ES2900280T3 - Transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL - Google Patents

Transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL Download PDF

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Abstract

Un método para la comunicación inalámbrica en un equipo de usuario (115), UE, que comprende: recibir (210; 1605; 1705) una señal de enlace descendente, DL, desde una estación base (105) en una pluralidad de haces de DL (305), en donde cada haz de DL de la pluralidad de haces de DL se transmite en diferentes símbolos de una subtrama, cada símbolo asociado con una dirección de haz diferente; identificar (215; 1610; 1710) un haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305) para comunicaciones desde la estación base (105) al UE (115); seleccionar (220) un recurso de frecuencia para un mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz basado en el haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305), en donde la selección se basa, al menos en parte, en el símbolo de la subtrama de la señal de DL del haz de DL seleccionado; y transmitir (225; 1615; 1715) el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base (105) utilizando el recurso de frecuencia seleccionado basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado; y recibir (235) uno o más mensajes posteriores en el UE usando el haz de DL seleccionado.

Description

DESCRIPCIÓN
Transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL
ANTECEDENTES
A continuación se hace referencia en general a la comunicación inalámbrica, y más específicamente a la transmisión de canal de acceso aleatorio (RACH) de información del haz de sincronización de enlace descendente (DL) para varios estados de correspondencia de enlace descendente-ascendente (DL-UL).
Los sistemas de comunicaciones inalámbricas están ampliamente desplegados para proporcionar varios tipos de contenido de comunicación, como voz, video, paquetes de datos, mensajería, difusión, etc. Estos sistemas pueden admitir la comunicación con múltiples usuarios compartiendo los recursos del sistema disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Ejemplos de tales sistemas de acceso múltiple incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) y sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), (por ejemplo, un sistema de evolución a largo plazo (LTE)). Un sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple puede incluir varias estaciones base, cada una de las cuales admite simultáneamente la comunicación para múltiples dispositivos de comunicación, que de otro modo se pueden conocer como equipo de usuario (UE).
Los sistemas de comunicación inalámbrica pueden funcionar en rangos de frecuencia de ondas milimétricas (mmW) (por ejemplo, 28 GHz, 40 GHz, 60 GHz, etc.). Las comunicaciones inalámbricas en estas frecuencias pueden estar asociadas con una mayor atenuación de la señal (por ejemplo, pérdida de trayecto), que puede verse influenciada por varios factores, como la temperatura, la presión barométrica, la difracción, etc. Como resultado, las técnicas de procesamiento de señales, como la formación de haces, puede utilizarse para combinar potencia de forma coherente y superar las pérdidas de trayecto en esas frecuencias. Debido a la mayor cantidad de pérdida de trayecto en los sistemas de comunicación de mmW, las transmisiones desde la estación base y/o el UE pueden estar formadas por haces.
Las comunicaciones inalámbricas entre dos nodos inalámbricos (por ejemplo, entre una estación base y un UE) pueden utilizar haces o señales formadas por haces para la transmisión y/o recepción. Una estación base puede transmitir señales de sincronización formadas por haces en los haces de sincronización de enlace descendente (DL). Un UE puede recibir una señal de sincronización en uno o más de los haces de sincronización de DL y, por lo tanto, puede estar habilitado para iniciar un procedimiento de RACH con la estación base. En algunos casos, el UE puede enviar un mensaje a la estación base como parte del procedimiento de RACH, y la estación base puede suponer que el haz de enlace ascendente (UL) en el que se recibe el mensaje de RACH representa un haz de DL que la base la estación debe utilizar para comunicarse con el UE. En otras palabras, la estación base supone correspondencia de DL-UL. Sin embargo, puede faltar la correspondencia entre el canal de DL y el canal de UL por varias razones. Por lo tanto, la suposición de la estación base puede ser incorrecta, lo que significa que el haz de DL seleccionado por la estación base puede no ser el haz más adecuado para las comunicaciones con el UE.
El documento US 2016/087706 A1 divulga una arquitectura de sincronización del sistema de formación de haces que permite que un dispositivo receptor se sincronice con un dispositivo transmisor en el tiempo, la frecuencia y el dominio espacial en las situaciones más desafiantes con una pérdida de trayecto muy alta.
SUMARIO
La invención se define mediante las reivindicaciones independientes adjuntas. Las realizaciones adicionales se definen en las reivindicaciones dependientes. Las técnicas descritas se refieren a métodos, sistemas, dispositivos o aparatos mejorados que admiten la transmisión de RACH de información del haz de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. Por lo general, las técnicas descritas permiten que una estación base transmita señales de DL a un UE. Las señales de DL pueden transmitirse en haz o haces de DL. El UE puede utilizar el haz de DL desde el haz o haces de DL que se pueden utilizar para comunicarse con la estación base (por ejemplo, comunicaciones de DL). El UE puede seleccionar un recurso y/o una forma de onda de canal de acceso aleatorio (RACH) para la transmisión de un mensaje de RACH (por ejemplo, msj1 de RACH, a la estación base). En algunos aspectos, el UE puede seleccionar el recurso y/o la forma de onda basándose en el haz de DL. El UE puede transmitir el mensaje de RACH a la estación base en el recurso seleccionado y/o la forma de onda. La estación base puede recibir el mensaje de RACH en el recurso y/o la forma de onda e identificar el haz de DL seleccionado por el UE basándose en el recurso y/o la forma de onda. La estación base puede utilizar el haz de DL seleccionado para comunicaciones posteriores con el UE.
Se describe un método de comunicación inalámbrica. El método puede incluir recibir una señal de DL desde una estación base en uno o más haces de DL, identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para comunicaciones desde la estación base al UE y transmitir un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado.
Se describe un aparato para comunicación inalámbrica. El aparato puede incluir medios para recibir una señal de DL desde una estación base en uno o más haces de DL, medios para identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para comunicaciones desde la estación base al UE y medios para transmitir un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado.
Se describe otro aparato para comunicación inalámbrica. El aparato puede incluir un procesador, memoria en comunicación electrónica con el procesador e instrucciones almacenadas en la memoria. Las instrucciones pueden ser operables para hacer que el procesador reciba una señal de DL desde una estación base en uno o más haces de DL, identifique un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para comunicaciones desde la estación base al UE y transmita un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado.
Se describe un medio legible por ordenador no transitorio para la comunicación inalámbrica. El medio legible por ordenador no transitorio puede incluir instrucciones operables para hacer que un procesador reciba una señal de DL desde una estación base en uno o más haces de DL, identifique un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para comunicaciones desde la estación base al UE y transmita un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, la forma de onda comprende una de una solicitud de programación o una forma de onda de canal de acceso aleatorio (RACH).
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, la señal de DL comprende una señal de sincronización o una señal de referencia.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso o forma de onda seleccionados comprenden: seleccionar el recurso o la forma de onda basándose, al menos en parte, en un índice del haz de DL seleccionado. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso o forma de onda seleccionados comprenden: seleccionar el recurso o la forma de onda basándose, al menos en parte, en un símbolo de una subtrama de la señal de DL del haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descrito con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende: identificar un haz de DL preferido basándose, al menos en parte, en la intensidad de la señal de la señal de DL en uno o más haces de DL, una calidad de señal de la señal de DL en uno o más haces de DL, o combinaciones de los mismos.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descrito con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende: identificar el haz de DL basándose, al menos en parte, en que la señal de DL de uno o más haces de DL cumple una condición de potencia de transmisión. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para seleccionar el recurso o la forma de onda para la transmisión del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base, el recurso o la forma de onda se seleccionan basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, la selección de la forma de onda comprende: seleccionar un preámbulo de RACH, un desplazamiento cíclico o combinaciones de los mismos basándose, al menos en parte, en un índice del haz de DL seleccionado. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, falta correspondencia entre uno o más haces de DL y uno o más haces receptores de enlace ascendente (UL) en el UE, en donde la falta de correspondencia se asocia con uno o más haces de DL que tienen diferentes direcciones de haz que uno o más haces de UL.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para identificar que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces receptores de enlace ascendente (UL) en la estación base al recibir información desde la estación base en un bloque de información maestro (MIB) o un bloque de información del sistema (SIB). Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante una duración completa de una subtrama de RACH basándose, al menos en parte, en la identificación de la correspondencia ausente. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para seleccionar el recurso o la forma de onda basándose, al menos en parte, en la identificación de la correspondencia ausente.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir la indicación de la correspondencia ausente en un bloque de información maestro (MIB) o un bloque de información del sistema (SIB). Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para transmitir una indicación de que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de UL en el UE. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante un primer símbolo de una primera subtrama de acceso aleatorio y un segundo símbolo de una segunda subtrama de acceso aleatorio. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para transmitir la indicación de la falta de correspondencia en un mensaje 3 de RACH, un canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) o un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH).
