ES2769912T3 - Técnica de asignación de enlace ascendente fijo - gestión de transmisión de recurso de canal de tráfico de datos de paquetes de evolución GSM - Google Patents
Técnica de asignación de enlace ascendente fijo - gestión de transmisión de recurso de canal de tráfico de datos de paquetes de evolución GSM Download PDFInfo
- Publication number
- ES2769912T3 ES2769912T3 ES16704700T ES16704700T ES2769912T3 ES 2769912 T3 ES2769912 T3 ES 2769912T3 ES 16704700 T ES16704700 T ES 16704700T ES 16704700 T ES16704700 T ES 16704700T ES 2769912 T3 ES2769912 T3 ES 2769912T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- wireless device
- data blocks
- blocks
- ran node
- indication
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 96
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title description 72
- 230000006870 function Effects 0.000 claims abstract description 27
- 230000004044 response Effects 0.000 description 68
- 241000377350 Puan Species 0.000 description 56
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 22
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 11
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 11
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 10
- 101710116852 Molybdenum cofactor sulfurase 1 Proteins 0.000 description 8
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 3
- 101100465000 Mus musculus Prag1 gene Proteins 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- VYLDEYYOISNGST-UHFFFAOYSA-N bissulfosuccinimidyl suberate Chemical compound O=C1C(S(=O)(=O)O)CC(=O)N1OC(=O)CCCCCCC(=O)ON1C(=O)C(S(O)(=O)=O)CC1=O VYLDEYYOISNGST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000013439 planning Methods 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1614—Details of the supervisory signal using bitmaps
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1858—Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1864—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1896—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/02—Power saving arrangements
- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices
- H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
- H04W74/004—Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
- H04W74/006—Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/70—Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/51—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Un nodo (1022) de red de acceso por radio, RAN, configurado para interactuar con un nodo (107) de red central, CN, y un dispositivo inalámbrico (1042), comprendiendo el nodo de RAN: un procesador (1322); y, una memoria (1342) que almacena instrucciones ejecutables por procesador, donde el procesador interactúa con la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables por procesador, por lo cual el nodo de RAN puede funcionar para: recibir (302), desde el dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (204) de solicitud de acceso, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende: una indicación de una cantidad de bloques de datos (2021, 2022... 202x) que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN; y transmitir (304), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (206) de asignación de enlace ascendente, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende: una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; una indicación (NTX, UL) de una clase de cobertura enlace ascendente, UL; y una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN, en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos se transmitan de manera contigua por el dispositivo inalámbrico, y en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que no todos los bloques de datos necesiten ser transmitidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico.
Description
DESCRIPCIÓN
Técnica de asignación de enlace ascendente fijo - gestión de transmisión de recurso de canal de tráfico de datos de paquetes de evolución GSM
Campo técnico
La presente divulgación se refiere en general al campo de comunicaciones inalámbricas y, más particularmente, a un nodo de red de acceso por radio (como, por ejemplo, un subsistema de estación base), a un dispositivo inalámbrico (como, por ejemplo, una estación móvil), y a diversos métodos para mejorar la asignación de recursos de radio para comunicaciones inalámbricas. En una realización, el nodo de red de acceso por radio y el dispositivo inalámbrico implantan una técnica de asignación de enlace ascendente fija. En otra realización, el nodo de red de acceso por radio y el dispositivo inalámbrico implantan una técnica de asignación de enlace descendente flexible.
Antecedentes
Las siguientes abreviaturas y términos se definen aquí, al menos a algunos de los cuales se hace referencia dentro de la descripción siguiente de la presente divulgación.
3GPP
Proyecto de asociación de tercera generación
ACK
Acuse de recibo
AGCH
Canal de concesión de acceso
ASIC
Circuito integrado de aplicación específica
BLER
Régimen de error de bloque
BSS
Subsistema de estación base
CC
Clase de cobertura
CE
Cobertura extendida
eDRX
Ciclo de recepción discontinua extendido
EC-AGCH
Canal de concesión de acceso de cobertura extendida
EC-PCH
Canal de paginación de cobertura extendida
DSP
Procesador de señal digital
EDGE
Velocidades de datos perfeccionadas para evolución GSM EGPRS
Servicio de radio de paquetes general perfeccionado FAI
indicador de acuse de recibo final
FDA
Asignación de enlace descendente flexible
FN
Número de trama
FUA
Asignación de enlace ascendente fijo
GSM
Sistema global para comunicaciones móviles
GERAN
Red de acceso por radio GSM/EDGE
GPRS
Servicio general de radio de paquetes
HARQ
Solicitud de repetición automática híbrida
IMSI
Identidad internacional de abonado móvil
IoT
Internet de las cosas
LLC
Control de enlace lógico
LTE
Evolución a largo plazo
MCS
Esquema de modulación y codificación
MS
Estación móvil
MTC
Comunicaciones tipo máquina
PCH
Canal de paginación
PDN
Red de paquete de datos
PDTCH
Canal de tráfico de datos por paquetes PDU
Unidad de datos de protocolo RACH
Canal de acceso aleatorio
RAN
Red de acceso por radio
RAI
Identidad del área de enrutamiento RAU
Actualización del área de enrutamiento RLC
Control de enlace de radio
RRBP
Período de bloque reservado relativo SGSN
Nodo de servicio de soporte del GPRS TDMA
Acceso múltiple por división de tiempo TFI
Identidad de flujo temporal
TS
Ventana temporal
TSC
Código de secuencia de entrenamiento TSG
Grupo de especificaciones técnicas
UE
Equipo de usuario
USF
Bandera del estado del enlace ascendente
WCDMA
Acceso múltiple por división de código de banda ancha
WiMAX
Interoperabilidad mundial para acceso por microondas
Clase de cobertura: en todo momento, un dispositivo pertenece a una clase específica de cobertura de enlace ascendente/enlace descendente que corresponde a los atributos de rendimiento de la interfaz de radio heredada que sirven como cobertura de referencia para la planificación de células heredadas (por ejemplo, un régimen de error de bloque del 10% tras una transmisión de bloque de radio único en el PDTCH) o a un intervalo de atributos de rendimiento de interfaz de radio degradados en comparación con la cobertura de referencia (por ejemplo, de hasta 20 dB menos que la cobertura de referencia). La clase de cobertura determina el número total de transmisiones ciegas que se van a utilizar al transmitir/recibir bloques de radio. Una clase de cobertura de enlace ascendente/enlace descendente aplicable en cualquier momento puede diferir entre diferentes canales lógicos. Al iniciarse un acceso al sistema, un dispositivo determina la clase de cobertura de enlace ascendente/enlace descendente aplicable al RACH/AGCH en base a la estimación del número de transmisiones ciegas de un bloque de radio que necesita el receptor del BSS/receptor del dispositivo para experimentar un BLER (régimen de error de bloque) de aproximadamente 10%. El BSS determina la clase de cobertura de enlace ascendente/enlace descendente que va a usar un dispositivo en los recursos de canal de paquetes asignados del dispositivo en base a la estimación del número de transmisiones ciegas de un bloque de radio necesarias para satisfacer un BLER objetivo y considerando el número de retransmisiones de HARQ (de un bloque de radio) que, en promedio, se necesitarán para la recepción exitosa de un bloque de radio usando ese BLER objetivo. Nota: un dispositivo que funciona con atributos de rendimiento de interfaz de radio correspondientes a la cobertura de referencia se considera que está en la mejor clase de cobertura (es decir, la clase 1 de cobertura) y, por lo tanto, no hace transmisiones ciegas.
Ciclo de eDRX: la recepción discontinua electrónica (eDRX) es un proceso de un dispositivo inalámbrico que deshabilita su capacidad de recibir, cuando no espera recibir mensajes entrantes, y que permite su capacidad de recibir durante un período de accesibilidad, cuando anticipa la posibilidad de recepción de mensajes. Para que funcione eDRX, la red se coordina con el dispositivo inalámbrico con respecto a cuándo van a ocurrir instancias de accesibilidad. Por lo tanto, el dispositivo inalámbrico se activará y habilitará la recepción de mensajes sólo durante los períodos de accesibilidad programados previamente. Este proceso reduce el consumo de energía, lo que extiende la vida útil de la batería del dispositivo inalámbrico y, a veces, se denomina modo de suspensión (profunda).
Grupo nominal de paginación: el conjunto específico de EC-PCH bloquea los monitores de un dispositivo una vez por ciclo de eDRX. El dispositivo determina este conjunto específico de bloques de EC-PCH utilizando un algoritmo que tiene en cuenta su IMSI, su longitud de ciclo de eDRX y su clase de cobertura de enlace descendente.
Como se expuso en la reunión # 63 Tdoc GP-140624 de 3GPP TSG-GERAN, titulada "Cellular IoT-PDCH UL Resource Management", fechada del 25 al 29 de agosto de 2014, la evolución del GSM (ahora denominada EC-GSM) utilizará el concepto de preasignación de bloques de radio en los recursos del canal de tráfico de datos por paquetes de EC (PDTCH) de enlace ascendente (UL) para evitar transmisiones de enlace ascendente basadas en el indicador de estado de enlace ascendente (USF) para dispositivos inalámbricos que funcionan en cobertura extendida, y para optimizar el consumo de energía en el dispositivo inalámbrico cuando está en modo de transferencia de paquetes. La presente divulgación describe varias formas de mejorar la asignación de recursos de radio en comunicaciones inalámbricas para abordar una necesidad asociada con el concepto de preasignación de bloques de radio o recursos de radio en el EC-PDTCH de UL. Además, la presente divulgación describe diversas maneras de mejorar la asignación de recursos de radio en la comunicación inalámbrica para abordar una necesidad asociada con el concepto de preasignación de bloques de radio o de recursos de radio en el DL EC-PDTCH.
El documento WO 2013/008208 A1 divulga un procedimiento de señalización para establecer y terminar conexiones para pequeñas transmisiones de datos (SDT) mediante dispositivos inalámbricos. Un dispositivo inalámbrico envía un mensaje de solicitud de acceso a un nodo de acceso inalámbrico en servicio en un canal de acceso aleatorio (RACH). El mensaje de solicitud de acceso incluye una indicación de que el acceso es para una SDT. El mensaje de
solicitud de acceso incluye la cantidad de datos que se transmitirán como parte de la SDT. El nodo de acceso inalámbrico envía un mensaje de asignación para asignar inmediatamente recursos de radio al dispositivo inalámbrico sin necesidad de señalización adicional para que comience la SDT. Cuando el dispositivo inalámbrico comienza la SDT, el primer bloque de datos se codifica y transmite de acuerdo con un primer esquema de codificación predeterminado. Si hay bloques de datos subsiguientes, el dispositivo inalámbrico incluye un elemento de información en el encabezado del primer bloque de datos para indicar el esquema de codificación para los bloques de datos subsiguientes.
El documento Ericsson: 3GPP Draft GP-140624, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre; 650, Route Des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex,; Francia, vol. TSG GERAN, núm. Ljubljana, Slovenia; 20140825-20140829, 24 agosto 2014, XP050779914 divulga un dispositivo (un dispositivo celular de IoT) que funciona con diferentes clases de cobertura. El dispositivo solicita primero el "número de bloque de radio solicitado (X1)" como parte de su solicitud de acceso, donde X1 indica el número de bloques de datos únicos/distintos que necesita transmitir (es decir, sin tener en cuenta el número de repeticiones) para una esquema dado de codificación y de modulación (MCS). La solicitud de acceso puede indicar el MCS anticipado por el dispositivo, así como su clase de cobertura Yl. Los mensajes de asignación enviados al AGCH pueden proporcionar al dispositivo información sobre qué bloques de radio de enlace ascendente específicos usar para su transmisión de carga útil de enlace ascendente utilizando el campo TBF_COMIENZO_TIEMPO (que identifica la ubicación del primer bloque de radio previamente asignado en el canal de tráfico de datos de paquete asignado (PDTCH), ya sea en relación con el bloque de radio de enlace descendente en el que se recibe el mensaje de asignación o utilizando un número absoluto de trama), y el campo NÚMERO DE BLOQUES DE RADIO ASIGNADOS (que indica que N1 bloques de radio consecutivos se han asignado previamente en los recursos asignados de PDCH). La carga útil consta de X1 bloques de datos únicos/distintos de control de enlace de radio (RLC) donde cada uno se transmite (repite) Y1 veces utilizando los bloques de radio de enlace ascendente previamente asignados donde X1 * Y1 = N1.
Sumario
El objeto de la invención se define en las reivindicaciones independientes adjuntas. Un nodo de red de acceso por radio (como, por ejemplo, una BSS), un dispositivo inalámbrico y diversos métodos para abordar, al menos, las necesidades mencionadas anteriormente se describen en las reivindicaciones independientes. Realizaciones ventajosas del nodo de red de acceso por radio (como, por ejemplo, una BSS), el dispositivo inalámbrico y los diversos métodos se describen adicionalmente en las reivindicaciones dependientes.
En un aspecto, la presente divulgación proporciona un nodo de red de acceso por radio (RAN) configurado para interactuar con un nodo de red central (CN) y un dispositivo inalámbrico. El nodo de RAN comprende un procesador y una memoria que almacena instrucciones ejecutables por el procesador, donde el procesador interactúa con la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables por el procesador, por lo que al nodo de RAN se le puede hacer funcionar para que realice una función de recepción y una función de transmisión. En la función de recepción, el nodo de RAN recibe una o más repeticiones de un mensaje de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico. El mensaje de solicitud de acceso comprende: una indicación de una cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. En la función de transmisión, el nodo de RAN transmite una o más repeticiones de un mensaje de asignación de enlace ascendente. El mensaje de asignación de enlace ascendente comprende: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación de una clase de cobertura de enlace ascendente (UL); y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. Una ventaja del nodo de RAN que implanta estas funciones es que puede soportar transmisiones de datos de enlace ascendente para un dispositivo inalámbrico que funciona en una condición de cobertura extendida para la cual el mecanismo heredado en base a USF comúnmente utilizado para soportar transmisiones de datos de enlace ascendente no es factible.
En otro aspecto, la presente divulgación proporciona un método en un nodo de red de acceso por radio (RAN) configurado para interactuar con un nodo de red central (CN) y un dispositivo inalámbrico. El método comprende un paso de recepción y un paso de transmisión. En el paso de recepción, el nodo de RAN recibe una o más repeticiones de un mensaje de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico. El mensaje de solicitud de acceso comprende: una indicación de una cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. En el paso de transmisión, el nodo de RAN transmite una o más repeticiones de un mensaje de asignación de enlace ascendente. El mensaje de asignación de enlace ascendente comprende: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación de una clase de cobertura de enlace ascendente (UL); y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos (2021) a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. Una ventaja del nodo de RAN que implanta estos pasos es que puede soportar transmisiones de datos de enlace ascendente para un dispositivo inalámbrico que funciona en una condición de cobertura extendida para la cual el mecanismo heredado basado en USF comúnmente utilizado para soportar transmisiones de datos de enlace ascendente no es factible.
En otro aspecto más, la presente divulgación proporciona un dispositivo inalámbrico configurado para interactuar con un nodo de red de acceso por radio (RAN). El dispositivo inalámbrico comprende un procesador y una memoria que almacena instrucciones ejecutables por el procesador, donde el procesador interactúa con la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables por el procesador, por lo que al dispositivo inalámbrico se le puede hacer funcionar para que realice una función de transmisión y una función de recepción. En la función de transmisión, el dispositivo inalámbrico transmite una o más repeticiones de un mensaje de solicitud de acceso al nodo de RAN. El mensaje de solicitud de acceso comprende: una indicación de una cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. En la función de recepción, el dispositivo inalámbrico recibe una o más repeticiones de un mensaje de asignación de enlace ascendente desde el nodo de RAN. El mensaje de asignación de enlace ascendente comprende: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación de una clase de cobertura de enlace ascendente (UL); y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. Una ventaja del dispositivo inalámbrico que implanta estas funciones es que puede soportar transmisiones de datos de enlace ascendente mientras opera en una condición de cobertura extendida para la cual el mecanismo heredado basado en USF comúnmente usado para soportar transmisiones de datos de enlace ascendente no es factible.
En todavía otro aspecto más, la presente divulgación proporciona un método en un dispositivo inalámbrico configurado para interactuar con un nodo de red de acceso por radio (RAN). El método comprende un paso de transmisión y un paso de recepción. En el paso de transmisión, el dispositivo inalámbrico transmite una o más repeticiones de un mensaje de solicitud de acceso al nodo de RAN. El mensaje de solicitud de acceso comprende: una indicación de una cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. En el paso de recepción, el dispositivo inalámbrico recibe una o más repeticiones de un mensaje de asignación de enlace ascendente desde el nodo de RAN. El mensaje de asignación de enlace ascendente comprende: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación de una clase de cobertura de enlace ascendente (UL); y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN. Una ventaja del dispositivo inalámbrico que implanta estos pasos es que puede admitir transmisiones de datos de enlace ascendente mientras funciona en una condición de cobertura extendida para la cual el mecanismo heredado basado en USF comúnmente utilizado para soportar transmisiones de datos de enlace ascendente no es factible.
Los aspectos adicionales de la presente divulgación se expondrán, en parte, en la descripción detallada, figuras y cualesquiera reivindicaciones que siguen, y en parte serán derivados de la descripción detallada, o se pueden aprender por la práctica de la invención. Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada son sólo ejemplares y explicativas y no restrictivas de la presente divulgación.
