本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng)的基站和用戶裝置。
背景技術:
在LTE/LTE-Adanced中,采用增大了系統(tǒng)容量、小區(qū)邊緣用戶吞吐量等的MIMO技術。此外,采用通過混入不同類型的基站(宏小區(qū)、小型小區(qū)等)的同時降低小區(qū)間干擾而實現(xiàn)高質量的通信的異構網(wǎng)絡技術。
尤其,在異構網(wǎng)絡中的小型小區(qū)中,設想使用高頻帶。在此,由于在高頻帶中傳播損耗會增大,所以為了補償它,正在研究應用進行波束寬度窄的波束成型的大規(guī)模MIMO(massive MIMO)。
大規(guī)模MIMO是使用大量(例:100個單元)的天線的大規(guī)模MIMO,由于能夠使電場的強度集中在窄的區(qū)域中,所以能夠減小用戶間的干擾。
此外,在異構網(wǎng)絡中,為了補償高頻帶中的傳播損耗,正在研究除了下行鏈路之外在上行鏈路中也進行使用了多個天線的波束成型。
現(xiàn)有技術文獻
專利文獻
專利文獻1:(日本)特開2013-219507號公報
技術實現(xiàn)要素:
發(fā)明要解決的課題
但是,在現(xiàn)有的LTE/LTE-Advanced中,沒有規(guī)定適合如上所述的異構網(wǎng)絡中的使用的隨機接入信號(PRACH:物理隨機接入信道(Physical Random Access Channel))。因此,在現(xiàn)有技術中,例如,基站無法對為了向形成多個下行波束的基站進行接入而發(fā)送了PRACH的用戶裝置有效率地進行哪個波束是對該用戶裝置提供良好的接收質量的波束的判斷。
本發(fā)明是鑒于上述的問題而完成的,其目的在于,提供一種在具備進行波束成型的基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中,基站能夠有效率地決定良好的波束的技術。
用于解決課題的手段
根據(jù)本發(fā)明的實施方式,提供一種在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述基站進行通信的所述用戶裝置,具備:接收部件,對從所述基站發(fā)送的與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號的接收功率進行測量,并基于測量結果而選擇特定的參考信號;以及發(fā)送部件,發(fā)送包括與由所述接收部件所選擇的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號。
此外,根據(jù)本發(fā)明的實施方式,提供一種在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述用戶裝置進行通信的所述基站,具備:發(fā)送部件,發(fā)送與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號;以及接收部件,從所述用戶裝置接收包括與由該用戶裝置所接收的特定的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號,所述發(fā)送部件基于從由所述接收部件所接收的隨機接入信號取得的所述識別信息,對所述用戶裝置發(fā)送控制信號。
發(fā)明效果
根據(jù)本發(fā)明的實施方式,提供一種在具備進行波束成型的基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中,基站能夠有效率地決定良好的波束的技術。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的實施方式的無線通信系統(tǒng)的整體結構圖。
圖2是表示進行波束成型的用戶裝置的應用例的圖。
圖3是表示本實施方式中的PRACH的映射例的圖。
圖4是表示本實施方式中的無線通信系統(tǒng)的操作例的時序圖。
圖5是表示步驟101中的用戶裝置20進行的波束搜索的圖。
圖6是表示步驟102中的基站12進行的PRACH接收的圖。
圖7是表示步驟103中的基站12進行的EPDCCH發(fā)送的圖。
圖8是表示載波聚合中的信號的映射例的圖。