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir una indicación de la naturaleza de la correspondencia entre uno o más haces de DL en la estación base y uno o más haces de enlace ascendente (UL) en la estación base, en donde la naturaleza de la correspondencia corresponde a uno de los siguientes: correspondencia completa, correspondencia parcial o falta de correspondencia.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para determinar que la correspondencia está presente basándose en la indicación de la naturaleza de la correspondencia y la selección de un tiempo de transmisión para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base basándose en la correspondencia presente. En algunos ejemplos, el tiempo de transmisión incluye un símbolo de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para determinar que hay correspondencia parcial basándose en la indicación de la naturaleza de la correspondencia y la selección de un tiempo de transmisión para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base basándose en la correspondencia parcial. En algunos ejemplos, el tiempo de transmisión incluye múltiples símbolos de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para seleccionar un tiempo de transmisión, un rango de frecuencia y un preámbulo de RACH para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz basándose en la naturaleza de la correspondencia. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para seleccionar el recurso o la forma de onda basándose, al menos en parte, en un símbolo asociado con la señal de DL y la indicación de la naturaleza de la correspondencia. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir la indicación de la naturaleza de la correspondencia a través de un canal de transmisión físico (PBCH) o un PBCH extendido (ePBCH). Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir la indicación de la naturaleza de la correspondencia en un MIB o un SIB.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el haz de DL seleccionado de la estación base puede ser diferente de un haz de UL seleccionado del UE. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, uno o más haces de DL pueden estar dentro de un único símbolo de una subtrama de sincronización, en donde seleccionar el recurso o la forma de onda para la transmisión del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: seleccionar el recurso o la forma de onda basándose, al menos en parte, en el símbolo del haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso puede estar asociado con uno o más tonos en una portadora de componentes. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso puede estar asociado con una portadora de componentes. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para seleccionar una combinación del recurso y la forma de onda para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base.
Se describe un método de comunicación inalámbrica. El método puede incluir transmitir una señal de DL en uno o más haces de DL, recibir, en al menos uno de un recurso o una forma de onda, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE, identificar, basándose al menos en parte en el recurso o la forma de onda, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para las comunicaciones desde la estación base al UE, y transmitir uno o más mensajes posteriores al UE usando el haz de DL seleccionado.
Se describe un aparato para comunicación inalámbrica. El aparato puede incluir medios para transmitir una señal de DL en uno o más haces de DL, medios para recibir, en al menos uno de un recurso o una forma de onda, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE, medios para identificar, basándose al menos en parte en el recurso o la forma de onda, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para las comunicaciones desde la estación base al UE, y medios para transmitir uno o más mensajes posteriores al UE usando el haz de DL seleccionado.
Se describe otro aparato para comunicación inalámbrica. El aparato puede incluir un procesador, memoria en comunicación electrónica con el procesador e instrucciones almacenadas en la memoria. Las instrucciones pueden ser operables para hacer que el procesador transmita una señal de DL en uno o más haces de DL, reciba, en al menos uno de un recurso o una forma de onda, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE, identifique, basándose al menos en parte en el recurso o la forma de onda, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para las comunicaciones desde la estación base al UE, y transmita uno o más mensajes posteriores al UE usando el haz de DL seleccionado.
Se describe un medio legible por ordenador no transitorio para la comunicación inalámbrica. El medio legible por ordenador no transitorio puede incluir instrucciones operables para hacer que un procesador transmita una señal de DL en uno o más haces de DL, reciba, en al menos uno de un recurso o una forma de onda, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE, identifique, basándose al menos en parte en el recurso o la forma de onda, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de DL para las comunicaciones desde la estación base al UE, y transmita uno o más mensajes posteriores al UE usando el haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende: asociar el recurso o la forma de onda con un índice del haz de DL seleccionado. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende: asociar el recurso o la forma de onda con un símbolo de una subtrama de la señal de DL del haz de DL seleccionado.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz en una pluralidad de haces de UL.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para medir la calidad del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz recibido en la pluralidad de haces de UL. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para determinar un haz de UL seleccionado para las comunicaciones desde el UE a la estación base basándose, al menos en parte, en la calidad.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, medir la calidad del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: medir una o más de la potencia recibida de la señal de referencia (RSRP), un indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI), una calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ), una relación señal/ruido (SNR) o una relación señal/interferencia más ruido (SINR). En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende además: identificar el haz de DL seleccionado basándose, al menos en parte, en el recurso o la forma de onda del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, identificar el haz de DL seleccionado comprende: identificar el haz de DL seleccionado basándose, al menos en parte, en un preámbulo de RACH del mensaje de RACH, un desplazamiento cíclico del mensaje de RACH, o combinaciones de los mismos. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de enlace ascendente (UL) en la estación base, en donde la falta de correspondencia está asociada con uno o más haces de DL que tienen diferentes direcciones de haz que uno o más haces receptores de UL.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para identificar que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de enlace ascendente (UL) en la estación base. Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para transmitir la indicación de la correspondencia ausente en un MIB o un SIB.
Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir una indicación de que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de UL desde el UE y mapeo de haces de DL utilizados para transmitir señales de referencia de información de estado del canal (CSI-RS) a haces de UL utilizados para transmitir señales de referencia de sondeo (SRS) o mapeo de haces de UL utilizados para transmitir señales de referencia de sondeo (SRS) a haces de DL utilizados para transmitir señales de referencia de información de estado de canal (CSI-RS). Algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir una indicación de falta de correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de UL desde el UE y mapeo de haces de DL utilizados en el entrenamiento de haces de DL a haces de UL utilizados en el entrenamiento de haces de UL o mapeo de haces de UL utilizados en el entrenamiento de haces de UL a haces de DL utilizados en el entrenamiento de haces de DL.
En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el haz de DL seleccionado de la estación base puede ser diferente de un haz de UL seleccionado del UE. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso puede estar asociado con uno o más tonos en una portadora de componentes. En algunos ejemplos del método, aparato y medio legible por ordenador no transitorio descritos con anterioridad, el recurso puede estar asociado con una portadora de componentes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema para comunicación inalámbrica que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DLUL según los aspectos de la presente divulgación;
La figura 2 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
La figura 3 ilustra un ejemplo de un sistema para comunicación inalámbrica que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DLUL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 4A y 4B ilustran ejemplos de aspectos de una configuración de mapeo haz-subtrama que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 5A y 5B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 6A y 6B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 7A y 7B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 8 a 10 muestran diagramas de bloques de un dispositivo que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
La figura 11 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye un UE que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 12 a 14 muestran diagramas de bloques de un dispositivo que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación;
La figura 15 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye una estación base que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación; y
Las figuras 16 a 19 ilustran métodos para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según los aspectos de la presente divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
La pérdida de trayecto en el espacio libre puede aumentar con la frecuencia de la portadora. La transmisión en sistemas de ondas milimétricas (mmW) también puede verse afectada a partir de pérdidas adicionales fuera del alcance visual (por ejemplo, pérdida por difracción, pérdida por penetración, pérdida por absorción de oxígeno, pérdida por follaje, etc.). Durante el acceso inicial, la estación base y el equipo de usuario (UE) pueden intentar superar esas altas pérdidas de trayecto para descubrirse o detectarse entre sí. Los aspectos de la presente divulgación proporcionan un acceso inicial mejorado en un sistema de mmW.
Los aspectos de la divulgación se describen inicialmente en el contexto de un sistema de comunicaciones inalámbricas. Por lo general, las técnicas descritas permiten que un UE transmita una indicación a una estación base de un haz de enlace descendente (DL) seleccionado mediante la selección de un recurso correspondiente y/o forma de onda de canal de acceso aleatorio (RACH) para la transmisión de un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz. Por ejemplo, la estación base puede transmitir señales de DL en haces de DL. El UE puede seleccionar un haz de DL desde la señal o señales de DL que se pueden utilizar para comunicaciones de DL (por ejemplo, desde la estación base al UE). El UE puede seleccionar un recurso y/o una forma de onda (por ejemplo, una forma de onda de RACH o una forma de onda de solicitud de programación) para la transmisión del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base, donde la selección se basa en el haz de DL seleccionado. Luego, el UE puede transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base utilizando el recurso seleccionado y/o la forma de onda de RACH. La estación base recibe el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz en el recurso seleccionado y/o la forma de onda de RACH y utiliza el recurso y/o la forma de onda de RACH para identificar el haz de DL seleccionado. En un ejemplo no restrictivo, el UE puede seleccionar un recurso (por ejemplo, un canal) que corresponda a la característica de tiempo de la señal o señales de DL (por ejemplo, símbolo). La estación base puede luego utilizar el haz de DL seleccionado para comunicaciones desde la estación base al UE (por ejemplo, para comunicaciones de DL posteriores). En algunos aspectos, un recurso puede referirse a un recurso de tiempo, un recurso de frecuencia, un recurso de frecuencia de tiempo y similares.
Los aspectos de la divulgación se ilustran y describen además con referencia a diagramas de aparatos, diagramas de sistemas y diagramas de flujo que se relacionan con la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. En algunos aspectos, el término correspondencia puede referirse a la reciprocidad.
La figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 100 según diversos aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 incluye estaciones base 105, UE 115 y una red central 130. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser una red LTE (o LTE-Avanzada).
Las estaciones base 105 pueden comunicarse de forma inalámbrica con UE 115 a través de una o más antenas de estación base. Cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica respectiva 110. Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 pueden incluir transmisiones de UL desde un UE 115 a una estación base 105, o transmisiones de DL, desde una estación base 105 a un UE 115. Los UE 115 pueden estar dispersos por todo el sistema de comunicaciones inalámbricas 100, y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un Ue 115 también puede denominarse estación móvil, estación de suscriptor, unidad móvil, unidad de suscriptor, unidad inalámbrica, unidad remota, dispositivo móvil, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicaciones inalámbricas, dispositivo remoto, estación de suscriptor móvil, terminal de acceso, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, un móvil, agente de usuario, cliente móvil, cliente u otra terminología adecuada. Un UE 115 también puede ser un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), un módem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrica, un dispositivo portátil, una tableta, un ordenador portátil, un teléfono inalámbrico, un dispositivo electrónico personal, un dispositivo portátil, un ordenador personal, una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un dispositivo de Internet de las Cosas (IoT), un dispositivo de Internet de Todo (IoE), un dispositivo de comunicación de tipo máquina (MTC), un aparato, un automóvil, un dron o similares.
