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JP7322213B2 - RANDOM ACCESS SEQUENCE GENERATION METHOD, DEVICE AND SYSTEM - Google Patents

RANDOM ACCESS SEQUENCE GENERATION METHOD, DEVICE AND SYSTEM Download PDF

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JP7322213B2
JP7322213B2 JP2022019205A JP2022019205A JP7322213B2 JP 7322213 B2 JP7322213 B2 JP 7322213B2 JP 2022019205 A JP2022019205 A JP 2022019205A JP 2022019205 A JP2022019205 A JP 2022019205A JP 7322213 B2 JP7322213 B2 JP 7322213B2
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shift
shifts
cyclic shift
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Description

本発明の実施例は、通信技術に関し、特にランダムアクセス系列生成方法、デバイス及びシステムに関する。 TECHNICAL FIELD Embodiments of the present invention relate to communication technology, and more particularly to a random access sequence generation method, device and system.

ユーザ装置(UE, User Equipment)が高速で移動するときにUEが基地局と通信する場合、UE及び基地局の受信端における信号周波数の間に変化が存在する。その変化はドップラー周波数シフトと呼ばれる。 When the UE communicates with the base station when the user equipment (UE, User Equipment) moves at high speed, there is a variation between the signal frequencies at the receiving ends of the UE and the base station. The change is called Doppler frequency shift.

従来技術では、ドップラー周波数シフトが物理ランダムアクセスチャネル(PRACH, Physical Random Access Channel)サブキャリア間隔の1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに、複数のUEのランダムアクセス系列が相互に干渉するという問題を解決するために、目標設計が行われる。従来技術では、系列シフトがグループ化され、3つのパラメータ、すなわち、グループの数量、グループ内のUE候補系列シフトの数量、及びグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量が決定され、シフト系列番号は、3つのパラメータに従って決定された間隔から選択される。 In the prior art, when the Doppler frequency shift is greater than 1 times the Physical Random Access Channel (PRACH) subcarrier spacing and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing, the random access sequences of multiple UEs are reciprocal. Target design is done to solve the problem of interfering with In the prior art, sequence shifts are grouped and three parameters are determined: the quantity of groups, the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and the quantity of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group. and the shift sequence number is selected from intervals determined according to three parameters.

しかし、従来技術では、シフト系列番号が選択される範囲は極めて小さい。 However, in the prior art, the range from which shift sequence numbers are selected is extremely small.

本発明の実施例は、ランダムアクセス系列生成方法、デバイス及びシステムを提供する。 Embodiments of the present invention provide random access sequence generation methods, devices and systems.

第1の態様によれば、本発明の実施例は、ランダムアクセス系列生成方法を提供し、
基地局により、通知シグナリングを生成するステップであり、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000001
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000002
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000003
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000004
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるステップと、
基地局により、通知シグナリングをUEに送信し、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成するステップと
を含む。 According to a first aspect, embodiments of the present invention provide a random access sequence generation method,
a step of generating, by a base station, notification signaling, the notification signaling including indication information, the indication information being from 0 to the user equipment UE;
Figure 0007322213000001
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000002
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000003
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000004
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
sending, by the base station, notification signaling to the UE, whereby the UE generates a random access sequence according to the indication information.

第1の態様を参照して、第1の態様の第1の可能な実現では、基地局により通知シグナリングをUEに送信した後に、方法は、
基地局により、0から

Figure 0007322213000005
の範囲からシフト系列番号を選択するステップと、
基地局により、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するステップと、
基地局により、サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出するステップであり、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成されるステップと
を更に含む。 Referring to the first aspect, in a first possible realization of the first aspect, after sending notification signaling by the base station to the UE, the method comprises:
From 0, depending on the base station
Figure 0007322213000005
selecting a shift sequence number from the range of
obtaining, by a base station, a cyclic shift value according to the shift sequence number;
generating, by a base station, a detection sequence according to the cyclic shift value, and detecting a random access sequence transmitted by the UE by using the detection sequence, the random access sequence being generated by the UE according to the indication information; and .

第1の態様の第1の可能な実現を参照して、第1の態様の第2の可能な実現では、基地局により、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するステップは、
基地局により、以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000006
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000007
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000008
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であるステップを含む。 Referring to the first possible realization of the first aspect, in a second possible realization of the first aspect, obtaining, by the base station, the cyclic shift value according to the shift sequence number comprises:
Depending on the base station, the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000006
is the step of obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by users,
Figure 0007322213000007
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000008
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift.

第1の態様の第2の可能な実現を参照して、第1の態様の第3の可能な実現では、

Figure 0007322213000009
の場合、基地局は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000010
の場合、基地局は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000011
の場合、基地局は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 With reference to the second possible realization of the first aspect, in a third possible realization of the first aspect:
Figure 0007322213000009
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000010
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000011
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第1の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第1の態様の第4の可能な実現では、

Figure 0007322213000012
は、式(4)から(11)を満たし、
式(4)から(11)は、それぞれ、
Figure 0007322213000013
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 With reference to the second or third possible realizations of the first aspect, in a fourth possible realization of the first aspect:
Figure 0007322213000012
satisfies equations (4) to (11), and
Equations (4) to (11) are, respectively,
Figure 0007322213000013
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第1の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第1の態様の第5の可能な実現では、

Figure 0007322213000014
は、式(12)から(19)を満たし、
式(12)から(19)は、それぞれ、
Figure 0007322213000015
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fifth possible realization of the first aspect, with reference to the second or third possible realization of the first aspect,
Figure 0007322213000014
satisfies equations (12) to (19), and
Equations (12) to (19) are, respectively,
Figure 0007322213000015
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第1の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第1の態様の第6の可能な実現では、

Figure 0007322213000016
は、式(20)から(27)を満たし、
式(20)から(27)は、それぞれ、
Figure 0007322213000017
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a sixth possible realization of the first aspect, with reference to the second or third possible realization of the first aspect,
Figure 0007322213000016
satisfies equations (20) to (27), and
Equations (20) to (27) are, respectively,
Figure 0007322213000017
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第1の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第1の態様の第7の可能な実現では、

Figure 0007322213000018
は、式(28)から(35)を満たし、
式(28)から(35)は、それぞれ、
Figure 0007322213000019
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a seventh possible realization of the first aspect, with reference to the second or third possible realizations of the first aspect,
Figure 0007322213000018
satisfies equations (28) to (35), and
Equations (28) to (35) are, respectively,
Figure 0007322213000019
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第1の態様の第4から第7の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第1の態様の第8の可能な実現では、

Figure 0007322213000020
の場合、
Figure 0007322213000021
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000022
の場合、
Figure 0007322213000023
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000024
の場合、
Figure 0007322213000025
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000026
の場合、
Figure 0007322213000027
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000028
の場合、
Figure 0007322213000029
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000030
の場合、
Figure 0007322213000031
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000032
の場合、
Figure 0007322213000033
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000034
の場合、
Figure 0007322213000035
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to any one of the fourth through seventh possible realizations of the first aspect, in the eighth possible realization of the first aspect,
Figure 0007322213000020
in the case of,
Figure 0007322213000021
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000022
in the case of,
Figure 0007322213000023
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000024
in the case of,
Figure 0007322213000025
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000026
in the case of,
Figure 0007322213000027
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000028
in the case of,
Figure 0007322213000029
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000030
in the case of,
Figure 0007322213000031
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000032
in the case of,
Figure 0007322213000033
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000034
in the case of,
Figure 0007322213000035
satisfies equations (28) to (35).

第2の態様によれば、本発明の実施例は、ランダムアクセス系列生成方法を提供し、
ユーザ装置UEにより、基地局から通知シグナリングを受信するステップであり、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、UEに対して0から

Figure 0007322213000036
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000037
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000038
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000039
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるステップと、
UEにより、通知シグナリングに従って0から
Figure 0007322213000040
の範囲からシフト系列番号を選択するステップと、
UEにより、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するステップと、
UEにより、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成するステップと
を含む。 According to a second aspect, embodiments of the present invention provide a random access sequence generation method,
receiving, by the user equipment UE, notification signaling from a base station, the notification signaling including indication information, the indication information ranging from 0 to
Figure 0007322213000036
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000037
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000038
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000039
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
from 0 by the UE according to the notification signaling
Figure 0007322213000040
selecting a shift sequence number from the range of
obtaining, by the UE, a cyclic shift value according to the shift sequence number;
generating, by the UE, a random access sequence according to the cyclic shift value.

第2の態様を参照して、第2の態様の第1の可能な実現では、UEにより、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するステップは、
UEにより、以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000041
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000042
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000043
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であるステップを含む。 Referring to the second aspect, in a first possible realization of the second aspect, obtaining, by the UE, a cyclic shift value according to a shift sequence number comprises:
Depending on the UE, the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000041
is the step of obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by users,
Figure 0007322213000042
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000043
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift.

第2の態様の第1の可能な実現を参照して、第2の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000044
の場合、UEは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000045
の場合、UEは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000046
の場合、UEは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 With reference to the first possible realization of the second aspect, in a second possible realization of the second aspect:
Figure 0007322213000044
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000045
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000046
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第2の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第2の態様の第3の可能な実現では、

Figure 0007322213000047
は、式(4)から(11)を満たし、
式(4)から(11)は、それぞれ、
Figure 0007322213000048
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 With reference to the first or second possible realization of the second aspect, in a third possible realization of the second aspect:
Figure 0007322213000047
satisfies equations (4) to (11), and
Equations (4) to (11) are, respectively,
Figure 0007322213000048
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第2の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第2の態様の第4の可能な実現では、

Figure 0007322213000049
は、式(12)から(19)を満たし、
式(12)から(19)は、それぞれ、
Figure 0007322213000050
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fourth possible realization of the second aspect, with reference to the first or second possible realization of the second aspect,
Figure 0007322213000049
satisfies equations (12) to (19), and
Equations (12) to (19) are, respectively,
Figure 0007322213000050
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第2の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第2の態様の第5の可能な実現では、

Figure 0007322213000051
は、式(20)から(27)を満たし、
式(20)から(27)は、それぞれ、
Figure 0007322213000052
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fifth possible realization of the second aspect, with reference to the first or second possible realization of the second aspect,
Figure 0007322213000051
satisfies equations (20) to (27), and
Equations (20) to (27) are, respectively,
Figure 0007322213000052
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第2の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第2の態様の第6の可能な実現では、

Figure 0007322213000053
は、式(28)から(35)を満たし、
式(28)から(35)は、それぞれ、
Figure 0007322213000054
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a sixth possible realization of the second aspect, with reference to the first or second possible realization of the second aspect,
Figure 0007322213000053
satisfies equations (28) to (35), and
Equations (28) to (35) are, respectively,
Figure 0007322213000054
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第2の態様の第3から第6の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第2の態様の第7の可能な実現では、

Figure 0007322213000055
の場合、
Figure 0007322213000056
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000057
の場合、
Figure 0007322213000058
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000059
の場合、
Figure 0007322213000060
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000061
の場合、
Figure 0007322213000062
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000063
の場合、
Figure 0007322213000064
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000065
の場合、
Figure 0007322213000066
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000067
の場合、
Figure 0007322213000068
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000069
の場合、
Figure 0007322213000070
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to any one of the third through sixth possible realizations of the second aspect, in a seventh possible realization of the second aspect,
Figure 0007322213000055
in the case of,
Figure 0007322213000056
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000057
in the case of,
Figure 0007322213000058
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000059
in the case of,
Figure 0007322213000060
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000061
in the case of,
Figure 0007322213000062
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000063
in the case of,
Figure 0007322213000064
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000065
in the case of,
Figure 0007322213000066
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000067
in the case of,
Figure 0007322213000068
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000069
in the case of,
Figure 0007322213000070
satisfies equations (28) to (35).

第2の態様又は第2の態様の第1から第7の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第2の態様の第8の可能な実現では、UEにより、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成するステップは、
UEにより、以下の式(36):

Figure 0007322213000071
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000072
を生成するステップであり、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000073
として規定されるステップを含む。 With reference to the second aspect or any one of the first through seventh possible realizations of the second aspect, in an eighth possible realization of the second aspect, the UE causes the cyclic shift value The step of generating a random access sequence according to
By UE, the following equation (36):
Figure 0007322213000071
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000072
where N ZC is the sequence length and the ZC sequence whose root is u is
Figure 0007322213000073
including steps defined as

第3の態様によれば、本発明の実施例は、ランダムアクセス系列生成方法を提供し、
基地局により、0から

Figure 0007322213000074
の範囲からシフト系列番号vを選択するステップであり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置UE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000075
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000076
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000077
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるステップと、
基地局により、以下の式(1)、式(2)又は式(3):
Figure 0007322213000078
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000079
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000080
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000081
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000082
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000083
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000084
は、式(28)から(35)を満たし、
Figure 0007322213000085
Figure 0007322213000086
Figure 0007322213000087
Figure 0007322213000088
であり、NZCは系列長であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトであるステップと
を含む。 According to a third aspect, embodiments of the present invention provide a random access sequence generation method,
From 0, depending on the base station
Figure 0007322213000074
, where v is an integer, n shift RA is the number of user equipment UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the number of groups,
Figure 0007322213000075
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000076
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000077
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
Depending on the base station, the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000078
is the step of obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by users,
Figure 0007322213000079
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000080
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift;
Figure 0007322213000081
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000082
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000083
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000084
satisfies equations (28) to (35), and
Figure 0007322213000085
Figure 0007322213000086
Figure 0007322213000087
Figure 0007322213000088
where N ZC is the sequence length and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one PRACH subcarrier spacing.

第3の態様を参照して、第3の態様の第1の可能な実現では、

Figure 0007322213000089
の場合、基地局は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000090
の場合、基地局は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000091
の場合、基地局は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 Referring to the third aspect, in a first possible realization of the third aspect,
Figure 0007322213000089
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000090
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000091
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第3の態様又は第3の態様の第1の可能な実現を参照して、第3の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000092
の場合、
Figure 0007322213000093
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000094
の場合、
Figure 0007322213000095
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000096
の場合、
Figure 0007322213000097
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000098
の場合、
Figure 0007322213000099
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000100
の場合、
Figure 0007322213000101
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000102
の場合、
Figure 0007322213000103
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000104
の場合、
Figure 0007322213000105
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000106
の場合、
Figure 0007322213000107
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to the third aspect or the first possible realization of the third aspect, in a second possible realization of the third aspect:
Figure 0007322213000092
in the case of,
Figure 0007322213000093
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000094
in the case of,
Figure 0007322213000095
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000096
in the case of,
Figure 0007322213000097
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000098
in the case of,
Figure 0007322213000099
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000100
in the case of,
Figure 0007322213000101
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000102
in the case of,
Figure 0007322213000103
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000104
in the case of,
Figure 0007322213000105
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000106
in the case of,
Figure 0007322213000107
satisfies equations (28) to (35).

第4の態様によれば、本発明の実施例は、ランダムアクセス系列生成方法を提供し、
ユーザ装置UEにより、0から

Figure 0007322213000108
の範囲からシフト系列番号vを選択するステップであり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000109
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000110
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000111
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるステップと、
UEにより、以下の式(1)、式(2)又は式(3):
Figure 0007322213000112
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000113
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000114
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であるステップと、
UEにより、以下の式(36):
Figure 0007322213000115
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000116
を生成するステップであり、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000117
として規定され、
Figure 0007322213000118
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000119
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000120
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000121
は、式(28)から(35)を満たし、
Figure 0007322213000122
Figure 0007322213000123
Figure 0007322213000124
Figure 0007322213000125
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトであるステップと
を含む。 According to a fourth aspect, embodiments of the present invention provide a random access sequence generation method,
from 0 by user equipment UE
Figure 0007322213000108
, where v is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000109
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000110
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000111
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
Depending on the UE, the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000112
is the step of obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by users,
Figure 0007322213000113
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000114
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift;
By UE, the following equation (36):
Figure 0007322213000115
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000116
where N ZC is the sequence length and the ZC sequence whose root is u is
Figure 0007322213000117
defined as
Figure 0007322213000118
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000119
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000120
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000121
satisfies equations (28) to (35), and
Figure 0007322213000122
Figure 0007322213000123
Figure 0007322213000124
Figure 0007322213000125
where d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one PRACH subcarrier spacing.

第4の態様を参照して、第4の態様の第1の可能な実現では、

Figure 0007322213000126
の場合、UEは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000127
の場合、UEは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000128
の場合、UEは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 Referring to the fourth aspect, in a first possible realization of the fourth aspect,
Figure 0007322213000126
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000127
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000128
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第4の態様又は第4の態様の第1の可能な実現を参照して、第4の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000129
の場合、
Figure 0007322213000130
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000131
の場合、
Figure 0007322213000132
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000133
の場合、
Figure 0007322213000134
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000135
の場合、
Figure 0007322213000136
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000137
の場合、
Figure 0007322213000138
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000139
の場合、
Figure 0007322213000140
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000141
の場合、
Figure 0007322213000142
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000143
の場合、
Figure 0007322213000144
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to the fourth aspect or the first possible realization of the fourth aspect, in a second possible realization of the fourth aspect:
Figure 0007322213000129
in the case of,
Figure 0007322213000130
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000131
in the case of,
Figure 0007322213000132
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000133
in the case of,
Figure 0007322213000134
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000135
in the case of,
Figure 0007322213000136
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000137
in the case of,
Figure 0007322213000138
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000139
in the case of,
Figure 0007322213000140
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000141
in the case of,
Figure 0007322213000142
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000143
in the case of,
Figure 0007322213000144
satisfies equations (28) to (35).