Breve descripción de los dibujos
Una comprensión más completa de la presente divulgación puede obtenerse por referencia a la siguiente descripción detallada cuando se toma en conjunción con los dibujos que se acompañan:
La figura 1 es un diagrama de una red de comunicación inalámbrica ejemplar que comprende un nodo de CN, múltiples nodos de RAN y múltiples dispositivos inalámbricos que están configurados de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 2 es un diagrama de flujo de señal que ilustra la señalización asociada con un dispositivo inalámbrico que hace una pequeña transmisión de datos de enlace ascendente a un nodo de RAN utilizando una técnica de asignación de enlace ascendente fija de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 3 es un diagrama de flujo de un método implantado en el nodo de RAN mostrado en la figura 2 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del nodo de RAN mostrado en la figura 2 configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 5 es un diagrama de flujo de un método implantado en el dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 2 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 2 configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 7 es un diagrama de flujo de señal que ilustra la señalización asociada con un dispositivo inalámbrico que
recibe una pequeña transmisión de datos de enlace descendente desde un nodo de RAN utilizando una técnica de asignación de enlace descendente flexible de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 8 es un diagrama de flujo de un método implantado en el nodo de RAN mostrado en la figura 7 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del nodo de RAN mostrado en la figura 7 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 10 es un diagrama de flujo de un método implantado en el dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 7 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 7 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 12 es un diagrama de flujo de señal que ilustra la señalización asociada con un dispositivo inalámbrico que recibe una pequeña transmisión de datos de enlace descendente desde un nodo de RAN utilizando una técnica de asignación de enlace descendente flexible de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 13 es un diagrama de flujo de un método implantado en el nodo de RAN mostrado en la figura 12 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 14 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del nodo de RAN mostrado en la figura 12 de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La figura 15 es un diagrama de flujo de un método implantado en el dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 12 de acuerdo con una realización de la presente divulgación; y
La figura 16 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura ejemplar del dispositivo inalámbrico mostrado en la figura 12 de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Descripción detallada
Se proporciona en primer lugar una discusión en el presente documento para describir una red de comunicación inalámbrica ejemplar que incluye un nodo de CN (como, por ejemplo, un SGSN), múltiples nodos de RAN (como, por ejemplo, unas BSS), y múltiples dispositivos inalámbricos que están configurados de acuerdo con la presente divulgación (ilustrado en la figura 1). Después, se proporciona una discusión para divulgar cómo un nodo de RAN y un dispositivo inalámbrico pueden implantar una técnica de asignación de enlace ascendente fija de acuerdo con una realización de la presente divulgación (ilustrada en las figuras 2-6). Posteriormente, se proporciona una discusión para divulgar cómo un nodo de RAN y un dispositivo inalámbrico pueden implantar una técnica de asignación de enlace descendente flexible de acuerdo con una realización de la presente divulgación (ilustrada en las figuras 7-16).
Red ejemplar 100 de comunicación inalámbrica
Con referencia a la figura 1, se ilustra una red ejemplar 100 de comunicación inalámbrica de acuerdo con la presente divulgación. La red 100 de comunicación inalámbrica incluye una red central 106 (que comprende un nodo 107 de CN) y múltiples nodos 1021 y 1022 de RAN (sólo se muestran dos) que interactúan con múltiples dispositivos inalámbricos 1041, 1042, 1043...104n. La red 100 de comunicación inalámbrica también incluye muchos componentes bien conocidos, pero, para mayor claridad, sólo los componentes necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen aquí. Además, la red 100 de comunicación inalámbrica se describe aquí como una red 100 de comunicación inalámbrica de GSM/EGPRS que también se conoce como una red 100 de comunicación inalámbrica de EDGE. Sin embargo, el experto en la técnica apreciará fácilmente que las técnicas de la presente divulgación que se aplican a la red 100 de comunicación inalámbrica de GSM/EGPRS son, generalmente, aplicables a otros tipos de sistemas de comunicación inalámbrica, incluidos, por ejemplo, los sistemas de WCDMA, LTE y WiMAX.
La red 100 de comunicación inalámbrica incluye los nodos 1021 y 1022 (sólo se muestran dos) de RAN, que proporcionan acceso de red a los dispositivos inalámbricos 1041, 1042, 1043... 104n. En este ejemplo, el nodo 1021 de RAN proporciona acceso de red al dispositivo inalámbrico 1041 mientras que el nodo 1022 de RAN proporciona acceso de red a dispositivos inalámbricos 1042, 1043...104n. Los nodos 1021 y 1022 de RAN están conectados a la red central 106 (como, por ejemplo, la red central SGSN 106), y, en particular, al nodo 107 de CN (como, por ejemplo, la SGSN 107). La red central 106 está conectada a una red externa 108 de datos por paquetes (PDN), tal como Internet, y a un servidor 110(sólo se muestra uno). Los dispositivos inalámbricos 1041, 1042, 1043...104n pueden comunicarse con uno o más servidores 110(sólo se muestra uno) conectados a la red central 106 y/o a la PDN 108.
Los dispositivos inalámbricos 104i, 1042, 1043...104n pueden referirse en general a un terminal final (usuario) que se conecta a la red 100 de comunicación inalámbrica, y pueden referirse o bien a un dispositivo de MTC (por ejemplo, un medidor inteligente) o bien a un dispositivo que no sea de MTC. Además, el término "dispositivo inalámbrico" pretende generalmente ser sinónimo del término dispositivo móvil, estación móvil (MS). El término "equipo de usuario" o UE, es tal como es utilizado por el 3GPP, e incluye dispositivos inalámbricos independientes, tales como terminales, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas y asistentes digitales personales equipados con tecnología inalámbrica, así como tarjetas o módulos inalámbricos que están diseñados para conectarse o insertarse en otro dispositivo electrónico, tal como un ordenador personal, un medidor eléctrico, etc.
Del mismo modo, a menos que el contexto indique claramente lo contrario, el término nodo 1021 y 1022 de RAN se utiliza aquí en el sentido más general para referirse a una estación base, a un nodo de acceso inalámbrico, o un punto de acceso inalámbrico en una red 100 de comunicación inalámbrica, y puede referirse a los nodos 1021 y 1022 de RAN que están controlados por un controlador de red de radio físicamente distinto, así como a puntos de acceso más autónomos, tales como los denominados nodos B evolucionados (eNodeB) en redes de evolución a largo plazo (LTE).
Cada dispositivo inalámbrico 1041, 1042, 1043...104n puede incluir un circuito transceptor 1101, 1102, 1103... 110n para comunicarse con los nodos 1021 y 1022 de RAN, y un circuito 1121, 1122, 1123... 112n de procesamiento para procesar señales transmitidas y recibidas por el circuito transceptor 1101, 1102, 1103... 110n y para controlar el funcionamiento del dispositivo inalámbrico correspondiente 1041, 1042, 1043...104n. El circuito transceptor 1101, 1102, 1103.. . 110n puede incluir un transmisor 1141, 1142, 1143... 114n y un receptor 1161, 1162, 1163... 116n, que puede funcionar de acuerdo con cualquier estándar, por ejemplo, el estándar GSM/EDGE. El circuito de procesamiento 1121, 1122, 1123... 112n puede incluir un procesador 1181, 1182, 1183... 118n y una memoria 1201, 2102, 1203... 120n para almacenar código de programa para controlar el funcionamiento del dispositivo inalámbrico correspondiente 1041, 1042, 1043...104n. El código del programa puede incluir un código para realizar los procedimientos como se describe más adelante con respecto a las figuras 5, 10 y 15.
Cada nodo 1021 y 1022 de RAN puede incluir un circuito transceptor 1221 y 1222 para la comunicación con dispositivos inalámbricos 1041, 1042, 1043...104n, un circuito de procesamiento 1241 y 1242 para procesar señales transmitidas y recibidas por el circuito transceptor 1221 y 1222 y para controlar el funcionamiento del nodo correspondiente 1021 y 1022 de RAN, y una interfaz 1261 y 1262 de red para comunicarse con la red central 106. El circuito transceptor 1221 y 1222 pueden incluir un transmisor 1281 y 1282 y un receptor 1301 y 1302, que pueden funcionar de acuerdo con cualquier estándar, como, por ejemplo, el estándar de GSM/EDGE. El circuito de procesamiento 1241 y 1242 puede incluir un procesador 1321 y 1322, y una memoria 1341 y 1342 para almacenar el código del programa para controlar el funcionamiento del nodo correspondiente 1021 y 1022 de RAN. El código del programa puede incluir un código para realizar los procedimientos como se describe más adelante con respecto a las figuras 3, 8 y 13.
El nodo 107 de CN (por ejemplo, la SGSN 107, la entidad 107 de gestión de movilidad (MME)) puede incluir un circuito transceptor 136, para la comunicación con los nodos 1021 y 1022 de RAN, un circuito 138 de procesamiento, para procesar señales transmitidas desde y recibidas por el circuito transceptor 136 y para controlar el funcionamiento del nodo 107 de CN, y una interfaz 140 de red para comunicarse con los nodos 1021 y 1022 de RAN. El circuito transceptor 136 puede incluir un transmisor 142 y un receptor 144, que pueden funcionar de acuerdo con cualquier estándar, por ejemplo, el estándar de GSM/EDGE. El circuito 138 de procesamiento puede incluir un procesador 146 y una memoria 148 para almacenar código de programa para controlar el funcionamiento del nodo 107 de CN. El código de programa puede incluir código para realizar los procedimientos como se describe más adelante.
Técnica de asignación de enlace ascendente fijo
La técnica de asignación de enlace ascendente fijo (FUA) se utiliza en el enlace ascendente de un EC-PDTCH proporcionando un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) con un punto de inicio fijo para transmitir cada bloque de un conjunto de bloques 2021, 2022... 202n de radio de datos de RLC, desde su carga útil del plano de usuario almacenada en memoria intermedia, al nodo 1022 de RAN (por ejemplo), como se describe brevemente a continuación y se describe después con más detalle con respecto a las figuras 2-6.
- Una característica de la técnica de FUA es que el dispositivo inalámbrico 1042 está previamente asignado, en un mensaje 206 de asignación de enlace ascendente (como, por ejemplo, un mensaje 206 de asignación de recursos de EC-AGCH), en un conjunto de bloques de radio en hasta 4 ventanas temporales donde el dispositivo inalámbrico 1042 transmite subsiguientemente uno o más bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC al nodo 1022 de RAN, donde cada bloque 2021, 2022... 202x de datos de RLC se repite de acuerdo con un valor para Ntx, ul indicado por el mensaje 206 de asignación de enlace ascendente.
- El conjunto de bloques de radio se asigna de modo que todas las repeticiones de cada bloque específico 2021, 2022.. .202x de datos de RLC se transmitan de forma contigua pero sin necesidad de que los bloques 2021, 2022...
202x de datos de RLC sean transmitidos contiguos entre sí.
- Después de la transmisión de sus bloques 202i, 2022... 202x de datos de RLC en los bloques de radio previamente asignados, el dispositivo inalámbrico 1042 espera durante un mensaje correspondiente 208 de acuse de recibo/sin acuse de recibo (Ack/Nack) de paquete de enlace ascendente (PUAN), que se produce dentro de una cantidad de tiempo variable después de que el dispositivo inalámbrico 1042 transmita el último bloque de radio asignado. El mensaje 208 de PUAN proporciona un mapa de bitios de Ack/Nack y otro conjunto de bloques de radio de enlace ascendente previamente asignados (si es necesario; es decir, cuando todos los bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC no han sido recibidos con éxito por el nodo 1022 de RAN) de modo que el dispositivo inalámbrico 1042 pueda continuar su transmisión de enlace ascendente.
Una secuencia ejemplar de pasos de señalización asociados con la técnica de FUA se ilustra en la figura 2 y se describe en detalle a continuación con respecto al dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, el dispositivo 1042 de IoT) que tiene una clase de cobertura de enlace ascendente que necesita Ntx, ul repeticiones, una clase de cobertura de enlace descendente que necesita Ntx, dl repeticiones y que necesita X bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC del MCS-1 codificados para enviar su carga útil del plano de usuario. Los pasos ejemplares de señalización asociados con el dispositivo inalámbrico 1042 que inicia una pequeña transmisión de datos de enlace ascendente para transmitir su carga útil del plano de usuario al nodo 1022 de RAN son los siguientes:
Paso 1: El dispositivo inalámbrico 1042 transmite múltiples repeticiones de un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños (por ejemplo, un mensaje 204 de solicitud de acceso) en el canal de acceso aleatorio de EC (RACH) al nodo 1022 de rAn (por ejemplo, un BSS 1022). El número de repeticiones se determina en base a la clase de cobertura de enlace ascendente (UL) estimada del dispositivo inalámbrico (nota: un dispositivo inalámbrico en cobertura normal usaría una sola transmisión (es decir, no repetida) al transmitir un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños en el RACH/EC-RACH). El mensaje 204 de solicitud de datos pequeños se puede configurar de la siguiente manera:
- El dispositivo inalámbrico 1042 incluye información dentro del mensaje 204 de solicitud de datos pequeños tal como se indica en la Tabla 1, donde el campo número de bloques codificados del MCS-1 se usa para indicar que el dispositivo inalámbrico 1042 tiene X bloques 2021, 2022.. 202x de datos de RLC del MCS-1 para transmitir al nodo 1022 de RAN.
- El TSC utiliza una indicación de si el dispositivo inalámbrico 1042 soporta el MCS-5 a través del MCS-9 o no cuando transmite el mensaje 204 de solicitud de datos pequeños según la función de legado.
- El mensaje 204 de solicitud de datos pequeños transmitido en el EC-RACH incluye una indicación de la clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042.
- La información del sistema (SI) transmitida en la ventana temporal (TS) 1 indica que si un dispositivo inalámbrico 1043 (por ejemplo) está en cobertura normal (Ntx, ul = Ntx, dl = 1), entonces va a realizar un acceso al sistema utilizando el RACH de la TS0 o el RACH de la TS1. Nota: la información del sistema (SI) sería transmitida por el nodo 1022 de RAN antes de que el dispositivo inalámbrico 1043 usara el RACH para transmitir el mensaje 204 de solicitud de datos pequeños.
Tabla 1: Contenido del mensaje 204 de solicitud de datos pequeños
Paso 2: El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente es transmitido por el nodo 1022 de RAN al dispositivo inalámbrico 1042 en el EC-AGCH utilizando una serie de repeticiones como se indica mediante el valor de la clase de cobertura de DL incluido en el mensaje 204 de solicitud de datos pequeños:
- El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente indica el número de bloques x de radio de UL codificados del MCS-1 previamente asignados, el punto de partida de los bloques de radio previamente asignados necesarios para enviar el primer bloque 2021 de datos de RLC (por ejemplo) en los recursos EC-PDTCH asignados (por ejemplo, expresados como un desplazamiento relativo al lugar donde se recibe el mensaje 206 de asignación de enlace
ascendente), así como los puntos de inicio de los bloques de radio previamente asignados necesarios para enviar los bloques de datos de RLC adicionales 2022, 2023... 202x, donde cada bloque de datos de RLC 2021, 2022, 2023...
202X se envía utilizando repeticiones NTX, UL.
- El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente también indica el valor Ntx, dl de la clase de cobertura de DL y el valor Ntx, ul de la clase de cobertura de UL que va a utilizar el dispositivo inalámbrico 1042 en los recursos asignados del EC-PDTCH. Esta clase de cobertura de DL puede anular la clase de cobertura de DL indicada por el dispositivo inalámbrico 1042 en el mensaje 204 de solicitud de datos pequeños.
- Por ejemplo, si la carga útil del enlace ascendente que necesita transmisión consta de 5 bloques de datos 2021, 2022, 2023, 2024 y ,2025 (X = 5) de RLC de MCS-1, y Ntx, ul indica que se necesitan 8 repeticiones, entonces un total de 40 bloques (X Ntx, ul) de radio necesita ser transmitido. Cada bloque de datos 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de RLC se transmitirá utilizando 8 bloques de radio contiguos previamente asignados.
- El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente puede indicar un esquema de codificación distinto del MCS-1 (por ejemplo, dependiendo de la capacidad del dispositivo inalámbrico 1043 (por ejemplo) cuando se envía como respuesta a un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños desde un dispositivo inalámbrico 1043 (por ejemplo) en cobertura normal.
- El conjunto de Ntx, ul de bloques de radio previamente asignados utilizados para transmitir cualquier bloque 2021, 2022... 202x de datos de RLC puede transmitirse usando mapeo de ráfaga compacta.
Paso 3: Se puede usar un esquema de HARQ para transmitir la carga útil del enlace ascendente, donde, después de transmitir el conjunto de X bloques 2021, 2022... 202x, de datos de RLC, el dispositivo inalámbrico 1042 espera un mensaje de PUAN correspondiente 208.
Paso 4: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite el mensaje 208 de PUAN después de intentar recibir el conjunto de X bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC desde el dispositivo inalámbrico 1042.
- El dispositivo inalámbrico 1042 puede empezar a buscar un mensaje 208 de PUAN esperado en el primer bloque del canal asociado de control de paquetes de EC de DL (PACCH) (correspondiente a la clase de cobertura de DL del dispositivo inalámbrico 1042) seguido del último bloque de radio previamente asignado que el dispositivo inalámbrico 1042 usó para transmitir las repeticiones Ntx, ul del último bloque 202x de datos de RLC de UL (es decir, el bloque X de datos de RLC).
- El dispositivo inalámbrico 1042 examina conjuntos fijos de bloques de EC-PACCH basados en la clase de cobertura de DL asignada al dispositivo inalámbrico 1042 (es decir, Ntx, dl). Por ejemplo, si el dispositivo inalámbrico 1042 usa Ntx, dl = 2 (es decir, 2 repeticiones ciegas) sólo mirará pares fijos de bloques de EC-PACCH en un intento de recibir un mensaje 208 de PUAN que coincida. Como tal, el dispositivo inalámbrico 1042 verá cada trama múltiple 52 en un TS monitorizado como conteniendo potencialmente 6 pares de bloques de EC-PACCH, donde cualquiera de estos pares puede contener potencialmente el mensaje 208 de PUAN esperado del dispositivo inalámbrico 1042.
- Si el mensaje 208 de PUAN esperado no se recibe dentro del primer conjunto posible de bloques de EC-PACCH, entonces el dispositivo inalámbrico 1042 puede intentar recibir el mensaje 208 de PUAN dentro del siguiente conjunto posible de bloques de EC-PACCH pero dentro del contexto de una cierta ventana de tiempo máxima.
- Cuando el mensaje 208 de PUAN esperado se recibe e indica que faltan Y bloques 2023, 2025 y 20210 de datos de RLC (por ejemplo), son retransmitidos al nodo 1022 de RAN por el dispositivo inalámbrico 1042 usando el nuevo conjunto de bloques de radio de enlace ascendente previamente asignados indicados por el mensaje 208 de PUAN (véase el paso 5).