圖9是用戶裝置20的功能結構圖。
圖10是基站12的功能結構圖。
具體實施方式
以下,參照附圖說明本發(fā)明的實施方式。另外,以下說明的實施方式只是一例,應用本發(fā)明的實施方式并不限定于以下的實施方式。例如,本實施方式的無線通信系統(tǒng)設想遵照LTE的方式的系統(tǒng),設想對下行使用OFDMA,對上行使用SC-FDMA,但本發(fā)明并不限定于此,例如,也可以上行下行都是OFDMA。此外,本發(fā)明還能夠應用于LTE以外的方式。另外,在本說明書以及權利要求書中,“LTE”在除了包括支持3GPP的Release8或者9的通信方式之外還包括支持3GPP的Release10、11或12或其以后的通信方式的寬的含義上使用。
(系統(tǒng)結構)
圖1表示本發(fā)明的實施方式的無線通信系統(tǒng)的整體結構圖。本實施方式的無線通信系統(tǒng)包括形成宏小區(qū)的宏基站10以及位于宏小區(qū)的覆蓋范圍區(qū)域內(nèi)的基站11、12。此外,在圖1中,示出了與宏基站10、基站11、12等進行通信的用戶裝置20。
在該無線通信系統(tǒng)中,設為在低頻帶中由宏基站10確保宏覆蓋范圍,在高頻帶中由基站11、12吸收小型區(qū)域(例:熱點)的業(yè)務的結構,但這樣的頻帶的分配只是一例,并不限定于此。
本實施方式中的基站11、12具備大規(guī)模MIMO的功能,能夠形成從寬的波束到窄的波束的各種的多個波束。如圖1所示,在本實施方式中,已被預編碼的多個參考信號(在本實施方式中,將其稱為發(fā)現(xiàn)信號:discovery signal)從基站11、12分別通過波束(多個天線端口)而被發(fā)送。參考信號已被預編碼是指,在發(fā)送的例中而言,按每個天線端口對發(fā)送信號乘以權重,以使參考信號通過某一寬度的波束(即,具有方向性)而被發(fā)送。例如,在圖1所示的例中,發(fā)現(xiàn)信號從基站12分別通過波束2-1、波束2-2、波束2-3而被發(fā)送。另外,雖然在圖1中示出了存在宏基站10的結構,但也能夠采用不存在宏基站10的結構。
此外,基站11、12形成的波束可以是分層的。例如,基站11、12能夠在圖1所示的各波束中形成多個窄的波束。作為一例,當用戶裝置20在圖1所示的多個波束中以最高的接收功率來接收到波束#2-2的情況下,通過接收以波束#2-2中的(屬于波束#2-2的)通過較窄的多個波束而被發(fā)送的參考信號,能夠進行檢測在多個窄的波束中最好的波束的操作。
此外,基站11、12在接收側中也能夠形成圖1所示那樣的波束以及如上述的分層的波束。在接收側形成波束是指,按每個天線端口對接收信號乘以權重,以使信號通過某一寬度的波束(即,具有方向性)而被接收。
在發(fā)現(xiàn)信號中,包括用于識別發(fā)現(xiàn)信號的識別信息。該識別信息在識別發(fā)現(xiàn)信號的同時識別波束,所以以后將其稱為波束ID。用戶裝置20對從基站11、12發(fā)送的各發(fā)現(xiàn)信號的接收功率進行測量(波束搜索),進行發(fā)送包括與能夠以最高的接收功率來接收的發(fā)現(xiàn)信號的波束ID對應的前導碼序列(preamble sequence)的PRACH的操作。關于包括該操作的操作細節(jié),在后面敘述。另外,在波束搜索時測量的量并不限定于接收功率,也可以是其他的量(接收質量等)。此外,也可以將接收功率以及其他的量統(tǒng)稱為接收質量。
(關于用戶裝置20)
本實施方式的用戶裝置20能夠應用載波聚合而與形成宏小區(qū)(PCell等)的宏基站10和形成小型小區(qū)(SCell等)的基站11、12等同時進行通信,也能夠只與1個基站進行通信。
此外,本實施方式中的用戶裝置20可以具備多個天線,具有進行上行鏈路的MIMO發(fā)送的功能。即,用戶裝置20能夠進行上行的波束成型或上行的多秩發(fā)送。但是,在本實施方式中,在上行鏈路中進行使用了多個天線的發(fā)送不是必須的。
另外,一般,關于用戶裝置(UE),將來也有可能根據(jù)用途,具備1個天線的用戶裝置也在許多情況下使用。例如,低成本MTC(low-cost MTC)終端等。與此同時,具備4個天線左右的MIMO發(fā)送功能的用戶裝置可能會成為主流。