第5の態様によれば、本発明の実施例は、基地局を提供し、
通知シグナリングを生成するように構成された生成モジュールであり、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000145
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000146
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000147
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000148
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である生成モジュールと、
通知シグナリングをUEに送信するように構成され、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成する送信モジュールと
を含む。 According to a fifth aspect, embodiments of the present invention provide a base station,
a generation module configured to generate notification signaling, the notification signaling including indication information, the indication information being from 0 to the user equipment UE;
Figure 0007322213000145
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000146
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000147
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000148
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
a transmitting module configured to transmit notification signaling to the UE, whereby the UE generates a random access sequence according to the indication information;

第5の態様を参照して、第5の態様の第1の可能な実現では、基地局は、
0から

Figure 0007322213000149
の範囲からシフト系列番号を選択するように構成されたシフト系列番号決定モジュールと、
シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するように構成されたサイクリックシフト値決定モジュールと、
サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出するように構成されたランダムアクセス系列検出モジュールであり、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成されるランダムアクセス系列検出モジュールと
を更に含む。 Referring to the fifth aspect, in a first possible realization of the fifth aspect, the base station:
from 0
Figure 0007322213000149
a shift sequence number determination module configured to select a shift sequence number from a range of
a cyclic shift value determination module configured to obtain a cyclic shift value according to a shift sequence number;
A random access sequence detection module configured to detect a random access sequence transmitted by a UE by generating a detection sequence according to a cyclic shift value and using the detection sequence, the random access sequence being detected by the UE a random access sequence detection module generated according to the indication information;

第5の態様の第1の可能な実現を参照して、第5の態様の第2の可能な実現では、サイクリックシフト値決定モジュールは、
以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000150
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように具体的に構成され、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000151
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000152
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値である。 With reference to the first possible realization of the fifth aspect, in a second possible realization of the fifth aspect, the cyclic shift value determination module comprises:
Formula (1), Formula (2) or Formula (3) below:
Figure 0007322213000150
is specifically configured to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, and d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, where n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by the user,
Figure 0007322213000151
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000152
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift.

第5の態様の第2の可能な実現を参照して、第5の態様の第3の可能な実現では、

Figure 0007322213000153
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000154
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000155
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 With reference to the second possible realization of the fifth aspect, in a third possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000153
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000154
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000155
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第5の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第5の態様の第4の可能な実現では、

Figure 0007322213000156
は、式(4)から(11)を満たし、
式(4)から(11)は、それぞれ、
Figure 0007322213000157
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fourth possible realization of the fifth aspect, with reference to the second or third possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000156
satisfies equations (4) to (11), and
Equations (4) to (11) are, respectively,
Figure 0007322213000157
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第5の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第5の態様の第5の可能な実現では、

Figure 0007322213000158
は、式(12)から(19)を満たし、
式(12)から(19)は、それぞれ、
Figure 0007322213000159
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fifth possible realization of the fifth aspect, with reference to the second or third possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000158
satisfies equations (12) to (19), and
Equations (12) to (19) are, respectively,
Figure 0007322213000159
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第5の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第5の態様の第6の可能な実現では、

Figure 0007322213000160
は、式(20)から(27)を満たし、
式(20)から(27)は、それぞれ、
Figure 0007322213000161
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a sixth possible realization of the fifth aspect, with reference to the second or third possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000160
satisfies equations (20) to (27), and
Equations (20) to (27) are, respectively,
Figure 0007322213000161
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第5の態様の第2又は第3の可能な実現を参照して、第5の態様の第7の可能な実現では、

Figure 0007322213000162
は、式(28)から(35)を満たし、
式(28)から(35)は、それぞれ、
Figure 0007322213000163
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a seventh possible realization of the fifth aspect, with reference to the second or third possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000162
satisfies equations (28) to (35), and
Equations (28) to (35) are, respectively,
Figure 0007322213000163
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第5の態様の第4から第7の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第5の態様の第8の可能な実現では、

Figure 0007322213000164
の場合、
Figure 0007322213000165
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000166
の場合、
Figure 0007322213000167
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000168
の場合、
Figure 0007322213000169
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000170
の場合、
Figure 0007322213000171
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000172
の場合、
Figure 0007322213000173
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000174
の場合、
Figure 0007322213000175
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000176
の場合、
Figure 0007322213000177
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000178
の場合、
Figure 0007322213000179
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to any one of the fourth through seventh possible realizations of the fifth aspect, in the eighth possible realization of the fifth aspect,
Figure 0007322213000164
in the case of,
Figure 0007322213000165
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000166
in the case of,
Figure 0007322213000167
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000168
in the case of,
Figure 0007322213000169
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000170
in the case of,
Figure 0007322213000171
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000172
in the case of,
Figure 0007322213000173
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000174
in the case of,
Figure 0007322213000175
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000176
in the case of,
Figure 0007322213000177
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000178
in the case of,
Figure 0007322213000179
satisfies equations (28) to (35).

第6の態様によれば、本発明の実施例は、ユーザ装置UEを提供し、
基地局から通知シグナリングを受信するように構成された受信モジュールであり、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、UEに対して0から

Figure 0007322213000180
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000181
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000182
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000183
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である受信モジュールと、
通知シグナリングに従って0から
Figure 0007322213000184
の範囲からシフト系列番号を選択するように構成されたシフト系列番号決定モジュールと、
シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するように構成されたサイクリックシフト値決定モジュールと、
サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成するように構成されたランダムアクセス系列生成モジュールと
を含む。 According to a sixth aspect, embodiments of the present invention provide a user equipment UE,
A receiving module configured to receive notification signaling from a base station, the notification signaling including indication information, the indication information ranging from 0 to UE for the UE.
Figure 0007322213000180
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000181
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000182
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000183
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
from 0 according to notification signaling
Figure 0007322213000184
a shift sequence number determination module configured to select a shift sequence number from a range of
a cyclic shift value determination module configured to obtain a cyclic shift value according to a shift sequence number;
a random access sequence generation module configured to generate a random access sequence according to the cyclic shift value.

第6の態様を参照して、第6の態様の第1の可能な実現では、サイクリックシフト値決定モジュールは、
以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000185
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように具体的に構成され、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000186
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000187
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値である。 Referring to the sixth aspect, in a first possible realization of the sixth aspect, the cyclic shift value determination module comprises:
Formula (1), Formula (2) or Formula (3) below:
Figure 0007322213000185
is specifically configured to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, and d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, where n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by the user,
Figure 0007322213000186
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000187
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift.

第6の態様の第1の可能な実現を参照して、第6の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000188
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000189
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000190
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 With reference to the first possible realization of the sixth aspect, in a second possible realization of the sixth aspect,
Figure 0007322213000188
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000189
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000190
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第6の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第6の態様の第3の可能な実現では、

Figure 0007322213000191
は、式(4)から(11)を満たし、
式(4)から(11)は、それぞれ、
Figure 0007322213000192
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 With reference to the first or second possible realization of the sixth aspect, in a third possible realization of the sixth aspect:
Figure 0007322213000191
satisfies equations (4) to (11), and
Equations (4) to (11) are, respectively,
Figure 0007322213000192
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第6の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第6の態様の第4の可能な実現では、

Figure 0007322213000193
は、式(12)から(19)を満たし、
式(12)から(19)は、それぞれ、
Figure 0007322213000194
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fourth possible realization of the sixth aspect, with reference to the first or second possible realization of the sixth aspect,
Figure 0007322213000193
satisfies equations (12) to (19), and
Equations (12) to (19) are, respectively,
Figure 0007322213000194
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第6の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第6の態様の第5の可能な実現では、

Figure 0007322213000195
は、式(20)から(27)を満たし、
式(20)から(27)は、それぞれ、
Figure 0007322213000196
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 In a fifth possible realization of the sixth aspect, with reference to the first or second possible realization of the sixth aspect,
Figure 0007322213000195
satisfies equations (20) to (27), and
Equations (20) to (27) are, respectively,
Figure 0007322213000196
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第6の態様の第1又は第2の可能な実現を参照して、第2の態様の第6の可能な実現では、

Figure 0007322213000197
は、式(28)から(35)を満たし、
式(28)から(35)は、それぞれ、
Figure 0007322213000198
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 With reference to the first or second possible realization of the sixth aspect, in a sixth possible realization of the second aspect:
Figure 0007322213000197
satisfies equations (28) to (35), and
Equations (28) to (35) are, respectively,
Figure 0007322213000198
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

第6の態様の第3から第6の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第6の態様の第7の可能な実現では、

Figure 0007322213000199
の場合、
Figure 0007322213000200
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000201
の場合、
Figure 0007322213000202
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000203
の場合、
Figure 0007322213000204
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000205
の場合、
Figure 0007322213000206
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000207
の場合、
Figure 0007322213000208
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000209
の場合、
Figure 0007322213000210
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000211
の場合、
Figure 0007322213000212
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000213
の場合、
Figure 0007322213000214
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to any one of the third through sixth possible realizations of the sixth aspect, in a seventh possible realization of the sixth aspect,
Figure 0007322213000199
in the case of,
Figure 0007322213000200
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000201
in the case of,
Figure 0007322213000202
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000203
in the case of,
Figure 0007322213000204
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000205
in the case of,
Figure 0007322213000206
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000207
in the case of,
Figure 0007322213000208
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000209
in the case of,
Figure 0007322213000210
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000211
in the case of,
Figure 0007322213000212
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000213
in the case of,
Figure 0007322213000214
satisfies equations (28) to (35).

第6の態様又は第6の態様の第1から第7の可能な実現のうちいずれか1つを参照して、第6の態様の第8の可能な実現では、ランダムアクセス系列生成モジュールは、
以下の式(36):

Figure 0007322213000215
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000216
を生成するように具体的に構成され、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000217
として規定される。 With reference to the sixth aspect or any one of the first through seventh possible realizations of the sixth aspect, in an eighth possible realization of the sixth aspect, the random access sequence generation module comprises:
Equation (36) below:
Figure 0007322213000215
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000216
, where N ZC is the sequence length and the root is u, is a ZC sequence
Figure 0007322213000217
defined as

第7の態様によれば、本発明の実施例は、基地局を提供し、
0から

Figure 0007322213000218
の範囲からシフト系列番号vを選択するように構成されたシフト系列番号決定モジュールであり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置UE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000219
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000220
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000221
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるシフト系列番号決定モジュールと、
以下の式(1)、式(2)又は式(3):
Figure 0007322213000222
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように構成されたサイクリックシフト値決定モジュールであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000223
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000224
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000225
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000226
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000227
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000228
は、式(28)から(35)を満たし、
Figure 0007322213000229
Figure 0007322213000230
Figure 0007322213000231
Figure 0007322213000232
であり、NZCは系列長であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトであるサイクリックシフト値決定モジュールと
を含む。 According to a seventh aspect, embodiments of the present invention provide a base station,
from 0
Figure 0007322213000218
a shift sequence number determination module configured to select a shift sequence number v from a range of n group RA, where v is an integer, n shift RA is the quantity of user equipment UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the number of groups, and
Figure 0007322213000219
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000220
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000221
is the number of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift; a shift sequence number determination module;
Formula (1), Formula (2) or Formula (3) below:
Figure 0007322213000222
is a cyclic shift value determination module configured to obtain a cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using , n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by the user,
Figure 0007322213000223
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000224
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift;
Figure 0007322213000225
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000226
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000227
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000228
satisfies equations (28) to (35), and
Figure 0007322213000229
Figure 0007322213000230
Figure 0007322213000231
Figure 0007322213000232
a cyclic shift value determination module where N ZC is the sequence length and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one time the PRACH subcarrier spacing.

第7の態様を参照して、第7の態様の第1の可能な実現では、

Figure 0007322213000233
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000234
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000235
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 Referring to the seventh aspect, in a first possible realization of the seventh aspect,
Figure 0007322213000233
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000234
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000235
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第7の態様又は第7の態様の第1の可能な実現を参照して、第7の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000236
の場合、
Figure 0007322213000237
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000238
の場合、
Figure 0007322213000239
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000240
の場合、
Figure 0007322213000241
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000242
の場合、
Figure 0007322213000243
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000244
の場合、
Figure 0007322213000245
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000246
の場合、
Figure 0007322213000247
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000248
の場合、
Figure 0007322213000249
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000250
の場合、
Figure 0007322213000251
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to the seventh aspect or the first possible realization of the seventh aspect, in a second possible realization of the seventh aspect,
Figure 0007322213000236
in the case of,
Figure 0007322213000237
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000238
in the case of,
Figure 0007322213000239
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000240
in the case of,
Figure 0007322213000241
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000242
in the case of,
Figure 0007322213000243
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000244
in the case of,
Figure 0007322213000245
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000246
in the case of,
Figure 0007322213000247
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000248
in the case of,
Figure 0007322213000249
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000250
in the case of,
Figure 0007322213000251
satisfies equations (28) to (35).

第8の態様によれば、本発明の実施例は、ユーザ装置UEを提供し、
0から

Figure 0007322213000252
の範囲からシフト系列番号vを選択するように構成されたシフト系列番号決定モジュールであり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000253
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000254
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000255
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるシフト系列番号決定モジュールと、
以下の式(1)、式(2)又は式(3):
Figure 0007322213000256
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように構成されたサイクリックシフト値決定モジュールであり、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000257
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000258
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であるサイクリックシフト値決定モジュールと、
以下の式(36):
Figure 0007322213000259
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000260
を生成するように構成されたランダムアクセス系列生成モジュールであり、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000261
として規定され、
Figure 0007322213000262
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000263
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000264
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000265
は、式(28)から(35)を満たし、
Figure 0007322213000266
Figure 0007322213000267
Figure 0007322213000268
Figure 0007322213000269
であり、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトであるランダムアクセス系列生成モジュールと
を含む。 According to an eighth aspect, embodiments of the present invention provide a user equipment UE,
from 0
Figure 0007322213000252
a shift sequence number determination module configured to select a shift sequence number v from the range of , where v is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the number of the group is the quantity of
Figure 0007322213000253
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000254
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000255
is the number of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift; a shift sequence number determination module;
Formula (1), Formula (2) or Formula (3) below:
Figure 0007322213000256
is a cyclic shift value determination module configured to obtain a cyclic shift value C v according to a shift sequence number v by using is the cyclic shift distance of , n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by the user,
Figure 0007322213000257
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000258
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift;
Equation (36) below:
Figure 0007322213000259
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000260
, where N ZC is the sequence length and the ZC sequence with root u is
Figure 0007322213000261
defined as
Figure 0007322213000262
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000263
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000264
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000265
satisfies equations (28) to (35), and
Figure 0007322213000266
Figure 0007322213000267
Figure 0007322213000268
Figure 0007322213000269
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one PRACH subcarrier spacing.

第8の態様を参照して、第8の態様の第1の可能な実現では、

Figure 0007322213000270
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000271
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000272
の場合、サイクリックシフト値決定モジュールは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 Referring to the eighth aspect, in a first possible realization of the eighth aspect,
Figure 0007322213000270
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000271
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000272
, the cyclic shift value determination module obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

第8の態様又は第8の態様の第1の可能な実現を参照して、第8の態様の第2の可能な実現では、

Figure 0007322213000273
の場合、
Figure 0007322213000274
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000275
の場合、
Figure 0007322213000276
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000277
の場合、
Figure 0007322213000278
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000279
の場合、
Figure 0007322213000280
は、式(12)から(19)を満たし、
Figure 0007322213000281
の場合、
Figure 0007322213000282
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000283
の場合、
Figure 0007322213000284
は、式(28)から(35)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000285
の場合、
Figure 0007322213000286
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000287
の場合、
Figure 0007322213000288
は、式(28)から(35)を満たす。 With reference to the eighth aspect or the first possible realization of the eighth aspect, in a second possible realization of the eighth aspect,
Figure 0007322213000273
in the case of,
Figure 0007322213000274
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000275
in the case of,
Figure 0007322213000276
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000277
in the case of,
Figure 0007322213000278
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000279
in the case of,
Figure 0007322213000280
satisfies equations (12) to (19), and
Figure 0007322213000281
in the case of,
Figure 0007322213000282
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000283
in the case of,
Figure 0007322213000284
satisfies equations (28) to (35), or
Figure 0007322213000285
in the case of,
Figure 0007322213000286
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000287
in the case of,
Figure 0007322213000288
satisfies equations (28) to (35).

第9の態様によれば、本発明の実施例は、第5の態様又は第5の態様の第1から第8の可能な実現のうちいずれか1つに記載の基地局と、第6の態様又は第6の態様の第1から第8の可能な実現のうちいずれか1つに記載のユーザ装置UEとを含むランダムアクセス系列生成システムを提供する。 According to a ninth aspect, an embodiment of the present invention comprises a base station according to the fifth aspect or any one of the first to eighth possible realizations of the fifth aspect; A random access sequence generation system comprising a user equipment UE according to any one of the first to eighth possible realizations of the aspect or the sixth aspect.