- El mensaje 208 de PUAN también puede indicar un nuevo valor para Ntx, ul que el dispositivo inalámbrico 1042 va a aplicar al reenviar los Y bloques 2023, 2025 y 20210 de datos de RLC restantes (por ejemplo) (véase el paso 5). - Si el mensaje 208 de PUAN esperado no se recibe dentro de una ventana de tiempo máximo permitido, el dispositivo inalámbrico 1042 abortará la transmisión de enlace ascendente. El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022), al transmitir el mensaje 208 de PUAN y no detectar ningún bloque 2023, 2025 y 20210 de radio de enlace ascendente (por ejemplo) en los recursos previamente asignados, puede reenviar el mensaje 208 de PUAN usando bloques de EC-PACCH de acuerdo con Ntx, dl (por ejemplo, al decidir reenviar el mensaje 208 de PUAN, el nodo 1022 de RAN aplicará el mismo Ntx, dl usado previamente para ese dispositivo inalámbrico 1042).
- El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede abortar la transmisión del enlace ascendente después fallar en recibir los bloques 2023, 2025 y 20210 de datos de RLC faltantes (por ejemplo) después de reenviar el mensaje 208 de PUAN un número específico de implantación de veces.
Paso 5: Se repite el paso 3, pero el dispositivo inalámbrico 1042 transmite los Y bloques 2023, 2025 y 20210 de datos
de RLC (por ejemplo) en lugar de transmitir los X bloques 202i, 2022... 202x de datos de RLC.
Paso 6: Después de que se hayan recibido todos los X bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC, el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) vuelve a montar una PDU 209 de control de enlace lógico (LLC) (que comprende un paquete de protocolo de Internet (IP) que usa los X bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC) y transmite la PDU LLC 209 al nodo 107 de CN (por ejemplo, SGSN 107).
Paso 7: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite un mensaje 210 de PUAN al dispositivo inalámbrico 1042 que indica que se han recibido todos los X bloques 2021, 2022... 202x de datos de RLC e incluye un indicador de acuse de recibo de final (FAI) configurado para indicar el cumplimiento de la transmisión del enlace ascendente. El dispositivo inalámbrico 1042 recibe el mensaje 210 de PUAN en el EC-PACCH, como se describe en el paso 4, y observa que todos los X bloques RLC 2021, 2022... 202x de datos han sido recibidos por el nodo 1022 de rAn (por ejemplo, la BSS 1022). El nodo 1022 de RAN/dispositivo inalámbrico 1042 libera entonces los recursos asignados de EC-PDTCH de UL después de enviar/recibir, excepto en el caso en que el campo de prioridad del mensaje 204 de solicitud de datos pequeños, en el paso 1, indique alta prioridad (por ejemplo, una alarma), en cuyo caso el paso 8 puede ser aplicable a continuación.
Paso 8: El mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes es opcional, pero normalmente se usaría para el caso en que la carga útil de UL (X bloques de datos 2021, 2022... 202x de RLC) fue transmitida para un evento de informe de alarma (por ejemplo, ya que el informe de alarma necesita más confiabilidad). El dispositivo inalámbrico 1042 transmite el mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes usando un solo bloque de EC-PACCH de enlace ascendente repetido de acuerdo con el último valor de n Utx, ul [sic.] proporcionado por el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) al dispositivo inalámbrico 1042.
- El campo de RRBP en el encabezado del bloque de EC-PACCH utilizado para enviar el mensaje 210 de PUAN indica el punto de inicio de los bloques de radio de UL previamente asignados que se van a utilizar para transmitir el mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes (por ejemplo, Ntx, ul los bloques de radio están previamente asignados).
- Si el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) no puede recibir un mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes esperado, entonces el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede retransmitir el mensaje 210 de PUAN un número específico de implantación de veces y luego abortar la transmisión del enlace ascendente, como en el paso 4.
- El dispositivo inalámbrico 1042 que recibe un mensaje 210 de PUAN solicitando la transmisión de un mensaje 212 de control de paquetes acuse de recibo, después de transmitir el mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes, continuará monitorizando el DL para posibles mensajes de EC-PACCH para un intervalo Z de tiempo limitado (por ejemplo, indicado por el mensaje 210 de PUAN) para la posible llegada de un mensaje 210 de PUAN repetido que solicite la retransmisión del mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes.
- Si no se recibe ningún mensaje 210 de PUAN adicional durante el intervalo Z de tiempo, entonces el dispositivo inalámbrico 1042 libera los recursos asignados de EC-PDTCH de UL.
Nota: Debido a la naturaleza semidúplex de la técnica de FUA, no se producirá la recepción de enlace descendente simultánea durante el tiempo de una transmisión de enlace ascendente.
Con referencia a la figura 3, se muestra un diagrama de flujo de un método 300 implantado en el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) en la figura 2 de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 302, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones de un mensaje 204 de solicitud de acceso (por ejemplo, un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 204 de solicitud de acceso puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques 2021, 2022... 202x de datos que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; y (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del mensaje 204 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
En el paso 304, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones de un mensaje 206 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de paquetes de datos; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir un primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) a partir de los bloques 2021, 2022... 202x de datos que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; (d): una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (e) una indicación de los puntos de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir los subsiguientes bloques 2022... 202x de datos (por ejemplo) al primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) que el dispositivo
inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 206 de asignación de enlace ascendente se basa en el Ntx, dl de la clase de cobertura de DL. Como se expuso anteriormente, los bloques de radio previamente asignados son asignados por el nodo 1022 de RAN, de modo que (1) todas las repeticiones de cada uno de los bloques 2021, 2022... 202x de datos van a ser transmitidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y (2) los bloques de radio previamente asignados se asignan de manera que ninguno de los bloques 2021, 2022... 202x de datos necesite ser transmitido de manera contigua con los otros por el dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 306, el nodo 1022 de RAN recibe desde el dispositivo inalámbrico 1042 una porción de esos bloques 2021, 2022... 202x de datos que fueron indicados en el mensaje 204 de solicitud de acceso (véase el paso 3 de la figura 2 para detalles adicionales - nota: el dispositivo inalámbrico 1042 transmite todos los bloques 2021, 2022... 202x de datos e, idealmente, el nodo 1022 de RAN recibiría todos los bloques 2021, 2022...202x de datos, pero, en este ejemplo, el nodo 1022 de RAN no recibe los bloques 2023, 2025 y 20210 de datos). El nodo 1022 de rAn recibiría la porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x de la porción de los bloques de radio previamente asignados. Además, cada uno de los bloques 2021, 2022, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 202n...202x (por ejemplo) de datos recibidos habría sido repetido una cantidad de veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
En el paso 308, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones de un primer mensaje 208 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 208 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 2 para detalles adicionales). El primer mensaje 208 de acuse de recibo comprende: (a) un primer mapa de bitios que indica la porción de la cantidad de bloques 2021, 2022... 202x de datos que se ha recibido y la parte restante de la cantidad de bloques 2021, 2022... 202x de datos que no se ha recibido (nota: en este ejemplo, el nodo 1022 de RAN no ha recibido los bloques 2023, 2025 y 20210 de datos); (b) una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques 2021, 2022... 202x de datos que en este ejemplo son bloques 2023, 2025 y 20210 de datos; y (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 208 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 310, el nodo 1022 de RAN recibe desde el dispositivo inalámbrico 1042 la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que en este ejemplo son los bloques de datos 2023, 2025 y 20210 (véase el paso 5 de la figura 2 para detalles adicionales). El nodo 1022 de RAN recibiría la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x en los bloques de radio previamente asignados indicados por el primer mensaje 208 de acuse de recibo. Además, cada uno de los bloques de datos recibidos 2023, 2025 y 20210 se habrían repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
En los pasos 312 y 314, el nodo 1022 de RAN monta (paso 312) una PDU 209 de LLC que incluye la porción recibida y la porción restante recibido de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x (es decir, todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x) y transmite (paso 314) la PDU 209 de LLC al nodo 107 de Cn (por ejemplo, el SGSN 107) (véase el paso 6 de la figura 2 para detalles adicionales).
En el paso 316, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones de un segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 7 de la figura 2 para detalles adicionales). El segundo mensaje 210 de acuse de recibo comprende un segundo mapa de bitios, que indica que todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x han sido recibidos por el nodo 1022 de RAn , y un indicador de acuse de recibo de final (FAI) que indica el cumplimiento de la transmisión del enlace ascendente. El número de repeticiones del segundo mensaje 210 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 318, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones de un tercer mensaje 212 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 212 de acuse de recibo de control de paquetes) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 8 de la figura 2 para detalles adicionales). El tercer mensaje 212 de acuse de recibo comprende una indicación de que el segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico 1042. El tercer mensaje 212 de acuse de recibo habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL. El otro nodo de RAN 1021 también se puede configurar de manera similar para realizar el método 300.
Con referencia a la figura 4, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un nodo ejemplar 1022 de RAN (por ejemplo) configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el nodo 1022 de RAN puede comprender un primer módulo 402 de recepción, un primer módulo 404 de transmisión, un segundo módulo 406 de recepción, un segundo módulo 408 de transmisión, un tercer módulo 410 de recepción, un módulo 412 de montaje, un tercer módulo 414 de transmisión, un cuarto módulo 416 de transmisión y un cuarto módulo 418 de recepción. El nodo 1022 de RAN también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien conocidos, pero para mayor claridad, sólo los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen en el presente documento.
El primer módulo 402 de recepción está configurado para recibir una o más repeticiones de un mensaje 204 de
solicitud de acceso (por ejemplo, un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 204 de solicitud de acceso puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x, el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; y (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del mensaje 204 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El primer módulo 404 de transmisión está configurado para transmitir una o más repeticiones de un mensaje 206 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir un primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) a partir de los bloques de datos 2021, 2022... 202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; (d): una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (e) una indicación de los puntos de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir los bloques de datos 2022... 202x (por ejemplo) posteriores al primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 206 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL. Como se expuso anteriormente, los bloques de radio previamente asignados son asignados por el nodo 1022 de RAN de tal modo que (1) todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 2021, 2022... 202x sean transmitidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y que (2) los bloques de radio previamente asignados se asignen de manera que no todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x no tengan que ser transmitido de manera contigua con respecto a los otros por el dispositivo inalámbrico 1042.
El segundo módulo 406 de recepción está configurado para recibir desde el dispositivo inalámbrico 1042 una porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que fueron indicados en el mensaje 204 de solicitud de acceso (véase el paso 3 de la figura 2 para detalles adicionales - nota: el dispositivo inalámbrico 1042 transmite todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x e idealmente el nodo 1022 de RAN recibiría todos los bloques de datos 2021, 2022...202x, pero en este ejemplo el nodo 1022 de RAN no recibe los bloques de datos 2023, 2025 y 20210). El nodo 1022 de RAN recibiría la porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x de la porción de los bloques de radio previamente asignados. Además, cada uno de los bloques de datos recibidos 2021, 2022, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 20211... 202x (por ejemplo) se habría repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo 408 de transmisión está configurado para transmitir una o más repeticiones de un primer mensaje 208 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 208 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 2 para detalles adicionales). El primer mensaje 208 de acuse de recibo comprende: (a) un primer mapa de bitios que indica la porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que se ha recibido y una porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que no se ha recibido (nota: en este ejemplo, el nodo 1022 de RAN no ha recibido los bloques de datos 2023, 2025 y 20210); (b) una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que en este ejemplo son bloques de datos 2023, 2025 y 20210; y (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 208 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El tercer módulo 410 de recepción está configurada para recibir desde el dispositivo inalámbrico 1042 la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x, que en este ejemplo son los bloques de datos 2023, 2025 y 20210 (véase el paso 5 de la figura 2 para detalles adicionales). El nodo 1022 de RAN recibiría la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x en los bloques de radio previamente asignados indicados por el primer mensaje 208 de acuse de recibo. Además, cada uno de los bloques de datos recibidos 2023, 2025 y 20210 se habrían repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El módulo 412 de montaje está configurado para montar una PDU 209 de LLC que incluye la porción recibida y la porción restante recibido de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x (es decir, todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x). El tercer módulo 414 de transmisión está configurado para transmitir la PDU 209 de LLC al nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107) (véase el paso 6 de la figura 2 para detalles adicionales).
El cuarto módulo 416 de transmisión está configurado para transmitir una o más repeticiones de un segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 7 de la figura 2 para detalles adicionales). El segundo mensaje 210 de acuse de recibo comprende un segundo mapa de bitios, que indica que todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x han sido recibidos por el nodo 1022 de RAN, y un indicador de acuse de recibo final (FAI) que indica el cumplimiento de la transmisión del enlace ascendente. El número de repeticiones del segundo mensaje 210 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo 418 de recepción está configurado para recibir una o más repeticiones de un tercer mensaje 212 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 212 de paquetes de control de acuse de recibo) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 8 de la figura 2 para detalles adicionales). El tercer mensaje 212 de acuse de recibo comprende una indicación de que el segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico 1042. El tercer mensaje 212 de acuse de recibo habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
Como el experto en la técnica apreciará, los módulos 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 y 418 descritos anteriormente del nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) pueden implantarse por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 y 418 se pueden también implantar utilizando cualquier cantidad de circuitos dedicados a través de una combinación o separación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 y 418 pueden incluso combinarse en un único circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en equipo lógico informático (software), el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede comprender una memoria 1342, un procesador 1322 (incluyendo, entre otros, un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1222. La memoria 1342 almacena el código de programa legible por máquina ejecutable por el procesador 1322 para hacer que el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) realice los pasos del método 300 descrito anteriormente. Debe apreciarse que el otro nodo 1021 de RAN se puede también configurar de manera similar al nodo 1022 de RAN para realizar el método 300.
Con referencia a la figura 5, se muestra un diagrama de flujo de un método 500 implantado en un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 502, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones de un mensaje 204 de solicitud de acceso (por ejemplo, un mensaje de solicitud de datos pequeños 204) al nodo 1022 de RAN (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 204 de solicitud de acceso puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques 2021, 2022... 202x de datos que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; y (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042 El número de repeticiones (Ntx, ul) del mensaje 204 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
En el paso 504, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones de un mensaje 206 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir un primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) a partir de los bloques de datos 2021, 2022... 202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; (d): una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (e) una indicación de los puntos de partida de los bloques de radio previamente asignados restantes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir los bloques de datos restantes 2022... 202x (por ejemplo) a partir de los bloques de datos 2021, 2022... 202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 206 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL. Como se expuso anteriormente, los bloques de radio previamente asignados son asignados por el nodo 1022 de RAN, de tal manera que (1) todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 2021, 2022... 202x van a ser transmitidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y (2) los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que no todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x necesiten ser transmitidos de manera contigua entre sí por el dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 506, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite los bloques de datos 2021, 2022... 202x que fueron indicados en el mensaje 204 de solicitud de acceso al nodo 1022 de RAN (véase el paso 3 de la figura 2 para detalles adicionales - nota: el dispositivo inalámbrico 1042 de este ejemplo transmite todos los bloques de datos 2021, 2022...
202x, e, idealmente, el nodo 1022 de RAN recibiría todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x, pero en este ejemplo el nodo 1022 de RAN no recibe los bloques de datos 2023, 2025 y 20210). El dispositivo inalámbrico 1042 transmite los bloques de datos 2021, 2022... 202x en los bloques de radio previamente asignados. Además, cada uno de los bloques de datos transmitidos 2021, 2022... 202x habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
En el paso 508, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones de un primer mensaje 208 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 208 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 2 para detalles adicionales). El primer mensaje 208 de acuse de recibo comprende: (a) un primer mapa de bitios, que indica la porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que ha recibido el nodo 1022 de RAN, y una porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que no han sido recibidos por el nodo 1022 de RAN (nota: en este ejemplo, el nodo 1022 de RAN no ha recibido los bloques de datos 2023, 2025 y 20210); (b) una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos
202i , 2022... 202x, que en este ejemplo son bloques de datos 2023, 2025 y 202i0 ; y (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 208 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 510, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022.. .202x, que en este ejemplo son los bloques de datos 2023, 2025 y 20210, al nodo 1022 de RAN (véase el paso de la figura 2 del paso 5 para detalles adicionales). El nodo 1022 de rAn recibiría la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x de los bloques de radio previamente asignados indicados por el primer mensaje 208 de acuse de recibo. Además, cada uno de los bloques de datos recibidos 2023, 2025 y 20210 habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobert ura de UL.
En el paso 512, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones de un segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso de la figura 2 del paso 7 para detalles adicionales). El segundo mensaje 210 de acuse de recibo comprende un segundo mapa de bitios, que indica que todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x han sido recibidos por el nodo 1022 de RAN, y un indicador de acuse de recibo final (FAI) que indica el cumplimiento de la transmisión del enlace ascendente. El número de repeticiones del segundo mensaje 210 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 514, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones de un tercer mensaje 212 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 212 de paquetes de control de acuse de recibo) al nodo 1022 de RAN (véase el paso 8 de la figura 2 para detalles adicionales). El tercer mensaje 212 de acuse de recibo comprende la indicación de que el segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico 1042. El tercer mensaje 212 de acuse de recibo es repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobert ura de UL. El otro dispositivo inalámbrico 1041, 1043...
104n también se puede configurar de manera similar para realizar el método 500.
Con referencia a la figura 6, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un dispositivo inalámbrico ejemplar 1042 (por ejemplo) configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender un primer módulo transmisor 602, un primer módulo 604 de recepción, un segundo módulo 606 de transmisión, un segundo módulo 608 de recepción, un tercer módulo 610 de transmisión, un tercer módulo 612 de recepción y un cuarto módulo 614 de transmisión. El dispositivo inalámbrico 1042 también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien conocidos, pero, para mayor claridad, sólo se describen en el presente documento los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación.
