ES2993587T3 - Communication method and communications apparatus - Google Patents
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Abstract
Las realizaciones de esta solicitud se relacionan con el campo de las tecnologías de las comunicaciones y divulgan un método de comunicación y un aparato de comunicaciones. El método de comunicación puede incluir: generar información de configuración del haz, donde la información de configuración del haz incluye información de indicación del haz e información de monitorización del haz; y luego enviar la información de configuración del haz a un terminal. Las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud se pueden aplicar a un escenario en el que un terminal monitoriza un haz de recepción en función de la información de configuración del haz, para recibir información de enlace descendente enviada por una estación base, o un escenario en el que un terminal envía información de enlace ascendente a través de un haz de transmisión en función de la información de configuración del haz. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método de comunicación y aparato de comunicaciones
CAMPO TÉCNICO
Realizaciones de esta solicitud están relacionadas con el campo de tecnologías de comunicaciones, y, en particular, con un método de comunicación y un aparato de comunicaciones.
ANTECEDENTES
En estándares 5G que actualmente están en discusión, se introduce un concepto multihaz en relación con transmisión de canal de control. Para mejorar la robustez de un canal de control, un terminal se puede configurar para monitorizar múltiples haces.
En función de la discusión de 5G, múltiples haces se pueden mantener entre una estación base y un terminal. Múltiples haces que se usan en transmisión de canal de control y que se monitorizan puede ser un subconjunto de los múltiples haces mantenidos. Por lo tanto, la estación base necesita configurar haces específicos a monitorizar por el terminal.
La contribución 3GPP por Huawei et al., "Multi-beam transmission for robustness" está relacionada con transmisión multihaz para robustez y describe que un UE se puede configurar para monitorizar NR-PDCCH en M enlaces de pareja de haces simultáneamente.
Actualmente, la técnica anterior no proporciona una solución técnica para que una estación base configure haces específicos a monitorizar por un terminal.
COMPENDIO
Esta solicitud proporciona dos métodos de comunicación, una estación base, un terminal, dos soportes de almacenamiento informático y dos productos de programa informático, y, específicamente, proporciona una solución técnica para que una estación base configure haces específicos a monitorizar por un terminal. Este problema se resuelve por la materia de asunto de las reivindicaciones independientes. Formas de implementación adicionales se proporcionan en las reivindicaciones dependientes. Los siguientes "aspectos" y "realizaciones" en esta sección de Compendio están relacionados con ejemplos no reivindicados que se presentan para un mejor entendimiento de la invención.
Según un primer aspecto, esta solicitud proporciona un método de comunicación y un aparato de comunicaciones.
En un posible diseño, el método de comunicación puede incluir: generar información de configuración de haz, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y entonces enviar la información de configuración de haz a un terminal. El método proporcionado en el primer aspecto puede ser realizado por una estación base. Usando el método de comunicación proporcionado en la solución técnica, la estación base puede configurar la información de indicación de haz y la información de monitorización de haz para el terminal. Posteriormente, el terminal puede realizar comunicación de enlace ascendente o comunicación de enlace descendente con la estación base en función de la información de configuración de haz.
En un diseño posible, la información de monitorización de haz se usa para indicar un desplazamiento, donde el desplazamiento es un desplazamiento de una unidad de tiempo de monitorización respecto a una unidad de tiempo de inicio de un periodo de monitorización dentro del periodo de monitorización. En la solución técnica, el terminal puede no monitorizar cada haz recibido en cada símbolo, ayudando de ese modo a reducir el consumo de potencia del terminal y ahorrando un recurso.
En un diseño posible, la información de monitorización de haz se usa para indicar un espacio de búsqueda, donde el espacio de búsqueda es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que se monitoriza un haz, en recursos de tiempo-frecuencia dentro de un periodo de monitorización. En la solución técnica, el terminal puede no monitorizar cada haz recibido en cada símbolo, ayudando de ese modo a reducir el consumo de potencia del terminal y ahorrando un recurso.
En un diseño posible, el método puede incluir además: recibir un mensaje de petición enviado por el terminal, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz. El diseño posible proporciona una implementación en la que el terminal hace que la estación base genere la información de configuración de haz. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
En un diseño posible, el método puede incluir además: recibir información de capacidad enviada por el terminal, donde la información de capacidad incluye al menos una de la siguiente: información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, e información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces. En este caso, generar información de configuración de haz puede incluir: generar la información de configuración de haz en función de la información de capacidad del terminal. En el diseño posible, la estación base genera la información de configuración de haz en función de la información de capacidad del terminal, de modo que el problema de que el terminal no puede realizar configuración de haz en función de la información de configuración de haz debido a inconsistencia entre la información de configuración de haz y la información de capacidad del terminal se puede reducir lo máximo posible, mejorando de ese modo las prestaciones de gestión de terminales de la estación base.
En un diseño posible, enviar la información de configuración de haz a un terminal puede incluir: enviar la información de configuración de haz al terminal usando al menos una de señalización de control de recursos por radio (Radio Resource Control, RRC), señalización de Control de Acceso a Medios (Medium Access Control, MAC), e información de control de enlace descendente (Downlink Control Information, DCI). Para una implementación de la señalización en el diseño posible, consúltese la siguiente descripción. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Correspondientemente, esta solicitud proporciona además un aparato de comunicaciones. El aparato puede implementar el método de comunicación en el primer aspecto. Por ejemplo, el aparato puede ser una estación base, y puede implementar el método anterior usando software o hardware o usando hardware que ejecuta el software correspondiente.
En un diseño posible, el aparato puede incluir un procesador y una memoria. El procesador se configura para soportar funciones correspondientes que son ejecutadas por el aparato y que están en el método anterior en el primer aspecto. La memoria se configura para acoplarse con el procesador, y almacenar datos y un programa (una instrucción) que son requeridos por el aparato. Adicionalmente, el aparato puede incluir además una interfaz de comunicaciones, configurada para soportar comunicación entre el aparato y otro elemento de red. La interfaz de comunicaciones puede ser un transceptor.
En un diseño posible, el aparato puede incluir una unidad de procesamiento y una unidad de envío. La unidad de procesamiento se configura para generar información de configuración de haz, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz. La unidad de envío se configura para enviar la información de configuración de haz a un terminal.
En un diseño posible, el aparato puede incluir además una unidad de recepción, configurada para recibir un mensaje de petición enviado por el terminal, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz.
En un diseño posible, el aparato puede incluir además una unidad de recepción, configurada para recibir un mensaje de petición enviado por el terminal, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz.
Según un segundo aspecto, esta solicitud proporciona otro método de comunicación y otro aparato de comunicaciones.
En un diseño posible, el método de comunicación puede incluir: recibir información de configuración de haz enviada por una estación base, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y entonces comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz. El método puede ser realizado por un terminal.
En un diseño posible, la información de monitorización de haz se usa para indicar un desplazamiento, donde el desplazamiento es un desplazamiento de un tiempo de monitorizar un haz respecto a un momento de inicio de un periodo de tiempo dentro de una unidad de tiempo de monitorización; o un espacio de búsqueda, donde el espacio de búsqueda es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que se monitoriza un haz, dentro de una unidad de tiempo de monitorización. En la solución técnica, el terminal se comunica con la estación base en función de la información de configuración de haz, y por lo tanto puede no monitorizar cada haz recibido en cada símbolo, ayudando de ese modo a reducir el consumo de potencia del terminal y ahorrando un recurso.
En un diseño posible, el método puede incluir además: enviar un mensaje de petición, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz. El terminal puede enviar el mensaje de petición a la estación base cuando, por ejemplo, pero sin limitación a esto, información de configuración de haz actual es incongruente con información de capacidad del terminal.
En un diseño posible, el método puede incluir además: enviar información de capacidad del terminal, donde la información de capacidad puede incluir al menos una de la siguiente: información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, e información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces; y la información de capacidad es usada por la estación base para determinar la información de configuración de haz.
En un diseño posible, recibir información de configuración de haz enviada por una estación base puede incluir: recibir, usando al menos una de señalización de RRC, señalización de MAC y DCI, la información de configuración de haz enviada por la estación base.
En un diseño posible, comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz puede incluir: después de que la información de configuración de haz tiene efecto, comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz.
En un diseño posible, comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz puede incluir: comunicar con la estación base en función de alguno de los haces indicados por la información de indicación de haz.
Correspondientemente, esta solicitud proporciona además un aparato de comunicaciones. El aparato puede implementar el método de comunicación en el segundo aspecto. Por ejemplo, el aparato puede ser un terminal, y puede implementar el método anterior usando software o hardware o usando hardware que ejecuta el software correspondiente.
En un diseño posible, el aparato puede incluir un procesador y una memoria. El procesador se configura para soportar funciones correspondientes que son ejecutadas por el aparato y que están en el método anterior en el segundo aspecto. La memoria se configura para acoplarse con el procesador, y almacenar datos y un programa (una instrucción) que son requeridos por el aparato. Adicionalmente, el aparato puede incluir además una interfaz de comunicaciones, configurada para soportar comunicación entre el aparato y otro elemento de red. La interfaz de comunicaciones puede ser un transceptor.
En un diseño posible, el aparato puede incluir una unidad de transceptor, configurada para recibir información de configuración de haz enviada por una estación base, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y entonces comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz. La unidad de transceptor puede incluir una unidad de envío y una unidad de recepción.
En un diseño posible, la unidad de transceptor se configura además para enviar un mensaje de petición, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz.
En un diseño posible, la unidad de transceptor se configura además para enviar información de capacidad del terminal, donde la información de capacidad incluye al menos una de la siguiente: información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, e información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces; y la información de capacidad es usada por la estación base para determinar la información de configuración de haz.
Una solución técnica proporcionada en función de cualquier diseño posible proporcionado de uno cualquiera de los aspectos anteriores es de la siguiente manera:
en un diseño posible, la información de indicación de haz puede incluir al menos una de la siguiente información: un índice de un haz, un índice de un puerto de antena correspondiente a un haz, un índice de una señal de referencia correspondiente a un haz, un índice de tiempo (time index) de un bloque de señal de sincronización de enlace descendente (synchronization signal block, SS block), información de enlace de pareja de haces (beam pair link, BPL), e información de cuasi co-ubicación (quasi co located, QCL) correspondiente a un haz.
En otro diseño posible, la información de monitorización de haz se puede usar para indicar un desplazamiento o un espacio de búsqueda. El desplazamiento es un desplazamiento de un tiempo de monitorizar un haz respecto a un momento de inicio de un periodo de tiempo dentro de una unidad de tiempo de monitorización. El espacio de búsqueda es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que se monitoriza un haz, dentro de una unidad de tiempo de monitorización.
En otro diseño posible, la información de monitorización de haz se puede usar para indicar: una regla de monitorización, en cada símbolo, todos los haces indicados por la información de indicación de haz; o una regla de monitorización, en cada símbolo, uno de los haces indicados por la información de indicación de haz. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Por ejemplo, la información de monitorización de haz puede usarse además para indicar una regla para monitorizar múltiples haces en un símbolo y monitorizar un haz en otro símbolo, o algo semejante.