第10の態様によれば、本発明の実施例は、第7の態様又は第7の態様の第1から第2の可能な実現のうちいずれか1つに記載の基地局と、第8の態様又は第8の態様の第1から第2の可能な実現のうちいずれか1つに記載のユーザ装置UEとを含むランダムアクセス系列生成システムを提供する。 According to a tenth aspect, an embodiment of the present invention comprises a base station according to the seventh aspect or any one of the first to second possible realizations of the seventh aspect; A random access sequence generation system comprising a user equipment UE according to any one of the first to second possible realizations of the aspect or the eighth aspect.

本発明の実施例におけるランダムアクセス系列生成方法、デバイス及びシステムによれば、ランダムアクセス系列生成方法は、基地局により、通知シグナリングを生成するステップであり、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000289
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000290
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000291
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000292
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であるステップと、基地局により、通知シグナリングをUEに送信し、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成するステップとを含む。 According to the random access sequence generation method, device and system in the embodiments of the present invention, the random access sequence generation method is a step of generating notification signaling by the base station, the notification signaling includes indication information, is from 0 to the user equipment UE
Figure 0007322213000289
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000290
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000291
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000292
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift; and sending, by the base station, notification signaling to the UE, whereby the UE generates a random access sequence according to the indication information. include.

本発明の実施例又は従来技術における技術的解決策をより明確に説明するために、以下に、実施例又は従来技術を説明するために必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施例を示しており、当業者は、創造的取り組みなしに依然としてこれらの添付図面から他の図面を導き得る。
本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例1のフローチャートである。 本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例2のフローチャートである。 本発明の実施例によるシナリオ1の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ2の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ3の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ4の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ5の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ6の概略図である。 本発明の実施例によるシナリオ7の概略図である。 本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例3のフローチャートである。 本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例5のフローチャートである。 本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例6のフローチャートである。 本発明による基地局の実施例1の概略構成図である。 本発明による基地局の実施例2の概略構成図である。 本発明によるユーザ装置の実施例1の概略構成図である。 本発明による基地局の実施例3の概略構成図である。 本発明によるユーザ装置の実施例3の概略構成図である。 本発明による基地局の実施例4の概略構成図である。 本発明によるユーザ装置の実施例4の概略構成図である。 本発明による基地局の実施例5の概略構成図である。
In order to describe the embodiments of the present invention or the technical solutions in the prior art more clearly, the following briefly describes the accompanying drawings required for describing the embodiments or the prior art. Apparently, the accompanying drawings in the following description show some embodiments of the present invention, and those skilled in the art may still derive other drawings from these accompanying drawings without creative efforts.
1 is a flow chart of Example 1 of a random access sequence generation method according to the present invention; FIG. 10 is a flow chart of Example 2 of the random access sequence generation method according to the present invention; FIG. 1 is a schematic diagram of Scenario 1 according to an embodiment of the present invention; FIG. FIG. 4 is a schematic diagram of Scenario 2 according to an embodiment of the present invention; FIG. 3 is a schematic diagram of Scenario 3 according to an embodiment of the invention; FIG. 4 is a schematic diagram of Scenario 4 according to an embodiment of the invention; FIG. 5 is a schematic diagram of Scenario 5 according to an embodiment of the invention; FIG. 4 is a schematic diagram of Scenario 6 according to an embodiment of the present invention; FIG. 4 is a schematic diagram of Scenario 7 according to an embodiment of the present invention; 3 is a flowchart of embodiment 3 of a random access sequence generation method according to the present invention; FIG. 10 is a flow chart of Embodiment 5 of the random access sequence generation method according to the present invention; FIG. FIG. 10 is a flow chart of Embodiment 6 of the random access sequence generation method according to the present invention; FIG. 1 is a schematic block diagram of Example 1 of a base station according to the present invention; FIG. FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a second embodiment of a base station according to the present invention; 1 is a schematic configuration diagram of a first embodiment of a user device according to the present invention; FIG. FIG. 10 is a schematic block diagram of embodiment 3 of a base station according to the present invention; FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a third embodiment of a user device according to the present invention; FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a fourth embodiment of a base station according to the present invention; FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a fourth embodiment of a user device according to the present invention; FIG. 11 is a schematic block diagram of a fifth embodiment of a base station according to the present invention;

本発明の実施例の目的、技術的解決策及び利点をより明確にするために、以下に、本発明の実施例における添付図面を参照して、本発明の実施例における技術的解決策を明確且つ完全に説明する。明らかに、説明する実施例は、本発明の実施例の全てではなく一部である。創作的取り組みを行うことなく本発明の実施例に基づいて当業者により得られる全ての他の実施例は、本発明の保護範囲内に入るものとする。 In order to make the objects, technical solutions and advantages of the embodiments of the present invention clearer, the following will refer to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention to clarify the technical solutions in the embodiments of the present invention. and fully explained. Apparently, the described embodiments are a part rather than all of the embodiments of the present invention. All other embodiments obtained by persons skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts shall fall within the protection scope of the present invention.

図1は、本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例1のフローチャートである。図1に示すように、この実施例における方法は以下を含んでもよい。 FIG. 1 is a flow chart of Embodiment 1 of the random access sequence generation method according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method in this example may include the following.

ステップ101:基地局は、通知シグナリングを生成し、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000293
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000294
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000295
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000296
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。 Step 101: The base station generates notification signaling, the notification signaling includes indication information, the indication information is from 0 to the user equipment UE.
Figure 0007322213000293
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000294
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000295
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000296
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.

本発明における「グループ」は、系列シフトグループであり、ngroup RAは系列シフトがグループ化された後に取得されたグループの数量を示し、nshift RAは系列シフトがグループ化された後に系列シフトグループ内で区別できるUEの数量を示し、

Figure 0007322213000297
は系列シフトがグループ化された後にグループにとって不十分な残りの長さにおける系列シフト内で更に区別されるUEの数量を示し、
Figure 0007322213000298

Figure 0007322213000299
により明確に占有される系列シフト以外の全ての系列シフトの残りの離散系列シフト内で区別できるUEの数量を示す点に留意すべきである。 The "group" in the present invention is the sequence shift group, n group RA indicates the number of groups obtained after the sequence shifts are grouped, n shift RA is the sequence shift group after the sequence shifts are grouped indicates the number of UEs that can be distinguished within
Figure 0007322213000297
is the number of UEs further differentiated within the sequence shift in the remaining length which is insufficient for the group after the sequence shifts are grouped;
Figure 0007322213000298
teeth
Figure 0007322213000299
Note that it indicates the number of UEs that are distinguishable within the remaining discrete sequence shifts for all sequence shifts other than the sequence shifts that are more specifically occupied.

ステップ102:基地局は、通知シグナリングをUEに送信し、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成する。 Step 102: The base station sends notification signaling to the UE, whereby the UE generates a random access sequence according to the indication information.

従来技術では、UEは、0から

Figure 0007322213000300
の範囲からシフト系列番号を選択する。本発明では、基地局は、通知シグナリングを使用することにより、UEに対して0から
Figure 0007322213000301
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令する。 In the prior art, the UE starts from 0
Figure 0007322213000300
Select a shift sequence number from the range of . In the present invention, the base station provides the UE with 0 to
Figure 0007322213000301
command to select a shift sequence number from the range of

従来技術では、シフト系列は、3つのパラメータ、すなわち、グループの数量(ngroup RA)、グループ内のUE候補系列シフトの数量(nshift RA)、及びグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量

Figure 0007322213000302
を決定するようにグループ化され、シフト系列番号は、3つのパラメータに従って決定された間隔から選択される。習得できるように、従来技術では、シフト系列番号が選択される範囲の決定中に、区別できるUEの数量は、グループの観点のみから考慮され、グループ化の後に取得された他の残りの離散シフト系列は考慮されない。本発明では、区別できるUEの数量がグループの観点から考慮された後に、グループ化の後に取得された他の残りの離散シフト系列内で更に区別できるUEの数量、すなわち、第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量
Figure 0007322213000303
及び第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量
Figure 0007322213000304
が更に考慮され、UEは、通知シグナリングを使用することにより、0から
Figure 0007322213000305
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令され、それにより、シフト系列番号が選択される範囲を拡張する。 In the prior art, a shift sequence is defined by three parameters: the quantity of groups (n group RA ), the quantity of UE candidate sequence shifts within the group (n shift RA ), and the number of UEs in the last length that is insufficient for the group. quantity of candidate series shifts
Figure 0007322213000302
and the shift sequence numbers are selected from intervals determined according to three parameters. As can be learned, in the prior art, during the determination of the range from which shift sequence numbers are selected, the number of distinguishable UEs is considered only in terms of groups, and other remaining discrete shifts obtained after grouping. Series are not considered. In the present invention, after the number of distinguishable UEs is considered from the group point of view, the number of distinguishable UEs further within the other residual discrete shift sequences obtained after grouping, i.e. the first residual sequence Quantity of UE candidate sequence shifts in shift
Figure 0007322213000303
and the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift
Figure 0007322213000304
is further considered, the UE can, by using notification signaling, from 0 to
Figure 0007322213000305
, thereby extending the range from which shift sequence numbers are selected.

図2は、本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例2のフローチャートである。図2に示すように、任意選択で、ステップ102の後に、方法は以下を更に含んでもよい。 FIG. 2 is a flow chart of embodiment 2 of the random access sequence generation method according to the present invention. As shown in FIG. 2, optionally after step 102, the method may further comprise: a.

ステップ201:基地局は、0から

Figure 0007322213000306
の範囲からシフト系列番号を選択する。 Step 201: The base station starts from 0
Figure 0007322213000306
Select a shift sequence number from the range of .

任意選択で、基地局は、UEがランダムアクセス系列を送信するときにUEにより使用されるシフト系列番号を習得できないため、基地局がUEにより送信されたランダムアクセス系列を検出するときに、基地局は、0から

Figure 0007322213000307
の範囲内で各シフト系列番号をトラバースするように順次に選択する。或いは、基地局は、0からXの範囲内で各シフト系列番号をトラバースするように順次に選択し、Xは
Figure 0007322213000308
未満の整数である。 Optionally, the base station cannot learn the shift sequence number used by the UE when the UE transmits the random access sequence, so that when the base station detects the random access sequence transmitted by the UE, the base station is from 0 to
Figure 0007322213000307
Select sequentially to traverse each shift sequence number within the range of . Alternatively, the base station sequentially selects to traverse each shift sequence number in the range 0 to X, where X is
Figure 0007322213000308
An integer less than

ステップ202:基地局は、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得する。 Step 202: The base station obtains a cyclic shift value according to the shift sequence number.

任意選択で、基地局は、以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000309
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってUEのサイクリックシフト値Cvを取得し、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000310
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000311
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値である。 Optionally, the base station uses equation (1), equation (2) or equation (3) below:
Figure 0007322213000309
obtain the cyclic shift value C v of the UE according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, and n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within the group, N CS is the quantity of cyclic shifts occupied by users,
Figure 0007322213000310
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000311
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift.

doffsetは整数であり(通常では一定の整数である)、基地局側で使用されるdoffset及びUE側で使用されるdoffsetは同じである必要がある点に留意すべきである。任意選択で、基地局側で使用されるdoffset及びUE側で使用されるdoffsetが同じ値を有することは、事前の取り決めを用いて実現されてもよい。例えば、doffset=0である。 It should be noted that the d offset is an integer (usually a constant integer) and the d offset used on the base station side and the d offset used on the UE side should be the same. Optionally, having the same value for the d offset used on the base station side and the d offset used on the UE side may be achieved using pre-arrangement. For example, d offset =0.

本発明では、

Figure 0007322213000312
はYの切り捨てを示す点に留意すべきである。すなわち、Yが2.5に等しい場合、
Figure 0007322213000313
は2に等しい。例えば、
Figure 0007322213000314

Figure 0007322213000315
の切り捨てを示す。 In the present invention,
Figure 0007322213000312
Note that indicates truncation of Y. That is, if Y equals 2.5,
Figure 0007322213000313
is equal to 2. for example,
Figure 0007322213000314
teeth
Figure 0007322213000315
indicates truncation.

本発明では、modはモジュロ演算を示す点に留意すべきである。例えば、4mod2=0及び5mod2=1である。 Note that in the present invention, mod denotes modulo arithmetic. For example, 4mod2=0 and 5mod2=1.

任意選択で、

Figure 0007322213000316
の場合、基地局は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000317
の場合、基地局は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得するか、或いは、
Figure 0007322213000318
の場合、基地局は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000316
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000317
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (2), or
Figure 0007322213000318
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

ステップ203:基地局は、サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出し、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成される。 Step 203: The base station generates a detection sequence according to the cyclic shift value, detects the random access sequence transmitted by the UE by using the detection sequence, the random access sequence is generated by the UE according to the indication information. be.

ルートがuであるZC系列xu(n)は

Figure 0007322213000319
として規定されてもよく、NZCはZC系列の長さであり、uはZC系列のルートである。 The ZC sequence x u (n) whose root is u is
Figure 0007322213000319
where N ZC is the length of the ZC sequence and u is the root of the ZC sequence.

具体的には、基地局は、ルートがuであるZC系列xu(n)に対してサイクリックシフトを実行する。サイクリックシフト値がKである場合、サイクリックシフト値に従って生成されたZC系列はxu((n+K)modNZC)であり、NZCはZC系列の長さである。 Specifically, the base station performs cyclic shift on the ZC sequence x u (n) whose root is u. If the cyclic shift value is K, the ZC sequence generated according to the cyclic shift value is x u ((n+K)mod N ZC ), where N ZC is the length of the ZC sequence.

任意選択で、基地局は、サイクリックシフト値に従って生成された検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列に対して関係する検出を実行する。基地局は、時間ドメインで関係する検出を実行してもよく、或いは時間ドメインに関する検出方法に対応する周波数ドメイン検出方式に従って周波数ドメインで検出を実行してもよい。 Optionally, the base station performs related detection on the random access sequence transmitted by the UE by using a detection sequence generated according to the cyclic shift value. The base station may perform related detection in the time domain, or may perform detection in the frequency domain according to a frequency domain detection scheme corresponding to the detection method for the time domain.

任意選択で、ステップ202において、

Figure 0007322213000320
は、式(4)から(11):
Figure 0007322213000321
を満たす。 Optionally, in step 202,
Figure 0007322213000320
is from equations (4) to (11):
Figure 0007322213000321
meet.

或いは、ステップ202において、

Figure 0007322213000322
は、式(12)から(19):
Figure 0007322213000323
を満たす。 Alternatively, in step 202,
Figure 0007322213000322
is from equations (12) to (19):
Figure 0007322213000323
meet.

或いは、ステップ202において、

Figure 0007322213000324
は、式(20)から(27):
Figure 0007322213000325
を満たす。 Alternatively, in step 202,
Figure 0007322213000324
is from equations (20) to (27):
Figure 0007322213000325
meet.

或いは、ステップ202において、

Figure 0007322213000326
は、式(28)から(35):
Figure 0007322213000327
を満たし、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。 Alternatively, in step 202,
Figure 0007322213000326
is from equations (28) to (35):
Figure 0007322213000327
and d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

任意選択で、

Figure 0007322213000328
の場合、
Figure 0007322213000329
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000330
の場合、
Figure 0007322213000331
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000328
in the case of,
Figure 0007322213000329
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000330
in the case of,
Figure 0007322213000331
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000332
の場合、
Figure 0007322213000333
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000334
の場合、
Figure 0007322213000335
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000332
in the case of,
Figure 0007322213000333
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000334
in the case of,
Figure 0007322213000335
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000336
の場合、
Figure 0007322213000337
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000338
の場合、
Figure 0007322213000339
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000336
in the case of,
Figure 0007322213000337
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000338
in the case of,
Figure 0007322213000339
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000340
の場合、
Figure 0007322213000341
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000342
の場合、
Figure 0007322213000343
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000340
in the case of,
Figure 0007322213000341
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000342
in the case of,
Figure 0007322213000343
satisfies equations (28) to (35).

本発明では、maxは最大値を取得することを示す点に留意すべきである。例えば、max(0,1)=1及びmax(4,5)=5である。minは最小値を取得することを示す。例えば、min(0,1)=0及びmin(4,5)=4である。 Note that in the present invention max indicates to obtain the maximum value. For example, max(0,1)=1 and max(4,5)=5. min indicates to get the minimum value. For example, min(0,1)=0 and min(4,5)=4.

式(4)から(11)、式(12)から(19)、式(20)から(27)又は式(28)から(35)を満たすいずれかの

Figure 0007322213000344
が本発明の保護範囲内に入るものとする点に留意すべきである。 any one of formulas (4) to (11), formulas (12) to (19), formulas (20) to (27), or formulas (28) to (35)
Figure 0007322213000344
shall fall within the protection scope of the present invention.