El primer módulo 602 de transmisión está configurado para trasmitir una o más repeticiones de un mensaje 204 de solicitud de acceso (por ejemplo, un mensaje 204 de solicitud de datos pequeños) al nodo 1022 de RAN (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 204 de solicitud de acceso puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; y (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del mensaje 204 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El primer módulo 604 de recepción está configurado para recibir una o más repeticiones de un mensaje 206 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 2 para detalles adicionales). El mensaje 206 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; y (c) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir un primer bloque de datos 2021 (por ejemplo) a partir de los bloques de datos 2021, 2022... 202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN; (d): una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (e) una indicación de los puntos de partida de los bloques de radio previamente asignados restantes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir los bloques de datos restantes 2022... 202x (por ejemplo) a partir de los bloques de datos 2021, 2022.. .202x que el dispositivo inalámbrico 1042 pretende transmitir al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 206 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL. Como se expuso anteriormente, los bloques de radio previamente asignados son asignados por el nodo 1022 de RAN de modo que (1) todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 2021, 2022... 202x sean transmitidas de manera contigua entre sí por el dispositivo inalámbrico 1042, y (2) los bloques de radio previamente asignados se asignen de tal manera que no todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x necesiten ser transmitidos de manera contigua entre sí por el dispositivo inalámbrico 1042.
El segundo módulo transmisor 606 está configurado para transmitir los bloques de datos 2021, 2022... 202x que fueron indicados en el mensaje 204 de solicitud de acceso al nodo 1022 de RAN (véase el paso 3 de la figura 2 para detalles adicionales - nota: el dispositivo inalámbrico 1042 en este ejemplo transmite todos los bloques de datos 2021, 2022.. .202x e, idealmente, el nodo 1022 de RAN recibiría todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x, pero en este ejemplo el nodo 1022 de RAN no recibe los bloques de datos 2023, 2025 y 20210). El dispositivo inalámbrico 1042
transmite bloques de datos 202i , 2022... 202x en los bloques de radio previamente asignados. Además, cada uno de los bloques de datos transmitidos 2021, 2022... 202x habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo 608 de recepción está configurado para recibir una o más repeticiones de un primer mensaje 208 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 208 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 2 para detalles adicionales). El primer mensaje 208 de acuse de recibo comprende: (a) un primer mapa de bitios que indica la porción de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x que ha recibido el nodo 1022 de RAN y una porción restante de la cantidad de los bloques de datos 2021, 2022...202x que no han sido recibidos por el nodo 1022 de RAN (nota: en este ejemplo, el nodo 1022 de RAN no recibió los bloques de datos 2023, 2025 y 20210); (b) una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022...202x, que en este ejemplo son bloques de datos 2023, 2025 y 20210; y (c) una indicación de una clase de cobertura de DL (Ntx, dl). El número de repeticiones del primer mensaje 208 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El tercer módulo 610 de transmisión está configurado para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x, que en este ejemplo son los bloques de datos 2023, 2025 y 20210, al nodo 1022 de RAN (véase el paso 5 de la figura 2 para detalles adicionales). El nodo 1022 de RAN recibiría la porción restante de la cantidad de bloques de datos 2021, 2022... 202x de los bloques de radio previamente asignados indicados por el primer mensaje 208 de acuse de recibo. Además, cada uno de los bloques de datos recibidos 2023, 2025 y 20210 habría sido repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El tercer módulo 612 de recepción, que está configurado para recibir, recibe una o más repeticiones de un segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 7 de la figura 2 para detalles adicionales). El segundo mensaje 210 de acuse de recibo comprende un segundo mapa de bitios, que indica que todos los bloques de datos 2021, 2022... 202x han sido recibidos por el nodo 1022 de RAN, y un indicador de acuse de recibo final (FAI) que indica el cumplimiento de la transmisión del enlace ascendente. El número de repeticiones del segundo mensaje 210 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo 614 de transmisión está configurado para transmitir una o más repeticiones de un tercer mensaje 212 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 212 de de acuse de recibo de control de paquetes) al nodo 1022 de RAN (véase el paso 8 de la figura 2 para detalles adicionales). El tercer mensaje 212 de acuse de recibo comprende una indicación de que el segundo mensaje 210 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 210 de PUAN) ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico 1042. El tercer mensaje 212 de acuse de recibo es repetido varias veces (Ntx, ul) por el dispositivo inalámbrico 1042 de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
Como el experto en la técnica apreciará, los módulos 602, 604, 606, 608, 610, 612, y 614 descritos anteriormente del dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, la MS 1042) pueden ser implantados por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 602, 604, 606, 608, 610, 612 y 614 se pueden también implantar utilizando cualquier cantidad de circuitos dedicados a través de separación o combinación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 602, 604, 606, 608, 610, 612 y 614 pueden incluso combinarse en un único circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en software, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender una memoria 1202, un procesador 1182 (lo que incluye, pero no se limita a, un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1102. La memoria 1202 almacena el código de programa legible por máquina ejecutable por el procesador 1182 para hacer que el dispositivo inalámbrico 1042 realice los pasos del método 500 descrito anteriormente. Debe apreciarse que los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043...104n también se pueden configurar de manera similar al dispositivo inalámbrico 1042 para realizar el método 500.
Técnica de asignación de enlace descendente flexible
La técnica de asignación de enlace descendente flexible (FDA) se utiliza en el enlace descendente de un EC-PDTCH cuando el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite al dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) un mensaje 720 de asignación de enlace descendente que indica el punto de inicio más temprano posible en el que el dispositivo inalámbrico 1042 va a empezar a buscar la posible llegada de los bloques 7021, 7022, 7023...
702x de datos de DL de RLC (carga útil de enlace descendente) en recursos EC-PDTCH de DL que se han asignado al dispositivo inalámbrico 1042, como se describe brevemente a continuación y se describe luego con más detalle con respecto a las figuras 7-16.
- Una característica de la técnica de FDA es que se le dice al dispositivo inalámbrico 1042 que espere, en el mensaje 718 de asignación de enlace descendente (por ejemplo, un mensaje 718 de asignación de recursos de EC-AGCH), una cantidad variable de bloques de datos de rLc de DL 7021, 7022, 7023... 702x en hasta 4 ventanas temporales, donde cada bloque de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x se repite de acuerdo con un valor para Ntx, dl indicado
por el mensaje 720 de asignación de enlace descendente.
- El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite todas las repeticiones de un bloque de datos de RLC específico 7021, 7022, 7023... 702x de manera contigua, pero no necesita transmitir todos los bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x contiguos entre sí. Como tal, el dispositivo inalámbrico 1042 no sabrá el punto de partida preciso de ninguno de los bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x después de recibir el mensaje 720 de asignación de enlace descendente (aparte de saber que los bloques datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x se transmitirán de acuerdo con el valor Ntx, dl del dispositivo inalámbrico 1042), pero sabrá que cada bloque de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x será enviado por el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BsS 1022) utilizando bloques de radio contiguos.
- El punto en el que el dispositivo inalámbrico 1042 deja de intentar recibir los bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x se determina de acuerdo con el momento en que se sondea el dispositivo inalámbrico 1042 para enviar un mensaje 720 de Ack/Nack de enlace descendente de paquete (PDAN) en el EC-PACCH de UL. En otras palabras, el número de bloques de datos de RLC adicionales 7021, 7022, 7023... 702x que recibe el dispositivo inalámbrico 1042 después de recibir el primer bloque de datos de RLC 7021 (por ejemplo) es variable, pero cualesquiera bloques adicionales de datos de RLC 7022, 7023... 702x deben llegar antes de que se sondee el dispositivo inalámbrico 1042 para enviar el mensaje 720 de PDAN (es decir, que el dispositivo inalámbrico 1042 no buscará bloques de datos de RLC de DL adicionales 7022, 7023... 702x mientras se completa la transmisión del mensaje 720 de PDAN).
- Al buscar el primer bloque de radio utilizado para enviar cualquier bloque de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x, el dispositivo inalámbrico 1042 examina conjuntos fijos de bloques de EC-PDTCH basados en el valor Ntx, dl. Por ejemplo, si el dispositivo inalámbrico 1042 usa Ntx, dl = 2 (es decir, 2 repeticiones ciegas), entonces, sólo mirará pares fijos de bloques de EC-PDTCH en un intento de recibir un bloque de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x. Como tal, el dispositivo inalámbrico 1042 verá cada trama múltiple 52 en una TS monitorizada como potencialmente conteniendo 6 pares de bloques de EC-PDTCH, donde cualquiera de estos pares puede contener potencialmente un bloque de datos de RLC esperado 7021, 7022, 7023... 702x.
Una secuencia ejemplar de pasos de señalización asociados con la técnica de FDA se ilustra en la figura 7 y se describe en detalle a continuación con respecto a un escenario en el que el nodo 1022 de RAN tiene pequeñas transmisiones de datos para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, al dispositivo 1042 de IoT) que tiene una clase de cobertura de enlace ascendente que necesita repeticiones Ntx, ul, y una clase de cobertura de enlace descendente que necesita repeticiones Ntx, dl. Los pasos de señalización ejemplares asociados con el dispositivo inalámbrico 1042 que recibe pequeñas transmisiones de datos desde el nodo 1022 de RAN son los siguientes:
Paso 1: El nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107) recibe alguna carga útil 716 de enlace descendente (por ejemplo, un paquete de IP) para el dispositivo inalámbrico 1042, y actúa sobre la carga útil 716 transmitiendo al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) un mensaje 704 de solicitud de paginación que indica la identidad del abonado móvil internacional (IMSI), la longitud del ciclo de recepción discontinua extendida (eDRX) y el Ntx, dl del dispositivo inalámbrico 1042, donde el Ntx, dl indicado se basa en la clase de cobertura de DL indicada por última vez por el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, dentro de un mensaje de solicitud de actualización de área de enrutamiento (RAU)).
Paso 2: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite una o más repeticiones de un mensaje 706 de página en el canal de paginación de Ec (PCH) al dispositivo inalámbrico 1042 utilizando el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042. El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede determinar el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042 utilizando la IMSI, la longitud del ciclo de eDRX, el número de bloques de EC-PCH por la trama múltiple de 51 y el Ntx, dl del dispositivo inalámbrico 1042 como sigue: - Cada ciclo de eDRX consta de múltiples tramas Y 51 sujetas a la restricción de que cada ciclo de eDRX debe ocurrir un número entero de veces dentro del espacio total de número de trama (FN) de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).
- El número de grupos de paginación por ciclo de eDRX se determina en base a la clase de cobertura, donde el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) determina primero el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042 asumiendo que Ntx, dl = 1, lo cual determina efectivamente una ventana de cuatro trama múltiples de 51 en las que el dispositivo inalámbrico 1042 se activará para intentar leer de acuerdo con su grupo nominal de paginación real.
- Los bloques específicos de EC-PCH que el dispositivo inalámbrico 1042 considera que son su grupo nominal de paginación dentro de las cuatro ventanas de trama múltiple de 51 se determinan en base a la clase de cobertura de DL indicada por última vez por el dispositivo inalámbrico 1042.
Paso 3: El dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones de un mensaje 708 de solicitud de acceso
en el EC-RACH al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022). El mensaje 708 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 712 de respuesta de página (véase el paso 5). El número de repeticiones utilizado para transmitir el mensaje 708 de solicitud de acceso se basa en la clase cobertura estimada de UL NTX, UL del dispositivo inalámbrico 1042 (el dispositivo inalámbrico 1042 usa siempre una sola repetición en la cobertura normal). El mensaje 708 de solicitud de acceso se puede configurar de la siguiente manera:
- La información que el dispositivo inalámbrico 1042 puede incluir dentro del mensaje 708 de solicitud de acceso se indica en la tabla 2 y se analiza con más detalle a continuación:
- El TSC utiliza una indicación de si el dispositivo inalámbrico 1042 soporta o no MCS-5 a través de MCS-9 cuando transmite el mensaje 708 de solicitud de acceso según la función de legado.
- El mensaje 708 de solicitud de acceso que se transmite en el EC-RACH incluye una indicación de la clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042.
- La información del sistema (SI) enviada en la TS1 indica que si un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) está en cobertura normal (Ntx, ul = Ntx, dl = 1), entonces va a realizar un acceso al sistema utilizando el RACH de TS0 o el RACH de TS1. Nota: la información del sistema podría ser transmitida por el nodo 1022 de RAN antes de que el nodo 1022 de RAN transmita el mensaje 706 de página.
Tabla 2: Contenido del mensaje 708 de solicitud de acceso
Paso 4: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite una o más repeticiones de un mensaje 710 de asignación de enlace ascendente en el EC-AGCH al dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones utilizadas por el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) cuando se transmite el mensaje 710 de asignación de enlace ascendente se indica mediante el valor Ntx, dl incluido en el mensaje 708 de solicitud de respuesta de página. El mensaje 710 de asignación de enlace ascendente incluye la mima información de asignación que la del mensaje 206 de asignación de enlace ascendente que se describió anteriormente con respecto al paso 2 de la figura 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo, pero para el caso en el que X = 1.
Paso 5: Similar al paso 3 de la figura 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo, un esquema de HARQ es usado por el dispositivo inalámbrico 1042 para transmitir al nodo 1022 de RAN la carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, un mensaje 712 de respuesta de página que consiste en una PDU de LLC ficticia) usando bloques de radio de Ul previamente asignados de Ntx, ul, en los que, después de transmitir la carga útil del enlace ascendente (respuesta 712 de página) el dispositivo inalámbrico 1042 espera un mensaje 714 de PUAN correspondiente Paso 6: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite el mensaje 714 de PUAN después de intentar recibir los bloques de radio de Ul previamente asignados de Ntx, ul (respuesta 712 de página) desde el dispositivo inalámbrico 1042. Después de transmitir la respuesta 712 de página, el dispositivo inalámbrico 1042 intenta recibir el mensaje 714 de PUAN comenzando dentro del primer conjunto posible de bloques de EC-PACCH correspondientes a la clase de cobertura de DL asignada al dispositivo inalámbrico 1042, según el paso 4 de la figura de 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo y expuesta a continuación:
- Después de recibir el mensaje 714 de PUAN, el dispositivo inalámbrico 1042 libera los recursos de flujo de bloque temporal (TBF) de UL, pasa al estado desactivado de EC, donde el dispositivo inalámbrico 1042 monitoriza después el EC-AGCH usando un ciclo de DRX corto (por ejemplo, según el legado) en espera de un mensaje 718 de asignación de recursos de TBF de DL.
- Alternativamente, el mensaje 714 de PUAN puede incluir un mensaje de asignación de recursos DL TBF 715, y una indicación donde el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023...
702x al respecto según un DRX ciclo después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, como lo
indica la información dentro del mensaje 714 de PUAN). Esta técnica evitará que el dispositivo inalámbrico 1042 tenga que recibir un mensaje EC-AGCH adicional 718. Esta técnica se analiza en detalle a continuación con respecto a las figuras 12-16.
Paso 7: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite un mensaje 713 de respuesta de paginación (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia) al nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107).
Paso 8: El nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107) transmite una PDU que incluye la carga útil 716 pendiente del plano de usuario de enlace descendente para el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) desde el cual el nodo 107 de CN (por ejemplo, SGSN 107) recibió el mensaje 713 de respuesta de paginación.
Paso 9: el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) desmonta la PDU, incluida la carga útil 716 pendiente del plano de usuario de enlace descendente en uno o más bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x apropiados para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 a través de la interfaz de radio.
Paso 10: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite una o más repeticiones de un mensaje 718 de asignación de enlace descendente en el EC-AGCH al dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente se determina utilizando la clase de cobertura de enlace descendente Ntx, dl que fue recibida por última vez por el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022). El mensaje 718 de asignación de enlace descendente tiene las siguientes características:
- mensaje 718 de asignación de enlace descendente indica los recursos asignados de DL de EC-PDTCH (por ejemplo, ventanas temporales), una indicación opcional de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar el primero de los bloques de datos de RLC de DL 7021 (por ejemplo, expresado como un desplazamiento relativo al lugar donde se recibe el mensaje 718 de asignación de enlace descendente), la clase de cobertura de UL Ntx, ul que se va a usar, y la clase de cobertura de DL Ntx, dl que se va a usar sobre el conjunto de ventanas temporales asignadas.
Paso 11: el nodo 1022 (por ejemplo, la BSS 1022) de RAN utiliza un esquema de HARQ para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 la carga útil 716 de enlace descendente (bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x). El dispositivo inalámbrico 1042 puede sondearse para un mensaje 720 de PDAN dentro de uno o más de la cantidad variable de bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x transmitidos al dispositivo inalámbrico 1042 antes del punto en el tiempo en que se va a transmitir el mensaje 720 de PDAN. La siguiente es una exposición sobre cómo el dispositivo inalámbrico 1042 puede funcionar para recibir los bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x: - Al intentar encontrar un bloque de datos de RLC de DL 7021 (por ejemplo), el dispositivo inalámbrico 1042 examina conjuntos fijos de bloques de EC-PDTCH basados en la clase de cobertura del dispositivo inalámbrico 1042. Por ejemplo, si el dispositivo inalámbrico 1042 usa Ntx, dl = 2 (es decir, 2 repeticiones ciegas), entonces sólo mirará pares fijos de bloques de EC-PDTCH en un intento de recibir un bloque de datos de RLC 7021 (por ejemplo) en dirección a la TFI asignada del dispositivo inalámbrico 1042 en las ventanas temporales asignadas del dispositivo inalámbrico 1042. Como tal, el dispositivo inalámbrico 1042 verá cada trama múltiple de 52 en una TS monitorizada que contiene potencialmente 6 pares de bloques de EC-PDTCH, donde cualquiera de estos pares puede contener potencialmente un esperado bloque de datos de RLC 7021.
- Si el bloque de datos de RLC 7021 no se recibe dentro de un conjunto de bloques aplicables de EC-PDTCH, entonces el dispositivo inalámbrico 1042 continuará leyendo conjuntos adicionales de bloques de EC-PDTCH aplicables a la clase de cobertura de enlace descendente del dispositivo inalámbrico 1042.