Las estaciones base 105 pueden comunicarse con la red central 130 y entre sí. Por ejemplo, las estaciones base 105 pueden interactuar con la red central 130 a través de enlaces de retorno 132 (por ejemplo, S1, etc.). Las estaciones base 105 pueden comunicarse entre sí a través de enlaces de retorno 134 (por ejemplo, X2, etc.) directa o indirectamente (por ejemplo, a través de la red central 130). Las estaciones base 105 pueden realizar la configuración y programación de radio para la comunicación con los UE 115, o pueden funcionar bajo el control de un controlador de estaciones base (no mostrado). En algunos ejemplos, las estaciones base 105 pueden ser macroceldas, celdas pequeñas, áreas con alta concentración de usuarios o similares. Las estaciones base 105 también pueden denominarse NodosB evolucionados (eNB) 105.
Durante un procedimiento de acceso inicial, también denominado procedimiento de RACH, el UE 115 puede transmitir un preámbulo de RACH a una estación base 105. Esto puede conocerse como mensaje 1 de RACH. Por ejemplo, el preámbulo de RACH puede seleccionarse aleatoriamente a partir de un conjunto de 64 secuencias predeterminadas. Eso puede permitir que la estación base 105 distinga entre múltiples UE 115 que intentan acceder al sistema en simultáneo. La estación base 105 puede responder con una respuesta de acceso aleatorio (RAR), o mensaje 2 de RACH, que proporciona una concesión de recursos de UL, un avance de tiempo y un identificador temporal de red de radio celular temporal (C-RNTI). El UE 115 puede luego transmitir una solicitud de conexión de control de recursos de radio (RRC), o un mensaje de RACH 3, junto con una identidad de suscriptor móvil temporal (TMSI) (si el UE 115 se ha conectado previamente a la misma red inalámbrica) o un identificador aleatorio. La solicitud de conexión de control de recursos de radio (RRC) también puede indicar el motivo por el cual el UE 115 se está conectando a la red (por ejemplo, emergencia, señalización, intercambio de datos, etc.). La estación base 105 puede responder a la solicitud de conexión con un mensaje de resolución de contención, o mensaje de RACH 4, dirigido al UE 115, que puede proporcionar un nuevo C-RNTI. Si el UE 115 recibe un mensaje de resolución de contención con la identificación correcta, el UE 115 puede continuar con la configuración de r Rc . Si el UE 115 no recibe un mensaje de resolución de contención (por ejemplo, si hay un conflicto con otro UE 115), el UE 115 puede repetir el proceso de RACH transmitiendo un nuevo preámbulo de RACH.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede funcionar en una región de frecuencia de frecuencia ultra alta (UHF) utilizando bandas de frecuencia de 700 MHz a 2600 MHz (2,6 GHz), aunque en algunos casos las redes WLAN pueden utilizar frecuencias de hasta 4 GHz. Esta región también puede conocerse como la banda de decímetros, ya que las longitudes de onda oscilan desde aproximadamente un decímetro a un metro de longitud. Las ondas de UHF pueden propagarse principalmente por la línea visual y pueden ser bloqueadas por edificios y características ambientales. Sin embargo, las ondas pueden penetrar las paredes lo suficiente para proporcionar servicio a los UE 115 ubicados en el interior. La transmisión de ondas de UHF se caracteriza por antenas más pequeñas y alcance más corto (por ejemplo, menos de 100 km) en comparación con la transmisión que utiliza frecuencias más pequeñas (y ondas más largas) de la parte de frecuencia alta (HF) o frecuencia muy alta (VHF) del espectro. En algunos casos, el sistema de comunicación inalámbrica 100 también puede utilizar partes del espectro de frecuencia extremadamente alta (EHF) (por ejemplo, de 30 GHz a 300 GHz). Esta región también se puede conocer como banda milimétrica, ya que las longitudes de onda oscilan desde aproximadamente un milímetro hasta un centímetro de longitud. Por lo tanto, las antenas de EHF pueden ser incluso más pequeñas y estar más espaciadas que las antenas de UHF. En algunos casos, esto puede facilitar el uso de conjuntos de antenas dentro de un UE 115 (por ejemplo, para la formación de haz direccional). Sin embargo, las transmisiones de EHF pueden estar sujetas a una atenuación atmosférica aún mayor y un alcance más corto que las transmisiones de UHF.
Específicamente, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede funcionar en rangos de frecuencia de mmW (por ejemplo, 28 GHz, 40 GHz, 60 GHz, etc.). La comunicación inalámbrica en estas frecuencias puede estar asociada con una mayor atenuación de la señal (por ejemplo, pérdida de trayecto), que puede verse influenciada por varios factores, como la temperatura, la presión barométrica, la difracción, etc. Como resultado, las técnicas de procesamiento de señales como la formación de haces (por ejemplo, transmisión direccional) puede utilizarse para combinar coherentemente la potencia de la señal y superar la pérdida de trayecto en direcciones específicas del haz. En algunos casos, un dispositivo, como un UE 115, puede seleccionar una dirección de haz para comunicarse con una red seleccionando el haz más fuerte a partir de una serie de señales transmitidas por una estación base 105. En un ejemplo, las señales pueden ser señales de sincronización de DL (por ejemplo, señales de sincronización primarias o secundarias) o señales de referencia de DL (por ejemplo, señales de referencia de información de estado del canal (CSI-RS)) transmitidas desde la estación base 105 durante el descubrimiento. El procedimiento de descubrimiento puede ser específico de celda, por ejemplo, puede dirigirse en direcciones incrementales alrededor del área de cobertura 110 de la estación base 105. El procedimiento de descubrimiento puede usarse, al menos en ciertos aspectos, para identificar y seleccionar el haz o los haces que se utilizarán para transmisiones formadas por haces entre la estación base 105 y un UE 115.
En algunos casos, las antenas de la estación base pueden estar ubicadas dentro de uno o más conjuntos de antenas. Una o más antenas de la estación base o conjuntos de antenas pueden estar colocadas conjuntamente en una agrupación de antenas, como una torre de antenas. En algunos casos, las antenas o agrupaciones de antenas asociadas con una estación base 105 pueden estar ubicadas en diversas ubicaciones geográficas. Una estación base 105 puede utilizar múltiples antenas o conjuntos de antenas para llevar a cabo operaciones de formación de haces para comunicaciones direccionales con un UE 115.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede ser o incluir un sistema de comunicación inalámbrica de mmW de multiportadora. En términos generales, los aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100 pueden incluir un UE 115 y una estación base 105 configurada para admitir la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. Por ejemplo, la estación base 105 puede transmitir señales de DL en haces de DL. El UE 115 puede seleccionar un haz de DL desde la señal o señales de DL que se pueden utilizar para comunicaciones de d L (por ejemplo, desde la estación base 105 al UE 115). El UE 115 puede seleccionar un recurso y/o una forma de onda de RACH para la transmisión del mensaje de RACH a la estación base 105, donde la selección se basa en el haz de DL seleccionado. Luego, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH a la estación base 105 utilizando el recurso seleccionado y/o la forma de onda de RACH. La estación base 105 recibe el mensaje de RACH en el recurso seleccionado y/o la forma de onda de RACH y utiliza el recurso y/o forma de onda de RACH para identificar el haz de DL seleccionado. En un ejemplo no restrictivo, el UE 115 puede seleccionar un recurso (por ejemplo, canal) que corresponda a la característica de tiempo de la señal o señales de sincronización de DL (por ejemplo, símbolo). La estación base 105 puede luego utilizar el haz de DL seleccionado para comunicaciones desde la estación base 105 al UE 115 (por ejemplo, para comunicaciones de DL posteriores).
La figura 2 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso 200 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. El flujo de proceso 200 puede implementar aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100 de la figura 1. El flujo de proceso 200 puede incluir un UE 115-a y una estación base 105-a, que pueden ser ejemplos de los dispositivos correspondientes de la figura 1. La estación base 105-a puede ser una estación base de mmW y una estación base de servicio para el UE 115-a.
En 205, la estación base 105-a puede transmitir una indicación de correspondencia asociada con haces de DL en el lado de la estación base. En algunos aspectos, la estación base 105-a puede indicar explícitamente correspondencia con el UE 115-a. Por ejemplo, un bit puede estar dedicado a transmitir la indicación de correspondencia. En otros aspectos, la estación base 105-a puede indicar implícitamente correspondencia. Por ejemplo, el UE 115-a puede deducir que la correspondencia está presente o ausente en la estación base 105-a a partir de un mapeo de haces de DL a los recursos o forma de onda de RACH. En un ejemplo, si los haces de DL y los recursos de RACH se configuran usando duplexación por división de tiempo (TDD), entonces eso puede indicar que la estación base 105-a puede tener correspondencia.