進一步,根據(jù)用途,可能還會使用具有基于16個天線或者其以上的天線的大規(guī)模MIMO的功能的用戶裝置。作為這樣的用戶裝置,例如,如圖2所示,考慮具有如電車這樣的公共的交通工具中搭載的通信裝置、基站間通信的回程中的中繼裝置的作用的用戶裝置等。
(關于PRACH)
接著,說明本實施方式中的用戶裝置20在上行鏈路中發(fā)送的PRACH。另外,雖然PRACH是在對于基站的初始接入時用于發(fā)送前導碼序列的信道,但有時從PRACH包括前導碼序列的信號的含義上,使用“發(fā)送PRACH”這樣的表現(xiàn)。此外,也可以將PRACH稱為“隨機接入信號”。
本實施方式中的PRACH是如下信道,即在用戶裝置20進行從基站11、12發(fā)送的波束的搜索,檢測到接收功率最高的波束之后,最初接入到基站11、12時發(fā)送的信道。
在本實施方式中,作為一例,PRACH包括調度請求的功能,接收到PRACH的基站進行對用戶裝置20分配用于上行數(shù)據(jù)發(fā)送的無線資源,并通過EPDCCH(或者PDCCH,以下設為EPDCCH)而將分配信息(UL許可(UL grant))發(fā)送給用戶裝置20的操作。另外,例如,在應用FDD的情況下,分配的資源是資源塊等時間-頻率資源,在應用TDD的情況下,分配的資源是UL子幀等資源。此外,也可以設為通過PRACH而發(fā)送測量報告(包括測量報告(measurement report)、接收功率、接收質量等)。
如前所述,在本實施方式中,在從圖1所示的基站11、12通過各波束而被發(fā)送的發(fā)現(xiàn)信號中,包括與該波束相關聯(lián)的波束ID。
在本實施方式中,波束ID和前導碼序列預先關聯(lián),用戶裝置20保持波束ID和前導碼序列的對應信息(表示哪個波束ID對應于哪個前導碼序列的信息)。該對應信息可以是從宏基站10事先通知給用戶裝置20的信息,也可以是通過其他的方法而由用戶裝置20保持的信息。此外,基站11、12的每一個至少保持自己使用的波束ID和前導碼序列的對應信息。
用戶裝置UE發(fā)送包括與在進行了波束搜索的結果中接收功率最大的發(fā)現(xiàn)信號的波束ID對應的前導碼序列的PRACH。
此外,在本實施方式中,用于發(fā)送PRACH而使用的資源(例:頻率位置)與用戶裝置相關聯(lián),各用戶裝置預先保持與自己對應的、用于發(fā)送PRACH的資源的信息。此外,基站11、12預先保持用于接收PRACH的資源(從用戶裝置看則為發(fā)送的資源)和用戶裝置識別信息的對應信息,基站11、12能夠根據(jù)可接收的PRACH(可取得前導碼序列的PRACH)的接收資源,掌握該PRACH的發(fā)送源的用戶裝置的用戶裝置識別信息,之后,能夠將EPDCCH等控制信號發(fā)往該用戶裝置。上述用戶裝置識別信息例如是UE-ID(C-RNTI等)、UE專用VCID(UE-specific VCID),但并不限定于這些。
圖3表示用于PRACH的發(fā)送的資源的例。在圖3的例中,在特定的子幀中的某一帶域中,被分配用于用戶1的PRACH資源,在其他帶域中,被分配用于用戶2的PRACH資源。
(無線通信系統(tǒng)的操作例)
接著,主要參照圖4說明本發(fā)明的實施方式的無線通信系統(tǒng)(圖1所示的無線通信系統(tǒng))的操作例。在圖4所示的例中,由于用戶裝置20將從基站12發(fā)送的發(fā)現(xiàn)信號以最高的接收功率來接收,所以在圖4中示出了基站11和基站12中的基站12。
如前所述,基站12發(fā)送形成波束的已被預編碼的多個發(fā)現(xiàn)信號(=與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號)(步驟101)。用戶裝置20例如進行存在接收的可能性的每個發(fā)現(xiàn)信號的接收功率測量(也可以將該操作稱為監(jiān)視),檢測(接收)特定的發(fā)現(xiàn)信號(1個或者多個)。另外,由于波束由1個或者多個天線端口所形成,所以各個波束能夠分別與1個或者多個天線端口相關聯(lián)。圖5表示步驟101的圖像。如圖5所示,基站12通過多個波束而發(fā)送分別包括不同的波束ID的多個發(fā)現(xiàn)信號。在形成前述的層次的情況下,能夠設為在此形成的波束是寬的波束(比屬于它的窄的波束更寬的波束)。