- Por ejemplo, si la transmisión de carga útil 716 de enlace descendente consta de 5 bloques de datos de MCS-1 de RLC (X = 5) y el Ntx, dl indica que se necesitan 8 repeticiones, entonces, un total de 40 bloques de radio (X*Ntx, dl) necesita ser transmitido. Estos 40 bloques de radio se transmitirán utilizando 5 instancias de 8 bloques de radio contiguos sobre el conjunto de ventanas temporales asignadas. El período de tiempo entre las transmisiones de cualesquiera dos bloques de datos de RLC sucesivos (es decir, entre las instancias de 8 bloques de radio contiguos) es variable, aunque el mensaje 718 de asignación de enlace descendente puede indicar opcionalmente cuál es este período de tiempo en interés de la conservación de la batería del dispositivo inalámbrico 1042.
- El sondeo puede realizarse incluyendo un campo de sondeo dentro de un conjunto de uno o más bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x, donde el campo de sondeo en cada bloque de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x indica el mismo punto en el tiempo en el que el dispositivo inalámbrico 1042 debe transmitir un mensaje 720 de PDAN en el EC-PACCH de UL al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022).
Paso 12: El dispositivo inalámbrico 1042 transmite el mensaje 720 de PDAN en el UL EC-PACCH al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022), en el que la ubicación del primer bloque de EC-PACCH de UL previamente asignado usada para transmitir el mensaje 720 de PDAN se indica mediante la información de sondeo incluida en uno o más de los bloques de datos de RLC 7021, 7022, 7023... 702x transmitidos al dispositivo inalámbrico 1042. La siguiente es una exposición más detallada sobre la transmisión y recepción del mensaje 720 de PDAN:
- La ubicación del primer bloque de EC-PACCH de UL utilizado para transmitir el mensaje 720 de PDAN puede expresarse como un desplazamiento relativo al bloque de datos de RLC de DL 7021 (por ejemplo) desde el que se leyó la información de sondeo.
- Alternativamente, si la información de asignación de enlace descendente indica que una cantidad específica de bloques de datos de RLC de DL 7021, 7022, 7023... 702x se va a transmitir de forma contigua antes del sondeo, después de haber recibido el último bloque de radio de DL 702x utilizado para transmitir los bloques de datos de RLC de Dl 7021, 7022, 7023... 702x, el dispositivo inalámbrico 1042 puede transmitir el mensaje 720 de PDAN utilizando un desplazamiento (por ejemplo, fijo o indicado por el mensaje 718 de asignación de enlace descendente) desde el último bloque de radio de DL 702x para determinar dónde comenzar a transmitir el mensaje 720 de PDAN. Este mismo principio se puede usar cuando el dispositivo inalámbrico 1042 ha enviado un mensaje 720 de PDAN que indica que uno o más bloques de datos de RLC de DL 7022 (por ejemplo) necesitan ser reenviados (es decir, que el dispositivo inalámbrico 1042 esperará que todos los bloques de datos de RC de DL reenviados, 7022 (por ejemplo), se transmitan de forma contigua y, por ello, determinará dónde transmitir el correspondiente mensaje 720 de PDAN). - Los bloques de radio contiguos de Ntx, ul se asignan previamente para la transmisión del mensaje 720 de PDAN. - Si el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) no recibe el mensaje 720 de PDAN dentro de los bloques de radio de UL previamente asignados, entonces el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede reenviar un bloque de datos de RLC de DL 7021 (por ejemplo) que incluya información de sondeo (un sondeo repetido).
- Como tal, después de que el dispositivo inalámbrico 1042 reciba un bloque de datos de RLC de DL 702x (por ejemplo), que incluye información de sondeo y transmite el mensaje de PDAN correspondiente que indica que todos los bloques de datos de RLC de DL 7021, 7022, 7023... 702x han sido recibidos, el dispositivo inalámbrico 1042 debería esperar una cantidad limitada de tiempo (por ejemplo, indicado por el mensaje 718 de asignación) y comenzar después a buscar la posible recepción de un bloque de datos previamente recibido de RLC de DL 7021 (por ejemplo) que incluye información de sondeo. Esto permite el caso en el que el nodo 1022 de RAN no recibe el mensaje 720 de PDAN enviado por el dispositivo inalámbrico 1042 en respuesta al sondeo repetido.
- Si se vuelve a sondear el dispositivo inalámbrico 1042 dentro de esta ventana de tiempo limitada, el dispositivo inalámbrico 1042 debería transmitir otro mensaje 720 de PDAN usando el conjunto específico de bloques de radio de Ntx, ul previamente asignados como se indica en el sondeo repetido. De lo contrario, el dispositivo inalámbrico 1042 debería liberar el TBF de DL y entrar en estado desactivado de EC.
- Cuando se transmite el mensaje 720 de PDAN que indica que uno o más bloques de datos de RLC de DL 7022 (por ejemplo) no se han recibido, el dispositivo inalámbrico 1042 debe continuar monitorizando los recursos asignados de PDTCH de DL para la recepción de los bloques de datos de RLC faltantes 7022 (por ejemplo) y luego proceda, según el paso 11.
Con referencia a la figura 8, se muestra un diagrama de flujo de un método 800 implantado en un nodo 1022 de RAN (por ejemplo) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 802, el nodo 1022 de RAN recibe el mensaje 704 de solicitud de paginación del nodo 107 de CN. El mensaje 704 de solicitud de paginación está asociado con el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 7 para detalles adicionales).
En el paso 804, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del mensaje 706 de página al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 706 de página se basa en la clase de cobertura de DL Ntx, dl.
En el paso 806, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 3 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 708 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 712 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones (Ntx, ul) del mensaje 708 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
En el paso 808, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del mensaje 712 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 712 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 712 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 810, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del mensaje 712 de respuesta de página del
dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 5 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 712 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en los bloques de radio previamente asignados. El mensaje 712 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
En el paso 812, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 714 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 6 de la figura 7 para detalles adicionales). El primer mensaje 714 de acuse de recibo puede comprender: un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 712 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN y un indicador final de acuse de recibo (FAI) que indica el cumplimiento de la transmisión de enlace ascendente. El número de repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 814, el nodo 1022 de RAN transmite el mensaje 713 de respuesta de paginación al nodo 107 de CN (véase el paso 7 de la figura 7 para detalles adicionales).
En el paso 816, el nodo 1022 de RAN recibe una PDU que incluye la carga útil 716 del enlace descendente desde el nodo 107 de CN (véase el paso 8 de la figura 7 para detalles adicionales).
En el paso 818, el nodo 1022 de RAN desmonta la PDU que incluye la carga útil 716 del enlace descendente en uno o más bloques de datos 7021, 7022... 702x apropiada para la transmisión al dispositivo inalámbrico 1042 sobre la interfaz de radio (véase el paso 9 de la figura 7, para detalles adicionales).
En el paso 820, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 10 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 718 de asignación de enlace descendente puede comprender: (a) una indicación de los recursos de DL asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de DL; y (c) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 822, el nodo 1022 de RAN transmite al dispositivo inalámbrico 1042 una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 11 de la figura 7 para detalles adicionales). La cantidad de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x se transmiten de manera contigua al dispositivo inalámbrico 1042, y no es necesario que todos los bloques de datos 7021, 7022...702x se transmitan de forma contigua entre sí al dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 824, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 720 de PDAN) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 12 de la figura 7 para detalles adicionales). El segundo mensaje 720 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 7021, 7022... 702x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. El otro nodo 1021 de RAN también se puede configurar de manera similar para realizar el método 800.
Con referencia a la figura 9, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un nodo ejemplar 1022 (por ejemplo) de RAN configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el nodo 1022 de RAN puede comprender un primer módulo receptor 902, un primer módulo transmisor 904, un segundo módulo receptor 906, un segundo módulo transmisor 908, un tercer módulo receptor 910, un tercer módulo transmisor 912, un cuarto módulo transmisor 914, un cuarto módulo receptor 916, un módulo 918 de desmontaje, un quinto módulo transmisor 920, un sexto módulo transmisor 922 y un quinto módulo receptor 924. El nodo 1022 de RAN también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien conocidos, pero, para mayor claridad, sólo los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen en el presente documento.
El primer módulo receptor 902 se puede configurar para recibir el mensaje 704 de solicitud de paginación del nodo 107 de CN. El mensaje 704 de solicitud de paginación está asociado con el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 7 para detalles adicionales).
El primer módulo transmisor 904 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 706 de página al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones (NTX, DL) del mensaje 706 de página se basa en la clase de cobertura de DL.
El segundo módulo receptor 906 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 3 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 708 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 712 de respuesta de página e incluye una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones (NTX, UL) del mensaje 708 de
solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo transmisor 908 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 712 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 712 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 712 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
El tercer módulo receptor 910 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 712 de respuesta de página del dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 5 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 712 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en los bloques de radio previamente asignados. El mensaje 712 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El tercer módulo 912 de transmisión se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 714 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 6 de la figura 7 para detalles adicionales). El primer mensaje 714 de acuse de recibo puede comprender: un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 712 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN y un indicador final de acuse de recibo (Fa I) que indica el cumplimiento de la transmisión de enlace ascendente. El número de repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo transmisor 914 se puede configurar para transmitir el mensaje 713 de respuesta de paginación al nodo 107 de CN (véase el paso 7 de la figura 7 para detalles adicionales).
El cuarto módulo receptor 916 se puede configurar para recibir una PDU que incluye la carga útil 716 del enlace descendente desde el nodo 107 de CN (véase el paso 8 de la figura 7 para detalles adicionales).
El módulo 918 de desmontaje se puede configurar para desmontar la PDU incluyendo la carga útil 716 del enlace descendente en uno o más bloques de datos 7021, 7022... 702x apropiados para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 a través de la interfaz de radio (véase el paso 9 de la figura 7 para detalles adicionales).
El quinto módulo transmisor 920 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 10 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 718 de asignación de enlace descendente puede comprender: (a) una indicación de los recursos de DL asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (c) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente se basa en la clase de cobertura de DL.
El sexto módulo transmisor 922 se puede configurar para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 11 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x se transmiten de manera contigua al dispositivo inalámbrico 1042, y no es necesario que todos los bloques de datos 7021, 7022... 702x se transmitan de forma contigua entre sí al dispositivo inalámbrico 1042.
El quinto módulo receptor 924 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del segundo mensaje de acuse de recibo 720 (por ejemplo, un mensaje 720 de PDAN) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 12 de la figura 7 para detalles adicionales). El segundo mensaje 720 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 7021, 7022... 702x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. El otro nodo de RAN 1021 también se puede configurar de manera similar para realizar el método 800.
Como el experto en la técnica apreciará, los módulos 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922 y 924 del nodo de RAN 1022 (por ejemplo, la BSS 1022) descritos anteriormente pueden implantarse por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922 y 924 también se pueden implantar utilizando cualquier número de circuitos dedicados a través de separación o combinación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922 y 924 pueden incluso combinarse en un único circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en software, el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede comprender una memoria 1342, un procesador 1322 (incluyendo, pero no estando limitado a, un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1222. La memoria 1342 almacena el
código de programa legible por máquina ejecutable por el procesador 1322 para hacer que el nodo 1022 (por ejemplo, la BSS 1022) de RAN realice los pasos del método 800 descrito anteriormente. Debe apreciarse que el otro nodo 1021 de RAN también se puede configurar de manera similar al nodo 1022 de RAN para realizar el método 800. Con referencia a la figura 10, se muestra un diagrama de flujo de un método 1000 implantado en un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 1002, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del mensaje 706 de paginación desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 706 de página se basa en la clase de cobertura de DL NTX, DL.
En el paso 1004, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso al nodo 1022 de RAN (véase el paso 3 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 708 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 712 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
En el paso 1006, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del mensaje 710 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 710 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 712 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 710 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1008, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del mensaje 712 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN (véase figura 7 de paso 5 para detalles adicionales). El mensaje 712 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se transmite en los bloques de radio previamente asignados. El mensaje 712 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
En el paso 1010, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 714 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso de la figura 7 de paso 6 para detalles adicionales). El primer mensaje 714 de acuse de recibo puede comprender: un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 712 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1012, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 10 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 718 de asignación de enlace descendente puede comprender: (a) una indicación de los recursos de DL asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (c) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1014, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe desde el nodo 1022 de RAN una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 11 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x son recibidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y no todos los bloques de datos 7021, 7022... 702x necesitan ser recibidos de manera contigua entre sí en el dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 1016, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 720 de PDAN) al nodo 1022 de RAN (véase el paso 12 de la figura 7 para detalles adicionales). El segundo mensaje 720 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 7021, 7022... 702x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. Los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043.. 104n también se pueden configurar de manera similar para realizar el método 1000.
Con referencia a la figura 11, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un dispositivo inalámbrico ejemplar 1042 (por ejemplo) configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender un primer módulo receptor 1102, un primer módulo transmisor 1104, un segundo módulo receptor 1106, un segundo módulo transmisor 1108, un tercer módulo receptor 1110, un cuarto módulo receptor 1112, un quinto módulo receptor 114, y un tercer módulo transmisor 1116. El dispositivo inalámbrico 1042 también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien
conocidos, pero, para mayor claridad, sólo los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen en este documento.
El primer módulo receptor 1102 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 706 de página del nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 706 de página se basa en la clase de cobertura de DL.
El primer módulo transmisor 1104 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso al nodo 1022 de RAN (véase el paso 3 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 708 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 712 de respuesta de página e incluye una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 708 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo receptor 1106 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 710 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 710 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (NTX, UL) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 712 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 710 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL. El segundo módulo transmisor 1108 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 712 de respuesta de página al nodo 1022 de rAn (véase el paso 5 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 712 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se transmite en los bloques de radio previamente asignados. El mensaje 712 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El tercer módulo receptor 1110 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 714 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 6 de la figura 7 para detalles adicionales). El primer mensaje 714 de acuse de recibo puede comprender: un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 712 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del primer mensaje 714 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo receptor 1112 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 10 de la figura 7 para detalles adicionales). El mensaje 718 de asignación de enlace descendente puede comprender: (a) una indicación de los recursos de DL asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de DL; y (c) una indicación de cuándo el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar un primer bloque de datos 7021 (por ejemplo) del nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 718 de asignación de enlace descendente se basa en la clase de cobertura de DL.
El quinto módulo receptor 1114 se puede configurar para recibir desde el nodo 1022 de RAN una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 11 de la figura 7 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022...
702x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 7021, 7022... 702x son recibidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y no todos los bloques de datos 7021, 7022...702x necesitan ser recibidos de manera contigua entre sí en el dispositivo inalámbrico 1042. El tercer módulo transmisor 1116 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 720 de PDAN) al nodo 1022 de RAn (véase el paso 12 de la figura 7 para detalles adicionales). El segundo mensaje 720 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 7021, 7022... 702x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 720 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. Los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043.. 104n también se pueden configurar de manera similar para realizar el método 1000.
Como el experto en la técnica apreciará, los módulos anteriormente descritos 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, y 1116 del dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, el MS 1042) pueden implantarse por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114 y 1116 también se pueden implantar utilizando cualquier número de circuitos dedicados a través de una separación o combinación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114 y 1116 pueden incluso combinarse en un único circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en software, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender una memoria 1202, un procesador 1182 (que incluye pero no se limita a un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1102. La memoria 1202 almacena el código de programa legible por máquina ejecutable por el
procesador I I 82 para hacer que el dispositivo inalámbrico 1042 realice los pasos del método 1000 descrito anteriormente. Debe apreciarse que los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043...104n también se pueden configurar de manera similar al dispositivo inalámbrico 1042 para realizar el método 1000.
Otra secuencia ejemplar de pasos de señalización asociados con la técnica de la FDA se ilustra en la figura 12 y se describe en detalle a continuación con respecto a otro escenario donde el nodo 1022 de RAN tiene pequeñas transmisiones de datos para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, el dispositivo 1042 de IoT) que tiene una clase de cobertura de enlace ascendente que necesita repeticiones NTX, UL, y una clase de cobertura de enlace descendente que necesita repeticiones NTX, DL. Los pasos de señalización ejemplares asociados con el dispositivo inalámbrico 1042 que recibe pequeñas transmisiones de datos desde el nodo 1022 de RAN son los siguientes:
Paso 1: El nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107) recibe algo de carga útil 1216 de enlace descendente (por ejemplo, un paquete de IP) para el dispositivo inalámbrico 1042 y actúa sobre la carga útil 1216 transmitiendo al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) un mensaje 1204 de solicitud de paginación que indica la identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI), la longitud del ciclo extendido de recepción discontinua (eDRX) y el Ntx, dl del dispositivo inalámbrico 1042, donde el Ntx, dl indicado se basa en la clase de cobertura de DL indicada por última vez por el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, dentro de un mensaje de solicitud de actualización de área de enrutamiento (RAU))
Paso 2: el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite una o más repeticiones de un mensaje 1206 de página en el canal de paginación de EC (PCH) al dispositivo inalámbrico 1042 utilizando el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042. El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede determinar el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042 utilizando la IMSI, la longitud del ciclo de eDRX, la cantidad de bloques de EC-PCH por trama múltiple de 51 y el Ntx, dl del dispositivo inalámbrico 1042 como sigue: - Cada ciclo de eDRX consta de múltiples tramas Y de 51 sujetas a la restricción de que cada ciclo de eDRX debe ocurrir un número entero de veces dentro del espacio total de número de trama (FN) de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).
- El número de grupos de paginación por ciclo de eDRX se determina en base a la clase de cobertura, donde el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) determina primero el grupo nominal de paginación del dispositivo inalámbrico 1042 asumiendo que Ntx, dl = 1, lo cual determina efectivamente una ventana de cuatro tramas múltiples de 51 en las que el dispositivo inalámbrico 1042 se activará para intentar leer de acuerdo con su grupo nominal de paginación real.
- Los bloques de EC-PCH específicos que el dispositivo inalámbrico 1042 considera que son su grupo nominal de paginación dentro de las cuatro ventanas de trama múltiple de 51 se determinan en base a la clase de cobertura de DL indicada por última vez por el dispositivo inalámbrico 1042.