En otro diseño posible, la información de configuración de haz incluye además un periodo de monitorización de un haz.
En otro diseño posible, la información de configuración de haz incluye además información acerca de asociación entre una unidad de programación y un haz. La unidad de programación puede incluir, pero sin limitación a esto, una subtrama, una ranura, una unidad de tiempo absoluto, y similares.
Esta solicitud proporciona además un soporte de almacenamiento informático, que almacena un programa informático (instrucción), donde cuando el programa (instrucción) se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método de uno cualquiera de los aspectos anteriores.
Esta solicitud proporciona además un producto de programa informático, donde cuando el producto de producto de programa informático se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método de uno cualquiera de los aspectos anteriores.
Puede entenderse que cualquiera de los aparatos, soporte de almacenamiento informático o producto de programa informático anteriores se configura para realizar el método correspondiente anterior. Por lo tanto, para efectos beneficiosos que se pueden lograr por los aparatos, el soporte de almacenamiento informático o el producto de programa informático, consúltese los efectos beneficiosos del método correspondiente. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de una arquitectura de sistema a la que es aplicable una solución técnica proporcionada en una realización de esta solicitud;
la FIGURA 2 es un diagrama esquemático de una relación entre un periodo de monitorización y una unidad de tiempo según una realización de esta solicitud;
la FIGURA 3 es un diagrama interacción esquemático de un método de comunicación según una realización de esta solicitud;
de la FIGURA 4 a la FIGURA 7 proporcionan diagramas esquemáticos de formatos de un MAC CE.
la FIGURA 8 es un diagrama esquemático de un espacio de búsqueda;
la FIGURA 9 es un diagrama esquemático de otro formato de un MAC CE;
la FIGURA 10 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de comunicaciones según una realización de esta solicitud;
la FIGURA 11 es un diagrama estructural esquemático de otro aparato de comunicaciones según una realización de esta solicitud.
DESCRIPCIÓN DE REALIZACIONES
Las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud pueden aplicarse a diversos sistemas de comunicaciones usando una tecnología de haces, por ejemplo, un sistema de comunicaciones existente que usa la tecnología de haces, un sistema de comunicaciones 5G, un sistema evolucionado futuro o un sistema que integra diversos tipos de comunicación; y puede incluir diversos escenarios de aplicación, por ejemplo, máquina para mecanizar (machine a machine, M2M), D2M, macro- y microcomunicación, banda ancha móvil mejorada (enhanced mobile broadband, eMBB), comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (ultra-reliable & low latency communications, URLLC), y comunicación masiva tipo máquina (massive machine type communication, mMTC). Estos escenarios pueden incluir, aunque sin quedar limitado a esto, un escenario de comunicación entre terminales, un escenario de comunicación entre estaciones base, un escenario de comunicación entre una estación base y un terminal, y similares. Las soluciones técnicas proporcionadas en las realizaciones de esta solicitud pueden aplicarse también a un escenario en un sistema de comunicaciones 5G, tal como un escenarios de comunicación entre terminales, o un escenario de comunicación entre estaciones base.
La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones puede incluir al menos una estación base 100 (donde únicamente se muestra una estación base 100) y uno o más terminales 200 conectados a la estación base 100.
La estación base 100 puede ser un dispositivo capaz de comunicarse con el terminal 200. La estación base 100 puede ser una estación repetidora, un punto de acceso, o similar. La estación base 100 puede ser una estación transceptora base (Base Transceiver Station, BTS) en un Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications, GSM) o una Red de Acceso Múltiple por División de Código (Code Division Multiple Access, CDMA), o puede ser un NB (NodeB) en Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), o puede ser un eNB o un eNodeB (evolutional NodeB) en LTE. La estación base 100 puede ser como alternativa un controlador inalámbrico en un escenario de red de acceso por radio en la nube (Cloud Radio Access Network, CRAN). La estación base 100 puede ser como alternativa un dispositivo de red en una red 5G futura o un dispositivo de red en una red evolucionada futura, o puede ser un dispositivo portable, un dispositivo en vehículo, o algo semejante.
El terminal 200 puede ser equipo de usuario (User Equipment, UE), un terminal de acceso, una unidad UE, una estación UE, una estación móvil, un terminal móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal UE, un terminal, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un proxy de UE, un aparato UE, o algo semejante. El terminal de acceso puede ser un teléfono celular, un teléfono sin cable, un teléfono de Protocolo de Iniciación de Sesión (Session Initiation Protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (Wireless Local Loop, WLL), un asistente digital personal (Personal Digital Assistant, PDA), un dispositivo de mano que tiene una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático, otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico, un dispositivo en vehículo, un dispositivo portable, un terminal en una red 5G futura, un terminal en una red PLMN evolucionada futura, o similar.
En un sistema de comunicaciones se introducen conceptos de haz (beam) y pareja de haces (enlace de pareja de haces). Un haz es un recurso de comunicación. Un haz puede ser un haz ancho, un haz estrecho u otro tipo de haz. Una tecnología para formar un haz puede ser una tecnología de formación de haces (beamforming) u otros medios técnicos. La tecnología de formación de haces puede ser específicamente una tecnología de formación de haces digital, una tecnología de formación de haces analógica, o una tecnología de formación de haces híbrida. Diferentes haces pueden considerarse diferentes recursos. Diferentes haces se pueden usar para enviar la misma información o diferente información. Opcionalmente, múltiples haces que tienen los mismos o similares rasgos de comunicación pueden considerarse un haz. Un haz puede corresponder a uno o más puertos de antena, y usarse para transmitir un canal de datos, un canal de control, una señal sonora, y similares. Por ejemplo, un haz de transmisión puede ser distribución de intensidad de señal formada en diferentes direcciones en el espacio después de que una señal se transmite a través de una antena. Un haz recibido puede ser distribución de intensidad de señal en diferentes direcciones en espacio después un radio señal se recibe de una antena. Se puede entender que uno o más puertos de antena que forman un haz pueden considerarse como conjunto de puertos de antena. Una pareja de haces se establece en función del concepto de haz. Una pareja de haces usualmente incluye un haz de transmisión de un dispositivo de extremo de transmisión y un haz recibido de un dispositivo de extremo de recepción.
Algunos términos usados en esta solicitud se describen a continuación para facilitar el entendimiento.
(1) Unidad de tiempo y unidad de tiempo de monitorización
Una unidad de tiempo es una unidad básica para monitorizar un haz por un dispositivo de extremo de recepción en el dominio de tiempo. En una dirección de enlace descendente, el dispositivo de extremo de recepción puede ser un terminal. En una dirección de enlace ascendente, el dispositivo de extremo de recepción puede ser una estación base. La unidad de tiempo es, por ejemplo, pero sin limitación a esto, cualquiera de lo que sigue: uno o más símbolos, o una unidad de tiempo absoluto tal como milisegundo (ms). El "símbolo" en esta memoria puede incluir, pero sin limitación a esto, cualquiera de los siguientes: un símbolo de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM), un símbolo de multiportadora filtrada universal (universal filtered multi-carrier, UFMC), un símbolo de multiportadora de banda de filtros (filter-band multi-carrier, FBMC), un símbolo de multiplexación por división de frecuencia generalizada (generalized frequency-division multiplexing, GFDM), y similares.
Si el dispositivo de extremo de recepción monitoriza un haz en una unidad de tiempo, la unidad de tiempo es una unidad de tiempo de monitorización del haz. Como el dispositivo de extremo de recepción puede monitorizar uno o más haces en una unidad de tiempo, una misma unidad de tiempo se puede usar como unidad de tiempo de monitorización de uno o más haces. Adicionalmente, el dispositivo de extremo de recepción puede monitorizar un mismo haz en diferentes unidades de tiempo. Por lo tanto, diferentes unidades de tiempo se pueden usar como unidad de tiempo de monitorización de un mismo haz.
El dispositivo de extremo de recepción puede monitorizar periódicamente un haz o puede monitorizar aperiódicamente un haz. Cabe señalar que en esta solicitud, monitorización periódica puede ser monitorización periódica dentro de un periodo de tiempo, y monitorización aperiódica puede ser monitorización aperiódica dentro de un periodo de tiempo. En esta solicitud, un valor del periodo de tiempo no se limita. La "unidad de tiempo" y la "unidad de tiempo de monitorización" pueden ser conceptos en un escenario de monitorización periódica o pueden ser conceptos en un escenario de monitorización aperiódica.
(2) Periodo de monitorización (Monitoring Period)
En un escenario de monitorización periódica, se introduce un concepto de periodo de monitorización. El periodo de monitorización es, por ejemplo, pero sin limitación a esto, cualquiera de lo que sigue: una o más subtramas (subframe), una o más ranuras, una o más minirranuras (mini slot), uno o más símbolos, un múltiplo entero de media ranura, y una unidad de tiempo absoluto tal como ms. Una trama de radio incluye 10 subtramas, cada subtrama tiene una longitud de 1 ms, cada subtrama incluye dos ranuras, y cada ranura es de 0,5 ms. Una cantidad de símbolos incluidos en cada ranura se relaciona con una longitud de un prefijo cíclico (cyclic prefix, CP) en una subtrama. Si un CP es un CP normal (normal), cada ranura incluye siete símbolos, y cada subtrama incluye 14 símbolos. Si un CP es un CP extendido (extended), cada ranura incluye seis símbolos, y cada subtrama incluye 12 símbolos.
Un periodo de monitorización puede incluir N unidades de tiempo, donde N es un entero mayor o igual a 1. Generalmente, para un haz, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz una vez dentro de un periodo de monitorización. En otras palabras, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz una vez cada N unidades de tiempo. Como alternativa, se puede entender que el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz una vez en un intervalo de N-1 unidades de tiempo, y el haz se monitoriza dentro de una unidad de tiempo cada vez. La FIGURA 2 es un diagrama esquemático de una relación entre un periodo de monitorización y una unidad de tiempo. En la FIGURA 2, la unidad de tiempo es un símbolo, y el periodo de monitorización incluye dos ranuras, 14 símbolos en total, es decir, 14 unidades de tiempo. En la FIGURA 2, para un haz, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz una vez cada 14 símbolos.
El periodo de monitorización puede representarse por, incluyendo, pero sin limitación a esto, un periodo de ciclo de trabajo (Duty Cycle period) o un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se usa para representar (un espacio de tiempo para monitorizar un haz/un periodo de ciclo de trabajo)* 100 % dentro de un periodo de ciclo de trabajo. Como se muestra en la FIGURA 2, el periodo de ciclo de trabajo es dos ranuras, y el ciclo de trabajo es 50 %, que representa que se monitoriza un haz una vez cada dos ranuras, en otras palabras, el periodo de monitorización es dos ranuras.
(3) Unidad de programación
En un escenario de monitorización aperiódica, se introduce un concepto de una unidad de programación. La unidad de programación puede incluir, pero sin limitación a esto, cualquiera de lo que sigue: una subtrama, una ranura, una minirranura, una unidad de tiempo absoluto, y similares. Para un ejemplo específica, consúltese la siguiente descripción.
