无线通信终端、无线基站以及无线通信方法

文档序号:9816802阅读:202来源:国知局
无线通信终端、无线基站以及无线通信方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及下一代移动通信系统中的无线通信终端、无线基站以及无线通信方法。
【背景技术】
[0002]在UMTS(通用移动通信系统,UniversalMobile Telecommunicat1ns System)网络中,以进一步的高速数据速率、低延迟等为目的,长期演进(LTE:Long Term Evolut1n)进行了标准化(参照非专利文献I)。在LTE中,作为多址方式,对下行线路(下行链路)使用基于OFDMA(正交频分多址,Orthogonal Frequency Divis1n Multiple Access)的方式,对上行线路(上行链路)使用基于SC-FDMA(单载波频分多址,Single Carrier FrequencyDivis1n Multiple Access)的方式。
[0003]以从LTE的进一步的宽带化以及高速化为目的,研究LTE的后继系统。有时将该LTE的后继系统例如也称为LTE Advanced或者LTE enhancement(以下,记为“LTE-A” )。近年来,在LTE-A系统中,不经由人的操作的面向小型模块的通信终端(机器类型通信(MTC:MachineType Communicat1n)终端)的需求提高。MTC终端考虑例如利用于电表、燃气表、自动售货机、车辆及其他工业设备等中。
[0004]现有技术文献
[0005]非专利文献
[0006]非专利文献1:3GPP TS 36.300 “Evolved UTRA and Evolved UTRAN Overalldescript1n”