En algunos casos, la estación base 105-a puede incluir la indicación de correspondencia en un bloque de información maestro (MIB) (por ejemplo, bits reservados para indicar correspondencia) o un bloque de información del sistema (SIB) (por ejemplo, bits reservados para indicar correspondencia) transmitido al UE 115-a. En algunos ejemplos, la estación base puede transmitir el MIB a través de un canal de transmisión físico (PBCH), y la estación base puede transmitir el SIB a través de un PBCH extendido. En algunos ejemplos, la indicación puede basarse en un formato de preámbulo donde un formato de preámbulo puede transmitir una indicación de no correspondencia, un segundo formato de preámbulo puede transmitir una indicación de correspondencia parcial y un tercer formato de preámbulo puede transmitir una indicación de correspondencia completa. Basándose en la indicación de correspondencia, el UE 115-a puede determinar si hay correspondencia completa, falta de correspondencia o correspondencia parcial (por ejemplo, con la región de incertidumbre 2*N+1, donde N representa un número de subconjuntos en el UE 115-a o con incertidumbre 2*M+1, donde M representa un número de haces transmitidos por la estación base 105-a). Si el UE 115-a determina que no hay correspondencia, el UE 115-a puede seleccionar un haz de UL (por ejemplo, para la comunicación con la estación base 105-a) que sea diferente del haz de DL utilizado por la estación base 105-a.
De manera adicional o alternativa, en 205, el UE 115-a puede transmitir una indicación de correspondencia asociada con los haces de UL en el lado del UE. Por ejemplo, el UE 115-a puede transmitir una naturaleza de correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL de recepción en el UE y uno o más haces de enlace ascendente (UL) de transmisión en el UE, la indicación de correspondencia en un mensaje de RACH (por ejemplo, msj 1 de RACH o msj 3 de RACH) o a través de un canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) o un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH). La estación base 105-a puede recibir la indicación de correspondencia en el lado del UE y, basándose en la indicación, la estación base 105-a puede determinar el mapeo de haces usados para transmitir señales de referencia de información de estado del canal (CSI-RS) a haces usados para transmitir señales de referencia de sondeo (SRS) o viceversa. Además, la estación base 105-a puede determinar el mapeo de los haces usados en el entrenamiento de haces de DL a los haces utilizados en el entrenamiento de haces de UL o viceversa en base a la indicación.
En 210, la estación base 105-a puede transmitir (y el UE 115-0 puede recibir) una señal de sincronización de DL al UE 115-a. La señal de sincronización de DL puede ser una señal en forma de haz transmitida desde la estación base 105-a en un haz o haces de sincronización de DL. La señal de sincronización de DL puede estar asociada con un índice y/o un símbolo de una subtrama. La señal de sincronización de DL puede estar asociada con una condición de potencia de transmisión.
En algunos aspectos, la estación base 105-a transmite una pluralidad de señales de sincronización de DL durante una subtrama de sincronización. Cada señal de sincronización de DL puede transmitirse en un símbolo de la subtrama de sincronización (por ejemplo, la señal de sincronización de DL 1 puede transmitirse durante el símbolo 1, la señal de sincronización de D12 puede transmitirse durante el símbolo 2, etc.).
En 215, el UE 115-a puede identificar un haz de DL seleccionado de los haces de sincronización de DL para utilizarlo para las comunicaciones desde la estación base 105-a al UE 115-a. El UE 115-a puede identificar el haz de DL seleccionado identificando un haz de DL preferido basado en una intensidad de la señal y/o una calidad de la señal de la señal de sincronización de DL, (por ejemplo, alta intensidad de señal recibida y/o bajo nivel de interferencia). En algunos aspectos, el UE 115-a puede identificar el haz de DL seleccionado identificando una condición de potencia de transmisión de la señal de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL (por ejemplo, una potencia de transmisión por encima de un nivel de umbral).
En 220, el UE 115-a puede seleccionar un recurso y/o una forma de onda de RACH para la transmisión del mensaje de RACH a la estación base 105-a. El recurso y/o la forma de onda de RACH pueden seleccionarse basándose, al menos en ciertos aspectos, en el haz de DL seleccionado, (por ejemplo, basándose en el índice del haz de DL seleccionado, basándose en el símbolo de una subtrama de la señal de sincronización de DL del haz de DL seleccionado, etc.). El recurso y/o la forma de onda de RACH pueden estar asociados con el tono o los tonos en una portadora de componentes y/o asociados con una portadora de componentes.
En 225, el UE 115-a puede transmitir un mensaje de RACH a la estación base 105-a. El mensaje de RACH puede transmitirse en el recurso de RACH seleccionado y/o la forma de onda de RACH. El mensaje de RACH puede transmitirse durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente, por ejemplo, durante cada símbolo de la subtrama de acceso aleatorio. En algunos aspectos, el mensaje de RACH puede transmitirse durante toda la duración de un intervalo de acceso aleatorio correspondiente, subtrama, ocasión, ráfaga, conjunto de ráfagas y similares. Por lo general, estos términos pueden referirse a una duración de tiempo en la que el gNB barre algunos o todos sus haces de recepción para recibir el mensaje o los mensajes de RACH. En algunos aspectos, el UE 115-a puede seleccionar una forma de onda de RACH para la transmisión del mensaje de RACH. La forma de onda de RACH puede seleccionarse basándose en el haz de DL seleccionado y puede incluir un preámbulo de RACH, un desplazamiento cíclico, etc. En algunos aspectos, el UE 115-a puede transmitir el mensaje de RACH en una pluralidad de haces de UL.
En 230, la estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado. La estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado basándose en el recurso y/o la forma de onda de RACH utilizada para la transmisión del mensaje de RACH. En algunos aspectos, la estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado asociando el recurso y/o la forma de onda de RACH con un índice del haz de DL seleccionado. En algunos aspectos, la estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado asociando el recurso y/o la forma de onda de RACH con un símbolo de una subtrama de la señal de sincronización de DL del haz de DL seleccionado.
En algunos aspectos, la estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado basándose en la forma de onda de RACH del mensaje de RACH. Por ejemplo, la estación base 105-a puede identificar el haz de DL seleccionado basándose en el preámbulo de RACH del mensaje de RACH, un desplazamiento cíclico del mensaje de RACH, etc.
En 235, la estación base 105-a puede transmitir mensajes posteriores al UE 115-a usando el haz de DL seleccionado. En algunos casos, el haz de DL seleccionado es un haz de DL preferido. Además, en algunos aspectos, la estación base 105-a puede usar el mensaje de RACH recibido desde el UE 115-a para determinar un haz de UL seleccionado para comunicaciones desde el UE 115-a a la estación base 105-a. Por ejemplo, la estación base 105-a puede medir la calidad del mensaje de RACH que se recibe en una pluralidad de haces de UL y determinar el haz de UL seleccionado basándose en la calidad medida. La medición de la calidad del mensaje de RACH puede incluir medir la potencia recibida de la señal de referencia (RSRP), un indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI), una calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ), una relación de señal/ruido (SNR), una relación señal/ruido de interferencia (SINR), etc.
En algunos casos, el UE 115-a puede medir una RSRP de una señal recibida transmitida en un bloque de señal de sincronización (por ejemplo, donde una combinación de una o más señales de sincronización se transmiten juntas en una determinada dirección) para identificar la mejor señal. En los casos en los que el UE 115-a no puede determinar el puerto más fuerte asociado con un símbolo determinado, el UE 115-a puede indicar o transmitir el mejor índice de bloque SS o el haz de DL preferido a la estación base 105-a utilizando diferentes códigos de expansión (por ejemplo, códigos de cobertura ortogonales (OCC)). En algunos ejemplos, la estación base 105-a puede transmitir una o más señales de referencia adicionales (por ejemplo, una señal de referencia de haz (BRS), una señal de referencia de movilidad (MRS), etc.) dentro de los símbolos utilizados para las señales de sincronización 205 y el UE 115-a puede identificar el mejor puerto de transmisión (por ejemplo, el mejor ID de haz de transmisión de enlace descendente). Como resultado, el UE 115-a puede retroalimentar el mejor ID de haz de transmisión de enlace descendente utilizando diferentes códigos de expansión.
Si la estación base 105-a no tiene correspondencia de haz, la estación base 105-a puede requerir que el UE 115-a transmita RACH en todos los símbolos del intervalo de RACH. La estación base 105-a puede luego encontrar el mejor haz de recepción de enlace ascendente basándose en la calidad de las señales de RACH recibidas. En algunos ejemplos, cuando la estación base 105-a no tiene correspondencia de haz de transmisión/recepción, la estación base 105-a puede configurar una asociación entre una señal de enlace descendente o un canal de enlace descendente y un subconjunto de recursos de RACH y/o un subconjunto de índices de preámbulo (por ejemplo, índices de preámbulo de RACH), que pueden usarse para determinar un haz de transmisión de enlace descendente (por ejemplo, para enviar el Msj2). Basándose en una medición de enlace descendente de las señales recibidas y la asociación correspondiente, el UE 115-a puede seleccionar el subconjunto de recursos de RACH y/o el subconjunto de índices de preámbulo de RACH. En tales casos, un índice de preámbulo puede comprender un índice de secuencia de preámbulo y un índice OCC, como en los casos en los que se admite OCC. En algunos ejemplos, los índices OCC pueden indicar un subconjunto de preámbulos.
