсов, содержащих данные ack/nack и cqi
EP2096783A2 (en) * 2008-02-28 2009-09-02 Fujitsu Limited Collision detection for a radio communication system
WO2010124228A2 (en) * 2009-04-23 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for random access in multicarrier wireless communications

Also Published As

Publication number Publication date
CN103582112B (zh) 2018-02-16
US9253775B2 (en) 2016-02-02
WO2013185687A1 (zh) 2013-12-19
EP2723129A1 (en) 2014-04-23
RU2014102884A (ru) 2015-12-27
CN103582112A (zh) 2014-02-12
EP2723129A4 (en) 2014-06-25
AU2013275822A1 (en) 2014-02-27
US20150181595A1 (en) 2015-06-25
EP2723129B1 (en) 2016-04-13
AU2013275822B2 (en) 2015-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2575922C2 (ru) Способ, абонентское оборудование и базовая станция для определения опережения тактирования
US11019583B2 (en) Method for network-assisted uplink time advance for extreme range support
KR102560672B1 (ko) 랜덤 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
JP7157762B2 (ja) ランダム接続過程を行う方法及びそのための装置
JP7240328B2 (ja) ランダム接続過程を行う方法及びそのための装置
US9301323B2 (en) Contention-free random access procedure in wireless networks
US20180042050A1 (en) Method and device for detecting rach preamble collision caused by multi-path channel in wireless communication system
KR20200029580A (ko) 랜덤 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US20160249386A1 (en) Random Access Method and Related Apparatus
JP2016539559A (ja) ワイヤレス・ネットワークにおけるランダム・アクセス手順を改善するための方法および装置
EP2580939A1 (en) Method and apparatus for performing contention based random access
US11665748B2 (en) RACH procedures for non-terrestrial networks
WO2014163351A1 (ko) 복수의 서빙 셀을 통한 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
US20130201910A1 (en) Uplink Timing Alignment
TW201349813A (zh) 上行鏈路時序對正
WO2012058975A1 (zh) 一种随机接入响应的传输方法及装置
JP2020522959A (ja) 端末デバイス、ネットワークデバイス、端末デバイスの方法、及びネットワークデバイスの方法
US20150319719A1 (en) Apparatus and method for wcdma rach optimization
CN114503771B (zh) 在随机接入过程中监控窗口的终止
CN115334683A (zh) 用于随机接入的方法、设备和存储介质
US9344984B2 (en) Apparatus and method for data message communication
CN117796058A (zh) 时间同步技术
JP2009219086A (ja) 無線通信システム、無線基地局、移動局及び無線通信方法