Paso 3: el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones de un mensaje 1208 de solicitud de acceso en el EC-RACh al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022). El mensaje 1208 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 1212 de respuesta de página (véase el paso 5). El número de repeticiones que se utilizan para transmitir el mensaje 1208 de solicitud de acceso se basa en el valor estimado de Ntx, ul de la clase de cobertura de UL del dispositivo inalámbrico 1042 (el dispositivo inalámbrico 1042 utiliza siempre una sola repetición en la cobertura normal). El mensaje 1208 de solicitud de acceso se puede configurar como sigue:
- La información que el dispositivo inalámbrico 1042 puede incluir dentro del mensaje 1208 de solicitud de acceso se indica en la Tabla 2 y se analiza con más detalle a continuación:
- El TSC utiliza una indicación de si el dispositivo inalámbrico 1042 es o no compatible con MCS-5 a través de MCS-9 cuando transmite el mensaje 1208 de solicitud de acceso según la función de legado.
- El mensaje 1208 de solicitud de acceso que se transmite en el EC-RACH incluye una indicación de la clase de cobertura de DL estimada por el dispositivo inalámbrico 1042.
- La información del sistema (SI) enviada en TS1 indica que si un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) está en cobertura normal (Ntx, ul = Ntx, dl = 1), entonces va a realizar un acceso al sistema utilizando el RACH de TS0 o el RACH de TS1. Nota: la información del sistema podría ser transmitida por el nodo 1022 de RAN antes de que el nodo 1022 de RAN transmitiera el mensaje 1206 de página.
Tabla 3: Contenido del mensaje 1208 de solicitud de acceso
Paso 4: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite una o más repeticiones de un mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente en el EC-AGCH al dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones utilizadas por el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) al transmitir el mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente se indica mediante el valor Ntx, dl incluido en el mensaje 1208 de solicitud de respuesta de página. El mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente incluye la misma información de asignación que para el mensaje 206 de asignación de enlace ascendente, como se describió anteriormente con respecto al paso 2 de la figura 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo, pero para el caso en el que X = 1.
Paso 5: De manera similar al paso 3 de la figura 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo, el dispositivo inalámbrico 1042 usa un esquema de HARQ para transmitir al nodo 1022 de RAN la carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una respuesta 1212 de página que consiste en una PDU de LLC ficticia) usando bloques de radio de Ul previamente asignados de Ntx, ul, donde, después de transmitir la carga útil de enlace ascendente (respuesta 1212 de página), el dispositivo inalámbrico 1042 espera un mensaje 1214 de PUAN correspondiente. Paso 6: El nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite el mensaje 1214 de PUAN al dispositivo inalámbrico 1042 después de intentar recibir los bloques de radio previamente asignados de UL de Ntx, ul (respuesta 1212 de página) desde el dispositivo inalámbrico 1042. Después de transmitir la respuesta 1212 de página, el dispositivo inalámbrico 1042 intenta recibir el mensaje 1214 de PUAN comenzando dentro del primer conjunto posible de bloques de EC-PACCH correspondientes a la clase de cobertura de DL asignada del dispositivo inalámbrico 1042, según el paso 4 de la figura 2 de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo y como se expone a continuación:
- El mensaje 1214 de PUAN incluye un mensaje 1215 de asignación de recursos de TBF de DL, que proporciona recursos DL EC-PDTCH asignados (por ejemplo, ventanas temporales) y una indicación de dónde el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x al respecto según un ciclo de DRX después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, como lo indica la información dentro del mensaje 1214 de PUAN). Esta técnica evitará que el dispositivo inalámbrico 1042 tenga que recibir un mensaje adicional EC-AGCH 718 como se muestra en la figura 7)
Paso 7: el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) transmite un mensaje 1213 de respuesta de paginación (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia) al nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107).
Paso 8: El nodo 107 de CN (por ejemplo, el SGSN 107) transmite una PDU, que incluye la carga útil pendiente 1216 del plano de usuario de enlace descendente, al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) desde el cual el nodo 107 de CN (por ejemplo, SGSN 107) recibió el mensaje 1213 de respuesta de paginación.
Paso 9: el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) desmonta la PDU, incluida la carga útil pendiente 1216 del plano de usuario de enlace descendente, en uno o más bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x apropiados para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 a través de la interfaz de radio.
Paso 10: el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) utiliza un esquema de HARQ para transmitir la carga útil 1216 de enlace descendente (bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x) al dispositivo inalámbrico 1042. El dispositivo inalámbrico 1042 puede sondearse para un mensaje 1220 de PDAN dentro de uno o más del número variable de bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x transmitidos al dispositivo inalámbrico 1042 antes del punto en el tiempo en que se va a transmitir el mensaje 1220 de PDAN. La siguiente es una exposición de cómo el dispositivo inalámbrico 1042 puede funcionar para recibir los bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023..
1202x:
- Cuando intenta encontrar un bloque de datos de RLC de DL 12021 (por ejemplo), el dispositivo inalámbrico 1042 examina conjuntos fijos de bloques de EC-PDTCH en base a la clase de cobertura del dispositivo inalámbrico 1042. Por ejemplo, si el dispositivo inalámbrico 1042 usa Ntx, dl = 2 (es decir, 2 repeticiones ciegas), entonces sólo mirará pares fijos de bloques de EC-PDTCH en un intento de recibir un bloque de datos de RLC 12021 (por ejemplo) en dirección a la TFI asignada del dispositivo inalámbrico 1042 en las ventanas temporales asignadas del dispositivo
inalámbrico 1042. Como tal, el dispositivo inalámbrico 1042 verá cada trama múltiple de 52 en una TS monitorizada como que potencialmente contiene 6 pares de bloques de EC-PDTCH, donde cualquiera de estos pares puede contener potencialmente un bloque de datos de RLC esperado 12021.
- Si el bloque de datos de RLC 12021 no se recibe dentro de un conjunto de bloques de EC-PDTCH aplicables, entonces el dispositivo inalámbrico 1042 continúa leyendo conjuntos adicionales de bloques de EC-PDTCH aplicables a la clase de cobertura de enlace descendente del dispositivo inalámbrico 1042.
- Por ejemplo, si la transmisión de carga útil 1216 de enlace descendente consta de 5 bloques de datos de MCS-1 de RLC (X = 5) y el Ntx, dl indica que se necesitan 8 repeticiones, entonces necesita ser transmitido un total de 40 bloques de radio (X * Ntx, dl). Estos 40 bloques de radio se van a transmitir utilizando 5 instancias de 8 bloques de radio contiguos sobre el conjunto de ventanas temporales asignadas. El período de tiempo entre las transmisiones de cualquiera de los dos bloques de datos de RLC sucesivos (es decir, entre las instancias de 8 bloques de radio contiguos) es variable, aunque el mensaje 1215 de asignación de recursos de DL de TBF puede indicar opcionalmente qué período de tiempo es de interés para la conservación de la batería de este dispositivo inalámbrico 1042.
- El sondeo puede realizarse incluyendo un campo de sondeo dentro de un conjunto de uno o más bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x, donde el campo de sondeo en cada bloque de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x indica el mismo punto en el tiempo en el que el dispositivo inalámbrico 1042 va a transmitir un mensaje 1220 de PDAN en el EC-PAcCh de UL al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022).
Paso 11: El dispositivo inalámbrico 1042 transmite el mensaje 1220 de PDAN en el EC-PACCH de UL al nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022), donde la ubicación del primer bloque de EC-PACCH de UL previamente asignado usada para transmitir el mensaje 1220 de PDAN se indica mediante la información de sondeo incluida en uno o más de los bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x transmitidos al dispositivo inalámbrico 1042. Lo que sigue es una exposición más detallada sobre la transmisión y recepción del mensaje 1220 de PDAN:
- La ubicación del primer bloque de EC-PACCH de UL utilizado para transmitir el mensaje 1220 de PDAN puede expresarse como un desplazamiento relativo al bloque de datos de RLC de DL 12021 (por ejemplo) desde el que se leyó la información de sondeo.
- Alternativamente, si la información de asignación de enlace descendente indica que una cantidad específica de bloques de datos de RLC de DL 12021, 12022, 12023... 1202x se va a transmitir de forma contigua antes de sondear, después de recibir el último bloque de radio de DL 1202x utilizado para transmitir los bloques de datos de RLC de DL 12021, 12022, 12023... 1202x, el dispositivo inalámbrico 1042 puede transmitir el mensaje 1220 de PDAN utilizando un desplazamiento (por ejemplo, fijo o indicado por el mensaje 1215 de asignación de enlace descendente) desde el último bloque de radio de DL 1202x para determinar dónde comenzar a transmitir el mensaje 1220 de PDAN. Este mismo principio se puede usar cuando el dispositivo inalámbrico 1042 ha enviado un mensaje 1220 de PDAN que indica que uno o más bloques de datos de RLC de DL 12022 (por ejemplo) necesita/n ser reenviados (es decir, que el dispositivo inalámbrico 1042 esperará que todos los bloques de datos de RC reenviados 12022 (por ejemplo) se transmitan de manera contigua y, por ello, determinará adónde transmitir el correspondiente mensaje 1220 de PDAN).
- Los bloques de radio contiguos de Ntx, ul se asignan previamente para la transmisión del mensaje 1220 de PDAN.
- Si el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) no recibe el mensaje 1220 de PDAN dentro de los bloques de radio de UL previamente asignados, entonces el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) puede reenviar un bloque de datos de RLC de DL 12021 (por ejemplo) que incluya información de sondeo (un sondeo repetido).
- Como tal, después de que el dispositivo inalámbrico 1042 recibe un bloque de datos de RLC de DL 1202x (por ejemplo) que incluya información de sondeo y transmite el mensaje de PDAN correspondiente indicando que todos los bloques de datos de RLC de DL 12021, 12022, 12023... 1202x han sido recibidos, el dispositivo inalámbrico 1042 debe esperar una cantidad limitada de tiempo (por ejemplo, indicada por el mensaje 1218 de asignación) y luego empezar a buscar la posible recepción de un bloque de datos de RLC de DL 12021 recibido previamente (por ejemplo) que incluya información de sondeo. Esto permite el caso en el que el nodo 1022 de RAN no recibe el mensaje 1220 de PDAN enviado por el dispositivo inalámbrico 1042 en respuesta al sondeo repetido.
- Si se vuelve a sondear el dispositivo inalámbrico 1042 dentro de esta ventana de tiempo limitada, el dispositivo inalámbrico 1042 debería transmitir otro mensaje 1220 de PDAN usando el conjunto específico de bloques de radio de Ntx, ul previamente asignados como lo indica el sondeo repetido. De lo contrario, el dispositivo inalámbrico 1042 debería liberar el TBF de DL e ingresar al estado inactivo de EC.
- Al transmitir el mensaje 1220 de PDAN que indica que uno o más bloques de datos de RLC de DL 12022 (por ejemplo) no se han recibido, el dispositivo inalámbrico 1042 debe continuar monitorizando los recursos asignados de PDTCH de DL para la recepción de los bloques de datos de RLC faltantes 12022 (por ejemplo) y después proceder
según el paso 10.
Con referencia a la figura 13, se muestra un diagrama de flujo de un método 1300 implantado en un nodo 1022 de RAN (por ejemplo) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 1302, el nodo 1022 de RAN recibe el mensaje 1204 de solicitud de paginación del nodo 107 de CN. El mensaje 1204 de solicitud de paginación está asociado con el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 12 para detalles adicionales).
En el paso 1304, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del mensaje 1206 de página al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 1206 de página se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1306, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 3 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1208 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 1212 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso se basa en el NTX, UL de clase de cobertura de UL.
En el paso 1308, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1310, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del mensaje 1212 de respuesta de página desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 5 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1212 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en el/los bloque/s de radio previamente asignado/s. El mensaje 1212 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de Ul .
En el paso 1312, el nodo 1022 de RAN transmite una o más repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1214 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 6 de la figura 12 para detalles adicionales). El primer mensaje 1214 de acuse de recibo puede comprender: (a) un mensaje 1215 de asignación de recursos de TBF de DL; (b) una indicación de dónde debe el dispositivo inalámbrico 1042 empezar a buscar bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x al respecto, de acuerdo con un ciclo de DRX, después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, según se indica por la información dentro del primer mensaje 1214 de acuse de recibo); (c) un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 1212 de respuesta de página por el nodo 1022 de rAn , y (d) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1314, el nodo 1022 de RAN transmite el mensaje 1213 de respuesta de paginación al nodo 107 de CN (véase el paso 7 de la figura 12 para detalles adicionales).
En el paso 1316, el nodo 1022 de RAN recibe una PDU que incluye la carga útil 1216 de enlace descendente desde el nodo 107 de CN (véase el paso 8 de la figura 12 para detalles adicionales).
En el paso 1318, el nodo 1022 de RAN desmonta la PDU incluyendo la carga útil 1216 de enlace descendente en uno o más bloques de datos 12021, 12022... 1202x apropiados para la transmisión al dispositivo inalámbrico 1042 a través de la interfaz de radio (véase el paso 9 de la figura 12 para detalles adicionales).
En el paso 1320, el nodo 1022 de RAN transmite al dispositivo inalámbrico 1042 una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x utilizando los recursos de DL asignados (véase el paso 10 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x se transmiten de manera contigua al dispositivo inalámbrico 1042, y no todos los bloques de datos 12021, 12022... 1202x necesitan transmitirse de forma contigua entre sí al dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 1322, el nodo 1022 de RAN recibe una o más repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1220 de PDAN) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 11 de la figura 12 para detalles adicionales). El segundo mensaje 1220 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. El otro nodo 1021 de RAN también se puede configurar de manera similar para realizar el método 1300.
Con referencia a la figura 14, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un nodo 1022 de RAN ejemplar (por ejemplo) configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el nodo 1022 de RAN puede comprender un primer módulo receptor 1402, un primer módulo transmisor 1404, un segundo módulo receptor 1406, un segundo módulo transmisor 1408, un tercer módulo receptor 1410, un tercer módulo transmisor 1412, un cuarto módulo transmisor 1414, un cuarto módulo receptor 1416, un módulo 1418 de desmontaje, un quinto módulo transmisor 1420 y un quinto módulo receptor 1424. El nodo 1022 de RAN también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien conocidos, pero, para mayor claridad, sólo los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen aquí.
El primer módulo receptor 1402 se puede configurar para recibir el mensaje 1204 de solicitud de paginación desde el nodo 107 de CN. El mensaje 1204 de solicitud de paginación está asociado con el dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) (véase el paso 1 de la figura 12 para detalles adicionales).
El primer módulo transmisor 1404 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 1206 de página al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 2 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 1206 de página se basa en la clase de cobertura de DL.
El segundo módulo receptor 1406 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 3 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1208 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 1212 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo transmisor 1408 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 4 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL. El tercer módulo receptor 1410 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 1212 de respuesta de página desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 5 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1212 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en el/los bloque/s de radio previamente asignado/s. El mensaje 1212 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de Ul .
El tercer módulo transmisor 1412 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1214 de PUAN) al dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 6 de la figura 12 para detalles adicionales). El primer mensaje 1214 de acuse de recibo puede comprender: (a) un mensaje 1215 de asignación de recursos de TBF de DL; (b) una indicación de dónde el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x al respecto de acuerdo con un ciclo de DRX después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, según se indica por la información dentro del primer mensaje 1214 de acuse de recibo); (c) un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 1212 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN; y (d) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo transmisor 1414 se puede configurar para transmitir el mensaje 1213 de respuesta de paginación al nodo 107 de CN (véase el paso 7 de la figura 12 para detalles adicionales).
El cuarto módulo receptor 1416 se puede configurar para recibir una PDU que incluye la carga útil 1216 de enlace descendente desde el nodo 107 de CN (véase el paso 8 de la figura 12 para detalles adicionales).
El módulo 1418 de desmontaje se puede configurar para desmontar la PDU que incluye la carga útil 1216 de enlace descendente en uno o más bloques de datos 12021, 12022... 1202x apropiados para la transmisión al dispositivo inalámbrico 1042 sobre la interfaz de radio (véase el paso 9 de la figura 9 para detalles adicionales).
El quinto módulo transmisor 1420 se puede configurar para transmitir al dispositivo inalámbrico 1042 una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos de 12021, 12022... 1202x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 10 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x se transmiten de manera contigua al dispositivo inalámbrico 1042, y no
todos los bloques de datos 1202i , 12022... 1202x necesitan transmitirse de forma contigua entre sí al dispositivo inalámbrico 1042.
El quinto módulo receptor 1422 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1220 de PDAN) desde el dispositivo inalámbrico 1042 (véase el paso 11 de la figura 12 para detalles adicionales). El segundo mensaje 1220 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. El otro nodo de rAn 1021 también se puede configurar de manera similar para realizar el método 1300.
Como apreciará el experto en la técnica, los módulos 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420 y 1422 del nodo 1022 de RAN descritos anteriormente (por ejemplo, la BSS 1022) puede implantarse por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420 y 1422 también se pueden implantar utilizando cualquier número de circuitos dedicados a través de la separación o combinación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420 y 14224 pueden incluso combinarse en un sólo circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en software, el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la bSs 1022) puede comprender una memoria 1342, un procesador 1322 (que incluye, pero no está limitado a, un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1222. La memoria 1342 almacena el código de programa legible por máquina ejecutable por el procesador 1322 para hacer que el nodo 1022 de RAN (por ejemplo, la BSS 1022) realice los pasos del método 1300 descrito anteriormente. Debe apreciarse que el otro nodo 1021 de RAN se puede también configurar de manera similar al nodo 1022 de RAN para realizar el método 1300.
Con referencia a la figura 15, se muestra un diagrama de flujo de un método 1500 implantado en un dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En el paso 1502, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del mensaje 1206 de página desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 1206 de página se basa en la clase de cobertura de DL NTX, DL.
En el paso 1504, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso al nodo 1022 de RAN (véase el paso 3 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1208 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 1212 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
En el paso 1506, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAn . El número de repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1508, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN (véase el paso 5 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1212 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en el/los bloque/s de radio previamente asignado/s. El mensaje 1212 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de Ul .
En el paso 1510, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe una o más repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1214 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 6 de la figura 12 para detalles adicionales). El primer mensaje 1214 de acuse de recibo puede comprender: (a) un mensaje 1215 de asignación de recursos de TBF de DL; (b) una indicación de dónde el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x al respecto, de acuerdo con un ciclo de DRX, después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, según se indica por la información dentro del primer mensaje 1214 de acuse de recibo); (c) un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 1212 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN; y (d) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
En el paso 1512, el dispositivo inalámbrico 1042 recibe, desde el nodo 1022 de RAN, una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x utilizando los recursos de DL asignados (véase el paso 10 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022...