(4) Desplazamiento (Offset)
En algunas realizaciones de esta solicitud, se introduce un concepto de un desplazamiento (o un desplazamiento de haz).
En un escenario de monitorización periódica, un desplazamiento de un haz es un desplazamiento de una unidad de tiempo de monitorización del haz respecto a una unidad de tiempo de inicio de un periodo de monitorización dentro del periodo de monitorización. El desplazamiento puede usar, por ejemplo, pero sin limitación a esto, un símbolo o una unidad de tiempo absoluto tal como 0,1 ms como unidad básica. Por ejemplo, si un desplazamiento de un haz usa un símbolo como unidad básica, y el desplazamiento = 1, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz en un segundo símbolo en cada periodo de monitorizar, como se muestra en la FIG 2. Para otro ejemplo, si un desplazamiento usa un símbolo como unidad, y el desplazamiento = 0, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz en un primer símbolo en cada periodo de monitorización. Para todavía otro ejemplo, si un desplazamiento usa una unidad de tiempo absoluto tal como 0,1 ms como unidad, y el desplazamiento = 1, el dispositivo de extremo de recepción monitoriza el haz dentro de un segundo 0,1 ms de la comienzo de cada periodo de monitorización.
En un escenario de monitorización aperiódica, un desplazamiento de un haz es un desplazamiento de una unidad de tiempo de monitorización del haz respecto a una unidad de tiempo de inicio de una unidad de programación dentro de la unidad de programación. El desplazamiento puede usar, por ejemplo, pero sin limitación a esto, un símbolo o una unidad de tiempo absoluto tal como 0,1 ms como unidad básica. Para un ejemplo específica, consúltese la siguiente descripción.
(5) Espacio de búsqueda
En algunas realizaciones de esta solicitud, se introduce un concepto de un espacio de búsqueda (o un espacio de búsqueda de haz). Un espacio de búsqueda es un recurso de tiempo-frecuencia que puede llevar un canal físico de control de enlace descendente (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) de un terminal. Un tamaño de un espacio de búsqueda no se limita en esta solicitud, y es, por ejemplo, pero sin limitación a esto, un elemento de canal de control (control channel element, CCE). Recursos de tiempo-frecuencia ocupados por cada espacio de búsqueda son predeterminados o preconfigurados por una estación base y el terminal.
En un escenario de monitorización periódica, un espacio de búsqueda de un haz es un conjunto de recursos de tiempofrecuencia, en el que el haz se monitoriza, en recursos de tiempo-frecuencia dentro de un periodo de monitorización. Para un ejemplo específica, consúltese la siguiente descripción.
En un escenario de monitorización aperiódica, un espacio de búsqueda de un haz es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que el haz se monitoriza, en recursos de tiempo-frecuencia en una unidad de programación. Para un ejemplo específica, consúltese la siguiente descripción.
(6) Información de indicación de haz (Beam Indication)
La información de indicación de haz se usa para indicar un haz. En una dirección de enlace descendente, un haz indicado por información de indicación de haz puede ser un haz recibido de un terminal. En una dirección de enlace ascendente, un haz indicado por información de indicación de haz puede ser un haz de transmisión del terminal.
No se limita el contenido específico de la información de indicación de haz en esta solicitud, y, por ejemplo, puede incluir, pero sin limitación a esto, al menos una de la siguiente información: un índice de un haz, un índice de un puerto de antena correspondiente a un haz, un índice de una señal de referencia correspondiente a un haz, un índice de tiempo de un bloque de señal de sincronización de enlace descendente, información de BPL, e información de cuasi co-ubicación correspondiente a un haz.
Por ejemplo, la información de indicación de haz puede ser un número de puerto de información de estado de canalseñal de referencia (channel state information-reference signal, CSI-RS) correspondiente a un haz, un índice de tiempo de bloque SS, un número de puerto de señal de referencia de demodulación (demodulation reference signal, DMRS), o algo semejante. En esta solicitud, ninguno de un índice de un haz, un índice de un puerto de antena, y un índice de una señal de referencia están limitados. Por ejemplo, los índices pueden ser índices relativos o índices absolutos. Por ejemplo, un índice de un haz puede ser un número de secuencia lógica del haz, un número de secuencia físico del haz, o algo semejante. Por ejemplo, si se usa multiplexación por división de tiempo entre múltiples señales de referencia, un índice de una señal de referencia puede ser un índice de tiempo de enviar una señal de referencia. Si se usa multiplexación por división de frecuencia entre múltiples señales de referencia, un índice de una señal de referencia puede ser un índice de frecuencia de enviar una señal de referencia o algo semejante.
Por ejemplo, cuando la información de indicación de haz es información de BPL, un haz puede indicarse a modo de mapa de bits. Por ejemplo, asumiendo que N parejas de haces disponibles se mantienen entre una estación base y un terminal, se pueden usar N bits para representar las N parejas de haces, y un bit correspondiente se establece a 1 cuando se usa una pareja de haces, o se establece a 0 cuando la pareja de haces no se usa. Por ejemplo, cuatro parejas de haces disponibles que son respectivamente BPL1, BPL2, BPL3 y BPL4 se mantienen entre la estación base y el terminal. Cuando se indica un haz a modo de mapa de bits, si la información de indicación de haz configurada por la estación base para el terminal es 1010, representa que haces indicados por la información de indicación de haz son haces de recepción en BPL1 y BPL3. Por ejemplo, el terminal puede realizar monitorización en los haces de recepción en BPL1 y BPL3.
(7) Otros términos
El término "múltiple" en esta memoria descriptiva significa "dos o más".
El término «y/o» en esta memoria descriptiva describe solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: Solo A existe, tanto A como B existen, y solo B existe. Además, el carácter "/" en esta memoria descriptiva generalmente representa una relación "o" entre los objetos asociados. En una fórmula, el carácter "/" representa una relación de "división" entre los objetos asociados.
Las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud se describen a continuación desde una perspectiva de un método de comunicación.
Las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud puede aplicarse a un escenario en el que una estación base envía información de configuración de haz a un terminal de modo que el terminal recibe información de enlace descendente enviada por la estación base, donde la información de enlace descendente incluye información de control de enlace descendente, información de datos de enlace descendente, y similares. Como alternativa, las soluciones técnicas pueden aplicarse a un escenario en el que una estación base envía información de configuración de haz a un terminal de modo que el terminal envía información de enlace ascendente a la estación base, donde la información de enlace ascendente incluye información de control de enlace ascendente, información de datos de enlace ascendente, y similares. Un ejemplo en el que un terminal recibe información de control de enlace descendente enviada por una estación base se usa principalmente para la siguiente descripción. La información de control de enlace descendente se lleva usualmente en un PDCCH.
En un sistema LTE, un PDCCH se transmite usualmente en un primer símbolo de OFDM o los primeros dos o primeros tres símbolos de OFDM en una subtrama. Estos símbolos de OFDM pueden denominarse símbolos de control. En el sistema LTE, un elemento de recurso (resource element, RE) es el elemento de recurso de tiempo-frecuencia más pequeño. La RE puede identificarse de manera única por una pareja de índices (k, l), donde k es un índice de subportadora, y 1 es un índice de símbolo. Cuatro RE consecutivos (donde un RE ocupado por una señal de referencia no se calcula) forma un elemento de recurso grupo (grupo de elementos de recurso, REG). El REG puede ser identificado por una pareja de índices (k', l'). Durante transmisión de canal de control, una unidad básica de un recurso de tiempo-frecuencia para llevar un canal de control es un elemento de canal de control (control channel element, CCE). Un CCE incluye nueve REG.
Un recurso de tiempo-frecuencia correspondiente a un símbolo (donde el símbolo es usualmente un primer símbolo en un sistema LTE) en el que un PDCCH se ubica puede además llevar la siguiente información: una señal de referencia (señal de referencia, RS), un canal físico de indicador de formato de control (physical control formation indication channel, PCFICH), y un canal físico de indicador HARQ (physical HARQ indication channel, PHICH). El HARQ es corto para una solicitud de repetición automática híbrida (hybrid automatic repeat request).
El PCFICH lleva información de indicador de formato de control (control format indication, CFI). La información de CFI se usa para notificar al equipo de usuario (User Equipment, UE) de una cantidad de símbolos ocupados por un canal de control. La información de CFI puede ser usada por el UE para calcular una cantidad total de recursos ocupados por un canal de control. La información de CFI puede usarse además por el UE para determinar una posición de inicio de un canal de datos en el dominio de tiempo, es decir, un símbolo desde el que se inicia la canal de datos. El PCFICH es un canal que tiene una naturaleza de difusión. La estación base envía la PCFICH en un primer símbolo en una subtrama. Una configuración de la PCFICH se notifica usando otra señalización.
Si el terminal envía datos de enlace ascendente, el UE espera que la estación base proporcione un retroinformación acerca de si los datos de enlace ascendente se reciben correctamente. El PHICH se puede usar como retroinformación de HARQ acerca de los datos de enlace ascendente de la UE. El PHICH es un canal que tiene una naturaleza de multidifusión. La estación base puede enviar el PHICH en un primer símbolo de OFDM en una subtrama. Una configuración del PHICH se notifica usando un bloque de información maestro (master information block, MIB) llevado en un canal físico de difusión (physical broadcast channel, PBCH).
Una cantidad total de REG correspondiente a símbolos ocupados por un canal de control se determina por ancho de banda y una cantidad de símbolos. Un resultado de restar una cantidad de recursos de tiempo-frecuencia ocupados por un PCFICH y un PHICH de la cantidad total de REG es una cantidad de recursos de tiempo-frecuencia que se puede usar para un PDCCH.
La FIGURA 3 es un diagrama interacción esquemático de un método de comunicación proporcionado de esta solicitud. El método mostrado en la FIG 3 se describe usando un ejemplo en el que una estación base envía información de configuración de haz a un terminal de modo que el terminal monitoriza un haz en función de la información de configuración de haz para recibir información de enlace descendente (que incluye información de control de enlace descendente y/o información de datos de enlace descendente) enviada por la estación base.
S102: La estación base genera información de configuración de haz, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz.
Después de que el terminal accede a la estación base, la estación base puede generar la información de configuración de haz en función de información de capacidad del terminal. Como alternativa, cuando se determina que información de configuración de haz actualmente usada por el terminal necesita ser actualizado, la estación base puede generar nueva información de configuración de haz en función de información de capacidad del terminal. Cómo la estación base determina si la información de configuración de haz actualmente usada por el terminal necesita actualizarse no se limita en esta solicitud. Por ejemplo, cuando se determina que un estado de canal de un haz recibido actualmente usado por el terminal para realizar comunicación es relativamente pobre, la estación base determina que la información de configuración de haz actualmente usada por el terminal necesita actualizarse. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
El terminal puede generar uno o más haces de recepción, y la información de configuración de haz puede incluir una o más piezas de información de indicación de haz usado para indicar alguno o todos los del uno o más haces de recepción. Esta solicitud no supone ninguna restricción en el qué haz o qué haces en el uno o más haces de recepción se usan por la estación base como haces a configurar en un proceso actual de configuración de haz. Por ejemplo, la estación base puede usar múltiples haces que tienen relevancia relativamente baja en los múltiples haces de recepción como haces a configurar en el proceso de configuración de haz actual; o usar uno o más haces que tienen calidad de haz relativamente alta en los múltiples haces de recepción como haces a configurar en el proceso de configuración de haz actual; o usar, como haces a configurar en el proceso de configuración de haz actual, uno o más haces realimentados por el terminal. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
En una realización, la información de monitorización de haz se puede usar para indicar un desplazamiento. Para detalles, consúltese la Realización 1 más adelante.