En algunos aspectos, la correspondencia puede estar ausente entre los haces de sincronización de DL desde la estación base 105-a y los haces de UL desde el UE 115-a. Por lo tanto, en algunos ejemplos, el haz de DL seleccionado puede ser diferente del haz de UL seleccionado. Los aspectos de la presente divulgación pueden admitir una correspondencia de haz parcial o nula entre los haces de transmisión de DL y los haces de recepción de UL. En el caso de correspondencia parcial, el mensaje de RACH transmitido en 225 puede transmitirse durante un tiempo de transmisión con un símbolo central correspondiente al mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida más fuerte), haz de sincronización de DL o con un símbolo central correspondiente al símbolo asociado con el mejor haz de sincronización de DL. De manera similar, el UE 115-a puede determinar el preámbulo de RACH del mensaje de RACH en 225 basándose en el mejor haz de sincronización de DL, y el UE 115-a puede determinar la región de subportadora utilizada para la transmisión del mensaje de RACH en 225 basándose en el mejor haz de sincronización de DL. Esto puede aplicarse al sistema de duplexación por división de frecuencia (FDD) donde la correspondencia de haz completo puede no estar presente entre el DL y el UL. La cantidad de correspondencia de haz parcial puede variar de un escenario a otro. En algunos ejemplos, la correspondencia ausente puede estar asociada con diferentes características de propagación de canal para los haces de DL y UL (por ejemplo, diferentes niveles de potencia de transmisión, diferentes ángulos de salida y/o llegada, etc.).
En algunos casos, puede haber correspondencia en la estación base 105-a. En este caso, la estación base 105-a puede transmitir diferentes señales de sincronización de DL en diferentes momentos, y la estación base 105-a puede recibir los recursos de RACH correspondientes simultáneamente desde el UE 115-a a través de un subsistema receptor digital, que puede no sufrir las restricciones del haz analógico. En este caso, una estación base 105-a puede solicitar que el UE 115-a realice un mapeo de señales de sincronización de DL con los recursos o formas de onda de RACH. La estación base 105-a puede luego analizar cada trayecto del haz de recepción con un detector de RACH.
Los aspectos de la presente divulgación también pueden admitir la correspondencia de haces entre los haces de transmisión de DL y los haces de recepción de UL. En el caso de que exista correspondencia, el mensaje de RACH transmitido en 225 puede transmitirse durante un tiempo de transmisión que corresponda al mejor haz de sincronización de DL o el símbolo correspondiente al mejor haz de sincronización de DL.
La figura 3 ilustra un ejemplo de un sistema 300 para comunicaciones inalámbricas que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. El sistema 300 puede ser un ejemplo de aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100 de la figura 1. El sistema 300 puede ser un sistema de comunicación inalámbrica de mmW. El sistema 300 puede incluir un UE 115-b y una estación base 105-b, que pueden ser ejemplos de los dispositivos correspondientes de las figuras 1 y 2. En términos generales, el sistema 300 ilustra aspectos de un procedimiento de descubrimiento donde el UE 115-b descubre la estación base 105-b basándose en señales de sincronización de DL transmitidas en haces de sincronización de DL. En algunos ejemplos, la estación base 105-b puede ser una estación base de mmW que transmite transmisiones formadas por haz en un haz activo al UE 115-b. Las transmisiones desde las estaciones base 105-b pueden ser transmisiones en forma de haz o direccionales que se dirigen hacia el UE 115-b.
Por ejemplo, la estación base 105-b puede transmitir una señal de sincronización de DL en haces de sincronización de DL 305. La estación base 105-b puede transmitir señales de sincronización de DL (por ejemplo, para acceso aleatorio) en forma de haz y barridas a través de la región de cobertura angular (por ejemplo, en azimut y/o elevación). Cada haz de sincronización de DL 305 puede transmitirse en una operación de barrido de haz en diferentes direcciones para cubrir el área de cobertura de la estación base 105-b. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 305-a puede transmitirse en una primera dirección, el haz de sincronización de DL 305-b puede transmitirse en una segunda dirección, el haz de sincronización de DL 305-c puede transmitirse en una tercera dirección y el haz de sincronización de DL 305-d puede transmitirse en una cuarta dirección. Aunque el sistema 300 muestra cuatro haces de sincronización de DL 305, debe entenderse que pueden transmitirse menos y/o más haces de sincronización de DL 305. Además, los haces de sincronización de DL 305 pueden transmitirse en diferentes anchos de haz, a diferentes ángulos de elevación, etc. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 305 pueden estar asociados con un índice de haz, por ejemplo, un indicador que identifica el haz.
En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 305 también pueden transmitirse durante diferentes periodos de símbolo de una subtrama de sincronización. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 305-a puede transmitirse durante un primer periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 0), el haz de sincronización de DL 305-b puede transmitirse durante un segundo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 1), el haz de sincronización de DL 305-c puede transmitirse durante un tercer periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 2), y el haz de sincronización de DL 305-d puede transmitirse durante un cuarto periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 3). Pueden transmitirse haces de sincronización de DL adicionales 305 durante otros periodos de símbolo de la subtrama de sincronización. Por lo general, llevar a cabo la operación de barrido de haz permite que la estación base 105-b determine en qué dirección se encuentra el UE 115-b (por ejemplo, después de recibir mensajes de respuesta desde el UE 115-b). Eso admite la transmisión del mensaje 2 de rAc H desde la estación base 105-b. Además, la operación de barrido del haz mejora las comunicaciones cuando no se mantiene la correspondencia entre los canales de DL y UL, el UE 115-b puede seleccionar la región de frecuencia y/o la configuración de forma de onda (por ejemplo, recurso y/o forma de onda de RACH) para transmitir la señal de acceso aleatorio (por ejemplo, mensaje de RACH, msj1 de RACH o msj3 de RACH) basándose en el índice de la mejor señal o señal preferida de sincronización de DL en el haz de sincronización de DL 305. En algunos casos, el UE 115-a puede transmitir el mejor haz de DL o el preferido utilizando un índice o identificación en un msj1 de RACH. Durante el periodo de acceso aleatorio, la estación base 105-a puede encontrar el haz de UL adecuado al recibir la señal de acceso aleatorio en una manera de barrido. La estación base 105-b puede identificar el haz de DL seleccionado por el UE 115-a a partir del recurso y/o la forma de onda de RACH utilizada (por ejemplo, la región de frecuencia utilizada y/o la configuración de la forma de onda) que contiene el mensaje de rAc H (por ejemplo, el msj1 de RACH o el msj3 de RACH) de la señal de acceso aleatorio. Por lo tanto, los UE dentro del área de cobertura de la estación base 105-b pueden recibir las señales de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 305. El UE 115-b puede identificar qué señal de sincronización de DL es la mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida con mayor fuerza, la mejor calidad del canal, etc.) e identificarla como el haz de DL seleccionado. El UE 115-b puede luego seleccionar un recurso y/o una forma de onda de RACH para usar para la transmisión del mensaje de RACH basándose en el haz de DL seleccionado, por ejemplo, el haz de DL preferido. En un ejemplo, el recurso y/o la forma de onda de RACH utilizados para la transmisión del mensaje de RACH pueden corresponder al símbolo del haz de DL seleccionado. En otro ejemplo, el mensaje de RACH puede incluir una identificación o índice del haz de DL preferido.
Como ejemplo no restrictivo, puede haber 16 haces de DL diferentes disponibles. Por lo tanto, el UE 115-b puede utilizar cuatro bits para transmitir la información del haz de DL a la estación base 105-b. Puede haber cuatro regiones subportadoras (por ejemplo, recursos) y cuatro formas de onda de RACH diferentes disponibles para su uso por el UE 115-b. Por consiguiente, el UE 115-b puede transmitir los cuatro bits seleccionando una de las cuatro formas de onda de RACH diferentes y una de las cuatro subportadoras. Por lo tanto, el UE 115-b puede seleccionar una combinación del recurso y la forma de onda de RACH para transmitir el mensaje de RACH a la estación base 105-b.
Por lo tanto, en ciertos aspectos, el sistema 300 puede admitir que el UE 115-b seleccione una combinación de una forma de onda de RACH y/o el recurso utilizado para su transmisión del mensaje de RACH basándose en una o más combinaciones del índice de un haz de sincronización de DL o un símbolo de la subtrama de sincronización de DL. El UE 115-b puede transmitir una señal de acceso aleatorio (por ejemplo, mensaje de RACH, msj1 de RACH o msj3 de RACH) durante toda la duración de la subtrama de acceso aleatorio y/o durante una parte de la subtrama de acceso aleatorio.
En algunos aspectos, la estación base 105-b puede determinar el haz de DL seleccionado del UE 115-b a partir de la región de frecuencia utilizada y/o la forma de onda de RACH que contiene el mensaje 1 de la señal de acceso aleatorio. La estación base 105-b puede determinar el mejor haz de recepción de UL midiendo la calidad de la señal recibida en diferentes haces receptores de enlace ascendente. La calidad de la señal puede indicar una o más combinaciones de RSRP, RSSI, rSrQ, SNR, SINR, etc.
En algunos aspectos, el UE 115-b puede seleccionar la mejor señal de sincronización de DL y la región de frecuencia de la forma de onda de RACH y/o RACH basándose en el índice de la mejor señal de sincronización de DL. El UE 115-b puede seleccionar un haz de sincronización de DL 305 que cumplan con una condición de potencia de transmisión. El UE 115-b puede seleccionar un preámbulo de RACH y un desplazamiento cíclico basándose parcialmente en el índice de un haz de sincronización de DL 305.
La ausencia de correspondencia puede indicar que el mejor haz de DL y el mejor haz de UL no son iguales.