1202x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x son recibidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y no todos los bloques de
datos 1202i , 12022... 1202x necesitan ser recibidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico 1042.
En el paso 1514, el dispositivo inalámbrico 1042 transmite una o más repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1220 de PDAN) al nodo 1022 de RAN (véase el paso 11 de la figura 12 para detalles adicionales). El segundo mensaje 1220 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de bitios que indica la recepción de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. Los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043.. 104n se pueden también configurar de manera similar para realizar el método 1500.
Con referencia a la figura 16, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las estructuras de un dispositivo inalámbrico ejemplar 1042 (por ejemplo) configurado de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En una realización, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender un primer módulo receptor 1602, un primer módulo transmisor 1604, un segundo módulo receptor 1606, un segundo módulo transmisor 1608, un tercer módulo receptor 1610, un cuarto módulo receptor 1612 y un tercer módulo transmisor 1116. El dispositivo inalámbrico 1042 también puede incluir otros componentes, módulos o estructuras que son bien conocidos, pero, para mayor claridad, sólo los componentes, módulos o estructuras necesarios para describir las características de la presente divulgación se describen en este documento.
El primer módulo receptor 1602 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 1206 de página desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 2 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones del mensaje 1206 de página se basa en la clase de cobertura de DL.
El primer módulo transmisor 1604 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso al nodo 1022 de rAn (véase el paso 3 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1208 de solicitud de acceso solicita recursos para enviar un mensaje 1212 de respuesta de página e incluye una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del mensaje 1208 de solicitud de acceso se basa en la clase de cobertura de UL.
El segundo módulo receptor 1606 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 4 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente puede comprender: (a) una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes; (b) una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de UL; (c) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL; y (d) una indicación del punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico 1042 va a usar para transmitir el mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN. El número de repeticiones del mensaje 1210 de asignación de enlace ascendente se basa en la clase de cobertura de DL.
El segundo módulo transmisor 1608 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del mensaje 1212 de respuesta de página al nodo 1022 de RAN (véase el paso 5 de la figura 12 para detalles adicionales). El mensaje 1212 de respuesta de página puede comprender: carga útil de enlace ascendente (por ejemplo, una PDU de LLC ficticia), donde la carga útil de enlace ascendente se recibe en el/los bloque/s de radio previamente asignado/s. El mensaje 1212 de respuesta de página se repite de acuerdo con la clase de cobertura de UL.
El tercer módulo receptor 1610 se puede configurar para recibir una o más repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1214 de PUAN) desde el nodo 1022 de RAN (véase el paso 6 de la figura 12 para detalles adicionales). El primer mensaje 1214 de acuse de recibo puede comprender: (a) un mensaje 1215 de asignación de recursos de TBF de DL; (b) una indicación de dónde el dispositivo inalámbrico 1042 debe empezar a buscar bloques de datos de RLC 12021, 12022, 12023... 1202x al respecto, de acuerdo con un ciclo de DRX, después de esperar primero un cierto período de tiempo (por ejemplo, como se indica por la información dentro del primer mensaje 1214 de acuse de recibo); (c) un primer mapa de bitios que indica la recepción del mensaje 1212 de respuesta de página por el nodo 1022 de RAN y (d) una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de DL. El número de repeticiones del primer mensaje 1214 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de DL.
El cuarto módulo receptor 1612 se puede configurar para recibir desde el nodo 1022 de RAN una o más repeticiones de cada uno de los bloques de datos de 12021, 12022... 1202x utilizando los recursos asignados de DL (véase el paso 10 de la figura 12 para detalles adicionales). El número de repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x se basa en la clase de cobertura de DL. Además, todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos 12021, 12022... 1202x son recibidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico 1042, y no todos los bloques de datos 12021, 12022... 1202x necesitan ser recibidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico 1042.
El tercer módulo transmisor 1614 se puede configurar para transmitir una o más repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo (por ejemplo, un mensaje 1220 de PDAN) al nodo 1022 de RAN (véase el paso 11 de la figura 12 para detalles adicionales). El segundo mensaje 1220 de acuse de recibo comprende: un segundo mapa de
bitios que indica la recepción de los bloques de datos 1202i , 12022... 1202x por el dispositivo inalámbrico 1042. El número de repeticiones del segundo mensaje 1220 de acuse de recibo se basa en la clase de cobertura de UL. Los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043... 104n se pueden también configurar de manera similar para realizar el método 1500.
Como el experto en la técnica apreciará, los módulos anteriormente descritos 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, y 1614 del dispositivo inalámbrico 1042 (por ejemplo, MS 1042) pueden ser implantados por separado como circuitos dedicados adecuados. Además, los módulos 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612 y 1614 se pueden también implantar utilizando cualquier número de circuitos dedicados a través de la separación o combinación funcional. En algunas realizaciones, los módulos 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612 y 1614 pueden incluso combinarse en un único circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Como una implantación alternativa basada en software, el dispositivo inalámbrico 1042 puede comprender una memoria 1202, un procesador 1182 (que incluye, pero no se limita a, un microprocesador, un microcontrolador o un procesador de señal digital (DSP), etc.) y un transceptor 1102. La memoria 1202 almacena el código de programa legible por máquina ejecutable por el procesador 1182 para hacer que el dispositivo inalámbrico 1042 realice los pasos del método 1500 descrito anteriormente. Debe apreciarse que los otros dispositivos inalámbricos 1041, 1043...104n se pueden también configurar de manera similar al dispositivo inalámbrico 1042 para realizar el método 1500.
Dispositivos inalámbricos de cobertura normal
La programación basada en USF según la función del GSM actual puede usarse para dispositivos inalámbricos 1043 (por ejemplo) en cobertura normal, permitiendo, por ello, que el USF se incluya dentro de los bloques de radio DL 2021, 2022... 202x transmitidos en el EC-PDTc H/EC-Pa Cc H a los dispositivos inalámbricos 1042, 1044... 104n (por ejemplo) en cobertura extendida de modo que los dispositivos inalámbricos 1043 (por ejemplo) aún puedan usar el USF en cobertura normal para programar transmisiones de UL. Las características de la programación de UL se resumen en la Tabla 4 a continuación.
Tabla 4: Características de programación de enlace ascendente
Sumario
Las características de la técnica de asignación de enlace ascendente fijo (FUA) y de la técnica de asignación de enlace descendente flexible (FDA), según se describen aquí, se proponen para soportar dispositivos inalámbricos de EC-GSM 1041, 1042, 1043...104n.
La técnica de asignación de enlace ascendente fijo permite transmisiones de enlace ascendente desde dispositivos inalámbricos de EC-GSM 1041, 1042, 1043...104n (clases de cobertura normal o extendida) en los mismos recursos de canal de tráfico de datos por paquetes (PDTCH) utilizados para servir dispositivos inalámbricos de legado. El uso de la transmisión de enlace ascendente basada en USF no es práctico para dispositivos inalámbricos con cobertura extendida, ya que impondría la restricción de la programación de transmisiones de enlace ascendente desde un dispositivo inalámbrico de cierta clase de cobertura, mientras que, simultáneamente, envía carga útil de enlace descendente a un dispositivo inalámbrico de la misma clase de cobertura.
La técnica de asignación el enlace descendente flexible permite para transmisiones de enlace descendente a los dispositivos de EC-GSM 1041, 1042, 1043...104n (clases de cobertura normales o extendidas) sobre los mismos recursos de PDTCH utilizados para servir a dispositivos inalámbricos de legado manteniendo el campo de identidad de flujo temporal (TFI) en la misma ubicación en todos los encabezados de bloque de radio de enlace descendente, independientemente de si el bloque de radio se envía a un dispositivo inalámbrico de legado o a un dispositivo inalámbrico de EC-GSM 1041, 1042, 1043.104n.
El experto en la técnica apreciará que el uso del término "ejemplar" se usa en este documento para significar "ilustrativo", o "que sirve como ejemplo," y no se pretende dar a entender que una realización particular se prefiera sobre otra o que una característica particular sea esencial. Del mismo modo, los términos "primero" y "segundo", y términos similares, se usan simplemente para distinguir una instancia particular de un elemento o característica de
otra, y no indican un orden o disposición particular, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Además, el término "paso", como se usa en el presente documento, pretende ser sinónimo de "función" o "acción". Cualquier descripción aquí de una secuencia de pasos no implica que estas funciones deban llevarse a cabo en un orden particular, ni incluso que estas funciones se lleven a cabo en orden ninguno, a menos que el contexto o los detalles de la función descrita indiquen claramente lo contrario.
Por supuesto, la presente divulgación puede llevarse a cabo de otras maneras específicas que las aquí expuestas sin apartarse del alcance y las características esenciales de la invención. Uno o más de los procesos específicos discutidos anteriormente pueden llevarse a cabo en un teléfono celular u otro transceptor de comunicaciones que comprenda uno o más circuitos de procesamiento configurados apropiadamente, los cuales, en algunas realizaciones, pueden estar incorporados en uno o más circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC). En algunas realizaciones, estos circuitos de procesamiento pueden comprender uno o más microprocesadores, microcontroladores y/o procesadores de señal digital programados con equipo lógico informático (software) y/o con soporte lógico inalterable (firmware) apropiados para llevar a cabo una o más de las funciones descritas anteriormente, o variantes de las mismos. En algunas realizaciones, estos circuitos de procesamiento pueden comprender equipo físico informático (hardware) personalizado para llevar a cabo una o más de las funciones descritas anteriormente. Por lo tanto, las presentes realizaciones deben considerarse en todos los aspectos como ilustrativas y no restrictivas.
Aunque se han ilustrado múltiples realizaciones de la presente divulgación en los dibujos que se acompañan y se han descrito en la descripción detallada anterior, debe entenderse que la invención no se limita a las realizaciones descritas, sino que también es capaz de abarcar numerosos reordenamientos, modificaciones y substituciones sin apartarse de la presente divulgación tal como se ha establecido y definido en las siguientes reivindicaciones.
Claims (24)
1. Un nodo (1022) de red de acceso por radio, RAN, configurado para interactuar con un nodo (107) de red central, CN, y un dispositivo inalámbrico (1042), comprendiendo el nodo de RAN:
un procesador (1322); y,
una memoria (1342) que almacena instrucciones ejecutables por procesador, donde el procesador interactúa con la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables por procesador, por lo cual el nodo de RAN puede funcionar para:
recibir (302), desde el dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (204) de solicitud de acceso, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de datos (2021, 2022... 202x) que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN; y
transmitir (304), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (206) de asignación de enlace ascendente, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes;
una indicación (NTX, UL) de una clase de cobertura enlace ascendente, UL; y
una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN,
en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos se transmitan de manera contigua por el dispositivo inalámbrico, y en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que no todos los bloques de datos necesiten ser transmitidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico.
2. El nodo de RAN de la reivindicación 1, en el que el nodo de RAN puede funcionar adicionalmente para:
recibir (306), desde el dispositivo inalámbrico, una porción de la cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico indica en el mensaje de solicitud de acceso, en el que la porción de la cantidad de bloques de datos se recibe en una porción de los bloques de radio previamente asignados, y en el que cada uno de los bloques de datos recibidos ha sido repetido de acuerdo con la clase de cobertura de UL; y
transmitir (308), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un primer mensaje (208) de acuse de recibo, en el que el primer mensaje de acuse de recibo comprende:
un primer mapa de bitios que indica la porción de la cantidad de bloques de datos que se han recibido y una porción restante de la cantidad de bloques de datos que no se han recibido; y
una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos.
3. El nodo de RAN de la reivindicación 2, en el que el nodo de RAN puede funcionar adicionalmente para:
recibir (310), desde el dispositivo inalámbrico, la porción restante de la cantidad de bloques de datos, en donde la porción restante de la cantidad de bloques de datos se recibe en la otra cantidad de bloques de radio previamente asignados;
montar (312) una unidad de datos de protocolo, PDU, (209) que incluye la porción recibida y la porción restante recibida de la cantidad de bloques de datos;
transmitir (314), al nodo de CN, la PDU; y
transmitir (316), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un segundo mensaje (210) de acuse de recibo, en el que el segundo mensaje de acuse de recibo comprende:
un segundo mapa de bitios que indica todos los bloques de datos que se han recibido.
4. El nodo de RAN de la reivindicación 3, en el que el nodo de RAN puede funcionar adicionalmente para: recibir (318), desde el dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un tercer mensaje (212) de acuse de recibo, en el que el tercer mensaje de acuse de recibo comprende:
una indicación de que el segundo mensaje de acuse de recibo ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico.
5. El nodo de RAN de la reivindicación 1, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende adicionalmente: una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL, estimada por el dispositivo inalámbrico.
6. El nodo de RAN de la reivindicación 1, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende adicionalmente:
una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL; y
una indicación de los puntos de inicio de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir los bloques de datos subsiguientes al primer bloque de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de rAn .
7. Un método (300) en un nodo (1022) de red de acceso por radio, RAN, configurado para interactuar con un nodo (107) de red central, CN, y un dispositivo inalámbrico (1042), comprendiendo el método:
recibir (302), desde el dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (204) de solicitud de acceso, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de datos (2021, 2022... 202x) que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN; y
transmitir (304), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un mensaje (206) de asignación de enlace ascendente, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes;
una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de enlace ascendente, UL; y
una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos (2021) a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN,
en donde los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos sean transmitidas de manera contigua por el dispositivo inalámbrico, y en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de manera que no todos los bloques de datos necesiten ser transmitidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico.
8. El método de la reivindicación 7, que comprende adicionalmente:
recibir (306), desde el dispositivo inalámbrico, una porción de la cantidad de bloques de datos que el dispositivo inalámbrico indicó en el mensaje de solicitud de acceso, en el que la porción de la cantidad de bloques de datos se recibe en una porción de los bloques de radio previamente asignados, y en el que cada uno de los bloques de datos recibidos se ha repetido de acuerdo con la clase de cobertura de UL; y
transmitir (308), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un primer mensaje (208) de acuse de recibo, en el que el primer mensaje de acuse de recibo comprende:
un primer mapa de bitios que indica la porción de la cantidad de bloques de datos que se han recibido y una porción restante de la cantidad de bloques de datos que no se han recibido; y
una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos.
9. El método de la reivindicación 8, que comprende adicionalmente:
recibir (310), desde el dispositivo inalámbrico, la porción restante de la cantidad de bloques de datos, en el que la porción restante de la cantidad de bloques de datos se recibe en la otra cantidad de bloques de radio previamente asignados;
montar (312) una unidad de datos de protocolo, PDU, (209) que incluye la porción recibida y la porción restante recibida de la cantidad de bloques de datos;
transmitir (314), al nodo de CN, la PDU; y
transmitir (316), al dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un segundo mensaje (210) de acuse de recibo, en el que el segundo mensaje de acuse de recibo comprende:
un segundo mapa de bitios que indica todos los bloques de datos que se han recibido.
10. El método de la reivindicación 9, que comprende adicionalmente:
recibir (318), desde el dispositivo inalámbrico, una o más repeticiones de un tercer mensaje (212) de acuse de recibo, en el que el tercer mensaje de acuse de recibo comprende:
una indicación de que el segundo mensaje de acuse de recibo ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico.
11. El método de la reivindicación 7, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende adicionalmente: una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL, estimada por el dispositivo inalámbrico.
12. El método de la reivindicación 7, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende adicionalmente:
una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL; y
una indicación de los puntos de inicio de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir los bloques de datos subsiguientes al primer bloque de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de rAn .
13. Un dispositivo inalámbrico (1042) configurado para interactuar con un nodo (1022) de red de acceso por radio, RAN, comprendiendo el dispositivo inalámbrico:
un procesador (1182); y,
una memoria (1202) que almacena instrucciones ejecutables por el procesador, en donde el procesador interactúa con la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables por el procesador, por lo que el dispositivo inalámbrico puede funcionar para:
transmitir (502), al nodo de RAN, una o más repeticiones de un mensaje (204) de solicitud de acceso, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de datos (2021, 2022... 202x) que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN; y
recibir (504), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un mensaje (206) de asignación de enlace ascendente, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por paquetes;
una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de enlace ascendente, UL; y
una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN,
en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos se transmitan de manera contigua por el dispositivo inalámbrico, y en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que no todos los bloques de datos necesiten ser
transmitidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico.
14. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 13, en el que el dispositivo inalámbrico puede funcionar adicionalmente para:
transmitir (506), al nodo de RAN, los bloques de datos usando los bloques de radio previamente asignados, y en el que cada uno de los bloques de datos transmitidos se ha repetido de acuerdo con la clase de cobertura de UL; recibir (508), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un primer mensaje (208) de acuse de recibo, en el que el primer mensaje de acuse de recibo comprende:
un primer mapa de bitios que indica una porción de la cantidad de bloques de datos que se han recibido y una porción restante de la cantidad de bloques de datos que no se han recibido: y
una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos.
15. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 14, en el que el dispositivo inalámbrico puede funcionar adicionalmente para:
transmitir (510), al nodo de RAN, la porción restante del número de los bloques de datos, en el que la porción restante de la cantidad de bloques de datos se transmite en la otra cantidad de los bloques de radio previamente asignados;
recibir (512), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un segundo mensaje (210) de acuse de recibo, en el que el segundo mensaje de acuse de recibo comprende:
un segundo mapa de bitios que indica todos los bloques de datos que se han recibido.
16. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 15, en el que el dispositivo inalámbrico puede funcionar adicionalmente para:
transmitir (516), al nodo de RAN, una o más repeticiones de un tercer mensaje (212) de acuse de recibo, en el que el tercer mensaje de acuse de recibo comprende:
una indicación de que el segundo mensaje de acuse de recibo ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico.
17. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 13, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende adicionalmente:
una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL, estimada por el dispositivo inalámbrico.
18. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 13, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende adicionalmente:
una indicación (NTX, DL) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL; y
una indicación de los puntos de inicio de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir los bloques de datos subsiguientes al primer bloque de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN.