【发明内容】

[0007]发明要解决的课题
[0008]MTC终端还考虑在如室内的控制箱内那样传输损耗非常大的地点中的利用。在LTE-A系统中,为了促进MTC终端在室内环境中的利用,正在研究扩大MTC终端的覆盖范围。
[0009]覆盖范围的扩大并不是对所有的MTC终端都必要,而是对例如处于室内环境且传输损耗大的终端等一部分MTC终端是必要的。此外,即使是在需要扩大覆盖范围的MTC终端中,实际需要的最大改善量根据小区配置、设想的MTC的服务也会大不相同。
[0010]因此,正在研究对于在初始接入中使用的PRACH应用多个等级的覆盖范围扩大。
[0011]本发明鉴于这一点而完成,其目的在于提供一种无线通信终端、无线基站以及无线通信方法,其能够进行考虑了覆盖范围扩大的PRACH发送。
[0012]用于解决课题的方案
[0013]本发明的无线通信终端是,应用覆盖范围扩大的无线通信终端,其特征在于,所述无线通信终端具有:发送单元,使用对应用覆盖范围扩大的无线通信终端所决定的无线资源,发送随机接入前导码,对应用所述覆盖范围扩大的无线通信终端所决定的无线资源,与对不应用覆盖范围扩大的无线通信终端所决定的无线资源相比,时间段、频带、序列的其中一个或者其组合不同。
[0014]发明效果
[0015]根据本发明,能够进行考虑了覆盖范围扩大的PRACH发送。
【附图说明】
[0016]图1A是说明冲突型的随机接入的图,图1B是说明非冲突型的随机接入的图。
[0017]图2是说明冲突型随机接入步骤的图。
[0018]图3是表示RA前导码的结构的图。
[0019]图4是说明在第I方式中对于MTC终端限定PRACH的发送开始定时的情况下的例子的图。
[0020]图5是说明在第I方式中对于MTC终端限定PRACH的发送开始定时以及频率的情况下的例子的图。
[0021]图6是表示前导码序列的图。
[0022]图7是表示RA响应的发送定时的图。
[0023]图8是说明在第2方式中对于MTC终端限定RA响应的发送定时的情况下的例子的图。
[0024]图9是表示本实施方式的无线通信系统的一例的概略图。
[0025]图10是本实施方式的无线基站的整体结构的说明图。
[0026]图11是本实施方式的无线基站的功能结构的说明图。
[0027]图12是本实施方式的无线通信终端的整体结构的说明图。
[0028]图13是本实施方式的无线通信终端的功能结构的说明图。
【具体实施方式】
[0029]以下,参照附图详细地说明本发明的实施方式。
[0030]覆盖范围扩大也考虑应用于MTC终端以外,但在本实施方式中,为了简单,将覆盖范围扩大对象的终端记为MTC终端或者MTC UE,将除此以外的终端记为传统UE(LegaCyUE)。尤其在不区分MTC终端和传统UE的情况下,也将它们统称而记为无线通信终端UE。
[0031]随机接入(RA:Random Access)在无线通信终端UE因发信时或切换等而与无线基站eNodeB(eNB)建立连接的情况、进行重新同步的情况下进行。无线通信终端UE在进行初始连接等的随机接入控制时,最初发送RA前导码(preambIe)。将随机接入中用于最初发送RA前导码的信道称为物理随机接入信道(PRACH:Physical Random Access Channel)。
[0032]如图1所示,随机接入能够分为冲突型和非冲突型这两种。在图1所示的冲突型中,无线通信终端UE将从在小区内准备的多个RA前导码(竞争前导码(content1n preamble))中随机选择的前导码通过PRACH进行发送。在该情况下,通过在无线通信终端UE之间使用同一个RA前导码,可能会发生冲突(竞争(content1n))。
[0033]在图1B所示的非冲突型中,无线通信终端UE将预先从网络被分配的UE固有的RA前导码(专用前导码(dedicated preamble))通过PRACH进行发送。在该情况下,由于在无线通信终端UE之间被分配了不同的RA前导码,因而不会发生冲突。
[0034]在本发明中,将冲突型的随机接入作为对象而进行研究。图2中示出冲突型随机接入的概要。无线通信终端UE将从在小区内准备的RA前导码中随机选择的前导码作为消息I通过PRACH进行发送。无线基站eNB若检测出RA前导码,则将其响应信息即RA响应作为消息2进行发送。接收到RA响应的无线通信终端UE将连接请求信号(RRC连接请求(RRC(无线资源控制,Rad1 Resource Control)connect1n request))作为消息3进行发送。无线基站eNB在接收到消息3之后将包含用于建立连接的小区设定信息等在内的连接设定信号(RRC连接设置(RRC connect1n setup))作为消息4进行发送。
[0035]本终端的UEID包含在消息4中的无线通信终端UE,完成随机接入处理并建立连接。另一方面,在没有包含本终端的UE ID的情况下,视为随机接入的失败,再次从RA前导码发送起进行处理。
[0036]本发明人们发现了基于在这样的随机接入步骤中对消息I和2施加改善的、考虑了覆盖范围扩大的PRACH发送方法。具体而言,发现了通过对消息I限定用于发送PRACH的无线资源(PRACH位置(PRACH locat1n)),实现对无线基站eNB的覆盖范围关联信息的隐式(implicit)的通知。此外,发现了通过对消息2限定RA响应的发送定时,实现无线通信终端UE中的信号检测处理的简单化。
[0037]对基于PRACH的覆盖范围扩大,正在研究以下4种技术:(1)重复(Repetit1n)、(2)新的信号(New si gnal)、(3)跳频(Frequency hopping)、(4)要求放宽(Relaxedrequirement)。
[0038](I)重复(Repetit1n)是通过反复发送RA前导码而提高检测概率的技术。
[0039](2)新的信号(New signal)是对前导码使用长序列或者减少循环前缀(CP = CyclicPrefix)等的技术。要减少CP,例如就以重复(Repetit1n)为前提,将反复发送的信号的CP仅设为开头码元即可。
[0040](3)跳频(Frequency hopping)是通过使要进行发送的资源块(RB: ResourceBlock)跳跃,从而得到频率分集增益的技术。
[0041](4)要求放宽(Relaxed requirement)是通过放宽检测概率的要求条件而视为扩大了覆盖范围的技术。即,该要求放宽的技术依赖于RA前导码的重发。
[0042]在作为基于PRACH的覆盖范围扩大而研究的4种技术中,重复以外的技术不能期待高的覆盖范围扩大效果。因此,这些技术考虑与重复进行组合而应用。
[0043]在应用了重复以便确保
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