この実施例では、基地局は、0から

Figure 0007322213000345
の範囲からシフト系列番号を選択し、基地局は、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得し、基地局は、サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出し、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成される。これは、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに、複数のUEのランダムアクセス系列が相互に干渉するという問題を解決し、複数のUEのランダムアクセス系列の間の干渉を回避し、基地局がランダムアクセス系列をより正確に復号することを可能にする。 In this example, the base station
Figure 0007322213000345
the base station obtains a cyclic shift value according to the shift sequence number; the base station generates a detection sequence according to the cyclic shift value; the random access sequence transmitted by the UE, and the random access sequence is generated by the UE according to the indication information. This solves the problem that the random access sequences of multiple UEs interfere with each other when the Doppler frequency shift is greater than 1 times the PRACH subcarrier spacing and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing, , avoiding interference between random access sequences, allowing the base station to more accurately decode the random access sequences.

以下に、この実施例において、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに、複数のUEのランダムアクセス系列が相互に干渉するという問題が、

Figure 0007322213000346
が式(4)から(11)、式(12)から(19)、式(20)から(27)又は式(28)から(35)を満たす場合に回避できる理由について説明する。 In the following, in this embodiment, the problem that the random access sequences of multiple UEs interfere with each other when the Doppler frequency shift is greater than 1 times the PRACH subcarrier spacing and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing is
Figure 0007322213000346
The reason why it can be avoided when satisfies formulas (4) to (11), formulas (12) to (19), formulas (20) to (27), or formulas (28) to (35) will be explained.

UEにより送信される信号がr(t)ej2πftであり、r(t)がベースバンド信号であり、ej2πftがキャリアであり、ドップラー周波数シフトmΔfの後に取得された信号がr(t)ej2π(f+mΔf)tであると仮定し、mは正の整数であり、ΔfはPRACHサブキャリア間隔の1倍である。 The signal transmitted by the UE is r(t)e j2πft , r(t) is the baseband signal, e j2πft is the carrier, and the signal obtained after the Doppler frequency shift mΔf is r(t)e Assume j2π(f+mΔf)t , where m is a positive integer and Δf is one times the PRACH subcarrier spacing.

逆高速フーリエ変換(IFFT, Inverse Fast Fourier Transform)の性質によれば、周波数ドメイン間隔の逆数は、時間ドメイン周期に等しく、これは、

Figure 0007322213000347
に等しく、Δfはサブキャリア間隔であり、Δtは時間ドメインサンプリング間隔であり、Nは離散フーリエ変換(DFT, Discrete Fourier Transform)又は逆離散フーリエ変換(IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform)の値である。 According to the properties of the Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), the reciprocal of the frequency domain interval is equal to the time domain period, which is
Figure 0007322213000347
, where Δf is the subcarrier spacing, Δt is the time domain sampling interval, and N is the value of the Discrete Fourier Transform (DFT) or Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).

t=nΔtが設定され、この場合、r(t)ej2π(f+mΔf)t=(r(t)ej2π(mn)/N)ej2πftである。(r(t)ej2π(mn)/N)は等価なベースバンド信号である。 We set t=nΔt, where r(t)e j2π(f+mΔf)t =(r(t)e j2π(mn)/N )e j2πft . (r(t)e j2π(mn)/N ) is the equivalent baseband signal.

性質1: Property 1:

UEは、ランダムアクセス系列を基地局に送信する。UE及び基地局の受信端の間にドップラー周波数シフト±mΔfが存在する場合、基地局の受信端で受信されたランダムアクセス系列は、UEにより送信されたランダムアクセス系列のシフト系列であり、2つの系列の間に固定の位相シフトが存在する。 A UE transmits a random access sequence to a base station. If there is a Doppler frequency shift ±mΔf between the UE and the receiving end of the base station, the random access sequence received at the receiving end of the base station is a shifted sequence of the random access sequence transmitted by the UE, and two There is a fixed phase shift between sequences.

証明:例えば、ドップラー周波数シフトは-mΔfである。時間ドメインt=nΔtのベースバンドサンプリング信号は、r(n)として記される。等価なベースバンド信号(r(t)e-j2π(mn)/N)について、N=NZCが設定される。この場合、ZC系列の等価なベースバンド信号のベースバンドサンプリング信号は、

Figure 0007322213000348
であり、
Figure 0007322213000349
であり、
Figure 0007322213000350
であり、
xu(n)はルートがuであるZC系列、すなわち、
Figure 0007322213000351
を示し、xu(n+m(1/u))はルートがuであるZC系列のシフト系列を示し、すなわち、ルートがuであるZC系列に対してm(1/u)ビットだけ右サイクリックシフトが実行される。 Proof: For example, the Doppler frequency shift is -mΔf. A baseband sampled signal in the time domain t=nΔt is denoted as r(n). For the equivalent baseband signal (r(t)e -j2π(mn)/N ), N=N ZC is set. In this case, the baseband sampling signal of the equivalent baseband signal of the ZC sequence is
Figure 0007322213000348
and
Figure 0007322213000349
and
Figure 0007322213000350
and
x u (n) is the ZC sequence whose root is u, i.e.
Figure 0007322213000351
, and x u (n+m(1/u)) denotes the shifted sequence of the ZC sequence whose root is u, i.e., m(1/u) bits to the right of the ZC sequence whose root is u A cyclic shift is performed.

式(37)において、

Figure 0007322213000352
は((1/u)×u)modNZC=1を満たす最小の負でない整数として規定される。 In equation (37),
Figure 0007322213000352
is defined as the smallest non-negative integer that satisfies ((1/u)×u)mod N ZC =1.

式(37)から習得できるように、

Figure 0007322213000353
はドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフト、すなわち、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときに存在する、基地局により受信されたランダムアクセス系列とUEにより送信されたランダムアクセス系列との間のサイクリックシフトの長さである。 As can be learned from equation (37),
Figure 0007322213000353
is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing, i.e., when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing, received by the base station is the length of the cyclic shift between the received random access sequence and the random access sequence transmitted by the UE.

例えば、UEにより送信されたランダムアクセス系列がxu(n)である場合、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときに、基地局により受信されたランダムアクセス系列は、

Figure 0007322213000354
である。 For example, if the random access sequence transmitted by the UE is x u (n), then the random access sequence received by the base station when the Doppler frequency shift is one time the PRACH subcarrier spacing is
Figure 0007322213000354
is.

式(15)から習得できるように、UE及び基地局の受信端の間にドップラー周波数シフト-mΔfが存在する場合、時間ドメインでは、基地局により受信されたランダムアクセス系列は、UEにより送信されたランダムアクセス系列のシフト系列であり、2つの系列の間に固定の位相オフセット

Figure 0007322213000355
(nに関係ない)が存在する。同様に、ドップラー周波数シフト+mΔfについて、時間ドメインで基地局により受信されたランダムアクセス系列もまた、UEにより送信されたランダムアクセス系列のシフト系列である。詳細はここでは再び説明しない。 As can be learned from equation (15), if there is a Doppler frequency shift -mΔf between the receiving end of the UE and the base station, then in the time domain the random access sequence received by the base station is A shifted sequence of the random access sequence, with a fixed phase offset between the two sequences
Figure 0007322213000355
(regardless of n) exists. Similarly, for Doppler frequency shift +mΔf, the random access sequence received by the base station in the time domain is also a shifted sequence of the random access sequence transmitted by the UE. Details are not described here again.

性質2:ドップラー周波数シフトが比較的大きく、ドップラー周波数シフトfoffがPRACHサブキャリア間隔Δfの1倍より小さいときに、関係するピーク値は、系列が相関しているときには位相シフト

Figure 0007322213000356
の3つの位置に現れてもよい。 Property 2: When the Doppler frequency shift is relatively large and the Doppler frequency shift f off is less than 1 times the PRACH subcarrier spacing Δf, the relevant peak value is phase shifted when the sequences are correlated.
Figure 0007322213000356
may appear in three positions.

すなわち、ルートがuであるZC系列xu(n)について、ドップラー周波数シフトfoffがPRACHサブキャリア間隔Δfの1倍より小さく、UEにより送信されたランダムアクセス系列がxu(n)であるときに、基地局の受信端がUEにより送信されたランダムアクセス系列と相関させるために系列

Figure 0007322213000357
を使用するときにピーク値が存在する。 That is, for a ZC sequence x u (n) with root u, when the Doppler frequency shift f off is less than 1 times the PRACH subcarrier spacing Δf and the random access sequence transmitted by the UE is x u (n) In addition, the receiving end of the base station uses the sequence
Figure 0007322213000357
There is a peak value when using

性質2は実験を通じて決定される点に留意すべきである。 Note that Property 2 is determined through experimentation.

性質1及び性質2から習得できるように: As can be learned from Traits 1 and 2:

1)ドップラー周波数シフトがfoff=Δf+xであり、0<x<Δfであるときに、基地局による受信中に、ピーク値はシフト

Figure 0007322213000358
の3つの位置において生成される。 1) the peak value shifts during reception by the base station when the Doppler frequency shift is f off =Δf+x and 0<x<Δf
Figure 0007322213000358
are generated at three positions of

すなわち、ルートがuであるZC系列xu(n)について、ドップラー周波数シフトがfoff=Δf+x(0<x<Δf)であり、UEにより送信されたランダムアクセス系列がxu(n)であるときに、基地局の受信端がUEにより送信されたランダムアクセス系列と相関させるために系列

Figure 0007322213000359
を使用するときにピーク値が存在する。 That is, for a ZC sequence x u (n) whose root is u, the Doppler frequency shift is f off =Δf+x (0<x<Δf), and the random access sequence transmitted by the UE is x u (n) sequence for the receiving end of the base station to correlate with the random access sequence sent by the UE, when
Figure 0007322213000359
There is a peak value when using

2)ドップラー周波数シフトがfoff=Δf+xであり、0<x<Δfであるときに、基地局による受信中に、ピーク値はシフト

Figure 0007322213000360
の3つの位置において生成される。 2) the peak value shifts during reception by the base station when the Doppler frequency shift is f off =Δf+x and 0<x<Δf
Figure 0007322213000360
are generated at three positions of

すなわち、ルートがuであるZC系列xu(n)について、ドップラー周波数シフトがfoff=Δf+x(0<x<Δf)であり、UEにより送信されたランダムアクセス系列がxu(n)であるときに、基地局の受信端がUEにより送信されたランダムアクセス系列と相関させるために系列

Figure 0007322213000361
を使用するときにピーク値が存在する。 That is, for a ZC sequence x u (n) whose root is u, the Doppler frequency shift is f off =Δf+x (0<x<Δf), and the random access sequence transmitted by the UE is x u (n) sequence for the receiving end of the base station to correlate with the random access sequence sent by the UE, when
Figure 0007322213000361
There is a peak value when using

したがって、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔Δfの1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに、基地局による受信中に、ピーク値は、シフト

Figure 0007322213000362
の5つの位置において生成されてもよい。 Therefore, during reception by the base station when the Doppler frequency shift is greater than one PRACH subcarrier spacing Δf and less than two PRACH subcarrier spacings, the peak value shifts
Figure 0007322213000362
may be generated at five positions of

すなわち、ルートがuであるZC系列xu(n)について、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔Δfの1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さく、UEにより送信されたランダムアクセス系列がxu(n)であるときに、基地局の受信端がUEにより送信されたランダムアクセス系列と相関させるために系列

Figure 0007322213000363
を使用するときにピーク値が存在してもよい。 That is, for a ZC sequence x u (n) with root u, the Doppler frequency shift is greater than 1 times the PRACH subcarrier spacing Δf and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing, and the random access sequence transmitted by the UE is x u (n), the sequence for the receiving end of the base station to correlate with the random access sequence sent by the UE.
Figure 0007322213000363
There may be peak values when using

この実施例では、ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに生成される5つのピーク値点に対応する系列を基地局の受信端が他のユーザに割り当てることを妨げ、それにより、ドップラー周波数シフトにより引き起こされるユーザの間の干渉を回避するために、

Figure 0007322213000364
は、式(4)から(11)、式(12)から(19)、式(20)から(27)又は式(28)から(35)を満たす。 In this embodiment, the receiving end of the base station receives sequences corresponding to five peak points generated when the Doppler frequency shift is greater than 1 times the PRACH subcarrier spacing and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing. users, thereby avoiding interference between users caused by Doppler frequency shift,
Figure 0007322213000364
satisfies equations (4) to (11), equations (12) to (19), equations (20) to (27) or equations (28) to (35).

Figure 0007322213000365
であるときに、ZC系列に対して
Figure 0007322213000366
だけ左サイクリックシフトが実行されたときに取得された系列は、ZC系列に対して
Figure 0007322213000367
だけ右サイクリックシフトが実行されたときに取得された系列と同じである。したがって、本発明では、
Figure 0007322213000368
であり、
Figure 0007322213000369
である。習得できるように、duはドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍であるときのランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである。
Figure 0007322213000365
for the ZC series when
Figure 0007322213000366
The sequence obtained when a left cyclic shift is performed by
Figure 0007322213000367
is the same sequence obtained when only right cyclic shifts are performed. Therefore, in the present invention,
Figure 0007322213000368
and
Figure 0007322213000369
is. As can be learned, d u is the cyclic shift corresponding to the random access sequence when the Doppler frequency shift is one times the PRACH subcarrier spacing.

図3は、本発明の実施例によるシナリオ1の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000370
を満たす。図3に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000371
であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量を示す。例えば、系列長はNZCであり、ユーザはNCS個のシフトを占有する。ドップラー周波数シフトが考慮されないときに、最大で
Figure 0007322213000372
人のユーザがランダムアクセス系列を同時に送信することが同時にサポートされる。 FIG. 3 is a schematic diagram of Scenario 1 according to an embodiment of the invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000370
meet. As shown in FIG. 3, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000371
and N CS denotes the number of cyclic shifts occupied by the user. For example, the sequence length is N ZC and users occupy N CS shifts. at most when the Doppler frequency shift is not taken into account.
Figure 0007322213000372
Simultaneous transmission of random access sequences by multiple users is supported.

nshift RAはまた、グループ内で区別できるユーザの数量を示す。システムの観点から、nshift RA人のユーザがグループ内で区別できる。UE側の観点から、1つのUEは、グループ内で最大でnshift RA個の系列シフトを選択してもよい。 n shift RA also indicates the quantity of users that are distinct within the group. From the system point of view, n shift RA users can be distinguished in the group. From the UE side's point of view, one UE may select up to n shift RA sequence shifts within a group.

系列長がNZCであるZC系列について、ドップラー周波数シフトが考慮されず、NCS=0であるときに、ZC系列は、NZC個の候補系列シフトを有してもよく、これらは、サイクリックシフト値0からNZC-1にそれぞれ対応する点に留意すべきである。例えば、ルートがuであるZC系列がxu(n)として記される場合、サイクリックシフト値が0であるときに、その生成された系列はxu(n)である。サイクリックシフト値が1であるときに、その生成された系列はxu(n+1)である。ドップラー周波数シフトが考慮されず、NCSが0より大きいときに、

Figure 0007322213000373
個の候補系列シフトが存在してもよく、これらは、サイクリックシフト値Y*NCSにそれぞれ対応し、Yは0以上且つ
Figure 0007322213000374
未満の整数である。 For a ZC sequence with sequence length N ZC , when Doppler frequency shift is not considered and N CS =0, the ZC sequence may have N ZC candidate sequence shifts, which are equal to Note that they correspond to click shift values 0 through N ZC -1, respectively. For example, if a ZC sequence whose root is u is denoted as x u (n), then when the cyclic shift value is 0, the generated sequence is x u (n). When the cyclic shift value is 1, the generated sequence is x u (n+1). When the Doppler frequency shift is not taken into account and NCS is greater than 0,
Figure 0007322213000373
There may be candidate sequence shifts, each corresponding to a cyclic shift value Y*N CS , where Y is greater than or equal to 0 and
Figure 0007322213000374
An integer less than

ドップラー周波数シフトがPRACHサブキャリア間隔の1倍より大きく且つPRACHサブキャリア間隔の2倍より小さいときに、第1のユーザ装置は、第1のサイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成し、ランダムアクセス系列を基地局に送信する。基地局が5つのサイクリックシフト値に対応する系列を使用することにより、第1のユーザ装置により送信されたランダムアクセス系列を検出するときに、ピーク値が存在してもよく、サイクリックシフト値と第1のサイクリックシフト値との間の差は、それぞれ0、du、-du、2du及び-2duである。したがって、第1のユーザ装置と他のユーザ装置との間の干渉を回避するために、5つのサイクリックシフト値に対応する候補系列シフトのいずれも他のユーザ装置に割り当てられることができない。さらに、基地局側について、これは、5つのサイクリックシフト値に対応する候補系列シフトが全て第1のユーザ装置に割り当てられることと等価である。すなわち、図3に示すように、「1」に関する系列シフト(すなわち、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフト)は、同じグループのUEの候補系列シフトとして使用され、「2」に関する系列シフト(すなわち、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフト)は、同じグループのUEの候補系列シフトとして使用される。 When the Doppler frequency shift is greater than 1 times the PRACH subcarrier spacing and less than 2 times the PRACH subcarrier spacing, the first user equipment generates a random access sequence according to the first cyclic shift value, and random access Send the sequence to the base station. There may be a peak value when the base station detects the random access sequence transmitted by the first user equipment by using sequences corresponding to five cyclic shift values, the cyclic shift values and the first cyclic shift value are 0, d u , -d u , 2d u and -2d u respectively. Therefore, none of the candidate sequence shifts corresponding to the five cyclic shift values can be assigned to other user equipments to avoid interference between the first user equipment and other user equipments. Furthermore, on the base station side, this is equivalent to assigning all candidate sequence shifts corresponding to 5 cyclic shift values to the first user equipment. That is, as shown in FIG. 3, the sequence shifts for “1” (that is, the sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 ) are the same group of UEs Sequence shifts with respect to '2' (i.e., sequence shifts occupied by 2 0 , 2 +1 , 2 +2 , 2 −1 and 2 +2 ) used as candidate sequence shifts are the candidate sequences for UEs in the same group. Used as a shift.