19. Un método (500) en un dispositivo inalámbrico (1042) configurado para interactuar con un nodo (1022) de red de acceso por radio, RAN, comprendiendo el método:
transmitir (502), al nodo de RAN, una o más repeticiones de un mensaje (204) de solicitud de acceso, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de datos (2021, 2022... 202x) que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN; y
recibir (504), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un mensaje (206) de asignación de enlace ascendente, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende:
una indicación de una cantidad de bloques de radio previamente asignados en un canal de tráfico de datos por
paquetes;
una indicación (Ntx, ul) de una clase de cobertura de enlace ascendente, UL; y
una indicación de un punto de partida de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir un primer bloque de datos a partir de los bloques de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de RAN,
en el que los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que todas las repeticiones de cada uno de los bloques de datos se transmitan de manera contigua por el dispositivo inalámbrico, y en donde los bloques de radio previamente asignados se asignan de tal manera que no todos los bloques de datos necesiten ser transmitidos de manera contigua uno con respecto al otro por el dispositivo inalámbrico.
20. El método de la reivindicación 19, que comprende adicionalmente:
transmitir (506), al nodo de RAN, los bloques de datos usando los bloques de radio previamente asignados, y en el que cada uno de los bloques de datos transmitidos se ha repetido de acuerdo con la clase de cobertura de UL; y recibir (508), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un primer mensaje (208) de acuse de recibo, en el que el primer mensaje de acuse de recibo comprende:
un primer mapa de bitios que indica una porción de la cantidad de bloques de datos que se han recibido y una porción restante de la cantidad de bloques de datos que no se han recibido; y
una indicación de otra cantidad de bloques de radio previamente asignados en el canal de tráfico de datos por paquetes que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir la porción restante de la cantidad de bloques de datos.
21. El método de la reivindicación 20, que comprende adicionalmente:
transmitir (510), al nodo de RAN, la porción restante del número de los bloques de datos, en el que la porción restante de la cantidad de bloques de datos se transmite en la otra cantidad de los bloques de radio previamente asignados; y
recibir (512), desde el nodo de RAN, una o más repeticiones de un segundo mensaje (210) de acuse de recibo, en el que el segundo mensaje de acuse de recibo comprende:
un segundo mapa de bitios que indica todos los bloques de datos que se han recibido.
22. El método de la reivindicación 21, que comprende adicionalmente:
transmitir (516), al nodo de RAN, una o más repeticiones de un tercer mensaje (212) de acuse de recibo, en el que el tercer mensaje de acuse de recibo comprende:
una indicación de que el segundo mensaje de acuse de recibo ha sido recibido por el dispositivo inalámbrico.
23. El método de la reivindicación 19, en el que el mensaje de solicitud de acceso comprende adicionalmente: una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL, estimada por el dispositivo inalámbrico.
24. El método de la reivindicación 19, en el que el mensaje de asignación de enlace ascendente comprende adicionalmente:
una indicación (Ntx, dl) de una clase de cobertura de enlace descendente, DL; y
una indicación de los puntos de inicio de los bloques de radio previamente asignados que el dispositivo inalámbrico va a usar para transmitir los bloques de datos subsiguientes al primer bloque de datos que el dispositivo inalámbrico pretende transmitir al nodo de rAn .
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201562108489P | 2015-01-27 | 2015-01-27 | |
| US15/006,703 US10015781B2 (en) | 2015-01-27 | 2016-01-26 | GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—fixed uplink allocation technique |
| PCT/IB2016/050405 WO2016120802A1 (en) | 2015-01-27 | 2016-01-27 | Gsm evolution packet data traffic channel resource transmission management - fixed uplink allocation technique |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2769912T3 true ES2769912T3 (es) | 2020-06-29 |
Family
ID=56433556
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES16704700T Active ES2769912T3 (es) | 2015-01-27 | 2016-01-27 | Técnica de asignación de enlace ascendente fijo - gestión de transmisión de recurso de canal de tráfico de datos de paquetes de evolución GSM |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (6) | US9854574B2 (es) |
| EP (4) | EP3598832B1 (es) |
| CN (2) | CN107432023B (es) |
| BR (1) | BR112017015749A2 (es) |
| DK (1) | DK3251444T3 (es) |
| ES (1) | ES2769912T3 (es) |
| IL (1) | IL253504B (es) |
| MA (1) | MA40810A1 (es) |
| MY (1) | MY178932A (es) |
| PL (1) | PL3251444T3 (es) |
| PT (1) | PT3251444T (es) |
| RU (2) | RU2670796C9 (es) |
| WO (2) | WO2016120802A1 (es) |
| ZA (3) | ZA201705098B (es) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9877141B2 (en) | 2014-06-24 | 2018-01-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Management of wireless devices in limited radio coverage |
| US10285163B2 (en) | 2014-06-24 | 2019-05-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Management of wireless devices in limited radio coverage |
| US9860870B2 (en) | 2015-01-26 | 2018-01-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless communications-dynamic coverage class update and aligning coverage class paging groups |
| US9854574B2 (en) * | 2015-01-27 | 2017-12-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—flexible downlink allocation technique |
| US9629090B2 (en) * | 2015-05-22 | 2017-04-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Ready timer period splitting for extended coverage global system for mobile communications (EC-GSM) |
| GB2555082A (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-25 | Nec Corp | Communications system |
| CN108024366A (zh) * | 2016-11-04 | 2018-05-11 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种基于免调度的数据传输方法和设备 |
| US10321397B2 (en) | 2016-11-09 | 2019-06-11 | Cisco Technology, Inc. | System and method to facilitate power management in a long range radio network environment |
| WO2018178880A1 (en) * | 2017-03-27 | 2018-10-04 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Coding scheme and extended synchronization access burst for ec-gsm-iot enhancement |
| WO2020167193A1 (en) * | 2019-02-15 | 2020-08-20 | Sony Corporation | Methods for enabling communication of additional data, related wireless devices and radio network nodes |
| CN111107594A (zh) | 2019-09-30 | 2020-05-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 测量时间确定、驻留小区确定、参数确定方法和装置 |
| US11805079B2 (en) * | 2021-11-17 | 2023-10-31 | Charter Communications Operating, Llc | Methods and apparatus for coordinating data transmission in a communications network |
Family Cites Families (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1625861A (zh) | 2002-05-29 | 2005-06-08 | 三菱电机株式会社 | 数据错误控制方法 |
| FR2843670B1 (fr) | 2002-08-14 | 2005-01-14 | Evolium Sas | Procede pour l'allocation de ressources en mode paquet dans un systeme de radiocommunications mobiles |
| AU2002340993A1 (en) * | 2002-11-08 | 2004-06-07 | Nokia Corporation | Data transmission method, radio network controller and base station |
| DE602004025857D1 (de) | 2004-04-14 | 2010-04-15 | Telecom Italia Spa | Verfahren und system zum verteilen von multimedia-inhalt durch ein drahtloses kommunikationsnetz, insbesondere ein mobil-fernsprechnetz |
| KR100879269B1 (ko) | 2005-12-16 | 2009-01-16 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 통신 시스템에서 맵 채널 오버헤드를감소시키기 위한 장치 및 방법 |
| KR101268200B1 (ko) | 2006-01-05 | 2013-05-27 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법 |
| BRPI0707460A2 (pt) | 2006-01-20 | 2011-05-03 | Nokia Corp | método e aparelho para uso de um terminal de comunicação sem fio equipamento de usuário em comunicação com uma estação-base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio; meio de armazenagem legìvel por computador; terminal de comunicação sem fio para equipamento de usuário; método para uso por uma estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio na comunicação com o terminal de comunicação sem fio para equipamento do usuário; estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de configuração sem fio; e aparelho para uso de estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio em comunicação com o terminal de comunicação sem fio do equipamento do usuário |
| US9143288B2 (en) * | 2006-07-24 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Variable control channel for a wireless communication system |
| US7551011B2 (en) | 2006-08-10 | 2009-06-23 | Ameritherm, Inc. | Constant phase angle control for frequency agile power switching systems |
| ES2995053T3 (en) | 2007-08-14 | 2025-02-05 | Panasonic Holdings Corp | Radio communication device and radio communication method |
| KR20090030562A (ko) | 2007-09-20 | 2009-03-25 | 엘지전자 주식회사 | 광대역 무선 접속 시스템에서 자원할당을 위한 패킷전송방법 |
| KR20120108995A (ko) | 2007-11-06 | 2012-10-05 | 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 | 통신 시스템에서 1-페이즈 액세스를 위한 시스템 및 방법 |
| US8477811B2 (en) | 2008-02-02 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Radio access network (RAN) level keep alive signaling |
| RU2480963C2 (ru) * | 2008-04-28 | 2013-04-27 | Нокиа Сименс Нетуоркс Ой | Способ и устройство для связывания схемы модуляции и кодирования с объемом ресурсов |
| US20090279478A1 (en) * | 2008-05-06 | 2009-11-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for facilitating dynamic cooperative interference reduction |
| EP2166804A1 (en) | 2008-09-17 | 2010-03-24 | Panasonic Corporation | Deactivation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network |
| IL198100A (en) * | 2009-04-07 | 2016-08-31 | Intucell Ltd | METHOD AND SYSTEM FOR GETTING INFORMATION ON A RADIO ACCESS NETWORK OF A MOBILE COMMUNICATION NETWORK |
| US8303471B2 (en) * | 2010-03-15 | 2012-11-06 | Musachio Nicholas R | Bi-directional tensioning apparatus |
| US8837388B2 (en) * | 2010-07-22 | 2014-09-16 | Blackberry Limited | Methods and apparatus to perform assignments in wireless communications |
| US8745231B2 (en) | 2010-07-22 | 2014-06-03 | Blackberry Limited | Methods and apparatus to poll in wireless communications |
| US20120020304A1 (en) * | 2010-07-22 | 2012-01-26 | David Philip Hole | Methods and apparatus to transmit uplink allocation indicators in wireless communications |
| US9794980B2 (en) | 2010-10-01 | 2017-10-17 | Nokia Solutions And Networks Oy | Radio resource control connection release message wait timer |
| EP2636243B1 (en) | 2010-11-05 | 2015-04-15 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method for performing radio usage measurements to support radio link operations and corresponding evolved Node B |
| DK3319395T3 (da) | 2010-12-03 | 2023-07-31 | Interdigital Patent Holdings Inc | Fremgangsmåde og apparat til udførelse af multi-radioadgangsteknologibærersamling |
| CN102651908B (zh) * | 2011-02-28 | 2015-01-21 | 华为技术有限公司 | 一种传输数据的方法及设备 |
| EP2684303A4 (en) | 2011-03-09 | 2014-12-31 | Intel Corp | BASIC STATION AND COMMUNICATION PROCESS FOR MACHINE MACHINE COMMUNICATION |
| EP2683183A1 (en) | 2011-04-05 | 2014-01-08 | Panasonic Corporation | Improved short message transmission |
| US8885458B2 (en) | 2011-07-13 | 2014-11-11 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Simplified signaling for small data transmissions |
| US8705556B2 (en) * | 2011-08-15 | 2014-04-22 | Blackberry Limited | Notifying a UL/DL configuration in LTE TDD systems |
| US8797991B2 (en) * | 2011-09-16 | 2014-08-05 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Optimized system access procedures |
| TW202029678A (zh) * | 2012-01-24 | 2020-08-01 | 美商內數位專利控股公司 | 無憲傳輸/接收單元、在無線傳輸/接收單元中實施的方法以及網路節點 |
| EP2826283A1 (en) | 2012-03-16 | 2015-01-21 | Intel Mobile Communications GmbH | Minimization of drive tests uplink measurements |
| US9155121B2 (en) | 2012-03-27 | 2015-10-06 | Blackberry Limited | Re-establishment of suspended RRC connection at a different eNB |
| CN103391554B (zh) * | 2012-05-11 | 2016-05-25 | 中国移动通信集团公司 | 一种多时隙捆绑传输方法及装置 |
| TWI620459B (zh) | 2012-05-31 | 2018-04-01 | 內數位專利控股公司 | 在蜂巢式通訊系統中賦能直鏈通訊排程及控制方法 |
| US9084143B2 (en) | 2012-06-13 | 2015-07-14 | All Purpose Networks LLC | Network migration queuing service in a wireless network |
| KR101708574B1 (ko) | 2012-08-23 | 2017-02-20 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 무선 시스템에서의 다중 스케줄러들을 이용한 동작 |
| US8837317B1 (en) | 2012-08-27 | 2014-09-16 | Sprint Spectrum L.P. | Managing codec consistency across a communication session |
| KR102082971B1 (ko) * | 2012-10-05 | 2020-02-28 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | Mtc(machine type communication) 디바이스의 커버리지를 향상시키는 방법 및 장치 |
| US8929277B2 (en) * | 2013-02-15 | 2015-01-06 | General Dynamics C4 Systems, Inc. | Communication units and methods for relay-assisted uplink communication |
| US8934401B2 (en) | 2013-02-22 | 2015-01-13 | General Dynamics C4 Systems, Inc. | Apparatus and methods for relay-assisted uplink communication |
| WO2014138843A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Research In Motion Limited | Simultaneously accessing shared resources |
| US10075384B2 (en) * | 2013-03-15 | 2018-09-11 | Advanced Elemental Technologies, Inc. | Purposeful computing |
| US9538439B2 (en) * | 2013-05-10 | 2017-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating an achievable link throughput based on assistance information |
| US9497682B2 (en) * | 2013-06-07 | 2016-11-15 | Intel Corporation | Central processing unit and methods for supporting coordinated multipoint transmission in an LTE network |
| SG10202009141VA (en) | 2014-01-29 | 2020-11-27 | Interdigital Patent Holdings Inc | Uplink transmissions in wireless communications |
| JP6303572B2 (ja) | 2014-02-17 | 2018-04-04 | 富士通株式会社 | 無線アクセスシステム、制御装置、及び端末装置 |
| US9794780B2 (en) * | 2014-03-21 | 2017-10-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Mobile station, access node and various methods for implementing an accelerated system access procedure |
| US9491575B2 (en) | 2014-06-13 | 2016-11-08 | Qualcomm Incorporated | Positioning beacons with wireless backhaul |
| KR20160007162A (ko) * | 2014-07-11 | 2016-01-20 | 한국전자통신연구원 | 위치 추정 장치 및 추정 방법, 위치 추정 장치를 포함하는 전자 장치 |
| US10039019B2 (en) * | 2014-07-24 | 2018-07-31 | T-Mobile Usa, Inc. | Telecommunications network non-establishment response |
| US9883012B2 (en) | 2014-09-09 | 2018-01-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Simplified notification of network triggered reporting—second core network node (e.g., SGSN) and method |
| US9832719B2 (en) | 2014-10-17 | 2017-11-28 | Qualcomm Incorporated | Selection of a serving node in a wireless communication system |
| US9794943B1 (en) * | 2014-12-18 | 2017-10-17 | Sprint Spectrum L.P. | Dynamic scheduling based on carrier aggregation capabilities |
| US20160205661A1 (en) | 2015-01-08 | 2016-07-14 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting paging and apparatus for supporting the same in wireless communication system |
| US9854574B2 (en) * | 2015-01-27 | 2017-12-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—flexible downlink allocation technique |
-
2016
- 2016-01-26 US US15/007,009 patent/US9854574B2/en active Active
- 2016-01-26 US US15/006,703 patent/US10015781B2/en active Active
- 2016-01-27 PT PT167047000T patent/PT3251444T/pt unknown
- 2016-01-27 DK DK16704700.0T patent/DK3251444T3/da active
- 2016-01-27 EP EP19197626.5A patent/EP3598832B1/en active Active
- 2016-01-27 WO PCT/IB2016/050405 patent/WO2016120802A1/en not_active Ceased
- 2016-01-27 EP EP16704701.8A patent/EP3251445B1/en active Active
- 2016-01-27 RU RU2017129939A patent/RU2670796C9/ru active
- 2016-01-27 MA MA40810A patent/MA40810A1/fr unknown
- 2016-01-27 EP EP19205411.2A patent/EP3675586B1/en active Active
- 2016-01-27 CN CN201680019130.7A patent/CN107432023B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2016-01-27 WO PCT/IB2016/050406 patent/WO2016120803A1/en not_active Ceased
- 2016-01-27 CN CN201680019126.0A patent/CN107852726B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2016-01-27 MY MYPI2017702610A patent/MY178932A/en unknown
- 2016-01-27 EP EP16704700.0A patent/EP3251444B1/en active Active
- 2016-01-27 BR BR112017015749-7A patent/BR112017015749A2/pt active Search and Examination
- 2016-01-27 RU RU2017129987A patent/RU2671995C1/ru active
- 2016-01-27 PL PL16704700T patent/PL3251444T3/pl unknown
- 2016-01-27 ES ES16704700T patent/ES2769912T3/es active Active
-
2017
- 2017-07-16 IL IL253504A patent/IL253504B/en active IP Right Grant
- 2017-07-26 ZA ZA2017/05098A patent/ZA201705098B/en unknown
- 2017-07-26 ZA ZA2017/05099A patent/ZA201705099B/en unknown
- 2017-12-18 US US15/845,793 patent/US10264574B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-06-01 US US15/996,381 patent/US10334584B2/en active Active
- 2018-11-08 ZA ZA2018/07494A patent/ZA201807494B/en unknown
-
2019
- 2019-04-15 US US16/384,728 patent/US10660082B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2019-06-24 US US16/450,841 patent/US10708904B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10708904B2 (en) | GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—fixed uplink allocation technique | |
| US11240849B2 (en) | Early data transmission in a random access procedure | |
| US10123303B2 (en) | Paging extension for enhanced coverage global system for mobile (EC-GSM) | |
| ES2788388T3 (es) | Gestión de dispositivos inalámbricos en cobertura de radio limitada | |
| EP2732571A1 (en) | Simplified signaling for small data transmissions | |
| EP3777437B1 (en) | Transmission of a short contention resolution identifier | |
| RU2693923C2 (ru) | Управление ресурсами канала трафика пакетных данных в развитии стандарта gsm - технология фиксированного распределения ресурсов восходящей линии связи | |
| ES2438815T3 (es) | Procedimiento de una operación HARQ de enlace ascendente en una expiración de un temporizador de alineación temporal |