En una realización, la información de monitorización de haz se puede usar para indicar un espacio de búsqueda. Para detalles, consúltese la Realización 2 más adelante.
En una realización, la información de monitorización de haz se puede usar para indicar: una regla de monitorización, en cada símbolo, todos los haces indicados por la información de indicación de haz; o una regla de monitorización, en cada símbolo, uno de los haces indicados por la información de indicación de haz. Para detalles, consúltese la Realización 3 más adelante.
En una realización, la información de monitorización de haz puede incluir además un periodo de monitorización de un haz. Para detalles, consúltense las Realizaciones 1 a 3 más adelante.
En una realización, la información de monitorización de haz puede incluir además información acerca de asociación entre una unidad de programación y un haz. Para detalles, consúltese la Realización 4 más adelante.
Antes de la etapa S102, el método incluye la siguiente etapa:
S101: El terminal envía información de capacidad del terminal a la estación base, y la estación base recibe la información de capacidad enviada por el terminal.
Después el terminal accede a la estación base, el terminal puede enviar la información de capacidad del terminal a la estación base. Como alternativa, después de recibir señalización que es enviada por la estación base y que se utiliza para instruir el terminal para informar la información de capacidad, el terminal puede enviar la información de capacidad del terminal a la estación base. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Después de recibir la información de capacidad del terminal enviada por el terminal, la estación base puede almacenar la información de capacidad del terminal, y entonces generar la información de configuración de haz en función de la información de capacidad almacenada del terminal cuando configuración de haz tiene que realizarse para el terminal. En otras palabras, el terminal no tiene que enviar la información de capacidad del terminal a la estación base cada vez antes de realizarse configuración de haz. Adicionalmente, el terminal puede enviar información de capacidad actualizada a la estación base después de actualizarse la información de capacidad del terminal. Después de recibir la información de capacidad actualizada, la estación base puede actualizar la información de capacidad almacenada del terminal.
En algunas realizaciones, la información de capacidad del terminal puede incluir, pero sin limitación a esto, Información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces.
La información de capacidad puede incluir: si el terminal puede monitorizar simultáneamente múltiples haces, y/o cuántos haces el terminal puede monitorizar simultáneamente, y similares. La información de capacidad se puede determinar en función de, por ejemplo, pero sin limitación a esto, una cantidad de enlaces radiofrecuencia (radio frequency, RF) en el terminal. Por ejemplo, si hay un enlace de RF en el terminal, la información de capacidad puede materializarse como que el terminal no puede monitorizar simultáneamente múltiples haces. Si dos enlaces de RF en el terminal, la información de capacidad puede materializarse como que el terminal puede monitorizar simultáneamente dos haces.
En algunas realizaciones, "simultáneamente" en esta memoria puede entender como la misma unidad de tiempo. Por ejemplo, si una unidad de tiempo es un símbolo, "simultáneamente" en esta memoria puede entenderse como la misma símbolo. Si una unidad de tiempo es una unidad de tiempo absoluto, tal como 0,1 ms, "simultáneamente" en esta memoria puede representar un mismo 0,1 ms.
En las realizaciones de la invención, la información de capacidad comprende información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces, que es una capacidad de conmutación de haces del terminal. Un proceso de conmutar haces por el terminal requiere un tiempo particular (es decir, un tiempo de conmutación haces). La información de capacidad se puede determinar en función de, por ejemplo, pero sin limitación a esto, el tiempo de conmutación de haz. Un tiempo de conmutación de haz más corto indica que el desplazamiento puede establecerse a un valor más pequeño. Por ejemplo, asumiendo que el tiempo de conmutación de haz es 10 ns (nanosegundo) a 100 ns y el tiempo de conmutación de haz es menor que una longitud de un CP, el terminal puede implementar conmutación de haz en cada símbolo.
S104: La estación base envía la información de configuración de haz al terminal, y el terminal recibe la información de indicación de haz enviado por la estación base.
La estación base puede enviar la información de configuración de haz al terminal usando al menos una señalización de MAC, señalización de RRC y DCI. Correspondientemente, el terminal puede recibir la información de configuración de haz usando al menos un señalización de MAC, señalización de RRC y DCI. Para una implementación específica, consúltese la siguiente descripción.
S106: El terminal monitoriza, en función de la información de configuración de haz, un haz indicado por la información de indicación de haz.
En algunas realizaciones de esta solicitud, el terminal puede prestablecer un margen de tiempo eficaz (window) de la información de configuración de haz según un protocolo o de otra manera. En este caso, el terminal recibe la información de configuración de haz, empieza a monitorizar un haz todavía en función de información de configuración de haz actual dentro del margen de tiempo eficaz, y configura, después del margen de tiempo eficaz, monitorización de haz en función de la información de configuración de haz recibida. Como alternativa, el margen de tiempo eficaz se puede configurar por la estación base y enviar al terminal usando señalización. La señalización para enviar la información de configuración de haz puede reutilizarse como señalización para enviar el margen de tiempo eficaz, o la señalización para enviar el margen de tiempo eficaz puede ser señalización independiente. Esto no está limitado en esta solicitud. Un valor específico del margen de tiempo eficaz no se limita en esta solicitud.
En algunas otras realizaciones de esta solicitud, el terminal puede prestablecer un temporizador (timer) según un protocolo o de otra manera. En este caso, cuando el terminal recibe la información de configuración de haz, el temporizador comienza la temporización. Antes de que un valor de temporización del temporizador alcanza un umbral prestablecido, el terminal monitoriza un haz todavía en función de información de configuración de haz actual. Cuando el valor de temporización del temporizador alcanza el umbral prestablecido, la estación base configura monitorización de haz en función de la información de configuración de haz recibida. El umbral prestablecido y un valor inicial del temporizador no están limitados en esta solicitud.
Desde luego, esta solicitud no excluye la posibilidad de que después de recibir la información de configuración de haz, el terminal inmediatamente monitoriza, en función de la información de configuración de haz, el haz indicado por la información de indicación de haz.
Cabe señalar que la estación base monitoriza, en función de la información de configuración de haz, el haz indicado por la información de indicación de haz, para recibir información de enlace descendente enviado por la estación base. Sin embargo, la estación base puede enviar la información de enlace descendente en alguno o todos los haces indicados por la información de indicación de haz.
En algunas realizaciones de esta solicitud, si la información de configuración de haz recibido por el terminal no coincide con una capacidad del terminal, el terminal puede monitorizar, en función de la información de capacidad del terminal, alguno de los haces indicados por la información de indicación de haz. Por ejemplo, la información de indicación de haz en la información de configuración de haz indica múltiples haces, pero el terminal no puede monitorizar simultáneamente los múltiples haces. El terminal puede determinar, según, por ejemplo, pero sin limitación a esto, cualquiera de las siguientes reglas, qué haces se van a monitorizar: monitorizar un haz que tiene calidad relativamente alta o un haz que tiene un número de secuencia más pequeño en los haces indicados por la información de indicación de haz. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Para otro ejemplo, la información de indicación de haz en la información de configuración de haz indica cuatro haces, pero un canal de control del terminal ocupa únicamente dos símbolos. En este caso, el terminal puede determinar, según, por ejemplo, pero sin limitación a esto, cualquiera de las siguientes reglas, qué haces se van a monitorizar: monitorizar dos haces que tienen números de secuencia de haz relativamente pequeños o dos haces que tienen calidad relativamente alta o algo semejante en los haces indicados por la información de indicación de haz. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Una regla para seleccionar algunos haces de los haces indicados por la información de indicación de haz puede acordarse por la estación base y el terminal por adelantado según un protocolo, o puede enviarse por la estación base al terminal usando señalización.
En el método de comunicación proporcionado en esta realización, la estación base puede configurar la información de indicación de haz y la información de monitorización de haz para el terminal, y el terminal puede monitorizar un haz en función de la información de configuración de haz. Opcionalmente, la información de monitorización de haz incluye un desplazamiento o un espacio de búsqueda. De esta manera, el terminal puede no monitorizar cada haz recibido en cada símbolo, ayudando de ese modo a reducir el consumo de potencia del terminal y ahorrando un recurso.
Varias realizaciones proporcionadas en esta solicitud se describen a continuación usando diferente contenido incluido en la información de configuración de haz.
Realización 1
La información de configuración de haz incluye información de indicación de haz, información de indicación de periodo de monitorización, e información de indicación de desplazamiento. La información de indicación de periodo de monitorización se usa para indicar un periodo de monitorización. La información de indicación de periodo de monitorización puede incluir, pero sin limitación a esto, un valor del periodo de monitorización o un índice del periodo de monitorización. La información de indicación de desplazamiento se usa para indicar un desplazamiento. La información de indicación de desplazamiento puede incluir, pero sin limitación a esto, un valor del desplazamiento o un índice del desplazamiento.
En esta realización, una estación base indica un periodo de monitorización de un haz a un terminal. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Por ejemplo, si la estación base y el terminal acuerdan un periodo de monitorización de un haz por adelantado o un periodo de monitorización de un haz se configura usando señalización, la información de configuración de haz puede no incluir la información de indicación de periodo de monitorización del haz.
En esta realización, S102 puede incluir, pero sin limitación a esto, lo siguiente:
la estación base puede determinar, en función de la información acerca de la capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, una cantidad de haces indicada por la información de indicación de haz en la información de configuración de haz. Por ejemplo, si dos enlaces de RF en el terminal, el terminal puede monitorizar simultáneamente dos haces. En este caso, la información de configuración de haz puede incluir dos piezas de información de indicación de haz usados para indicar dos haces. Desde luego, la información de configuración de haz puede como alternativa incluir un pieza de información de indicación de haz usado para indicar un haz.
La estación base puede determinar desplazamientos de múltiples haces en función de la información acerca de la capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces. Por ejemplo, asumiendo que un tiempo de conmutación de haz de un haz es 10 ns, el terminal puede implementar conmutación de haz en cada símbolo. En este caso, un desplazamiento del haz puede ser 0.
En algunas implementaciones de esta realización, la información de configuración de haz puede incluir múltiples piezas de información de indicación de haz, y un periodo de monitorización y un desplazamiento de un haz que se indican por cada pieza de información de indicación de haz.