在步驟101中,用戶裝置20也可以通過從宏基站10接收輔助信息(稱為宏輔助信息)而篩選候選,進行從基站12發(fā)送的發(fā)現(xiàn)信號的檢測,以此來代替監(jiān)視存在接收的可能性的全部發(fā)現(xiàn)信號。在宏輔助信息中,包括該宏小區(qū)的覆蓋范圍內(nèi)的發(fā)現(xiàn)信號的發(fā)送定時、序列信息、波束ID等。
此時,由于用戶裝置20基于從宏基站10接收到的宏輔助信息而掌握各發(fā)現(xiàn)信號的發(fā)送定時以及波束ID,所以通過監(jiān)視使用這些而被篩選的候選,接收從基站12發(fā)送的各發(fā)現(xiàn)信號。
在本實施方式中,基站12可以與發(fā)現(xiàn)信號分開發(fā)送同步信號(PSS/SSS等),也可以是發(fā)現(xiàn)信號具有同步信號的功能。在發(fā)現(xiàn)信號具有同步信號的功能的情況下,用戶裝置20通過接收發(fā)現(xiàn)信號,能夠在與基站12之間取得頻率同步的同時取得定時同步(碼元同步、幀同步等)。此外,也可以通過發(fā)現(xiàn)信號而接收基站12的覆蓋范圍中的通信所需的信息(最低限度的系統(tǒng)信息等)。在與發(fā)現(xiàn)信號分開發(fā)送同步信號的情況下,在通過同步信號而取得頻率同步或定時同步等之后,接收發(fā)現(xiàn)信號。
此外,用戶裝置20基于接收功率的測量結果,確定接收功率最大的發(fā)現(xiàn)信號的波束ID。另外,也可以從高到低確定預定個數(shù)的波束ID,而不是確定接收功率最高的1個波束ID。
接著,用戶裝置20發(fā)送PRACH(圖4的步驟102)。在本例中,基站12接收PRACH。如前所述,在PRACH中,包括與如上所述那樣確定的接收功率高的波束的波束ID相關聯(lián)的前導碼序列。此外,PRACH通過與用戶裝置20相關聯(lián)的資源而被發(fā)送。
圖6表示在步驟102中,基站12接收PRACH時的圖像。如圖6所示,基站12使用比在圖4中示出的發(fā)送時的波束更窄的波束而進行PRACH的接收。
在此,由于在PRACH中包括與波束ID對應的前導碼序列,所以基站12從接收到的PRACH中檢測波束ID,在屬于與該波束ID對應的波束(寬的波束)的多個窄的波束中,確定以最強的接收功率接收到PRACH的波束。例如,在波束ID為“1”的情況下,在屬于與該“1”的發(fā)送波束對應的接收波束(與發(fā)送相反方向)的多個窄的波束的每一個中測量接收功率,確定以最強的接收功率接收到PRACH的波束。
另外,在本操作例中,設想應用TDD的情況。即,通過對稱關系(reciprocity),在面向用戶裝置的某一方向的波束是好的波束的情況下,能夠估計為將其方向取反的(設為面向基站的)波束也是好的波束。但是,即使是FDD,也能夠應用在本操作例中說明的方法。這是因為在FDD中,即使在上行和下行中頻率不同的情況下,在下行的方向上好的波束即便是將其取反而得到的上行的方向的波束也能估計為是好的波束。
這樣,通過在PRACH中包括與波束ID對應的前導碼序列,基站12能夠迅速地掌握對于用戶裝置20而言良好的波束,能夠準確地篩選較窄的波束的候選。
此外,基站12從在步驟102中接收到的PRACH的接收資源,取得發(fā)送了該PRACH的發(fā)送源的用戶裝置20的用戶裝置識別信息。即,基站12在存儲部件中保持PRACH資源和用戶裝置識別信息的對應信息,取得與PRACH的接收資源對應的用戶裝置識別信息。
接著,在圖4的步驟103中,基站12對用戶裝置20分配UL資源,并將包括分配信息(RB等)的UL許可,對用戶裝置20通過EPDCCH使用所確定的窄的波束的反方向的窄的波束進行發(fā)送。對用戶裝置20發(fā)送EPDCCH是指,發(fā)送包括用戶裝置識別信息的EPDCCH(控制信號)。圖7示出此時的狀況。
在步驟103之后,用戶裝置20使用被分配的資源而發(fā)送UL數(shù)據(jù)。