En algunos aspectos, el UE 115-b puede seleccionar una combinación de RACH y el recurso utilizado para su transmisión basándose en un símbolo de la subtrama de sincronización de DL si la estación base 105-b transmite múltiples haces usando múltiples puertos de antena en cada símbolo de la subtrama de sincronización. En algunos aspectos, el recurso puede indicar los tonos en una portadora de componente y/o una portadora de componente. Aunque el ejemplo descrito con referencia a la figura 3 se refiere a la transmisión de un mensaje de RACH en una subtrama de RACH, este ejemplo también se puede aplicar a la transmisión de un mensaje de solicitud de programación, mensaje de recuperación de haz o mensaje de seguimiento de haz en una subtrama de RACH. En algunos casos, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante un símbolo específico, y el UE 115 puede transmitir un mensaje de solicitud de programación, un mensaje de recuperación de haz o un mensaje de seguimiento de haz en una región de frecuencia que corresponde al símbolo específico. La región de frecuencia puede estar en un recurso diferente (o bloque de recursos) en una subtrama de RACH. Es decir, una primera parte de los recursos en una subtrama de RACH puede asignarse para transmisiones de mensajes de RACH, una segunda parte de los recursos en una subtrama de RACH puede asignarse para programar transmisiones de mensajes de solicitud, y una tercera parte de los recursos en una subtrama de RACH puede asignarse para transmisiones de mensajes de recuperación de haz o de seguimiento de haz.
El UE 115-b puede recibir una indicación de la región de la subportadora para una transmisión de mensaje de solicitud de programación o una transmisión de mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a través de la señalización de RRC. En algunos casos, puede haber ocho (8) posibles regiones de subportadoras. El UE 115-b también puede recibir el desplazamiento cíclico deseado para la transmisión del mensaje de solicitud de programación o la transmisión de mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a través de la señalización de RRC. En algunos ejemplos, el UE 115-b puede utilizar doce (12) desplazamientos cíclicos diferentes para generar una secuencia para la transmisión del mensaje de solicitud de programación o la transmisión del mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz. El número de desplazamientos cíclicos disponibles para la transmisión del mensaje de solicitud de programación o la transmisión del mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz puede ser mayor que el número de desplazamientos cíclicos disponibles para la transmisión de un mensaje de RACH, ya que un error de tiempo puede corregirse antes de que el UE 115-b transmita la transmisión del mensaje de solicitud de programación o el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz. Además, la transmisión de la transmisión del mensaje de solicitud de programación o el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz puede abarcar dos (2) símbolos que pueden proporcionar grados de libertad adicionales (por ejemplo, 192 grados de libertad en cada par de símbolos).
La figura 4A y 4B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama 400 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. La configuración 400 puede implementar los aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100, el flujo de proceso 200 y/o el sistema 300 de las figuras 1 a 3. En algunos aspectos, los aspectos de la configuración 400 pueden implementarse mediante una estación base 105 y/o un UE 115, como se describe con referencia a las figuras 1 a 3.
Con referencia a la figura 4A, la configuración de mapeo de haz-subtrama 400 puede incluir una pluralidad de señales de sincronización de DL transmitidas en haces de sincronización de DL 405. Una estación base 105 puede transmitir señales de sincronización de DL (por ejemplo, para acceso aleatorio) en forma de haz y barridas a través de la región de cobertura angular (por ejemplo, en azimut y/o elevación). Cada haz de sincronización de DL 405 puede transmitirse en una operación de barrido de haz en diferentes direcciones para cubrir el área de cobertura de la estación base 105. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 405-a puede transmitirse en una primera dirección, el haz de sincronización de DL 405-b puede transmitirse en una segunda dirección, y así sucesivamente. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 405 pueden estar asociados con un índice de haz, por ejemplo, un indicador que identifica el haz.
En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 405 también pueden transmitirse durante diferentes periodos de símbolo de una subtrama de sincronización 410. La subtrama de sincronización 410 puede estar asociada con una característica de tiempo a lo largo del eje horizontal (por ejemplo, símbolos) y con una característica de frecuencia a lo largo del eje vertical (por ejemplo, frecuencias o tonos). Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 405-a puede transmitirse durante un primer periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 0), el haz de sincronización de DL 405-b puede transmitirse durante un segundo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 1), y así sucesivamente hasta que el haz de sincronización de DL 405-h se transmite durante un octavo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 7).
En algunos aspectos, cada señal de sincronización de DL transmitida en un haz de sincronización de DL 405 puede transmitirse en algunas o todas las frecuencias durante el símbolo. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 405-a puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 0, el haz de sincronización de DL 405-b puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 1, y así sucesivamente.
Por lo tanto, la estación base 105 puede barrer haces de sincronización de DL 405 en ocho direcciones durante ocho símbolos de la subtrama de sincronización 410.
Con referencia a la figura 4B, los UE 115 dentro del área de cobertura de la estación base 105 pueden recibir las señales de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 405. El UE 115 puede identificar qué señal de sincronización de DL es la mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida con mayor fuerza, la mejor calidad del canal, etc.) e identificarla como el haz de DL seleccionado. En el ejemplo de la figura 4B, el UE 115 ha identificado la señal de sincronización de DL transmitida en el haz de sincronización de DL 405-b como el haz de DL seleccionado. Como se indicó, el haz de sincronización de DL 405-b se transmitió durante el segundo símbolo. En algunos aspectos, el UE 115 puede luego seleccionar un recurso para su uso para la transmisión del mensaje de RACH basándose en el haz de DL seleccionado y durante la subtrama de RACh 415. En un ejemplo, el recurso utilizado para la transmisión del mensaje de RACH puede corresponder al símbolo del haz de DL seleccionado. Por lo tanto, el UE 115 puede seleccionar el segundo recurso 420 (por ejemplo, frecuencia o tono 1) como el recurso para la transmisión del mensaje de RACH. Es decir, el UE 115 puede seleccionar el segundo recurso 420 para transmitir una indicación del haz de sincronización de DL transmitido durante el segundo símbolo como el haz de DL seleccionado. Como se explicó con anterioridad, el UE 115 también puede seleccionar una forma de onda de RACH para transmitir el mensaje de RACH.
Por lo tanto, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el segundo símbolo. El UE 115 puede transmitir un mensaje de RACH en la segunda región de frecuencia para todos los intervalos de tiempo (por ejemplo, durante todos los símbolos de la subtrama de RACH 415). La estación base 105 puede encontrar el mejor haz de transmisión de DL de la región de frecuencia utilizada (por ejemplo, segundo recurso 420) de la señal de acceso aleatorio (por ejemplo, mensaje de RACH). En algunos ejemplos, las unidades de tiempo de transmisión del mensaje de RACH pueden ser mayores que las unidades de tiempo de la subtrama de sincronización debido a diferencias de potencia de DLUL, por ejemplo.
En algunos aspectos, la estación base 105 puede barrer las mismas ocho direcciones durante los mismos ocho símbolos durante la subtrama de RACH 415. Por ejemplo, la estación base 105 puede configurar uno o más conjuntos de antenas para recibir el mensaje de RACH según el mismo patrón de barrido utilizado para transmitir la señal de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 405 durante la subtrama de RACH 415.
El ejemplo descrito anteriormente con referencia a la figura 4 puede aplicarse a casos en los que no hay correspondencia en la estación base 105 para el haz de DL seleccionado. Además, el ejemplo puede aplicarse a los casos en los que no hay correspondencia tanto en la estación base 105 como en el UE 115. En dichos casos, el UE 115 puede identificar un método para transmitir mediante el uso del haz de DL seleccionado basándose en una ganancia de enlace asociada con las transmisiones desde el UE 115. En algunos casos, el UE 115 puede determinar su ganancia de enlace basándose en las señales de sincronización recibidas desde la estación base 105. Si el UE 115 tiene una ganancia de enlace suficiente para satisfacer un balance de enlace, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH en una única subtrama de RACH. Sin embargo, si el UE 115 no tiene suficiente ganancia de enlace para satisfacer un balance de enlace, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH en múltiples subtramas de RACH.
Aunque el ejemplo descrito con referencia a las figuras 4A y 4B se refiere a la transmisión de un mensaje de RACH en la subtrama de RACH 415, este ejemplo también es se puede aplicar a la transmisión de un mensaje de solicitud de programación, mensaje de recuperación de haz o mensaje de seguimiento de haz en la subtrama de RACH 415. En algunos casos, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el segundo símbolo, y el UE 115 puede transmitir un mensaje de solicitud de programación, un mensaje de recuperación de haz o un mensaje de seguimiento de haz en una segunda región de frecuencia para todos los intervalos de tiempo. La segunda región de frecuencia puede estar en un recurso diferente (o bloque de recursos) en la subtrama de RACH 415. Es decir, una primera parte de los recursos en la subtrama de RACH 415 puede asignarse para transmisiones de mensajes de RACH, una segunda parte de los recursos en la subtrama de RACH 415 puede asignarse para programar transmisiones de mensajes de solicitud y una tercera parte de los recursos en la subtrama de RACH 415 puede asignarse para transmisiones de mensajes de recuperación de haz o de seguimiento de haz.