Por ejemplo, si cuatro haces que son respectivamente haces 1, 2, 3 y 4 se mantienen entre la estación base y el terminal, información incluida en información de configuración de haz puede mostrarse en la Tabla 1:
Tabla 1
Por ejemplo, si dos haces que son respectivamente un haz 1 y un haz 3, se mantienen entre la estación base y el terminal, información incluida en información de configuración de haz puede mostrarse en la Tabla 2:
Tabla 2
Lo anterior se describe usando un ejemplo en el que un máximo de cuatro haces puede mantenerse entre la estación base y el terminal. Los cuatro haces son haces de recepción del terminal. Los cuatro haces son respectivamente haces 1,2, 3 y 4, e información de indicación de los cuatro haces es respectivamente indicaciones de haz 1,2, 3 y 4. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Si una cantidad máxima de haces mantenidos entre la estación base y el terminal no es 4, los expertos en la técnica deben poder deducir formatos de diversa señalización (que incluye señalización de MAC, señalización de RRC, DCI, y/o similares) de la siguientes ejemplos.
Por ejemplo, se asume que la información incluida en la información de configuración de haz se muestra en la Tabla 2, el periodo de monitorización 1 es una ranura, el desplazamiento 1 es cero símbolos, el periodo de monitorización 1 es dos ranuras, y el desplazamiento 1 es un símbolo. En este caso, después de recibir la información de configuración de haz, el terminal puede monitorizar el haz 1 en un primer símbolo en cada ranura, y monitorizar el haz 3 en un segundo símbolo en una (2n)-ésima ranura, donde n es cualquier entero mayor o igual 0.
Una cantidad de bits ocupados por la información de indicación de haz se puede determinar en función de, incluyendo, pero sin limitación a esto, una cantidad máxima de haces (es decir, haces de recepción del terminal) que se puede mantener entre la estación base y el terminal. Teóricamente, si un máximo de cuatro haces se puede mantener entre la estación base y el terminal, y la información de indicación de haz es número de secuencias lógicas de los haces, los cuatro haces se pueden representar usando dos bits. En otras palabras, la cantidad de bits ocupados por la información de indicación de haz puede ser 2. En la práctica, se considera que la información de indicación de haz puede usarse además para indicar otra información. La información de indicación de haz es específicamente, por ejemplo, pero sin limitación a esto, un número de puerto CSI-RS, un bloque SS, o algo semejante. Por lo tanto, algunos más bits pueden reservarse para la información de indicación de haz. Por ejemplo, la cantidad de bits ocupados por la información de indicación de haz puede ser 3. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
Una cantidad de bits ocupados por el desplazamiento se puede determinar en función de un símbolo ocupado por información de enlace descendente. Se usa un ejemplo en el que la información de enlace descendente es información de control de enlace descendente. En un sistema de comunicaciones tal como un sistema LTE, la información de control de enlace descendente se transmite usualmente en un primer símbolo o los primeros dos o primeros tres símbolos en una subtrama. En función de esto, en algunas realizaciones, un posible valor del desplazamiento puede ser 0, 1 o 2, y los tres valores posibles pueden representarse usando dos bits. Por lo tanto, el siguiente ejemplo se describe usando un ejemplo en el que la cantidad de bits ocupados por el desplazamiento es 2. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Cabe señalar que cuando la información de enlace descendente es información de datos de enlace descendente, un método para determinar la cantidad de bits ocupados por el desplazamiento es similar a este. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Varias implementaciones específicas de S103 se describen a continuación.
Implementación 1: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de MAC. De esta manera, se reducen las sobrecargas por señalización dinámica, se acorta un retraso de configuración, y se mejora la robustez. La robustez puede materializarse como que el terminal necesita realizar una operación de retroalimentar un acuse de recibo para la señalización de MAC.
Un elemento de control MAC (MAC control element, MAC CE) puede incluir: una región de indicación de haz, usada para llevar información de indicación de haz; una región de indicación de periodo de monitorización, usada para llevar un periodo de monitorización; y una región de indicación de desplazamiento, usada para llevar un desplazamiento.
En algunas realizaciones, si la información de configuración de haz incluye múltiples piezas de información de indicación de haz y un periodo de monitorización y un desplazamiento de un haz que se indican por cada pieza de información de indicación de haz, un formato de un MAC CE puede establecerse usando "información de indicación de haz, un periodo de monitorizar, y un desplazamiento de un haz" como unidad.
Por ejemplo, si la información de indicación de haz ocupa tres bits, el periodo de monitorización ocupa tres bits, y el desplazamiento ocupa dos bits, para el ejemplo mostrado en la Tabla 1, un formato del MAC CE se muestra en la FIG 4. Generalmente, el MAC CE tiene una longitud fija. Por lo tanto, si una cantidad de haces indicada por la información de indicación de haz en la información de configuración de haz es menor que 4, bits restantes en el MAC CE pueden rellenarse con 0. En función de esto, para el ejemplo mostrado en la Tabla 2, un formato del MAC CE se muestra en la FIGURA 5. Ambas FIGURA 4 y FIG 5 se describen usando un ejemplo en el que un MAC CE tiene una longitud fija de 32 bits. Esta solicitud no se limita a esto.
Por ejemplo, si la información de indicación de haz ocupa tres bits, el periodo de monitorización ocupa dos bits, y el desplazamiento ocupa un bit, para el ejemplo mostrado en la Tabla 1, un formato del MAC CE se muestra en la FIG 6. La FIG 6 se describe usando un ejemplo en el que un MAC CE tiene una longitud fija de 24 bits.
De la FIG 4 ala FIG 6, Oct representa un byte, y es una unidad básica de un MAC CE en LTE. Para ser específicos, se usan ocho bits como unidad. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
Implementación 2: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando DCI.
Por ejemplo, si una cantidad de bits ocupados por la información de indicación de haz es X, una cantidad de bits ocupados por el periodo de monitorización es Y, y una cantidad de bits ocupados por el desplazamiento es Z, un formato de la DCI se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3
En un ejemplo, los valores de X, Y, y Z pueden ser de la siguiente manera: X = 3, Y = 3 y Z = 2.
Se puede entender que en la Tabla 3, la DCI incluye además el campo relacionado con adjudicación de recursos, el MCS, el campo relacionado con un HARQ, la información de control relacionado con transmisión multiantena, y otros campos, además del campo de indicación de haz, el campo de periodo de monitorización y el campo de desplazamiento que se usan en esta solicitud. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Por ejemplo, la DCI puede incluir uno o más de los campos anteriores. En la Tabla 3, N representa una cantidad de haces configurados en la información de configuración de haz. Para el ejemplo mostrado en la Tabla 1, N = 4. Para el ejemplo mostrado en la Tabla 2, N = 2.
Implementación 3: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de RRC.
Por ejemplo, un formato de un elemento de información RRC (RRC information element, RRC IE) es de la siguiente manera:
- ASN1START
Monitor-Config:: = SEQUENCE {
Beam Indication SEQUENCE {INTEGER (0..32), INTEGER (0..32), INTEGER (0..32),
INTEGER (0..32) }
Monitoring Period SEQUENCE {INTEGER (0..140), INTEGER (0..140).
INTEGER (0..140). INTEGER (0..140) }
Offset SEQUENCE {INTEGER (0..3), INTEGER (0..3), INTEGER (0.. 3),
INTEGER (()..3)}
- ASN1 STOP
El ejemplo se describe usando un ejemplo en el que un número de puerto CSI-RS se usa como información de indicación de haz. Usualmente hay dos puertos 32 CSI-RS. Por lo tanto, un valor de información de indicación de haz de cada haz puede ser cualquier entero de 0 a 31. Desde luego, el valor de la información de indicación de haz no se limita a esto. Adicionalmente, el ejemplo se describe usando un ejemplo en el que un valor máximo del periodo de monitorización es 20, es decir, 140 símbolos. Por lo tanto, un periodo de monitorización de cada haz puede ser cualquier valor de 0 a 139. Para la descripción de un valor del desplazamiento, consúltese la descripción anterior. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Se puede entender que los valores de la indicación de haz, el periodo de monitorizar, y el desplazamiento no se limitan a los ejemplos anteriores.
Implementación 4: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de RRC y señalización de MAC.
De esta manera, la estación base puede configurar información de configuración de haz de múltiples haces para el terminal usando señalización de RRC, donde información de configuración de haz de cada haz incluye información de indicación de haz, un periodo de monitorizar, y un desplazamiento del haz. La información de indicación de haz de uno o más haces en la información de configuración de haz de los múltiples haces se activa entonces usando señalización de MAC. De esta manera, se pueden reducir las sobrecargas de señalización de dinámico indicación.
Por ejemplo, la estación base puede configurar, para el terminal usando señalización de RRC, información de configuración de haz de los cuatro haces mostrados en la Tabla 1, y entonces activar información de indicación de haz de los haces 1 y 3 en los cuatro haces usando señalización de MAC. De esta manera, después de recibir la señalización de RRC, el terminal puede almacenar la información de configuración de haz de los cuatro haces, y entonces puede determinar, después de recibir la señalización de MAC, otra información de configuración de los haces 1 y 3 en función de las dos piezas de información de indicación de haz en la señalización de MAC.
Para una implementación en la que la estación base configura la información de configuración de haz de los múltiples haces para el terminal usando la señalización de RRC, consúltese la descripción anterior. Cuando la estación base indica la información de indicación de haz de uno o más haces en la información de configuración de haz de los múltiples haces usando la señalización de MAC, una implementación de la señalización de MAC puede mostrarse en la FIG 7. La FIG 7 se describe usando un ejemplo en el que cada indicación de haz ocupa tres bits, cuatro haces se mantienen entre la estación base y el terminal, y la señalización de MAC tiene una longitud fija de 16 bits. Un bit reservado (reserved) en la FIG 7 puede no llevar información, o puede llevar otra información. Esto no está limitado en esta solicitud.
Por ejemplo, de esta manera, un formato de un RRC IE puede ser de la siguiente manera:
- ASN1START
Monitor-Config:: = SEQUENCE {
MonitorID INTEGER (0..3)
Beamlndication INTEGER (0..32)
Monitoring Period INTEGER (0..140)
Offset INTEGER (0..3)
}
- ASN1STOP
Para una explicación de contenido relacionado en este ejemplo, consúltese la descripción anterior. Cabe señalar que, en el ejemplo anterior, la información de indicación de haz puede ser cualquier valor de 0 a 31, y por lo tanto la información de indicación de haz necesita cinco bits. Para reducir sobrecargas de señalización, en este ejemplo se introduce un parámetro, es decir, un ID de monitor. El ID de monitor es una referencia lógica. Un ID de monitor se puede usar para indicar un número de puerto CSI-RS correspondiente a un haz. De esta manera, la información de indicación de haz llevada en la señalización de MAC puede ser el ID de monitor. Desde luego, un valor del ID de monitor no se limita a esto.
Implementación 5: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de RRC y DCI. De esta manera, se pueden reducir las sobrecargas de señalización de dinámico indicación.
De esta manera, la estación base puede configurar información de configuración de haz de múltiples haces para el terminal usando señalización de RRC, y entonces activar información de indicación de haz de uno o más haces en la información de configuración de haz de los múltiples haces usando DCI. De esta manera, para un formato de un RRC IE, consúltese la manera anterior 4. En este caso, la información de indicación de haz llevada en la DCI puede ser un ID de monitor.