さらに、5つのサイクリックシフト値と第1のサイクリックシフト値との間の差は、それぞれ0、du、-du、2du及び-2duであるため、第1のグループのUEの中の第1のUEについて、10により占有される系列シフトの初期系列シフトは、第1のグループのUEの中の第1のUEのサイクリックシフト値であることも習得できる。第2のグループのUEの中の第1のUEについて、20により占有される系列シフトの初期系列シフトは、第2のグループのUEの中の第1のUEのサイクリックシフト値である。 Furthermore, since the differences between the five cyclic shift values and the first cyclic shift value are 0, d u , -d u , 2d u and -2d u respectively, the UEs of the first group It can also be learned that for the first UE in, the initial sequence shift of the sequence shift occupied by 1 0 is the cyclic shift value of the first UE in the first group of UEs. For the first UE in the second group of UEs, the initial sequence shift of the sequence shift occupied by 2 0 is the cyclic shift value of the first UE in the second group of UEs.

dstart=4du-NZC+nshift RA・NCSは図3の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示される、隣接するグループの間のサイクリックシフト距離を示す。 d start =4d u −N ZC +n shift RA ·N CS indicates the cyclic shift distance between adjacent groups indicated by the fill pattern of the grid pattern in FIG.

Figure 0007322213000375
は系列長がNZCである系列内のグループの数量を示す。図3に示すように、グループの数量は2である(すなわち、第1のグループ及び第2のグループ)。
Figure 0007322213000375
is the number of groups in the series with series length N ZC . As shown in FIG. 3, the quantity of groups is two (ie, the first group and the second group).

Figure 0007322213000376
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量を示す。グループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量は、図3では0である。
Figure 0007322213000376
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length which is insufficient for the group. The quantity of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group is 0 in FIG.

Figure 0007322213000377
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量を示し、第1の残りの系列シフトは、図3の左に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示される。
Figure 0007322213000377
indicates the quantity of UE candidate sequence shifts in the first residual sequence shift, the first residual sequence shift being indicated by the leftward sloping striped fill pattern in FIG.

Figure 0007322213000378
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量を示し、第2の残りの系列シフトは、図3の右に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示される。
Figure 0007322213000378
indicates the quantity of UE candidate sequence shifts in the second residual sequence shift, the second residual sequence shift is indicated by the stripe fill pattern sloping towards the right in FIG.

Figure 0007322213000379
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値を示し、図3の矢印Xにより識別される。
Figure 0007322213000379
denotes the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift and is identified by arrow X in FIG.

Figure 0007322213000380
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値を示し、図3の矢印Yにより識別される。
Figure 0007322213000380
denotes the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the second remaining sequence shift and is identified by arrow Y in FIG.

例えば、NZC=839、NCS=18及びdu=222のときに、対応するシナリオが図3に示され得る。 For example, when N ZC =839, N CS =18 and d u =222, the corresponding scenario can be shown in FIG.

どのように各グループを割り当てるかをより容易に説明するために、図3の丸点パターンの塗りつぶしパターンは、グループにより占有される5つのシフト系列のうち1つを同調して示すために使用される点に留意すべきである。 To more easily illustrate how each group is assigned, the dot pattern fill pattern in FIG. It should be noted that

図4は、本発明の実施例によるシナリオ2の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000381
を満たす。図4に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000382
であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量を示す。 FIG. 4 is a schematic diagram of Scenario 2 according to an embodiment of the present invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000381
meet. As shown in FIG. 4, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000382
and N CS denotes the number of cyclic shifts occupied by the user.

図4及び図3において、

Figure 0007322213000383
の物理的意味並びに満たされる必要のある式は全て同じである点に留意すべきである。詳細はここでは再び説明しない。 4 and 3,
Figure 0007322213000383
Note that the physical meaning of and the equations that need to be satisfied are all the same. Details are not described here again.

dstartは図4の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示され、

Figure 0007322213000384
は図4の左に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示され、
Figure 0007322213000385
は図4の矢印Xにより識別される。 d start is indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.
Figure 0007322213000384
is indicated by the stripe fill pattern sloping to the left in FIG.
Figure 0007322213000385
is identified by arrow X in FIG.

図4において、ngroup RAは2であり、

Figure 0007322213000386
は0であり、
Figure 0007322213000387
は0であり、
Figure 0007322213000388
は0である(
Figure 0007322213000389
が0であることに対応する)。 In FIG. 4, n group RA is 2,
Figure 0007322213000386
is 0 and
Figure 0007322213000387
is 0 and
Figure 0007322213000388
is 0 (
Figure 0007322213000389
is 0).

例えば、NZC=839、NCS=22及びdu=221のときに、これは、図4に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =22 and d u =221, this may correspond to the scenario shown in FIG.

どのように各グループを割り当てるかをより容易に説明するために、図4の丸点パターンの塗りつぶしパターンは、1つのグループにより占有される5つのシフト系列のうち1つを同調して示すために使用される点に留意すべきである。 To more easily illustrate how each group is assigned, the dot pattern fill pattern in FIG. used.

図5は、本発明の実施例によるシナリオ3の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000390
を満たす。図5に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000391
であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量を示す。 FIG. 5 is a schematic diagram of Scenario 3 according to an embodiment of the invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000390
meet. As shown in FIG. 5, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000391
and N CS denotes the number of cyclic shifts occupied by the user.

図5及び図3において、

Figure 0007322213000392
の物理的意味並びに満たされる必要のある式は全て同じである点に留意すべきである。詳細はここでは再び説明しない。 5 and 3,
Figure 0007322213000392
Note that the physical meaning of and the equations that need to be satisfied are all the same. Details are not described here again.

dstartは図5の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示され、

Figure 0007322213000393
は図5の左に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示され、
Figure 0007322213000394
は図5の矢印Xにより識別される。 d start is indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.
Figure 0007322213000393
is indicated by the stripe fill pattern sloping to the left in FIG.
Figure 0007322213000394
is identified by arrow X in FIG.

図5において、ngroup RAは2であり、

Figure 0007322213000395
は0であり、
Figure 0007322213000396
は0である(
Figure 0007322213000397
が0であることに対応する)。 In FIG. 5, n group RA is 2,
Figure 0007322213000395
is 0 and
Figure 0007322213000396
is 0 (
Figure 0007322213000397
is 0).

図5において、

Figure 0007322213000398
は1でもよい。すなわち、文字A(0に対応してもよい)、B(+duに対応してもよい)、C(+2duに対応してもよい)、D(-duに対応してもよい)及びE(-2duに対応してもよい)の塗りつぶしパターンに対応する5つの候補系列シフトが新たな候補系列シフトとして使用され、UEに割り当てられる。 In FIG. 5,
Figure 0007322213000398
can be 1. That is, the letters A (which may correspond to 0), B (which may correspond to +d u ), C (which may correspond to +2d u ), D (which may correspond to -d u ) ) and E (may correspond to -2d u ) are used as new candidate sequence shifts and assigned to the UE.

例えば、NZC=839、NCS=18及びdu=220のときに、これは、図5に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =18 and d u =220, this may correspond to the scenario shown in FIG.

どのように各グループを割り当てるかをより容易に説明するために、図5の丸点パターンの塗りつぶしパターンは、1つのグループにより占有される5つのシフト系列のうち1つを同調して示すために使用される点に留意すべきである。 To more easily illustrate how each group is assigned, the dot pattern fill pattern in FIG. used.

図6は、本発明の実施例によるシナリオ4の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000399
を満たす。図6に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000400
である。 FIG. 6 is a schematic diagram of Scenario 4 according to an embodiment of the invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000399
meet. As shown in FIG. 6, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000400
is.

図6及び図3において、

Figure 0007322213000401
は同じ物理的意味を有し、満たされる必要のある式のみが異なる点に留意すべきである。分析処理は図3のものと同様である。詳細はここでは再び説明しない。 6 and 3,
Figure 0007322213000401
have the same physical meaning, differing only in the formulas that need to be satisfied. The analysis process is similar to that of FIG. Details are not described here again.

dstart=NZC-3du+nshift RA・NCSは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離を示し、図6の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示される。 d start =N ZC -3d u +n shift RA · NCS indicates the cyclic shift distance between adjacent groups, indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.

Figure 0007322213000402
は系列長がNZCである系列内のグループの数量を示す。図6に示すように、グループの数量は2である。
Figure 0007322213000402
is the number of groups in a series with series length N ZC . As shown in FIG. 6, the number of groups is two.

Figure 0007322213000403
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量を示す。図6に示すように、グループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量は1でもよい。すなわち、文字A、B、C、D及びEの塗りつぶしパターンに対応する5つの候補系列シフトが新たな候補系列シフトとして使用され、UEに割り当てられる。
Figure 0007322213000403
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length which is insufficient for the group. As shown in FIG. 6, the quantity of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group may be one. That is, the five candidate sequence shifts corresponding to the fill patterns of letters A, B, C, D and E are used as new candidate sequence shifts and assigned to the UE.

Figure 0007322213000404
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量を示す。第1の残りの系列シフトは、図6の左に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示される。
Figure 0007322213000404
denotes the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shifts. The first remaining series shift is indicated by the fill pattern of stripes sloping to the left in FIG.

Figure 0007322213000405
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量が0であることを示す。
Figure 0007322213000405
indicates that the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift is zero.

Figure 0007322213000406
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値を示し、図6の矢印Xにより識別される。
Figure 0007322213000406
denotes the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift and is identified by arrow X in FIG.

Figure 0007322213000407
である。
Figure 0007322213000407
is.

例えば、NZC=839、NCS=22及びdu=264のときに、これは、図6に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =22 and d u =264, this may correspond to the scenario shown in FIG.

どのように各グループを割り当てるかをより容易に説明するために、図6の丸点パターンの塗りつぶしパターンは、1つのグループにより占有される5つのシフト系列のうち1つを同調して示すために使用され、縦線パターンの塗りつぶしパターンは、文字の塗りつぶしパターンにより占有される系列シフトを同調して示すために使用される点に留意すべきである。 To more easily illustrate how each group is assigned, the dot pattern fill pattern in FIG. It should be noted that the vertical line pattern fill pattern is used to synchronously indicate the sequence shift occupied by the character fill pattern.

図7は、本発明の実施例によるシナリオ5の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000408
を満たす。図7に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000409
であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量を示す。 FIG. 7 is a schematic diagram of Scenario 5 according to an embodiment of the invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000408
meet. As shown in FIG. 7, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000409
and N CS denotes the number of cyclic shifts occupied by the user.

図7及び図6において、

Figure 0007322213000410
の物理的意味並びに満たされる必要のある式は全て同じである点に留意すべきである。詳細はここでは再び説明しない。 7 and 6,
Figure 0007322213000410
It should be noted that the physical meaning of and the equations that need to be satisfied are all the same. Details are not described here again.

dstartは図7の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示され、

Figure 0007322213000411
は図7の左に向かって傾斜するストライプの塗りつぶしパターンにより示され、
Figure 0007322213000412
は図7の矢印Xにより識別される。 d start is indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.
Figure 0007322213000411
is indicated by the stripe fill pattern sloping to the left in FIG.
Figure 0007322213000412
is identified by arrow X in FIG.

図7において、ngroup RAは2であり、

Figure 0007322213000413
は0であり、
Figure 0007322213000414
は0であり、
Figure 0007322213000415
は0である(
Figure 0007322213000416
が0であることに対応する)。 In FIG. 7, n group RA is 2,
Figure 0007322213000413
is 0 and
Figure 0007322213000414
is 0 and
Figure 0007322213000415
is 0 (
Figure 0007322213000416
is 0).

例えば、NZC=839、NCS=22及びdu=261のときに、これは、図7に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =22 and d u =261, this may correspond to the scenario shown in FIG.

どのように各グループを割り当てるかをより容易に説明するために、図7の丸点パターンの塗りつぶしパターンは、1つのグループにより占有される5つのシフト系列のうち1つを同調して示すために使用される点に留意すべきである。 To more easily illustrate how each group is assigned, the dot pattern fill pattern in FIG. used.

図8は、本発明の実施例によるシナリオ6の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000417
を満たす。図8に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000418
である。 FIG. 8 is a schematic diagram of Scenario 6 according to an embodiment of the present invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000417
meet. As shown in FIG. 8, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000418
is.

図8及び図3において、

Figure 0007322213000419
は同じ物理的意味を有し、満たされる必要のある式のみが異なる点に留意すべきである。分析処理は図3のものと同様である。詳細はここでは再び説明しない。 8 and 3,
Figure 0007322213000419
have the same physical meaning, differing only in the formulas that need to be satisfied. The analysis process is similar to that of FIG. Details are not described here again.

dstart=3du-NZC+nshift RA・NCSは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離を示し、図8の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示される。 d start =3d u −N ZC +n shift RA ·N CS indicates the cyclic shift distance between adjacent groups, indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.

Figure 0007322213000420
は系列長がNZCである系列内のグループの数量を示す。図8に示すように、グループの数量は2である。
Figure 0007322213000420
is the number of groups in the series with series length N ZC . As shown in FIG. 8, the number of groups is two.

Figure 0007322213000421
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量を示す。図8に示すように、グループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量は1でもよい。すなわち、文字A、B、C、D及びEの塗りつぶしパターンに対応する5つの候補系列シフトが新たな候補系列シフトとして使用され、UEに割り当てられる。
Figure 0007322213000421
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length which is insufficient for the group. As shown in FIG. 8, the quantity of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group may be one. That is, five candidate sequence shifts corresponding to the fill patterns of letters A, B, C, D and E are used as new candidate sequence shifts and assigned to the UE.

Figure 0007322213000422
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量が0であることを示す。
Figure 0007322213000422
indicates that the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift is zero.

Figure 0007322213000423
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量が0であることを示す。
Figure 0007322213000423
indicates that the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift is zero.

Figure 0007322213000424
である。
Figure 0007322213000424
is.

Figure 0007322213000425
である。
Figure 0007322213000425
is.

例えば、NZC=839、NCS=22及びdu=300のときに、これは、図8に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =22 and d u =300, this may correspond to the scenario shown in FIG.

図9は、本発明の実施例によるシナリオ7の概略図である。図面において、N=NZCであり、

Figure 0007322213000426
を満たす。図9に示すように、10、1+1、1+2、1-1及び1+2により占有される系列シフトは、第1のグループとして使用され、20、2+1、2+2、2-1及び2+2により占有される系列シフトは、第2のグループとして使用される。グループ内のUE候補系列シフトの数量は、
Figure 0007322213000427
である。 FIG. 9 is a schematic diagram of Scenario 7 according to an embodiment of the invention. In the drawing, N=N ZC ,
Figure 0007322213000426
meet. As shown in FIG. 9, sequence shifts occupied by 1 0 , 1 +1 , 1 +2 , 1 −1 and 1 +2 are used as the first group and 2 0 , 2 +1 , 2 + Sequence shifts occupied by 2 , 2-1 and 2 + 2 are used as the second group. The quantity of UE candidate sequence shifts within a group is
Figure 0007322213000427
is.

図9及び図3において、

Figure 0007322213000428
は同じ物理的意味を有し、満たされる必要のある式のみが異なる点に留意すべきである。分析処理は図3のものと同様である。詳細はここでは再び説明しない。 9 and 3,
Figure 0007322213000428
have the same physical meaning, differing only in the formulas that need to be satisfied. The analysis process is similar to that of FIG. Details are not described here again.

dstart=2(NZC-2du)+nshift RA・NCSは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離を示し、図9の格子パターンの塗りつぶしパターンにより示される。 d start =2(N ZC −2d u )+n shift RA · NCS indicates the cyclic shift distance between adjacent groups, indicated by the grid pattern fill pattern in FIG.

Figure 0007322213000429
は系列長がNZCである系列内のグループの数量を示す。図9に示すように、グループの数量は2である。
Figure 0007322213000429
is the number of groups in the series with series length N ZC . As shown in FIG. 9, the number of groups is two.

Figure 0007322213000430
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量を示す。図9に示すように、グループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量は1でもよい。すなわち、文字A、B、C、D及びEの塗りつぶしパターンに対応する5つの候補系列シフトが新たな候補系列シフトとして使用され、UEに割り当てられる。
Figure 0007322213000430
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length which is insufficient for the group. As shown in FIG. 9, the quantity of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group may be one. That is, five candidate sequence shifts corresponding to the fill patterns of letters A, B, C, D and E are used as new candidate sequence shifts and assigned to the UE.