Las figuras 5A y 5B ilustran un ejemplo de una configuración de mapeo haz-subtrama 500 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. La configuración 500 puede implementar los aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100, el flujo de proceso 200 y/o el sistema 300 de las figuras 1 a 3. En algunos aspectos, los aspectos de la configuración 500 pueden implementarse mediante una estación base 105 y/o un UE 115, como se describe con referencia a las figuras 1 a 3. Con referencia a la figura 5A, la configuración de mapeo de haz-subtrama 500 puede incluir una pluralidad de señales de sincronización de DL transmitidas en haces de sincronización de DL 505. Una estación base 105 puede transmitir señales de sincronización de DL (por ejemplo, para acceso aleatorio) en forma de haz y barridas a través de la región de cobertura angular (por ejemplo, en azimut y/o elevación). Cada haz de sincronización de DL 505 puede transmitirse en una operación de barrido de haz en diferentes direcciones para cubrir el área de cobertura de la estación base 105. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 505-a puede transmitirse en una primera dirección, el haz de sincronización de DL 505-b puede transmitirse en una segunda dirección, y así sucesivamente. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 505 pueden estar asociados con un índice de haz, por ejemplo, un indicador que identifica el haz.
En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 505 también pueden transmitirse durante diferentes periodos de símbolo de una subtrama de sincronización 510. La subtrama de sincronización 510 puede estar asociada con una característica de tiempo a lo largo del eje horizontal (por ejemplo, símbolos) y con una característica de frecuencia a lo largo del eje vertical (por ejemplo, frecuencias o tonos). En el ejemplo, la figura 5A, la estación base 105 puede configurarse con cuatro conjuntos de antenas donde la estación base 105 barre cuatro direcciones en cada símbolo. Por ejemplo, los puertos de antena 0-3 pueden agruparse en el subgrupo 510 y usarse para transmitir haces de sincronización de DL 505-a a 505-d durante el primer símbolo (por ejemplo, símbolo 0) de la subtrama de sincronización 510. Además, los puertos de antena 0-3 pueden agruparse en el subgrupo 515 y usarse para transmitir haces de sincronización de DL 505-e a 505-h durante el segundo símbolo (por ejemplo, símbolo 1) de la subtrama de sincronización 510. Por lo tanto, la estación base 105 puede barrer en ocho direcciones durante dos símbolos de la subtrama de sincronización 510.
En algunos aspectos, cada señal de sincronización de DL transmitida en un haz de sincronización de DL 505 puede transmitirse en algunas o todas las frecuencias durante el símbolo. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 505-a puede transmitirse en cualquiera de las frecuencias o tonos 0-7 durante el símbolo 0, el haz de sincronización de d L 505-b puede transmitirse en cualquiera de las frecuencias o tonos 0-7 durante el símbolo 1, y así sucesivamente. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 505 transmitidos durante un símbolo pueden no transmitirse en frecuencias superpuestas.
Por lo tanto, la estación base 105 puede barrer haces de sincronización de DL 505 en ocho direcciones durante ocho símbolos de la subtrama de sincronización 510.
Con referencia a la figura 5B, los UE 115 dentro del área de cobertura de la estación base 105 pueden recibir las señales de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 505. El UE 115 puede identificar qué señal de sincronización de DL es la mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida con mayor fuerza, la mejor calidad del canal, etc.) e identificarla como el haz de DL seleccionado. En el ejemplo de la figura 5B, el UE 115 ha identificado la señal de sincronización de DL transmitida en el haz de sincronización de DL 505-a como el haz de DL seleccionado. Como se indicó, el haz de sincronización de DL 505-a se transmitió durante el primer símbolo (por ejemplo, durante el símbolo 0).
En algunos aspectos, el UE 115 puede luego seleccionar un recurso para su uso para la transmisión del mensaje de RACH basándose en el haz de DL seleccionado y durante la subtrama de RACh 515. En un ejemplo, el recurso utilizado para la transmisión del mensaje de RACH puede corresponder al símbolo del haz de DL seleccionado. Por lo tanto, el UE 115 puede seleccionar el primer recurso 520 (por ejemplo, frecuencia o tono 0) como el recurso para la transmisión del mensaje de RACH. Es decir, el UE 115 puede seleccionar el primer recurso 520 para transmitir una indicación del haz de sincronización de DL transmitido durante el primer símbolo como el haz de DL seleccionado.
Por lo tanto, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el primer símbolo. El UE 115 puede transmitir un mensaje de RACH en la primera región de frecuencia para todos los intervalos de tiempo (por ejemplo, durante todos los símbolos de la subtrama de RACH 515). La estación base 105 puede encontrar el mejor haz recibido de UL midiendo la calidad de la señal recibida durante diferentes intervalos de tiempo (por ejemplo, durante diferentes símbolos). En algunos aspectos, la estación base 105 puede encontrar el mejor haz de DL en curso de la región de frecuencia utilizada (por ejemplo, primer recurso 520) de la señal de acceso aleatorio (por ejemplo, mensaje de RACH).
En algunos aspectos, la estación base 105 puede barrer las mismas ocho direcciones durante los mismos ocho símbolos durante la subtrama de RACH 515. Por ejemplo, la estación base 105 puede configurar uno o más conjuntos de antenas para recibir el mensaje de RACH según el mismo patrón de barrido utilizado para transmitir la señal de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 505 durante la subtrama de sincronización 510. Las figuras 6A y 6B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama 600 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. La configuración 600 puede implementar los aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100, el flujo de proceso 200 y/o el sistema 300 de las figuras 1 a 3. En algunos aspectos, los aspectos de la configuración 600 pueden implementarse mediante una estación base 105 y/o un UE 115, como se describe con referencia a las figuras 1 a 3. Con referencia a la figura 6A, la configuración de mapeo de haz-subtrama 600 puede incluir una pluralidad de señales de sincronización de DL transmitidas en haces de sincronización de DL 605. Una estación base 105 puede transmitir señales de sincronización de DL (por ejemplo, para acceso aleatorio) en forma de haz y barridas a través de la región de cobertura angular (por ejemplo, en azimut y/o elevación). Cada haz de sincronización de DL 605 puede transmitirse en una operación de barrido de haz en diferentes direcciones para cubrir el área de cobertura de la estación base 105. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 605-a puede transmitirse en una primera dirección, el haz de sincronización de DL 605-b puede transmitirse en una segunda dirección, y así sucesivamente. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 605 pueden estar asociados con un índice de haz (por ejemplo, un indicador que identifica el haz).
En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 605 también pueden transmitirse durante diferentes periodos de símbolo de una subtrama de sincronización 610. La subtrama de sincronización 610 puede estar asociada con una característica de tiempo a lo largo del eje horizontal (por ejemplo, símbolos) y con una característica de frecuencia a lo largo del eje vertical (por ejemplo, frecuencias o tonos). Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 605-a puede transmitirse durante un primer periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 0), el haz de sincronización de DL 605-b puede transmitirse durante un segundo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 1), y así sucesivamente hasta que el haz de sincronización de DL 605-h se transmite durante un octavo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 7).
En algunos aspectos, cada señal de sincronización de DL transmitida en un haz de sincronización de DL 605 puede transmitirse en algunas o todas las frecuencias durante el símbolo. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 605-a puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 0, el haz de sincronización de DL 605-b puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 1, y así sucesivamente.
Por lo tanto, la estación base 105 puede barrer haces de sincronización de DL 605 en ocho direcciones durante ocho símbolos de la subtrama de sincronización 610.
Con referencia a la figura 6B, los UE 115 dentro del área de cobertura de la estación base 105 pueden recibir las señales de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 605. El UE 115 puede identificar qué señal de sincronización de DL es la mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida con mayor fuerza, la mejor calidad del canal, etc.) e identificarla como el haz de DL seleccionado. En el ejemplo de la figura 6B, el UE 115 ha identificado la señal de sincronización de DL transmitida en el haz de sincronización de DL 605-b como el haz de DL seleccionado. Como se indicó, el haz de sincronización de DL 605-b se transmitió durante el segundo símbolo. En algunos aspectos, el haz de sincronización de DL 605-b puede tener una correspondencia completa en la estación base 105 y el UE 115. Es decir, el haz de sincronización de DL 605-b puede usarse para transmisión y recepción tanto en la estación base 105 como en el UE 115. Por lo tanto, el UE 115 puede seleccionar el haz de sincronización de DL 605-b para transmitir un mensaje de RACH a la estación base 105. En algunos casos, el UE 115 puede seleccionar aleatoriamente la región de la subportadora para la transmisión del mensaje de RACH para proporcionar diversidad en presencia de múltiples UE. En el ejemplo, la figura 6B, el UE 115 ha seleccionado la subportadora 3 para la transmisión del mensaje de RACH.
En otros aspectos, el haz de sincronización de DL 605-b puede tener una correspondencia completa en la estación base 105 y ninguna correspondencia en el UE 115. Es decir, el haz de sincronización de DL 605-b puede usarse para transmisión y recepción en la estación base 105, pero una transmisión desde el UE 115 en el haz de sincronización de DL 605-b puede ser ruidosa. En dichos casos, el UE 115 puede identificar un método para transmitir mediante el uso del haz de DL seleccionado basándose en una ganancia de enlace asociada con las transmisiones desde el UE 115. En algunos casos, el UE 115 puede determinar su ganancia de enlace basándose en las señales de sincronización recibidas desde la estación base 105. Si el UE 115 tiene una ganancia de enlace suficiente para satisfacer un balance de enlace, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH en una única subtrama de RACH. Sin embargo, si el UE 115 no tiene suficiente ganancia de enlace para satisfacer un balance de enlace, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH en múltiples subtramas de RACh .