No es difícil entender que, cuando la estación base activa la información de indicación de haz de uno o más haces usando la DCI, una implementación de la señalización de MAC puede mostrarse en la Tabla 4:
Tabla 4
Para una explicación de contenido relacionado en la Tabla 4, consúltese la descripción anterior. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Implementación 6: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de MAC y DCI. De esta manera, se pueden reducir las sobrecargas de señalización de dinámico indicación.
De esta manera, la estación base puede configurar información de configuración de haz de múltiples haces para el terminal usando señalización de MAC, y entonces activar información de indicación de haz de uno o más haces en la información de configuración de haz de los múltiples haces usando DCI. Un ejemplo específico puede deducirse en función de un ejemplo en la Implementación 4. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Implementación 7: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de RRC, señalización de MAC, y DCI.
De esta manera, la estación base puede configurar información de configuración de haz de múltiples haces para el terminal usando señalización de RRC, y entonces activar un subconjunto de la información de configuración de haz de los múltiples haces usando señalización de MAC, donde el subconjunto puede incluir información de configuración de haz de alguno o todos los haces en la información de configuración de haz de los múltiples haces que se configuran en la señalización de RRC; y a continuación, activar información de configuración de haz de uno o más haces en el subconjunto usando DCI.
De esta manera, la estación base puede configurar información de indicación de haz de múltiples haces y un periodo de monitorización de cada haz usando señalización de RRC, y entonces activar una o más piezas de información de indicación de los múltiples haces usando señalización de MAC, o activar uno o más de periodos de monitorización de los múltiples haces, y a continuación, configurar, usando DCI, un desplazamiento de un haz correspondiente a la información de indicación activada o el periodo de monitorización activado.
Las maneras anteriores son únicamente ejemplos. Esta solicitud no se limita a esto.
Realización 2
La información de configuración de haz incluye información de indicación de haz, información de indicación de periodo de monitorización, e información de indicación de espacio de búsqueda. La información de indicación de espacio de búsqueda se usa para indicar un espacio de búsqueda, y puede ser un índice del espacio de búsqueda, un índice de dominio de tiempo del espacio de búsqueda, o algo semejante. Esta realización es aplicable a un escenario en el que una estación base envía información de configuración de haz a un terminal de modo que el terminal monitoriza información de control de enlace descendente en función de la información de configuración de haz.
Por ejemplo, dos espacios de búsqueda son respectivamente un espacio de búsqueda 0 y un espacio de búsqueda 1. Recursos de tiempo-frecuencia ocupados por los dos espacios de búsqueda incluye aunque sin quedar limitado a esto varias maneras mostradas por (a) a (d) en la FIG 8. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. Se realiza correlación de recursos, en función de un espacio de búsqueda, en información de control de enlace descendente enviada por la estación base al terminal. Cada pequeño cuadrado en la FIG 8 representa un RE, y cada pequeño cuadrado sombreado representa un RE ocupado por un espacio de búsqueda.
En algunas implementaciones de esta realización, la información de configuración de haz puede incluir múltiples piezas de información de indicación de haz, y un periodo de monitorización y un espacio de búsqueda de un haz que se indica por cada pieza de información de indicación de haz.
Por ejemplo, si dos haces que son respectivamente un haz 1 y un haz 3 se mantienen entre la estación base y el terminal, información incluida en la información de configuración de haz puede mostrarse en la Tabla 5:
Tabla 5
Asumiendo que el periodo de monitorización 1 del haz 1 es una ranura y un espacio de búsqueda es 0, el terminal monitoriza el haz 1 en el espacio de búsqueda 0 de cada ranura. Asumiendo que el periodo de monitorización 3 del haz 3 es una ranura y un espacio de búsqueda es 1, el terminal monitoriza el haz 3 en el espacio de búsqueda 1 de cada ranura.
Realización 3
La información de configuración de haz incluye información de indicación de haz, información de indicación de periodo de monitorización, e información de indicación de configuración de multihaz (multi-beam config). Se puede entender que la información de indicación de configuración de multihaz se usa para indicar una regla de monitorización de un terminal cuando se superponen periodos de monitorización de múltiples haces. Por ejemplo, asumiendo que un periodo de monitorización de un haz 1 es una ranura y un periodo de monitorización de un haz 2 es dos ranuras, para cada dos ranuras, el terminal monitoriza ambos haces en una ranura. Sin embargo, específicamente cómo realizar monitorización es un problema técnico a resolver en esta realización.
Cabe señalar que esta realización es principalmente acerca de la regla monitorización del terminal cuando el periodos de monitorización de los múltiples haces se superponen. Cuando los ciclos de trabajo de los múltiples haces no se superponen, un haz puede monitorizarse en cada símbolo en un periodo de monitorización al que pertenece una unidad de tiempo de monitorización o en cada símbolo en la que puede transmitirse información de control de enlace descendente/enlace descendente datos. Por ejemplo, asumiendo que el periodo de monitorización del haz 1 es una ranura y el periodo de monitorización del haz 2 es dos ranuras, el haz 1 puede monitorizarse en una ranura (2n+1)-ésima. En este caso, el haz 1 puede monitorizarse en cada símbolo en la (2n+1 )ésima ranura o en cada símbolo en la que información de control de enlace descendente/enlace descendente datos puede transmitirse, donde n es un entero mayor o igual a 0.
La información de indicación de configuración de multihaz puede indicar cualquiera de las siguientes reglas: monitorizar, en cada símbolo, todos los haces indicados por la información de indicación de haz; y monitorizar, en cada símbolo, uno de los haces indicados por la información de indicación de haz. Como alternativa, la información de indicación de configuración de multihaz puede indicar cualquiera de las siguientes reglas: monitorizar un haz en algunos símbolos, y monitorizar múltiples haces en otros símbolos; o monitorizar múltiples haces en cada símbolo. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto. "Cada símbolo" en esta memoria puede ser cada símbolo en una unidad básica (es decir, una unidad básica de un periodo de monitorización) de monitorizar un haz en un periodo de monitorizar, o cada símbolo en el que información de control de enlace descendente puede transmitirse en una unidad básica de monitorizar un haz en un periodo de monitorizar, o algo semejante. Por ejemplo, asumiendo que la unidad básica del periodo de monitorización es una ranura y el periodo de monitorización del haz 1 es una ranura, el haz 1 se monitoriza en cada símbolo en cada ranura.
La regla indicada por la información de indicación de configuración de multihaz puede prestablecerse, o puede notificarse por una estación base al terminal usando señalización. Esto no está limitado en esta solicitud.
Una cantidad de bits ocupados por la información de indicación de configuración de multihaz no se limita en esta solicitud. Si la cantidad de bits en la información de indicación de configuración de multihaz es M, la información de indicación de configuración de multihaz puede indicar un máximo de 2M posibles reglas, donde M es un entero mayor o igual 1. Por ejemplo, cuando M = 2, y cuatro haces que son respectivamente haces 1,2, 3 y 4 se mantienen entre la estación base y el terminal, la información de indicación de configuración de multihaz puede indicar cualquiera de las siguientes reglas:
Regla 1: Monitorizar simultáneamente todos los haces indicados por la información de indicación de haz en cada símbolo.
Regla 2: Monitorizar uno de los haces indicados por la información de indicación de haz en cada símbolo en un orden. Por ejemplo, el haz 1 se monitoriza en un primer símbolo, el haz 2 se monitoriza en un segundo símbolo, el haz 3 se monitoriza en un tercer símbolo, y el haz 4 se monitoriza en un cuarto símbolo. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
Regla 3: Monitorizar los haces 1 y 2 en un primer símbolo, y monitorizar los haces 3 y 4 en un segundo símbolo. Regla 4: Monitorizar los haces 1 y 3 en un primer símbolo, y monitorizar el haz 4 en un segundo símbolo.
La reglas anteriores 1 a 4 son únicamente ejemplos. Esta solicitud no se limita a esto.
En algunas realizaciones, la información de configuración de haz puede incluir información de indicación de configuración de multihaz, múltiples piezas de información de indicación de haz, y un periodo de monitorización de un haz indicado por cada pieza de información de indicación de haz.
Varias implementaciones específicas de S103 se describen a continuación.
Implementación 1: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de MAC.
La señalización de MAC puede incluir una región de indicación de haz, una región de indicación de periodo de monitorización, y una región de indicación de configuración de multihaz. La región de indicación de configuración de multihaz se usa para llevar información de indicación de configuración de multihaz.
En algunas realizaciones, si la información de configuración de haz incluye múltiples piezas de información de indicación de haz y un periodo de monitorización de un haz indicado por cada pieza de información de indicación de haz, un formato de la señalización de MAC se puede configurar usando "información de indicación de haz y un periodo de monitorización de un haz" como unidad, y entonces se configura la información de indicación de configuración de multihaz. Como alternativa, la información de indicación de configuración de multihaz se puede configurar primero, y entonces se realiza configuración usando "información de indicación de haz y un periodo de monitorización de un haz" como unidad.
Por ejemplo, si la información de indicación de haz ocupa tres bits, el periodo de monitorización ocupa tres bits, y la información de indicación de configuración de multihaz ocupa un bit, para el ejemplo mostrado en la Tabla 1, un formato de la señalización de MAC se muestra en la FIG 9. Un bit reservado (reserved) en la FIG 9 puede no llevar información, o puede llevar otra información. Esto no está limitado en esta solicitud. Para una explicación de otro contenido en la FIG 9, consúltese la explicación anterior de la FIG 4. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Implementación 2: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando DCI.
Por ejemplo, si una cantidad de bits ocupados por la información de indicación de haz es X, una cantidad de bits ocupados por el periodo de monitorización es Y, y la cantidad de bits ocupados por la información de indicación de configuración de multihaz es W, un formato de la DCI se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6
En un ejemplo, los valores de X, Y y W pueden ser de la siguiente manera: X = 3, Y = 3 y W = 1. Para la explicación de contenido relacionado en la Tabla 5, consúltese la descripción anterior de la Tabla 3. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Implementación 3: Enviar/recibir la información de configuración de haz usando señalización de RRC.
Por ejemplo, si la información de indicación de haz ocupa X bits, el periodo de monitorización ocupa Y bits, y un desplazamiento ocupa W bits, un formato de un RRC IE es de la siguiente manera:
- ASN1START
Monitor-Config:: = SEQUENCE {
Bcamlndication SEQUENCE {INTEGER (0..32), INTEGER (0..32). INTEGER (0..32).
iNTEGER (tí.,32) }
MonitoringPeriod SEQUENCE (INTEGER (tí.,140), INTEGER (0..140). INTEGER
(tí..140). INTEGER (0..140) }
Multi-beam config INTEGER (tí, I)
}
- ASN1STOP
Para la explicación de contenido relacionado de esta manera, consúltese la explicación relacionada de la Implementación 3 en la Realización 1. En esta memoria no se describen de nuevo detalles. Adicionalmente, otras implementaciones de S103 en esta solicitud son similares de la Implementación 4 a la Implementación 6 y la primera manera opcional de la Implementación 7 en la Realización 1, y una diferencia radica en que: En esta realización, no se incluye un desplazamiento, pero se incluye información de indicación de configuración de multihaz. La segunda manera opcional de la Implementación 7 en la Realización 1 puede ser de la siguiente manera en esta realización: La estación base configura información de indicación de haz de múltiples haces y un periodo de monitorización de cada haz usando señalización de RRC, y entonces activa una o más piezas de información de indicación de haz en información de indicación de los múltiples haces usando señalización de MAC, o activa uno o más de periodos de monitorización de los múltiples haces, y a continuación, configura la información de indicación de configuración de multihaz usando DCI. Desde luego, esta solicitud no se limita a esto.