另外,在上述的例中,基站12通過寬的波束來發(fā)送發(fā)現(xiàn)信號,在PRACH的接收時確定窄的波束,通過該窄的波束的相反的波束來發(fā)送EPDCCH,但基站12也可以使用與從PRACH所確定的波束ID的波束對應的波束而發(fā)送EPDCCH。即,也可以通過與發(fā)現(xiàn)信號相同的寬度的波束來發(fā)送EPDCCH。
在將PRACH作為調度請求而使用時,也可以在PRACH的前導碼序列中包括UL數(shù)據(jù)的大小的信息。根據(jù)該大小,基站12能夠調整要對用戶裝置20分配的資源的量。此外,也可以在PRACH中包括接收質量信息(CQI等)。該CQI也可以是比在通常的CQI報告中使用的CQI更粗略的。通過這樣發(fā)送CQI,基站12能夠使用適當?shù)腗CS而發(fā)送EPDCCH。在目前為止的例中,用戶裝置20不使用波束而發(fā)送了PRACH,但也可以使用多個波束而進行PRACH發(fā)送。
(關于載波聚合中的向CC的信號映射)
用戶裝置20能夠在與基站12(基站11也同樣)之間使用多個分量載波(CC),進行基于載波聚合(CA)的通信。
在本實施方式中,例如,關于下行鏈路,PDSCH、EPDCCH、CSI-RS等通過各CC(全部CC)而從基站發(fā)送,此外,關于上行鏈路,將PUSCH、PUCCH、SRS(探測參考信號)通過各CC(全部CC)而發(fā)送。
此外,同步信號(PSS/SSS等)、下行參考信號(本實施方式中的發(fā)現(xiàn)信號)、PRACH可以通過全部CC而發(fā)送,也可以通過1個CC而發(fā)送。
圖8表示載波聚合中的向CC的信號映射的一例。另外,圖8是上行和下行進行了時分的TDD的例,但即使是FDD也能夠進行同樣的映射。在FDD的情況下,在圖8中,當作在下行上行中CC的頻率不同即可。
在圖8的例中,通過作為1個CC的CC1來發(fā)送PRACH,不通過作為構成載波聚合的其他CC的CC2、3、4來發(fā)送PRACH。此外,同步信號(PSS/SSS)通過作為1個CC的CC1來發(fā)送,不通過作為構成載波聚合的其他CC的CC2、3、4來發(fā)送。此外,下行參考信號(本實施方式中的發(fā)現(xiàn)信號)通過全部CC來發(fā)送。
這樣,由于只通過1個CC來只發(fā)送用于進行基站12的通信的初期使用的信號(同步信號、PRACH等),所以能夠迅速地進行之后的處理。
(裝置結構)
接著,說明目前為止說明的用戶裝置20以及基站12的結構例。由于基站11、12是同樣的結構,所以作為代表而說明基站12的結構。以下說明的各裝置的結構是表示與本實施方式尤其相關的結構,在各裝置中,例如包括能夠執(zhí)行基于LTE的操作的用戶裝置/基站的功能。
圖9表示用戶裝置20的功能結構圖。用戶裝置20具備信號發(fā)送單元201、信號接收單元202、接收質量測量單元203、控制信息存儲單元204、PRACH信號生成單元205。
信號發(fā)送單元201根據(jù)高層的信息而生成低層的信號,并通過無線而發(fā)送。信號接收單元202根據(jù)通過無線而接收的低層的信號,取得高層的信息。
此外,信號接收單元202從基站12或宏基站10接收控制信息,并存儲在控制信息存儲單元204中,且基于該控制信息進行接收操作。例如,能夠將下行的分配資源作為控制信息而接收,并根據(jù)該控制信息而進行接收操作。
控制信息存儲單元204存儲從基站12或宏基站10接收的各種控制信息。作為控制信息,例如有波束ID和前導碼序列的對應信息、用于PRACH發(fā)送的資源信息等。
接收質量測量單元203對由信號接收單元202所接收的發(fā)現(xiàn)信號的接收質量(接收功率、CQI、秩等)進行測量,并將測量結果轉交給PRACH信號生成單元205。
PRACH信號生成單元205根據(jù)從各波束的發(fā)現(xiàn)信號獲得的測量結果,確定接收功率高的發(fā)現(xiàn)信號的波束ID,生成與該波束ID對應的前導碼序列,并將其轉交給信號發(fā)送單元201。信號發(fā)送單元201使用與用戶裝置20相關聯(lián)的資源而發(fā)送包括該前導碼序列的PRACH。此外,如前所述,也可以在PRACH中包括UL數(shù)據(jù)量、CQI等。
此外,信號發(fā)送單元201根據(jù)由信號接收單元202所接收且在控制信息存儲單元204中存儲著的控制信息(UL分配信息等),進行上行數(shù)據(jù)發(fā)送等。