Figure 0007322213000431
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量が0であることを示す。
Figure 0007322213000431
indicates that the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift is zero.

Figure 0007322213000432
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量が0であることを示す。
Figure 0007322213000432
indicates that the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift is zero.

Figure 0007322213000433
である。
Figure 0007322213000433
is.

Figure 0007322213000434
である。
Figure 0007322213000434
is.

例えば、NZC=839、NCS=22及びdu=393のときに、これは、図9に示すシナリオに対応し得る。 For example, when N ZC =839, N CS =22 and d u =393, this may correspond to the scenario shown in FIG.

図10は、本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例3のフローチャートである。図10に示すように、この実施例における方法は以下を含んでもよい。 FIG. 10 is a flowchart of embodiment 3 of the random access sequence generation method according to the present invention. As shown in FIG. 10, the method in this example may include the following.

ステップ1001:UEは、基地局から通知シグナリングを受信し、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、UEに対して0から

Figure 0007322213000435
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000436
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000437
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000438
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。 Step 1001: The UE receives notification signaling from the base station, the notification signaling includes indication information, the indication information ranges from 0 to
Figure 0007322213000435
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000436
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000437
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000438
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.

ステップ1002:UEは、通知シグナリングに従ってシフト系列番号を選択する。 Step 1002: The UE selects a shift sequence number according to notification signaling.

具体的には、UEは、通知シグナリングに従って0から

Figure 0007322213000439
の範囲からシフト系列番号を選択する。 Specifically, the UE shall switch from 0 to
Figure 0007322213000439
Select a shift sequence number from the range of .

ステップ1003:UEは、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得する。 Step 1003: The UE obtains a cyclic shift value according to the shift sequence number.

ステップ1004:UEは、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成する。 Step 1004: The UE generates a random access sequence according to the cyclic shift value.

この実施例では、UEは、通知シグナリングに従って0から

Figure 0007322213000440
の範囲からシフト系列番号を選択し、それにより、区別できるUEの数量がグループの観点から考慮された後に、グループ化の後に取得された他の残りの離散シフト系列内で更に区別できるUEの数量が更に考慮され、それにより、シフト系列番号が選択される範囲を拡張する。 In this example, the UE follows the notification signaling from 0 to
Figure 0007322213000440
by which the number of UEs that are still distinguishable within the other remaining discrete shift sequences obtained after grouping, after the number of UEs that are distinguishable is considered from the group's point of view. is further considered, thereby extending the range from which shift sequence numbers are selected.

ランダムアクセス系列生成方法の実施例4は以下の通りである。 Example 4 of the random access sequence generation method is as follows.

任意選択で、本発明におけるランダムアクセス系列生成方法の実施例3に基づいて、ステップ1003は、UEにより、式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得することを具体的に含んでもよい。 Optionally, based on embodiment 3 of the random access sequence generation method in the present invention, step 1003 is performed by the UE by using formula (1), formula (2) or formula (3) to generate a shift sequence number It may specifically include obtaining a cyclic shift value C v according to v.

任意選択で、

Figure 0007322213000441
の場合、UEは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000442
の場合、UEは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000443
の場合、UEは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000441
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000442
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000443
, the UE obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、ステップ1004は、
UEにより、以下の式(36):

Figure 0007322213000444
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000445
を生成し、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000446
として規定されることを具体的に含んでもよい。 Optionally, step 1004
By UE, the following equation (36):
Figure 0007322213000444
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000445
where N ZC is the sequence length and the ZC sequence with root u is
Figure 0007322213000446
may specifically include being defined as

この実施例では、

Figure 0007322213000447
の詳細な説明は、ランダムアクセス系列生成方法の実施例2のものと同じである。詳細はここでは再び説明しない。 In this example,
Figure 0007322213000447
is the same as the second embodiment of the random access sequence generation method. Details are not described here again.

図11は、本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例5のフローチャートである。図11に示すように、この実施例における方法は以下を含んでもよい。 FIG. 11 is a flow chart of Embodiment 5 of the random access sequence generation method according to the present invention. As shown in FIG. 11, the method in this example may include the following.

ステップ1101:基地局は、シフト系列番号を選択する。 Step 1101: The base station selects a shift sequence number.

具体的には、基地局は、0から

Figure 0007322213000448
の範囲からシフト系列番号vを選択し、vは整数であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置UE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000449
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000450
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000451
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。 Specifically, the base station
Figure 0007322213000448
select a shift sequence number v from the range of , where v is an integer, n shift RA is the number of user equipment UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the number of groups,
Figure 0007322213000449
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000450
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000451
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.

ステップ1102:基地局は、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得する。 Step 1102: The base station obtains a cyclic shift value according to the shift sequence number.

具体的には、基地局は、以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000452
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得し、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000453
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000454
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値である。 Specifically, the base station uses the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000452
to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the group is the number of UE candidate sequence shifts in and N CS is the number of cyclic shifts occupied by the user;
Figure 0007322213000453
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000454
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift.

この実施例では、

Figure 0007322213000455
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000456
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000457
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000458
は、式(28)から(35)を満たす。 In this example,
Figure 0007322213000455
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000456
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000457
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000458
satisfies equations (28) to (35).

この実施例では、

Figure 0007322213000459
の詳細な説明は、ランダムアクセス系列生成方法の実施例2のものと同じである点に留意すべきである。詳細はここでは再び説明しない。 In this example,
Figure 0007322213000459
It should be noted that the detailed description of is the same as that of the second embodiment of the random access sequence generation method. Details are not described here again.

任意選択で、

Figure 0007322213000460
の場合、基地局は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000461
の場合、基地局は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000462
の場合、基地局は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000460
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000461
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000462
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000463
の場合、
Figure 0007322213000464
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000465
の場合、
Figure 0007322213000466
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000463
in the case of,
Figure 0007322213000464
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000465
in the case of,
Figure 0007322213000466
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000467
の場合、
Figure 0007322213000468
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000469
の場合、
Figure 0007322213000470
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000467
in the case of,
Figure 0007322213000468
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000469
in the case of,
Figure 0007322213000470
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000471
の場合、
Figure 0007322213000472
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000473
の場合、
Figure 0007322213000474
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000471
in the case of,
Figure 0007322213000472
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000473
in the case of,
Figure 0007322213000474
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000475
の場合、
Figure 0007322213000476
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000477
の場合、
Figure 0007322213000478
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000475
in the case of,
Figure 0007322213000476
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000477
in the case of,
Figure 0007322213000478
satisfies equations (28) to (35).

この実施例では、式(4)から(11)、式(12)から(19)、式(20)から(27)又は式(28)から(35)を満たす

Figure 0007322213000479
が使用され、シフト系列番号は、0から
Figure 0007322213000480
の範囲から選択され、それにより、シフト系列番号が選択される範囲を拡張する。 In this embodiment, Eqs. (4) to (11), Eqs. (12) to (19), Eqs. (20) to (27) or Eqs. (28) to (35) are satisfied.
Figure 0007322213000479
is used and the shift sequence number is from 0 to
Figure 0007322213000480
, thereby extending the range from which the shift sequence numbers are selected.

図12は、本発明によるランダムアクセス系列生成方法の実施例6のフローチャートである。図12に示すように、この実施例における方法は以下を含んでもよい。 FIG. 12 is a flow chart of Embodiment 6 of the random access sequence generation method according to the present invention. As shown in FIG. 12, the method in this example may include the following.

ステップ1201:UEは、シフト系列番号を選択する。 Step 1201: The UE selects a shift sequence number.

具体的には、UEは、0から

Figure 0007322213000481
の範囲からシフト系列番号vを選択する。 Specifically, the UE is
Figure 0007322213000481
Select a shift sequence number v from the range of .

vは整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、

Figure 0007322213000482
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000483
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000484
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。 v is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000482
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000483
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000484
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.

ステップ1202:UEは、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得する。 Step 1202: The UE obtains a cyclic shift value according to the shift sequence number.

具体的には、UEは、以下の式(1)、式(2)又は式(3):

Figure 0007322213000485
を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得し、doffsetはシフトオフセットであり、dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、NCSはユーザにより占有されるサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000486
は第1の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値であり、
Figure 0007322213000487
は第2の残りの系列シフトにおける第1のUE候補系列シフトのサイクリックシフト値である。 Specifically, the UE uses the following formula (1), formula (2) or formula (3):
Figure 0007322213000485
to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v, d offset is the shift offset, d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the group is the number of UE candidate sequence shifts in and N CS is the number of cyclic shifts occupied by the user;
Figure 0007322213000486
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift at the first remaining sequence shift;
Figure 0007322213000487
is the cyclic shift value of the first UE candidate sequence shift in the second remaining sequence shift.

ステップ1203:UEは、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成する。 Step 1203: The UE generates a random access sequence according to the cyclic shift value.

具体的には、UEは、以下の式(36):

Figure 0007322213000488
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000489
を生成し、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000490
として規定される。 Specifically, the UE uses Equation (36) below:
Figure 0007322213000488
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000489
where N ZC is the sequence length and the ZC sequence with root u is
Figure 0007322213000490
defined as

この実施例では、

Figure 0007322213000491
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000492
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000493
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000494
は、式(28)から(35)を満たす。 In this example,
Figure 0007322213000491
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000492
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000493
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000494
satisfies equations (28) to (35).

この実施例では、

Figure 0007322213000495
の詳細な説明は、ランダムアクセス系列生成方法の実施例2のものと同じである点に留意すべきである。詳細はここでは再び説明しない。 In this example,
Figure 0007322213000495
It should be noted that the detailed description of is the same as that of the second embodiment of the random access sequence generation method. Details are not described here again.

任意選択で、

Figure 0007322213000496
の場合、基地局は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000497
の場合、基地局は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000498
の場合、基地局は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000496
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000497
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000498
, the base station obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000499
の場合、
Figure 0007322213000500
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000501
の場合、
Figure 0007322213000502
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000499
in the case of,
Figure 0007322213000500
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000501
in the case of,
Figure 0007322213000502
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000503
の場合、
Figure 0007322213000504
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000505
の場合、
Figure 0007322213000506
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000503
in the case of,
Figure 0007322213000504
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000505
in the case of,
Figure 0007322213000506
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000507
の場合、
Figure 0007322213000508
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000509
の場合、
Figure 0007322213000510
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000507
in the case of,
Figure 0007322213000508
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000509
in the case of,
Figure 0007322213000510
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000511
の場合、
Figure 0007322213000512
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000513
の場合、
Figure 0007322213000514
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000511
in the case of,
Figure 0007322213000512
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000513
in the case of,
Figure 0007322213000514
satisfies equations (28) to (35).

この実施例では、式(4)から(11)、式(12)から(19)、式(20)から(27)又は式(28)から(35)を満たす

Figure 0007322213000515
が使用され、シフト系列番号は、0から
Figure 0007322213000516
の範囲から選択され、それにより、シフト系列番号が選択される範囲を拡張する。 In this embodiment, Eqs. (4) to (11), Eqs. (12) to (19), Eqs. (20) to (27) or Eqs. (28) to (35) are satisfied.
Figure 0007322213000515
is used and the shift sequence number is from 0 to
Figure 0007322213000516
, thereby extending the range from which the shift sequence numbers are selected.

図13は、本発明による基地局の実施例1の概略構成図である。図13に示すように、この実施例における基地局は、生成モジュール1301と、送信モジュール1302とを含んでもよい。生成モジュール1301は、通知シグナリングを生成するように構成され、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000517
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するように構成され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000518
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000519
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000520
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。送信モジュール1302は、通知シグナリングをUEに送信するように構成され、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成する。 FIG. 13 is a schematic block diagram of embodiment 1 of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 13, the base station in this embodiment may include a generating module 1301 and a transmitting module 1302. The generation module 1301 is configured to generate notification signaling, the notification signaling includes indication information, the indication information is from 0 to the user equipment UE.
Figure 0007322213000517
where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000518
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000519
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000520
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts. The transmitting module 1302 is configured to transmit notification signaling to the UE, whereby the UE generates random access sequences according to the indication information.

この実施例における基地局は、図1に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The base station in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiment shown in FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

図14は、本発明による基地局の実施例2の概略構成図である。図14に示すように、図13に示す基地局の構成に基づいて、この実施例における基地局は、シフト系列番号決定モジュール1303と、サイクリックシフト値決定モジュール1304と、ランダムアクセス系列検出モジュール1305とを更に含んでもよい。シフト系列番号決定モジュール1303は、0から

Figure 0007322213000521
の範囲からシフト系列番号を選択するように構成される。サイクリックシフト値決定モジュール1304は、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するように構成される。ランダムアクセス系列検出モジュール1305は、サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出するように構成され、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成される。 FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a second embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 14, based on the base station configuration shown in FIG. and may further include. The shift sequence number determination module 1303
Figure 0007322213000521
is configured to select a shift sequence number from the range of . Cyclic shift value determination module 1304 is configured to obtain a cyclic shift value according to the shift sequence number. The random access sequence detection module 1305 is configured to detect a random access sequence transmitted by the UE by generating a detection sequence according to the cyclic shift value and using the detection sequence, the random access sequence being transmitted by the UE. It is generated according to the instruction information.

任意選択で、サイクリックシフト値決定モジュール1304は、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように具体的に構成される。
Optionally, the cyclic shift value determination module 1304 is
It is specifically configured to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using formula (1), formula (2) or formula (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000522
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1304は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000523
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1304は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000524
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1304は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000522
, the cyclic shift value determination module 1304 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000523
, the cyclic shift value determination module 1304 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000524
, the cyclic shift value determination module 1304 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000525
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000526
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000527
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000528
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000525
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000526
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000527
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000528
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000529
の場合、
Figure 0007322213000530
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000531
の場合、
Figure 0007322213000532
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000529
in the case of,
Figure 0007322213000530
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000531
in the case of,
Figure 0007322213000532
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000533
の場合、
Figure 0007322213000534
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000535
の場合、
Figure 0007322213000536
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000533
in the case of,
Figure 0007322213000534
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000535
in the case of,
Figure 0007322213000536
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000537
の場合、
Figure 0007322213000538
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000539
の場合、
Figure 0007322213000540
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000537
in the case of,
Figure 0007322213000538
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000539
in the case of,
Figure 0007322213000540
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000541
の場合、
Figure 0007322213000542
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000543
の場合、
Figure 0007322213000544
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000541
in the case of,
Figure 0007322213000542
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000543
in the case of,
Figure 0007322213000544
satisfies equations (28) to (35).

この実施例における基地局は、図2に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The base station in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiment shown in FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

図15は、本発明によるユーザ装置の実施例1の概略構成図である。図15に示すように、この実施例におけるユーザ装置は、受信モジュール1501と、シフト系列番号決定モジュール1502と、サイクリックシフト値決定モジュール1503と、ランダムアクセス系列生成モジュール1504とを含んでもよい。受信モジュール1501は、基地局から通知シグナリングを受信するように構成され、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、UEに対して0から

Figure 0007322213000545
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000546
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000547
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000548
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。シフト系列番号決定モジュール1502は、通知シグナリングに従って0から
Figure 0007322213000549
の範囲からシフト系列番号を選択するように構成される。サイクリックシフト値決定モジュール1503は、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得するように構成される。ランダムアクセス系列生成モジュール1504は、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成するように構成される。 FIG. 15 is a schematic configuration diagram of the first embodiment of the user device according to the present invention. As shown in FIG. 15, the user equipment in this embodiment may include a receiving module 1501, a shift sequence number determination module 1502, a cyclic shift value determination module 1503, and a random access sequence generation module 1504. The receiving module 1501 is configured to receive notification signaling from a base station, the notification signaling including indication information, the indication information being from 0 to
Figure 0007322213000545
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000546
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000547
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000548
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts. The shift sequence number determination module 1502 follows the notification signaling from 0 to
Figure 0007322213000549
is configured to select a shift sequence number from the range of . A cyclic shift value determination module 1503 is configured to obtain a cyclic shift value according to the shift sequence number. Random access sequence generation module 1504 is configured to generate a random access sequence according to the cyclic shift value.

この実施例におけるUEは、図10に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The UE in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiment shown in FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

ユーザ装置の実施例2は以下の通りである。 Example 2 of the user equipment is as follows.