Las Realizaciones 1 a 3 anteriores se describen usando un ejemplo en el que las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud se aplican a un escenario de monitorización periódica. Un ejemplo en el que las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud se aplican a un escenario de monitorización aperiódica se describe a continuación usando la Realización 4.
Realización 4
La información de configuración de haz incluye información de indicación de haz, información acerca de asociación entre una unidad de programación y un haz, e información de indicación de desplazamiento. Como alternativa, información de configuración de haz incluye información de indicación de haz, información acerca de asociación entre una unidad de programación y un haz, e información de indicación de espacio de búsqueda.
En algunas implementaciones de esta realización, la información de configuración de haz puede incluir múltiples piezas de información de indicación de haz, una relación de asociación entre cada unidad de programación y cada haz, e información de desplazamiento/indicación de espacio de búsqueda de cada haz.
Una forma de implementación específica de la información de configuración de haz no se limita en esta solicitud. Por ejemplo, se asume que una unidad de programación es una ranura, un desplazamiento es un símbolo, y una forma de la información de configuración de haz es (1, 1, 1, 1,2, 1, 1, 1, 1,2), donde "1" representa información de indicación de haz de un haz 1, "2" representa información de indicación de haz de un haz 2, y (1, 1, 1, 1,2, 1, 1, 1,2) representa que el haz 1 se monitoriza en una primera ranura, una segunda ranura, una tercera ranura, una cuarta ranura, una sexta ranura, una séptima ranura, una octava ranura, y una novena ranura. Símbolos/espacios de búsqueda que están en estas ranuras y en el que el haz 1 se monitoriza se puede determinar en función de la información de indicación de desplazamiento/información de indicación de espacio de búsqueda. Para un ejemplo específico de la determinación, consúltese la descripción anterior. El haz 2 se monitoriza en una quinta ranura y una décima ranura, y símbolos/espacios de búsqueda que están en estas ranuras y en el que el haz 2 se monitoriza se puede determinar en función de la información de indicación de desplazamiento/información de indicación de espacio de búsqueda. Esto ejemplo se describe usando un ejemplo en el que se monitorizan haces en múltiples unidades de programación consecutivas y se monitoriza un haz en cada unidad de programación. Esta solicitud no se limita a esto. Por ejemplo, como alternativa, pueden monitorizarse haces en múltiples unidades de programación no consecutivas, o pueden monitorizarse múltiples haces en cualquier unidad de programación.
En algunas implementaciones de esta realización, la información acerca de la asociación entre una unidad de programación y un haz puede representarse usando un periodo de ciclo de trabajo y un ciclo de trabajo. Por ejemplo, la información de configuración de haz (1, 1, 1, 1,2, 1, 1, 1, 1,2) puede representarse de la siguiente manera: Para el haz 1, un periodo de ciclo de trabajo son 10 ranuras, y un ciclo de trabajo es el 80 %; y para el haz 2, un periodo de ciclo de trabajo son 10 ranuras, y un ciclo de trabajo es el 20 %. Se puede entender que, en un ciclo de trabajo, cómo un dispositivo de extremo de recepción determina una ranura en la que se monitoriza un haz puede prestablecerse, o puede notificarse usando señalización. Esto no está limitado en esta solicitud.
A continuación se describe una realización en la que el método de comunicación proporcionado en esta solicitud se aplica a un escenario en el que: una estación base envía información de configuración de haz a un terminal de modo que el terminal envía información de enlace ascendente (que incluye información de control de enlace ascendente y/o información de datos de enlace ascendente) en función de la información de configuración de haz y usando un haz. Cualquier realización proporcionada en la descripción anterior puede aplicarse a un escenario en el que el terminal envía información de enlace ascendente. Sin embargo, el escenario en el que el terminal envía información de enlace ascendente es diferente de un escenario en el que el terminal recibe información de enlace descendente, y diferencias específicas se describen a continuación.
Primero, información de capacidad del terminal puede incluir, pero sin limitación a esto, una capacidad del terminal para enviar simultáneamente información de enlace ascendente usando múltiples haces, y/o una capacidad del terminal para enviar secuencialmente información de enlace ascendente usando múltiples haces. La capacidad del terminal para enviar simultáneamente información de enlace ascendente usando múltiples haces puede ser la misma 0 diferente que la capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces. Esto no está limitado en esta solicitud. La capacidad del terminal para enviar secuencialmente información de enlace ascendente usando múltiples haces puede ser la misma o diferente que la capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces. Esto no está limitado en esta solicitud.
Segundo, el terminal envía información de enlace ascendente a la estación base en función de la información de configuración de haz. En el escenario en el que el terminal recibe información de enlace descendente, el terminal monitoriza un haz en función de la información de configuración de haz.
Tercero, una cantidad, obtenida por la estación base, de bits ocupados por el desplazamiento se determina en función de un símbolo ocupado por la información de enlace ascendente.
Cuarto, un haz mantenido entre la estación base y el terminal es un haz de transmisión del terminal. Un haz indicado por la información de indicación de haz es un haz de transmisión del terminal.
Quinto, para información incluida en la información de indicación de haz, consúltense las Realizaciones 1,3, y 4. Por ejemplo, se asume que la información de configuración de haz se muestra en la Tabla 2, un periodo de monitorización 1 es una ranura, un desplazamiento 1 es cero símbolos, el periodo de monitorización 1 es dos ranuras, y el desplazamiento 1 es un símbolo. En este caso, después de recibir la información de configuración de haz, el terminal puede enviar información de enlace ascendente en un primer símbolo en cada ranura usando un haz 1, y enviar información de enlace ascendente en un segundo símbolo en una (2n)'ésima ranura usando un haz 2. Otros ejemplos no se enumeran uno a uno.
Las soluciones proporcionadas en las realizaciones de esta solicitud se describen anteriormente principalmente desde una perspectiva de interacción entre elementos de red. Se puede entender que, para implementar las funciones anteriores, cada elemento de red tal como la estación base o el terminal incluye correspondientes estructuras de hardware y/o módulos de software que ejecutar diversas funciones. Un experto en la técnica debe tener conocimiento fácilmente de que, en combinación con los ejemplos descritos en las realizaciones divulgadas en esta memoria descriptiva, unidades y etapas de algoritmo pueden implementarse por hardware o una combinación de hardware y software informático. Ya sea que hardware o hardware controlado por ordenador ejecuta una función el software depende de aplicaciones particulares y restricciones de diseño de las soluciones técnicas. Los expertos en la técnica pueden usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no se debe considerar que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
En las realizaciones de esta solicitud, la división de módulos funcionales puede realizarse para la estación base o el terminal en función de ejemplos de método anteriores. Por ejemplo, los módulos funcionales se pueden dividir por funciones correspondientes, o dos o más funciones pueden integrarse en un módulo de procesamiento. El módulo integrado puede implementarse en forma de hardware, o puede implementarse en forma de un módulo funcional de software. Se debe observar que la división de los módulos en las realizaciones de esta solicitud es un ejemplo, y es una división de funciones meramente lógica, y puede usarse otras maneras de división durante la implementación real. Un ejemplo en el que módulos funcionales se dividen por funciones correspondientes se usa para la descripción a continuación.
Una realización de esta solicitud proporciona además un aparato de transmisión de información. El aparato de transmisión de información es una estación base. La FIGURA 10 es un diagrama estructural esquemático simplificado de una estación base. La estación base incluye una parte 1001 y una parte 1002. La parte 1001 se configura principalmente para recibir y enviar una señal de radiofrecuencia, y realizar la conversión entre una señal de radiofrecuencia y una señal de banda base. La parte 1002 se configura principalmente para realizar procesamiento de banda base, control de la estación base, y similares. La parte 1001 puede denominarse usualmente una unidad de transceptor, un dispositivo de transceptor, un circuito de transceptor, un transceptor, o algo semejante. La parte 1002 es usualmente un centro de control de la estación base, puede denominarse usualmente unidad de procesamiento, y se configura para controlar la estación base para realizar las etapas realizadas por la estación base en la FIGURA 3. Para detalles, consúltense la descripción anterior de partes relacionadas.
La unidad de transceptor de la parte 1001 también puede denominarse dispositivo de transceptor, transceptor, o algo semejante, e incluye una antena y una unidad de radiofrecuencia. La unidad de radiofrecuencia se configura principalmente para realizar procesamiento de radiofrecuencia. Opcionalmente, en la parte 1001, un dispositivo configurado para implementar una función de recepción puede considerarse como unidad de recepción, y un dispositivo configurado para implementar una función de envío puede considerarse como unidad de envío. En otras palabras, la parte 1001 incluye una unidad de recepción y una unidad de envío. La unidad de recepción también puede denominarse dispositivo de receptor, receptor, circuito de recepción o similar. La unidad de envío puede denominarse dispositivo de transmisor, transmisor, circuito de transmisión o similar.
La parte 1002 puede incluir uno o más tableros. Cada tablero puede incluir uno o más procesadores y una o más memorias. El procesador se configura para leer y ejecutar un programa en la memoria para implementar una función de procesamiento de banda base y controlar la estación base. Si hay una pluralidad de tableros, los tableros pueden interconectarse entre sí para mejorar una capacidad de procesamiento. En una implementación opcional, la pluralidad de tableros puede compartir uno o más procesadores, o la pluralidad de tableros pueden compartir una o más memorias, o la pluralidad de tableros comparten uno o más procesadores y una o más memorias.
Por ejemplo, en una implementación, la unidad de procesamiento se configura para generar información de configuración de haz, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz. La unidad de envío se configura para enviar la información de configuración de haz a un terminal.
En una implementación, la unidad de recepción se puede configurar para recibir un mensaje de petición enviado por el terminal, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz.
En una implementación, la unidad de recepción se puede configurar para recibir información de capacidad enviada por el terminal, donde la información de capacidad incluye al menos una de la siguiente: información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, e información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces. En este caso, la unidad de procesamiento puede configurarse específicamente para generar la información de configuración de haz en función de la información de capacidad del terminal.
En una implementación, la unidad de envío puede configurarse específicamente para enviar la información de configuración de haz al terminal usando al menos una de señalización de RRC, señalización de MAC, y DCI.