圖10表示基站12的功能結構圖。如圖10所示,基站12具有信號發(fā)送單元121、信號接收單元122、接收質量測量單元123、控制信息生成單元124。
信號發(fā)送單元121根據(jù)高層的信息而生成低層的信號,并通過無線而發(fā)送。信號接收單元122根據(jù)通過無線而接收的低層的信號,取得高層的信息。
信號接收單元122接收從用戶裝置20發(fā)送的PRACH且取得前導碼序列,并取得與該前導碼序列相關聯(lián)的波束ID。此外,信號接收單元122取得與接收到PRACH的資源相關聯(lián)的用戶裝置識別信息。上述的各處理所需的對應信息(前導碼-波束ID、資源-用戶裝置識別信息)被存儲在基站12中的存儲單元中,信號接收單元122從該存儲單元中讀出所需的信息。
接收質量測量單元123按每個PRACH(每個用戶裝置),對屬于與波束ID對應的寬波束的每個窄波束,測量PRACH的接收功率(也可以是接收功率以外的接收質量),確定接收功率最高的窄波束,并將該信息轉交給控制信息生成單元124。
控制信息生成單元124進行對于用戶裝置的資源分配,取得分配信息,制成包括該分配信息和上述的用戶信息識別的控制信息。然后,將該控制信息轉交給信號發(fā)送單元121,指示信號發(fā)送單元121通過所確定的窄波束來發(fā)送包括控制信息的控制信號(EPDCCH等),信號發(fā)送單元121通過該窄波束而發(fā)送該控制信號。
另外,圖9、圖10所示的裝置的結構(功能區(qū)分)只不過是一例。只要是能夠實現(xiàn)在本實施方式中說明的處理的結構,則其實現(xiàn)方法(具體的功能單元的配置等)并不限定于特定的實現(xiàn)方法。例如,本實施方式的用戶裝置和基站還能夠作為由如下的部件構成的裝置來構成。
即,本實施方式中的用戶裝置是在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述基站進行通信的所述用戶裝置,能夠作為具備如下部件的用戶裝置來構成:接收部件,對從所述基站發(fā)送的與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號的接收功率進行測量,并基于測量結果而選擇特定的參考信號;以及發(fā)送部件,發(fā)送包括與由所述接收部件所選擇的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號。通過該結構,例如,在具有進行波束成型的基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中,基站能夠有效率地決定良好的波束。
所述發(fā)送部件能夠使用與所述用戶裝置相關聯(lián)的無線資源而發(fā)送所述隨機接入信號。通過這樣的結構,基站能夠迅速地掌握隨機接入信號的發(fā)送源的用戶裝置。
此外,所述隨機接入信號也可以包括所述用戶裝置在上行鏈路中發(fā)送的數(shù)據(jù)量,并作為調度請求而被發(fā)送給所述基站。通過作為調度請求而發(fā)送隨機接入信號,用戶裝置能夠以少的步驟來開始上行數(shù)據(jù)發(fā)送。
所述識別信息也可以與發(fā)送所述參考信號的波束相關聯(lián)。通過這樣的結構,基站能夠掌握用戶裝置能夠良好地接收到的波束,并且基于該波束,能夠準確地決定要在對用戶裝置的發(fā)送中使用的波束。
此外,本實施方式中的基站是在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述用戶裝置進行通信的所述基站,其構成為具備:發(fā)送部件,發(fā)送與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號;以及接收部件,從所述用戶裝置接收包括與由該用戶裝置所接收的特定的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號,所述發(fā)送部件基于從由所述接收部件所接收的隨機接入信號取得的所述識別信息,對所述用戶裝置發(fā)送控制信號。通過該結構,例如,在具有進行波束成型的基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中,基站能夠有效率地決定良好的波束。