任意選択で、本発明のユーザ装置の実施例1に基づいて、サイクリックシフト値決定モジュール1503は、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように具体的に構成される。
Optionally, according to the first embodiment of the user equipment of the present invention, the cyclic shift value determination module 1503 includes:
It is specifically configured to obtain the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using formula (1), formula (2) or formula (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000550
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1503は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000551
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1503は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000552
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1503は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000550
, the cyclic shift value determination module 1503 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000551
, the cyclic shift value determination module 1503 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000552
, the cyclic shift value determination module 1503 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000553
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000554
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000555
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000556
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000553
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000554
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000555
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000556
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000557
の場合、
Figure 0007322213000558
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000559
の場合、
Figure 0007322213000560
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000557
in the case of,
Figure 0007322213000558
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000559
in the case of,
Figure 0007322213000560
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000561
の場合、
Figure 0007322213000562
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000563
の場合、
Figure 0007322213000564
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000561
in the case of,
Figure 0007322213000562
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000563
in the case of,
Figure 0007322213000564
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000565
の場合、
Figure 0007322213000566
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000567
の場合、
Figure 0007322213000568
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000565
in the case of,
Figure 0007322213000566
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000567
in the case of,
Figure 0007322213000568
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000569
の場合、
Figure 0007322213000570
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000571
の場合、
Figure 0007322213000572
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000569
in the case of,
Figure 0007322213000570
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000571
in the case of,
Figure 0007322213000572
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、ランダムアクセス系列生成モジュール1504は、
以下の式(36):

Figure 0007322213000573
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000574
を生成するように具体的に構成され、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000575
として規定される。 Optionally, the random access sequence generation module 1504 is
Equation (36) below:
Figure 0007322213000573
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000574
, where N ZC is the sequence length and the root is u, is a ZC sequence
Figure 0007322213000575
defined as

この実施例におけるUEは、ランダムアクセス系列生成方法の実施例4における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The UE in this example may be configured to implement the technical solution in Example 4 of the random access sequence generation method. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

本発明は、基地局の実施例1又は実施例2における基地局と、ユーザ装置の実施例1又は実施例2におけるユーザ装置とを含むランダムアクセス系列生成システムを更に提供する。 The present invention further provides a random access sequence generation system including the base station in embodiment 1 or embodiment 2 of the base station and the user equipment in embodiment 1 or embodiment 2 of the user equipment.

図16は、本発明による基地局の実施例3の概略構成図である。図16に示すように、この実施例における基地局は、シフト系列番号決定モジュール1601と、サイクリックシフト値決定モジュール1602とを含んでもよい。シフト系列番号決定モジュール1601は、0から

Figure 0007322213000576
の範囲からシフト系列番号vを選択するように構成され、vは整数であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置UE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000577
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000578
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000579
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。 FIG. 16 is a schematic block diagram of embodiment 3 of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 16, the base station in this embodiment may include a shift sequence number determination module 1601 and a cyclic shift value determination module 1602. The shift sequence number determination module 1601
Figure 0007322213000576
wherein v is an integer, n shift RA is the number of user equipment UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the number of groups,
Figure 0007322213000577
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000578
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000579
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.

サイクリックシフト値決定モジュール1602は、式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように構成される。 Cyclic shift value determination module 1602 is configured to obtain cyclic shift value C v according to shift sequence number v by using equation (1), equation (2) or equation (3).

Figure 0007322213000580
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000581
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000582
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000583
は、式(28)から(35)を満たす。
Figure 0007322213000580
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000581
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000582
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000583
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000584
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1602は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000585
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1602は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000586
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1602は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000584
, the cyclic shift value determination module 1602 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000585
, the cyclic shift value determination module 1602 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000586
, the cyclic shift value determination module 1602 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000587
の場合、
Figure 0007322213000588
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000589
の場合、
Figure 0007322213000590
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000587
in the case of,
Figure 0007322213000588
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000589
in the case of,
Figure 0007322213000590
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000591
の場合、
Figure 0007322213000592
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000593
の場合、
Figure 0007322213000594
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000591
in the case of,
Figure 0007322213000592
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000593
in the case of,
Figure 0007322213000594
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000595
の場合、
Figure 0007322213000596
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000597
の場合、
Figure 0007322213000598
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000595
in the case of,
Figure 0007322213000596
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000597
in the case of,
Figure 0007322213000598
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000599
の場合、
Figure 0007322213000600
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000601
の場合、
Figure 0007322213000602
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000599
in the case of,
Figure 0007322213000600
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000601
in the case of,
Figure 0007322213000602
satisfies equations (28) to (35).

この実施例における基地局は、図11に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The base station in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiment shown in FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

図17は、本発明によるユーザ装置の実施例3の概略構成図である。図17に示すように、この実施例における基地局は、シフト系列番号決定モジュール1701と、サイクリックシフト値決定モジュール1702と、ランダムアクセス系列生成モジュール1703とを含んでもよい。シフト系列番号決定モジュール1701は、0から

Figure 0007322213000603
の範囲からシフト系列番号vを選択するように構成され、vは整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000604
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000605
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000606
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。サイクリックシフト値決定モジュール1702は、式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するように構成される。ランダムアクセス系列生成モジュール1703は、式(36)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000607
を生成するように構成される。 FIG. 17 is a schematic configuration diagram of a third embodiment of the user equipment according to the present invention. As shown in FIG. 17, the base station in this embodiment may include a shift sequence number determination module 1701, a cyclic shift value determination module 1702 and a random access sequence generation module 1703. The shift sequence number determination module 1701
Figure 0007322213000603
, where v is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000604
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000605
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000606
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts. Cyclic shift value determination module 1702 is configured to obtain cyclic shift value C v according to shift sequence number v by using equation (1), equation (2) or equation (3). The random access sequence generation module 1703 generates a random access sequence according to the cyclic shift value C v by using equation (36).
Figure 0007322213000607
is configured to generate

Figure 0007322213000608
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000609
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000610
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000611
は、式(28)から(35)を満たす。
Figure 0007322213000608
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000609
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000610
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000611
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000612
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1702は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000613
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1702は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000614
の場合、サイクリックシフト値決定モジュール1702は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000612
, the cyclic shift value determination module 1702 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000613
, the cyclic shift value determination module 1702 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000614
, the cyclic shift value determination module 1702 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000615
の場合、
Figure 0007322213000616
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000617
の場合、
Figure 0007322213000618
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000615
in the case of,
Figure 0007322213000616
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000617
in the case of,
Figure 0007322213000618
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000619
の場合、
Figure 0007322213000620
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000621
の場合、
Figure 0007322213000622
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000619
in the case of,
Figure 0007322213000620
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000621
in the case of,
Figure 0007322213000622
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000623
の場合、
Figure 0007322213000624
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000625
の場合、
Figure 0007322213000626
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000623
in the case of,
Figure 0007322213000624
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000625
in the case of,
Figure 0007322213000626
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000627
の場合、
Figure 0007322213000628
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000629
の場合、
Figure 0007322213000630
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000627
in the case of,
Figure 0007322213000628
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000629
in the case of,
Figure 0007322213000630
satisfies equations (28) to (35).

この実施例におけるユーザ装置は、図12に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The user equipment in this example may be configured to implement the technical solution in the method example shown in FIG. 12 . Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

本発明は、基地局の実施例3における基地局と、ユーザ装置の実施例3におけるユーザ装置とを含むランダムアクセス系列生成システムを更に提供する。 The present invention further provides a random access sequence generation system including the base station in embodiment 3 of the base station and the user equipment in embodiment 3 of the user equipment.

図18は、本発明による基地局の実施例4の概略構成図である。図18に示すように、この実施例における基地局は、プロセッサ1801と、送信機1802とを含んでもよい。プロセッサ1801は、通知シグナリングを生成するように構成され、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、ユーザ装置UEに対して0から

Figure 0007322213000631
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000632
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000633
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000634
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。送信機1802は、通知シグナリングをUEに送信するように構成され、それにより、UEは、指示情報に従ってランダムアクセス系列を生成する。 FIG. 18 is a schematic configuration diagram of a fourth embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 18, the base station in this embodiment may include processor 1801 and transmitter 1802 . The processor 1801 is configured to generate notification signaling, the notification signaling including indication information, the indication information for the user equipment UE from 0 to
Figure 0007322213000631
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000632
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000633
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000634
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts. Transmitter 1802 is configured to send notification signaling to the UE, whereby the UE generates random access sequences according to the indication information.

任意選択で、プロセッサ1802は、0から

Figure 0007322213000635
の範囲からシフト系列番号を選択し、
シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得し、
サイクリックシフト値に従って検出系列を生成し、検出系列を使用することにより、UEにより送信されたランダムアクセス系列を検出するように更に構成され、ランダムアクセス系列は、UEにより指示情報に従って生成される。 Optionally, processor 1802
Figure 0007322213000635
Select a shift sequence number from the range of
get the cyclic shift value according to the shift sequence number,
It is further configured to detect a random access sequence transmitted by the UE by generating a detection sequence according to the cyclic shift value and using the detection sequence, the random access sequence being generated by the UE according to the indication information.

任意選択で、プロセッサ1802により、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得することは、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得することを具体的に含む。
Optionally, obtaining, by the processor 1802, the cyclic shift value according to the shift sequence number comprises:
It specifically includes obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using formula (1), formula (2) or formula (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000636
の場合、プロセッサ1802は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000637
の場合、プロセッサ1802は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000638
の場合、プロセッサ1802は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000636
Processor 1802 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1), if
Figure 0007322213000637
If , processor 1802 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000638
, processor 1802 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000639
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000640
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000641
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000642
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000639
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000640
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000641
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000642
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000643
の場合、
Figure 0007322213000644
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000645
の場合、
Figure 0007322213000646
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000643
in the case of,
Figure 0007322213000644
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000645
in the case of,
Figure 0007322213000646
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000647
の場合、
Figure 0007322213000648
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000649
の場合、
Figure 0007322213000650
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000647
in the case of,
Figure 0007322213000648
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000649
in the case of,
Figure 0007322213000650
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000651
の場合、
Figure 0007322213000652
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000653
の場合、
Figure 0007322213000654
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000651
in the case of,
Figure 0007322213000652
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000653
in the case of,
Figure 0007322213000654
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000655
の場合、
Figure 0007322213000656
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000657
の場合、
Figure 0007322213000658
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000655
in the case of,
Figure 0007322213000656
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000657
in the case of,
Figure 0007322213000658
satisfies equations (28) to (35).

この実施例における基地局は、図1又は図2に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The base station in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiments shown in FIG. 1 or FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

図19は、本発明によるユーザ装置の実施例4の概略構成図である。図19に示すように、この実施例におけるユーザ装置は、受信機1901と、プロセッサ1902とを含んでもよい。受信機1901は、基地局から通知シグナリングを受信するように構成され、通知シグナリングは、指示情報を含み、指示情報は、UEに対して0から

Figure 0007322213000659
の範囲からシフト系列番号を選択するように命令するために使用され、シフト系列番号は整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000660
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000661
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000662
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である。プロセッサ1902は、通知シグナリングに従って0から
Figure 0007322213000663
の範囲からシフト系列番号を選択し、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得し、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成するように構成される。 FIG. 19 is a schematic configuration diagram of a fourth embodiment of the user equipment according to the present invention. As shown in FIG. 19, the user equipment in this embodiment may include receiver 1901 and processor 1902 . Receiver 1901 is configured to receive notification signaling from a base station, the notification signaling including indication information, the indication information for the UE from 0 to
Figure 0007322213000659
, where the shift sequence number is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts in the group, and n group RA is the quantity of the group. can be,
Figure 0007322213000660
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000661
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000662
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts. Processor 1902 follows notification signaling from 0 to
Figure 0007322213000663
, obtaining a cyclic shift value according to the shift sequence number, and generating a random access sequence according to the cyclic shift value.

任意選択で、プロセッサ1902により、シフト系列番号に従ってサイクリックシフト値を取得することは、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得することを具体的に含む。
Optionally, obtaining, by the processor 1902, the cyclic shift value according to the shift sequence number comprises:
It specifically includes obtaining the cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using formula (1), formula (2) or formula (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000664
の場合、プロセッサ1902は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000665
の場合、プロセッサ1902は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000666
の場合、プロセッサ1902は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000664
Processor 1902 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1), if
Figure 0007322213000665
Processor 1902 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2), if
Figure 0007322213000666
, processor 1902 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000667
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000668
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000669
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000670
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000667
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000668
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000669
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000670
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000671
の場合、
Figure 0007322213000672
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000673
の場合、
Figure 0007322213000674
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000671
in the case of,
Figure 0007322213000672
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000673
in the case of,
Figure 0007322213000674
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000675
の場合、
Figure 0007322213000676
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000677
の場合、
Figure 0007322213000678
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000675
in the case of,
Figure 0007322213000676
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000677
in the case of,
Figure 0007322213000678
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000679
の場合、
Figure 0007322213000680
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000681
の場合、
Figure 0007322213000682
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000679
in the case of,
Figure 0007322213000680
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000681
in the case of,
Figure 0007322213000682
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000683
の場合、
Figure 0007322213000684
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000685
の場合、
Figure 0007322213000686
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000683
in the case of,
Figure 0007322213000684
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000685
in the case of,
Figure 0007322213000686
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、プロセッサ1902により、サイクリックシフト値に従ってランダムアクセス系列を生成することは、式(36):

Figure 0007322213000687
を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000688
を生成し、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000689
として規定されることを具体的に含む。 Optionally, generating a random access sequence according to the cyclic shift value by processor 1902 is represented by equation (36):
Figure 0007322213000687
by using the random access sequence according to the cyclic shift value C v
Figure 0007322213000688
where N ZC is the sequence length and the ZC sequence with root u is
Figure 0007322213000689
specifically includes being defined as

この実施例におけるUEは、ランダムアクセス系列生成方法の実施例3又は実施例4における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The UE in this example may be configured to implement the technical solution in Example 3 or Example 4 of the random access sequence generation method. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

図20は、本発明による基地局の実施例5の概略構成図である。図20に示すように、この実施例における基地局は、プロセッサ2001と、メモリ2002とを含んでもよい。装置は、送信機2003と、受信機2004とを更に含んでもよい。送信機2003及び受信機2004は、プロセッサ2001に接続されてもよい。送信機2003は、データ又は情報を送信するように構成される。受信機2004は、データ又は情報を受信するように構成される。メモリ2002は、実行可能命令を記憶する。装置が動作するときに、プロセッサ2001は、メモリ2002と通信する。プロセッサ2001は、以下の動作:
0から

Figure 0007322213000690
の範囲からシフト系列番号vを選択する動作であり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置UE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000691
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000692
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000693
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である動作と、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得する動作と
を実行するために、メモリ2002内の実行可能命令を呼び出す。 FIG. 20 is a schematic diagram of a fifth embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 20, the base station in this embodiment may include processor 2001 and memory 2002 . The apparatus may further include a transmitter 2003 and a receiver 2004. Transmitter 2003 and receiver 2004 may be connected to processor 2001 . Transmitter 2003 is configured to transmit data or information. Receiver 2004 is configured to receive data or information. Memory 2002 stores executable instructions. Processor 2001 communicates with memory 2002 when the device operates. Processor 2001 operates as follows:
from 0
Figure 0007322213000690
is an operation of selecting a shift sequence number v from the range of, where v is an integer, n shift RA is the quantity of user equipment UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000691
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000692
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000693
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
Executable instructions in memory 2002 to perform the operation of obtaining a cyclic shift value C v according to shift sequence number v by using equation (1), equation (2) or equation (3) call.

Figure 0007322213000694
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000695
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000696
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000697
は、式(28)から(35)を満たす。
Figure 0007322213000694
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000695
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000696
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000697
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000698
の場合、プロセッサ2001は、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000699
の場合、プロセッサ2001は、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000700
の場合、プロセッサ2001は、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000698
, the processor 2001 obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000699
, the processor 2001 obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000700
, the processor 2001 obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000701
の場合、
Figure 0007322213000702
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000703
の場合、
Figure 0007322213000704
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000701
in the case of,
Figure 0007322213000702
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000703
in the case of,
Figure 0007322213000704
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000705
の場合、
Figure 0007322213000706
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000707
の場合、
Figure 0007322213000708
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000705
in the case of,
Figure 0007322213000706
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000707
in the case of,
Figure 0007322213000708
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000709
の場合、
Figure 0007322213000710
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000711
の場合、
Figure 0007322213000712
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000709
in the case of,
Figure 0007322213000710
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000711
in the case of,
Figure 0007322213000712
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000713
の場合、
Figure 0007322213000714
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000715
の場合、
Figure 0007322213000716
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000713
in the case of,
Figure 0007322213000714
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000715
in the case of,
Figure 0007322213000716
satisfies equations (28) to (35).

この実施例における基地局は、図11に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The base station in this embodiment may be configured to implement the technical solutions in the method embodiment shown in FIG. Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

ユーザ装置の実施例5の概略構成図において、この実施例におけるユーザ装置は、図20に示す基地局のものと同じ構成を有し、また、プロセッサと、メモリとを含んでもよい。装置は、送信機と、受信機とを更に含んでもよい。送信機及び受信機は、プロセッサに接続されてもよい。送信機は、データ又は情報を送信するように構成される。受信機は、データ又は情報を受信するように構成される。メモリは、実行可能命令を記憶する。装置が動作するときに、プロセッサは、メモリと通信する。プロセッサは、以下の動作:
0から

Figure 0007322213000717
の範囲からシフト系列番号vを選択する動作であり、vは整数であり、nshift RAはグループ内のUE候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000718
はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000719
は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000720
は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である動作と、
式(1)、式(2)又は式(3)を使用することにより、シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得する動作と、
式(36)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000721
を生成する動作と
を実行するために、メモリ内の実行可能命令を呼び出す。 In the schematic configuration diagram of the fifth embodiment of the user equipment, the user equipment in this embodiment has the same configuration as that of the base station shown in FIG. 20, and may also include a processor and a memory. The device may further include a transmitter and a receiver. The transmitter and receiver may be connected to the processor. A transmitter is configured to transmit data or information. A receiver is configured to receive data or information. The memory stores executable instructions. The processor communicates with the memory when the device operates. The processor does the following:
from 0
Figure 0007322213000717
, where v is an integer, n shift RA is the quantity of UE candidate sequence shifts within a group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000718
is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000719
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000720
is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shift;
obtaining a cyclic shift value C v according to the shift sequence number v by using equation (1), equation (2) or equation (3);
By using equation (36), the random access sequence
Figure 0007322213000721
Invokes an executable instruction in memory to perform the operation that produces and .