Para la descripción de información relacionada tal como la información de indicación de haz y la información de monitorización de haz, consúltese la descripción anterior. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Una realización de esta solicitud proporciona además un aparato de transmisión de información. El aparato de transmisión de información es un terminal. El terminal se puede configurar para realizar las etapas realizadas por el terminal en la FIG 3. La FIGURA 11 es un diagrama estructural esquemático simplificado del terminal. Para facilitar el entendimiento y la ilustración, en la FIGURA 11, se usa un teléfono móvil como ejemplo del terminal. Como se muestra en la FIGURA 11, el terminal incluye un procesador, una memoria, un circuito de radiofrecuencia, una antena y un aparato de entrada/salida. El procesador se configura principalmente para: procesar un protocolo de comunicación y datos de comunicación, controlar el terminal, ejecutar un programa de software, procesar datos del programa de software, y similares. La memoria se configura principalmente para almacenar datos y el programa de software. El circuito de radiofrecuencia se configura principalmente para realizar conversión entre una señal de banda base y una señal de radiofrecuencia y procesar la señal de radiofrecuencia. La antena se configura principalmente para recibir y transmitir una señal de radiofrecuencia en forma de onda electromagnética. El aparato de entrada/salida, tal como una pantalla táctil, una pantalla de visualización, o un teclado, se configura principalmente para recibir datos introducidos por un usuario y datos de salida para el usuario. Cabe señalar que algunos tipos de terminales pueden no tener el aparato de entrada/salida.
Cuando se tienen que enviar datos, el procesador realiza procesamiento de banda base en los datos a enviar y luego tiene como salida una señal de banda base a un circuito de radiofrecuencia. El circuito de radiofrecuencia realiza procesamiento de radiofrecuencia en una señal de banda base y luego envía una señal de radiofrecuencia en forma de onda electromagnético usando la antena. Cuando se envían datos al terminal, el circuito de radiofrecuencia recibe una señal de radiofrecuencia usando la antena, convierte la señal de radiofrecuencia en una señal de banda base, y tiene como salida la señal de banda base para el procesador. El procesador convierte la señal de banda base en datos y procesa los datos. Para facilitar la descripción, la FIGURA 11 muestra únicamente una memoria y un procesador. En un producto de terminal real, puede existir uno o más procesadores y una o más memorias. La memoria también puede denominarse soporte de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento o similar. La memoria se puede disponer independientemente del procesador, o puede integrarse con el procesador. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
En esta realización de esta solicitud, la antena que tiene funciones de recepción y envío y el circuito de radiofrecuencia pueden considerarse como unidad de transceptor del terminal, y el procesador que tiene una función de procesamiento que se considera como unidad de procesamiento del terminal. Como se muestra en la FIGURA 11, el dispositivo terminal incluye una unidad de transceptor 1101 y una unidad de procesamiento 1102. La unidad de transceptor también puede denominarse transceptor, dispositivo de transceptor, aparato de transceptor o similar. La unidad de procesamiento también se puede denominar procesador, un tablero de procesamiento, un módulo de procesamiento, un aparato de procesamiento, o algo semejante. Opcionalmente, un dispositivo, configurado para implementar una función de recepción, en la unidad de transceptor 1101, puede considerarse como unidad de recepción, y un dispositivo, configurado para implementar una función de envío, en la unidad de transceptor 1101, puede considerarse como unidad de envío. En otras palabras, la unidad de transceptor 1101 incluye una unidad de recepción y una unidad de envío. A veces, la unidad de transceptor también puede denominarse dispositivo de transceptor, transceptor, circuito de transceptor o similar. A veces, la unidad de recepción también puede denominarse dispositivo de receptor, receptor, circuito de recepción o similar. A veces, la unidad de envío también puede denominarse dispositivo de transmisor, transmisor, circuito de transmisión o similar.
Por ejemplo, en una implementación, la unidad de transceptor 1101 se configura para recibir información de configuración de haz enviada por una estación base, donde la información de configuración de haz incluye información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y entonces comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz. La unidad de transceptor puede incluir una unidad de envío y una unidad de recepción.
En una implementación, la unidad de envío se puede configurar para enviar un mensaje de petición, donde el mensaje de petición se usa para pedir la información de configuración de haz.
En una implementación, la unidad de envío se puede configurar para enviar información de capacidad del terminal, donde la información de capacidad puede incluir al menos una de la siguiente: información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar simultáneamente múltiples haces, e información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces; y la información de capacidad es usada por la estación base para determinar la información de configuración de haz.
En una implementación, la unidad de recepción puede configurarse específicamente para recibir, usando al menos una de señalización de RRC, señalización de MAC, y DCI, la información de configuración de haz enviada por la estación base.
En una implementación, la unidad de transceptor 1101 puede configurarse específicamente para: después de que la información de configuración de haz tiene efecto, comunicarse con la estación base en función de la información de configuración de haz.
En una implementación, la unidad de transceptor 1101 puede configurarse específicamente para comunicarse con la estación base en función de alguno de los haces indicados por la información de indicación de haz.
Para una explicación de contenido relacionado y efectos beneficiosos en uno cualquiera de los aparatos de comunicaciones proporcionados anteriores, consúltese las realizaciones de método correspondientes proporcionadas en la descripción anterior. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
Las realizaciones anteriores pueden implementarse total o parcialmente usando software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando las realizaciones se implementan usando un programa de software, las realizaciones pueden implementarse total o parcialmente en forma de producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones de programa informático se cargan y ejecutan en el ordenador, los procesos o las funciones descritos en función de las realizaciones de esta solicitud se generan total o parcialmente. El ordenador puede ser un ordenador de finalidad general, un ordenador dedicado, una red informática, u otros aparatos programables. Las instrucciones informáticas pueden almacenarse en un soporte de almacenamiento legible por ordenador o pueden transmitirse desde un soporte de almacenamiento legible por ordenador a otro soporte de almacenamiento legible por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden transmitirse desde un sitio web, ordenador, servidor, o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor, o centro de datos de manera cableada (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica, o una línea digital de abonado (digital subscriber line, DSL)) o inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio o microondas). El soporte de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier soporte utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor o un centro de datos, que integra uno o más soportes utilizables. Los medios utilizables pueden ser medios magnéticos (por ejemplo, un disco flexible, un disco duro, o un cinta magnética), medios ópticos (por ejemplo, un DVD), medios semiconductores (por ejemplo, un disco de estado sólido (Solid State Disk, SSD)), o algo semejante.
Aunque esta solicitud se describe con referencia a las realizaciones, en un proceso de implementar esta solicitud que reivindica protección, los expertos en la técnica pueden entender e implementar otra variación de las realizaciones descritas al ver los dibujos adjuntos, el contenido descrito y las reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, "que comprende" (comprising) no excluye otro componente u otra etapa, y "un/una" no excluye un caso de múltiple. Un único procesador u otra unidad puede implementar varias funciones enumeradas en la reivindicaciones. Algunas medidas se registran en reivindicaciones dependientes que son diferentes entre sí, pero esto no significa que estas medidas no se puedan combinar para producir un mejor efecto.
Claims (16)
1. Un método de comunicación realizado por una estación base, el método comprende las etapas de:
• recibir (S 101) información de capacidad de un terminal, en donde la información de capacidad comprende información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces, y la capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces es una capacidad de conmutación de haces del terminal;
• generar (S 102) información de configuración de haz en función de la información de capacidad del terminal, en donde la información de configuración de haz comprende información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y
• enviar (S 104) la información de configuración de haz al terminal.
2. El método según la reivindicación 1, en donde la información de monitorización de haz se utiliza para indicar:
• un desplazamiento, en donde el desplazamiento es un desplazamiento de una unidad de tiempo de monitorización respecto a una unidad de tiempo de inicio de un periodo de monitorización dentro del periodo de monitorización; y/o
• un espacio de búsqueda, en donde el espacio de búsqueda es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que se monitoriza un haz, en recursos de tiempo-frecuencia dentro del periodo de monitorización.
3. El método según la reivindicación 1, en donde la información de monitorización de haz se utiliza para indicar:
• monitorizar, en cada símbolo, todos los haces indicados por la información de indicación de haz; o
• monitorizar, en cada símbolo, uno o alguno de los haces indicados por la información de indicación de haz.
4. El método según la reivindicación 1, en donde la información de configuración de haz comprende además un periodo de monitorización de un haz.
5. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la información de indicación de haz comprende una o más piezas de la siguiente información: un índice de un haz, un índice de un puerto de antena correspondiente a un haz, un índice de una señal de referencia correspondiente a un haz, un índice de tiempo de un bloque de señal de sincronización de enlace descendente, información de enlace de pareja de haces, BPL, o información de cuasi co ubicación, QCL, correspondientes a un haz.
6. Un método de comunicación realizado por una terminal, el método comprende las etapas de:
• enviar (S 101) información de capacidad del terminal a una estación base, en donde la información de capacidad comprende información acerca de una capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces, y la capacidad del terminal para monitorizar secuencialmente múltiples haces es una capacidad de conmutación de haces del terminal;
• recibir (S 104) información de configuración de haz de la estación base, en donde la información de configuración de haz comprende información de indicación de haz e información de monitorización de haz; y • comunicar con la estación base en función de la información de configuración de haz.
7. El método según la reivindicación 6, en donde la información de monitorización de haz indica:
• un desplazamiento, en donde el desplazamiento es un desplazamiento de una unidad de tiempo de monitorización respecto a una unidad de tiempo de inicio de un periodo de monitorización dentro del periodo de monitorización; y/o
• un espacio de búsqueda, en donde el espacio de búsqueda es un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia, en el que se monitoriza un haz, en recursos de tiempo-frecuencia dentro del periodo de monitorización.
8. El método según la reivindicación 6, en donde la información de monitorización de haz se utiliza para indicar:
• monitorizar, en cada símbolo, todos los haces indicados por la información de indicación de haz; o
• monitorizar, en cada símbolo, uno o alguno de los haces indicados por la información de indicación de haz.
9. El método según la reivindicación 6, en donde la información de configuración de haz comprende además un periodo de monitorización de un haz.
10. El método según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, en donde la información de indicación de haz comprende una o más piezas de la siguiente información: un índice de un haz, un índice de un puerto de antena correspondiente a un haz, un índice de una señal de referencia correspondiente a un haz, un índice de tiempo de un bloque de señal de sincronización de enlace descendente, información de enlace de pareja de haces, BPL, o información de cuasi co ubicación, QCL, correspondientes a un haz.
11. Una estación base configurada para realizar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
12. Un terminal configurado para realizar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10.
13. Un soporte de almacenamiento informático configurado para almacenar un programa informático, en donde cuando el programa informático es ejecutado por un ordenador en la estación base, se hace que la estación base realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
14. Un soporte de almacenamiento informático configurado para almacenar un programa informático, en donde, cuando el programa informático es ejecutado por un ordenador en el terminal, se hace que el terminal realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10.
15. Un producto de programa informático, en donde cuando el producto de programa informático es ejecutado por un ordenador en una estación base, se hace que la estación base realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
16. Un producto de programa informático, en donde cuando el producto de programa informático es ejecutado por un ordenador en un terminal, se hace que el terminal realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10.
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