所述接收部件能夠通過與所述用戶裝置相關聯(lián)的無線資源而接收所述隨機接入信號,所述發(fā)送部件將附加了基于所述無線資源而取得的所述用戶裝置的識別信息的所述控制信號發(fā)送給所述用戶裝置。通過這樣的結構,基站能夠迅速地識別隨機接入信號的發(fā)送源的用戶裝置,并對該用戶裝置發(fā)送控制信號(上行分配信息等)。
所述隨機接入信號也可以作為調度請求而從所述用戶裝置被發(fā)送,所述發(fā)送部件將包括基于所述調度請求的資源分配信息的所述控制信號發(fā)送給所述用戶裝置。通過這樣的結構,用戶裝置能夠以少的步驟來開始上行數(shù)據(jù)發(fā)送。
此外,在本實施方式中,提供一種通信接入方法,由在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述基站進行通信的所述用戶裝置執(zhí)行,所述通信接入方法包括:接收步驟,對從所述基站發(fā)送的與多個不同的識別信息相關聯(lián)的參考信號的接收功率進行測量,并基于測量結果而選擇特定的參考信號;以及發(fā)送步驟,發(fā)送包括與在所述接收步驟中所選擇的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號。
此外,根據(jù)本實施方式,提供一種通信方法,由在具備基站和用戶裝置的無線通信系統(tǒng)中與所述用戶裝置進行通信的所述基站執(zhí)行,所述通信方法包括:發(fā)送步驟,發(fā)送與多個不同的識別符相關聯(lián)的參考信號;接收步驟,從所述用戶裝置接收包括與由該用戶裝置所接收的特定的參考信號的識別信息對應的前導碼序列的隨機接入信號;以及控制信號發(fā)送步驟,基于從通過所述接收步驟接收到的隨機接入信號取得的所述識別信息,對所述用戶裝置發(fā)送控制信號。
在本實施方式中說明的各裝置的功能結構可以是在具有CPU和存儲器的用戶裝置/基站中由CPU(處理器)執(zhí)行程序而實現(xiàn)的結構,也可以是通過具有本實施方式中說明的處理的邏輯的硬件電路等硬件而實現(xiàn)的結構,也可以是程序和硬件混合存在的結構。
以上,說明了本發(fā)明的各實施方式,但公開的發(fā)明并不限定于這樣的實施方式,本領域技術人員應該理解各種變形例、修正例、替代例、置換例等。為了促進發(fā)明的理解而使用具體的數(shù)值例進行了說明,但只要不特別說明則這樣的數(shù)值只不過是一例,也可以使用適當?shù)娜我獾闹怠I鲜龅恼f明中的項目的區(qū)分對本發(fā)明不是本質性的,也可以根據(jù)需要而組合使用2個以上的項目中記載的事項,在某項目中記載的事項也可以應用于在其他項目中記載的事項(只要不矛盾)。功能框圖中的功能單元或者處理單元的邊界不一定對應于物理性的元件的邊界。多個功能單元的操作也可以在物理上由1個元件進行,或者1個功能單元的操作也可以在物理上由多個元件進行。為了便于說明,用戶裝置以及基站使用功能性的框圖進行了說明,但這樣的裝置也可以通過硬件、軟件或者它們的組合而實現(xiàn)。根據(jù)本發(fā)明的實施方式,由用戶裝置具有的處理器進行操作的軟件以及由基站具有的處理器進行操作的軟件也可以保存在隨機存取存儲器(RAM)、閃存、只讀存儲器(ROM)、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盤(HDD)、可移動磁盤、CD-ROM、數(shù)據(jù)庫、服務器以及其他適當?shù)娜我獾拇鎯橘|中。本發(fā)明并不限定于上述實施方式,在不脫離本發(fā)明的精神的情況下在本發(fā)明中包括各種變形例、修正例、替代例、置換例等。
本國際專利申請基于在2014年4月30日申請的日本專利申請第2014-094158號主張其優(yōu)先權,將日本專利申請第2014-094158號的全部內(nèi)容引用到本申請中。
標號說明
10 宏基站
12 基站
20 用戶裝置
121 信號發(fā)送單元
122 信號接收單元
123 接收質量測量單元
124 控制信息生成單元
201 信號發(fā)送單元
202 信號接收單元
203 接收質量測量單元
204 控制信息存儲單元
205 PRACH信號生成單元