Figure 0007322213000722
は、式(4)から(11)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000723
は、式(12)から(19)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000724
は、式(20)から(27)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000725
は、式(28)から(35)を満たす。
Figure 0007322213000722
satisfies equations (4) to (11), or
Figure 0007322213000723
satisfies equations (12) to (19), or
Figure 0007322213000724
satisfies equations (20) to (27), or
Figure 0007322213000725
satisfies equations (28) to (35).

任意選択で、

Figure 0007322213000726
の場合、プロセッサは、式(1)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000727
の場合、プロセッサは、式(2)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得し、
Figure 0007322213000728
の場合、プロセッサは、式(3)を使用することにより、サイクリックシフト値Cvを取得する。 optionally,
Figure 0007322213000726
, the processor obtains the cyclic shift value C v by using equation (1),
Figure 0007322213000727
, the processor obtains the cyclic shift value C v by using equation (2),
Figure 0007322213000728
, the processor obtains the cyclic shift value C v by using equation (3).

任意選択で、

Figure 0007322213000729
の場合、
Figure 0007322213000730
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000731
の場合、
Figure 0007322213000732
は、式(12)から(19)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000729
in the case of,
Figure 0007322213000730
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000731
in the case of,
Figure 0007322213000732
satisfies equations (12) to (19).

或いは、

Figure 0007322213000733
の場合、
Figure 0007322213000734
は、式(4)から(11)を満たし、
Figure 0007322213000735
の場合、
Figure 0007322213000736
は、式(12)から(19)を満たす。 or
Figure 0007322213000733
in the case of,
Figure 0007322213000734
satisfies equations (4) to (11), and
Figure 0007322213000735
in the case of,
Figure 0007322213000736
satisfies equations (12) to (19).

任意選択で、

Figure 0007322213000737
の場合、
Figure 0007322213000738
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000739
の場合、
Figure 0007322213000740
は、式(28)から(35)を満たす。 optionally,
Figure 0007322213000737
in the case of,
Figure 0007322213000738
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000739
in the case of,
Figure 0007322213000740
satisfies equations (28) to (35).

或いは、

Figure 0007322213000741
の場合、
Figure 0007322213000742
は、式(20)から(27)を満たし、
Figure 0007322213000743
の場合、
Figure 0007322213000744
は、式(28)から(35)を満たす。 or
Figure 0007322213000741
in the case of,
Figure 0007322213000742
satisfies equations (20) to (27), and
Figure 0007322213000743
in the case of,
Figure 0007322213000744
satisfies equations (28) to (35).

この実施例におけるユーザ装置は、図12に示す方法の実施例における技術的解決策を実行するように構成されてもよい。その実現原理及び技術的効果は同様であり、詳細はここでは再び説明しない。 The user equipment in this example may be configured to implement the technical solution in the method example shown in FIG. 12 . Their implementation principles and technical effects are similar, and the details will not be described here again.

当業者は、方法の実施例のステップの全部又は一部が関係するハードウェアに命令するプログラムにより実現されてもよいことを理解し得る。プログラムは、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に記憶されてもよい。プログラムが動作するときに、方法の実施例のステップが実行される。前述の記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスクのようなプログラムコードを記憶できるいずれかの媒体を含む。 Persons of ordinary skill in the art may understand that all or part of the steps of the method embodiments may be implemented by a program instructing relevant hardware. The program may be stored on a computer readable storage medium. When the program runs, the steps of the method embodiments are performed. The aforementioned storage medium includes any medium capable of storing program code, such as ROM, RAM, magnetic disk or optical disk.

最後に、前述の実施例は、単に本発明の技術的解決策を説明することを意図するものに過ぎず、本発明を限定することを意図するものではない点に留意すべきである。本発明について前述の実施例を参照して詳細に説明したが、当業者は、本発明の実施例の技術的解決策の範囲を逸脱することなく、依然として前述の実施例に記載の技術的解決策に変更を行ってもよく、或いはその一部又は全部の技術的特徴に等価置換を行ってもよいことを理解すべきである。 Finally, it should be noted that the foregoing examples are merely intended to describe the technical solutions of the present invention and are not intended to limit the present invention. Although the present invention has been described in detail with reference to the foregoing embodiments, those skilled in the art can still appreciate the technical solutions described in the foregoing embodiments without departing from the scope of the technical solutions in the embodiments of the present invention. It should be understood that modifications may be made to the scheme or equivalent substitutions may be made to some or all of its technical features.

Claims (22)

0から
Figure 0007322213000745

の範囲からシフト系列番号vを選択するステップであり、vは整数であるステップと、
以下の式(1):
Figure 0007322213000746

に従って、前記シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップであり、
Figure 0007322213000747

は、式(4)から(8)及び(10)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000748

は、式(12)から(16)及び(18)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000749

は、式(20)から(24)及び(26)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000750

は、式(28)から(32)及び(34)を満たし、
Figure 0007322213000751

Figure 0007322213000752

Figure 0007322213000753

Figure 0007322213000754

であり、NCSはサイクリックシフトの数量であり、NZCはランダムアクセス系列の長さであり、
Figure 0007322213000755

であり、pは(pu)modNZC=1を満たす最小の負でない整数であるステップと、
前記サイクリックシフト値Cvに従って前記ランダムアクセス系列を検出するステップと
を含むランダムアクセス系列検出方法。
from 0
Figure 0007322213000745

selecting a shift sequence number v from the range of where v is an integer;
Equation (1) below:
Figure 0007322213000746

obtaining a cyclic shift value C v according to the shift sequence number v according to
Figure 0007322213000747

satisfies equations (4) to (8) and (10), or
Figure 0007322213000748

satisfies equations (12) to (16) and (18), or
Figure 0007322213000749

satisfies equations (20) to (24) and (26), or
Figure 0007322213000750

satisfies equations (28) to (32) and (34),
Figure 0007322213000751

Figure 0007322213000752

Figure 0007322213000753

Figure 0007322213000754

, N CS is the quantity of cyclic shifts, N ZC is the length of the random access sequence,
Figure 0007322213000755

and p is the smallest non-negative integer that satisfies (pu)modN ZC =1;
detecting the random access sequence according to the cyclic shift value Cv .
0から
Figure 0007322213000756
の範囲からシフト系列番号vを選択するステップは、
Figure 0007322213000757

を満たす前記シフト系列番号vを選択するステップを含む、請求項1に記載の方法。
from 0
Figure 0007322213000756
The step of selecting a shift sequence number v from the range of
Figure 0007322213000757

2. The method of claim 1, comprising selecting the shift sequence number v that satisfies :
前記ランダムアクセス系列
Figure 0007322213000758

は、式(36):
Figure 0007322213000759

を満たし、ルートuを有するZC系列xu(n)は、
Figure 0007322213000760

を満たす、請求項1又は2に記載の方法。
the random access sequence
Figure 0007322213000758

is (36):
Figure 0007322213000759

A ZC sequence x u (n) satisfying and with root u is
Figure 0007322213000760

3. The method of claim 1 or 2, wherein:
Figure 0007322213000761

の場合、
Figure 0007322213000762

は、それぞれ式(4)から(8)及び(10)を満たし、
Figure 0007322213000763

の場合、
Figure 0007322213000764

は、それぞれ式(12)から(16)及び(18)を満たし、
Figure 0007322213000765

の場合、
Figure 0007322213000766

は、それぞれ式(20)から(24)及び(26)を満たし、
Figure 0007322213000767

の場合、
Figure 0007322213000768

は、それぞれ式(28)から(32)及び(34)を満たす、請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の方法。
Figure 0007322213000761

in the case of,
Figure 0007322213000762

satisfy equations (4) to (8) and (10), respectively, and
Figure 0007322213000763

in the case of,
Figure 0007322213000764

satisfy equations (12) to (16) and (18), respectively, and
Figure 0007322213000765

in the case of,
Figure 0007322213000766

satisfy equations (20) to (24) and (26), respectively, and
Figure 0007322213000767

in the case of,
Figure 0007322213000768

satisfies equations (28) to (32) and (34), respectively.
dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置(UE)候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000769

はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000770

は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000771

は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である、請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の方法。
d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of user equipment (UE) candidate sequence shifts in the group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000769

is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000770

is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000771

5. A method according to any one of claims 1 to 4, wherein is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.
duはドップラー周波数シフトが物理ランダムアクセスチャネルサブキャリア間隔の1倍であるときの前記ランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである、請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載の方法。 A method according to any one of claims 1 to 5, wherein d u is the cyclic shift corresponding to said random access sequence when the Doppler frequency shift is one physical random access channel subcarrier spacing. 通知シグナリングを生成するステップであり、前記通知シグナリングは、指示情報を含み、前記指示情報は、ユーザ装置(UE)に対して0から
Figure 0007322213000772

の範囲から前記シフト系列番号vを選択するように命令するために使用されるステップと、
前記通知シグナリングを前記UEに送信するステップと
を更に含む、請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の方法。
generating notification signaling, said notification signaling including indication information, said indication information being from 0 to user equipment (UE);
Figure 0007322213000772

a step used to instruct the selection of said shift sequence number v from the range of
7. The method according to any one of claims 1 to 6, further comprising: sending said notification signaling to said UE.
前記サイクリックシフト値Cvに従って前記ランダムアクセス系列を検出するステップは、
前記サイクリックシフト値Cvに従って検出系列を生成し、前記検出系列を使用することにより前記ランダムアクセス系列を検出するステップを含む、請求項1乃至7のうちいずれか1項に記載の方法。
The step of detecting the random access sequence according to the cyclic shift value Cv comprises:
A method according to any one of claims 1 to 7, comprising generating a detection sequence according to said cyclic shift value C v and detecting said random access sequence by using said detection sequence.
請求項1乃至8のうちいずれか1項に記載の方法を実行するように構成された装置。 Apparatus configured to perform the method of any one of claims 1-8. 前記装置は、基地局であるか、或いは、基地局に含まれる、請求項9に記載の装置。 10. The apparatus of claim 9, wherein the apparatus is or is included in a base station. プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
コンピュータにより実行されたとき、前記コンピュータに請求項1乃至8のうちいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
A computer-readable storage medium recording a program,
A computer readable storage medium which, when executed by a computer, causes said computer to perform the method of any one of claims 1-8.
0から
Figure 0007322213000773

の範囲からシフト系列番号vを選択するステップであり、vは整数であるステップと、
以下の式(1):
Figure 0007322213000774

に従って、前記シフト系列番号vに従ってサイクリックシフト値Cvを取得するステップと、
以下の式(36):
Figure 0007322213000775

を使用することにより、前記サイクリックシフト値Cvに従ってランダムアクセス系列
Figure 0007322213000776

を生成するステップであり、NZCは系列長であり、ルートがuであるZC系列は
Figure 0007322213000777

として規定され、
Figure 0007322213000778

は、式(4)から(8)及び(10)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000779

は、式(12)から(16)及び(18)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000780

は、式(20)から(24)及び(26)を満たすか、或いは、
Figure 0007322213000781

は、式(28)から(32)及び(34)を満たし、
Figure 0007322213000782

Figure 0007322213000783

Figure 0007322213000784

Figure 0007322213000785

であり、NCSはサイクリックシフトの数量であり、
Figure 0007322213000786

であり、pは(pu)modNZC=1を満たす最小の負でない整数であるステップと
を含むランダムアクセス系列生成方法。
from 0
Figure 0007322213000773

selecting a shift sequence number v from the range of where v is an integer;
Equation (1) below:
Figure 0007322213000774

obtaining a cyclic shift value C v according to said shift sequence number v according to
Equation (36) below:
Figure 0007322213000775

random access sequence according to said cyclic shift value C v by using
Figure 0007322213000776

where N ZC is the sequence length and the ZC sequence whose root is u is
Figure 0007322213000777

defined as
Figure 0007322213000778

satisfies equations (4) to (8) and (10), or
Figure 0007322213000779

satisfies equations (12) to (16) and (18), or
Figure 0007322213000780

satisfies equations (20) to (24) and (26), or
Figure 0007322213000781

satisfies equations (28) to (32) and (34),
Figure 0007322213000782

Figure 0007322213000783

Figure 0007322213000784

Figure 0007322213000785

, and N CS is the quantity of cyclic shifts,
Figure 0007322213000786

and p is the smallest non-negative integer that satisfies (pu)mod N ZC =1.
0から
Figure 0007322213000787
の範囲からシフト系列番号vを選択するステップは、
Figure 0007322213000788

を満たす前記シフト系列番号vを選択するステップを含む、請求項12に記載の方法。
from 0
Figure 0007322213000787
The step of selecting a shift sequence number v from the range of
Figure 0007322213000788

13. The method of claim 12, comprising selecting the shift sequence number v that satisfies :
Figure 0007322213000789

の場合、
Figure 0007322213000790

は、それぞれ式(4)から(8)及び(10)を満たし、
Figure 0007322213000791

の場合、
Figure 0007322213000792

は、それぞれ式(12)から(16)及び(18)を満たし、
Figure 0007322213000793

の場合、
Figure 0007322213000794

は、それぞれ式(20)から(24)及び(26)を満たし、
Figure 0007322213000795

の場合、
Figure 0007322213000796

は、それぞれ式(28)から(32)及び(34)を満たす、請求項12又は13に記載の方法。
Figure 0007322213000789

in the case of,
Figure 0007322213000790

satisfy equations (4) to (8) and (10), respectively, and
Figure 0007322213000791

in the case of,
Figure 0007322213000792

satisfy equations (12) to (16) and (18), respectively, and
Figure 0007322213000793

in the case of,
Figure 0007322213000794

satisfy equations (20) to (24) and (26), respectively, and
Figure 0007322213000795

in the case of,
Figure 0007322213000796

satisfies equations (28) to (32) and (34), respectively.
dstartは隣接するグループの間のサイクリックシフト距離であり、nshift RAはグループ内のユーザ装置(UE)候補系列シフトの数量であり、ngroup RAはグループの数量であり、
Figure 0007322213000797

はグループにとって不十分な最後の長さにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000798

は第1の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量であり、
Figure 0007322213000799

は第2の残りの系列シフトにおけるUE候補系列シフトの数量である、請求項12乃至14のうちいずれか1項に記載の方法。
d start is the cyclic shift distance between adjacent groups, n shift RA is the quantity of user equipment (UE) candidate sequence shifts in the group, n group RA is the quantity of groups,
Figure 0007322213000797

is the amount of UE candidate sequence shifts in the last length insufficient for the group, and
Figure 0007322213000798

is the quantity of UE candidate sequence shifts in the first remaining sequence shift,
Figure 0007322213000799

15. A method according to any one of claims 12 to 14, wherein is the quantity of UE candidate sequence shifts in the second remaining sequence shifts.
duはドップラー周波数シフトが物理ランダムアクセスチャネルサブキャリア間隔の1倍であるときの前記ランダムアクセス系列に対応するサイクリックシフトである、請求項12乃至15のうちいずれか1項に記載の方法。 16. A method according to any one of claims 12 to 15, wherein d u is the cyclic shift corresponding to said random access sequence when the Doppler frequency shift is one physical random access channel subcarrier spacing. 基地局から通知シグナリングを受信するステップであり、前記通知シグナリングは、指示情報を含み、前記指示情報は、ユーザ装置(UE)に対して0から
Figure 0007322213000800

の範囲から前記シフト系列番号vを選択するように命令するために使用されるステップを更に含む、請求項12乃至16のうちいずれか1項に記載の方法。
receiving notification signaling from a base station, said notification signaling including indication information, said indication information being from 0 to a user equipment (UE);
Figure 0007322213000800

17. A method as claimed in any one of claims 12 to 16, further comprising a step used to instruct the selection of said shift sequence number v from the range of .
前記ランダムアクセス系列を送信するステップを更に含む、請求項12乃至17のうちいずれか1項に記載の方法。 18. A method according to any one of claims 12-17, further comprising transmitting said random access sequence. 請求項12乃至18のうちいずれか1項に記載の方法を実行するように構成された装置。 Apparatus configured to perform the method of any one of claims 12-18. 前記装置は、ユーザ装置であるか、或いは、ユーザ装置に含まれる、請求項19に記載の装置。 20. The device of claim 19, wherein the device is or is included in a user device. プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
コンピュータにより実行されたとき、前記コンピュータに請求項12乃至18のうちいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
A computer-readable storage medium recording a program,
A computer readable storage medium which, when executed by a computer, causes said computer to perform the method of any one of claims 12-18.
請求項9又は10に記載の装置と、請求項19又は20に記載の装置とを含む通信システム。 A communication system comprising a device according to claim 9 or 10 and a device according to claim 19 or 20.
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