Aunque el ejemplo descrito con referencia a las figuras 6A y 6B se refiere a la transmisión de un mensaje de RACH en la subtrama de RACH 615, este ejemplo también es se puede aplicar a la transmisión de un mensaje de solicitud de programación, mensaje de recuperación de haz o mensaje de seguimiento de haz en la subtrama de RACH 615. En algunos casos, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el segundo símbolo, y el UE 115 puede transmitir un mensaje de solicitud de programación, un mensaje de recuperación de haz o un mensaje de seguimiento de haz en una segunda región de frecuencia para todos los intervalos de tiempo. La segunda región de frecuencia puede estar en un recurso diferente (o bloque de recursos) en el segundo símbolo. Es decir, una primera parte de los recursos en la subtrama de RACH 615 puede asignarse para transmisiones de mensajes de RACH, una segunda parte de los recursos en la subtrama de RACH 615 puede asignarse para programar transmisiones de mensajes de solicitud y/o una tercera parte de los recursos en la subtrama de RACH 615 puede asignarse para transmisiones de mensajes de recuperación de haz o de seguimiento de haz.
Las figuras 7A y 7B ilustran ejemplos de una configuración de mapeo haz-subtrama 700 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. La configuración 700 puede implementar los aspectos del sistema de comunicación inalámbrica 100, el flujo de proceso 200 y/o el sistema 300 de las figuras 1 a 3. En algunos aspectos, los aspectos de la configuración 700 pueden implementarse mediante una estación base 105 y/o un UE 115, como se describe con referencia a las figuras 1 a 3.
Con referencia a la figura 7A, la configuración de mapeo de haz-subtrama 700 puede incluir una pluralidad de señales de sincronización de DL transmitidas en haces de sincronización de DL 705. Una estación base 105 puede transmitir señales de sincronización de DL (por ejemplo, para acceso aleatorio) en forma de haz y barridas a través de la región de cobertura angular (por ejemplo, en azimut y/o elevación). Cada haz de sincronización de DL 705 puede transmitirse en una operación de barrido de haz en diferentes direcciones para cubrir el área de cobertura de la estación base 105. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 705-a puede transmitirse en una primera dirección, el haz de sincronización de DL 705-b puede transmitirse en una segunda dirección, y así sucesivamente. En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 705 pueden estar asociados con un índice de haz, por ejemplo, un indicador que identifica el haz.
En algunos aspectos, los haces de sincronización de DL 705 también pueden transmitirse durante diferentes periodos de símbolo de una subtrama de sincronización 710. La subtrama de sincronización 710 puede estar asociada con una característica de tiempo a lo largo del eje horizontal (por ejemplo, símbolos) y con una característica de frecuencia a lo largo del eje vertical (por ejemplo, frecuencias o tonos). Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 705-a puede transmitirse durante un primer periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 0), el haz de sincronización de DL 705-b puede transmitirse durante un segundo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 1), y así sucesivamente hasta que el haz de sincronización de DL 705-h se transmite durante un octavo periodo de símbolo (por ejemplo, símbolo 7).
En algunos aspectos, cada señal de sincronización de DL transmitida en un haz de sincronización de DL 705 puede transmitirse en algunas o todas las frecuencias durante el símbolo. Por ejemplo, el haz de sincronización de DL 705-a puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 0, el haz de sincronización de DL 705-b puede transmitirse en la frecuencia o los tonos 0-7 durante el símbolo 1, y así sucesivamente.
Por lo tanto, la estación base 105 puede barrer haces de sincronización de DL 705 en ocho direcciones durante ocho símbolos de la subtrama de sincronización 710.
Con referencia a la figura 7B, los UE 115 dentro del área de cobertura de la estación base 105 pueden recibir las señales de sincronización de DL en los haces de sincronización de DL 705. El UE 115 puede identificar qué señal de sincronización de DL es la mejor (por ejemplo, la intensidad de la señal recibida con mayor fuerza, la mejor calidad del canal, etc.) e identificarla como el haz de DL seleccionado. En el ejemplo de la figura 7B, el UE 115 ha identificado la señal de sincronización de DL transmitida en el haz de sincronización de DL 705-b como el haz de DL seleccionado. Como se indicó, el haz de sincronización de DL 705-b se transmitió durante el segundo símbolo. En algunos aspectos, el haz de sincronización de DL 705-b puede tener una correspondencia parcial en la estación base 105 y el UE 115. Es decir, el haz de sincronización de DL 705-b puede usarse para transmisión y recepción tanto en la estación base 105 como en el UE 115 con poco ruido. Sin embargo, puede ser deseable que el UE 115 identifique un mejor haz (por ejemplo, una intensidad de señal más fuerte) para la transmisión de enlace ascendente. Por lo tanto, el Ue 115 puede transmitir el mensaje de RACH en el símbolo del haz de DL seleccionado y símbolos de haces de DL adyacentes (por ejemplo, haces de sincronización de DL 705-a y 705-c). Para recibir la transmisión de enlace ascendente, la estación base 105 puede barrer una parte de las ocho direcciones durante los símbolos 0, 1 y 2 en la subtrama de RACH 715.
El UE 115 puede luego seleccionar un recurso para su uso para la transmisión del mensaje de RACH basándose en el haz de DL seleccionado y durante la subtrama de RACH 415. En un ejemplo, el recurso utilizado para la transmisión del mensaje de RACH puede corresponder al símbolo del haz de DL seleccionado. Por lo tanto, el UE 115 puede seleccionar el segundo recurso 720 (por ejemplo, frecuencia o tono 1) como el recurso para la transmisión del mensaje de RACH. Es decir, el UE 115 puede seleccionar el segundo recurso 720 para transmitir una indicación del haz de sincronización de DL transmitido durante el segundo símbolo como el haz de DL seleccionado. Como se explicó con anterioridad, el UE 115 también puede seleccionar una forma de onda de RACH para transmitir el mensaje de RACH.
Por lo tanto, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el segundo símbolo. El UE 115 puede transmitir un mensaje de RACH en la segunda región de frecuencia durante una parte de los intervalos de tiempo (por ejemplo, durante una parte de los símbolos de la subtrama de RACH 715). La estación base 105 puede encontrar el mejor haz de transmisión de DL de la región de frecuencia utilizada (por ejemplo, segundo recurso 720) de la señal de acceso aleatorio (por ejemplo, mensaje de RACH). En algunos ejemplos, las unidades de tiempo de transmisión del mensaje de RACH pueden ser mayores que las unidades de tiempo de la subtrama de sincronización debido a diferencias de potencia de DL-UL, por ejemplo.
Aunque el ejemplo descrito con referencia a las figuras 7A y 7B se refiere a la transmisión de un mensaje de RACH en la subtrama de RACH 715, este ejemplo también es se puede aplicar a la transmisión de un mensaje de solicitud de programación, mensaje de recuperación de haz o mensaje de seguimiento de haz en la subtrama de RACH 715. En algunos casos, el UE 115 puede encontrar que el mejor haz de sincronización se transmitió durante el segundo símbolo, y el UE 115 puede transmitir un mensaje de solicitud de programación, un mensaje de recuperación de haz o un mensaje de seguimiento de haz en una segunda región de frecuencia para una parte de los símbolos. La segunda región de frecuencia puede estar en un recurso diferente (o bloque de recursos) en la subtrama de RACH 715. Es decir, una primera parte de los recursos en la subtrama de RACH 715 puede asignarse para transmisiones de mensajes de RACH, una segunda parte de los recursos en la subtrama de RACH 715 puede asignarse para programar transmisiones de mensajes de solicitud y/o una tercera parte de los recursos en la subtrama de RACH 715 puede asignarse para transmisiones de mensajes de recuperación de haz o de seguimiento de haz.
La figura 8 muestra un diagrama de bloques 800 de un dispositivo inalámbrico 805 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 805 puede ser un ejemplo de los aspectos de un UE 115, como se describe con referencia a la figura 1. El dispositivo inalámbrico 805 puede incluir el receptor 810, el administrador de sincronización del UE 815 y el transmisor 820. El dispositivo inalámbrico 805 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 810 puede recibir información como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con varios canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL, etc.). La información se puede transferir a otros componentes del dispositivo. El receptor 810 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la figura 11.
El administrador de sincronización del UE 815 puede ser un ejemplo de aspectos del administrador de sincronización del UE 1115 descrito con referencia a la figura 11. El administrador de sincronización del UE 815 puede recibir una señal de sincronización de DL desde una estación base en uno o más haces de sincronización de DL e identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE.
El transmisor 820 puede transmitir señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 820 puede estar colocado con un receptor 810 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 820 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la figura 11. El transmisor 820 puede incluir una sola antena, o puede incluir un conjunto de antenas. El transmisor 820 también puede transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado. En algunos casos, transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz incluye: transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente.
La figura 9 muestra un diagrama de bloques 900 de un dispositivo inalámbrico 905 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 905 puede ser un ejemplo de los aspectos de un dispositivo inalámbrico 805 o un UE 115 como se describe con referencia a las figuras 1 y 8. El dispositivo inalámbrico 905 puede incluir el receptor 910, el administrador de sincronización del UE 915 y el transmisor 920. El dispositivo inalámbrico 905 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 910 puede recibir información como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con varios canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL, etc.). La información se puede transferir a otros componentes del dispositivo. El receptor 910 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la figura 11.
El administrador de sincronización del UE 915 puede ser un ejemplo de aspectos del administrador de sincronización del UE 1115 descrito con referencia a la figura 11. El administrador de sincronización de UE 915 también puede incluir el componente de señal de sincronización 925, el componente de selección de haz 930 y el componente de selección de recursos 935.
El componente de la señal de sincronización 925 puede recibir una señal de sincronización de DL desde una estación base en uno o más haces de sincronización de DL. En algunos casos, falta correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base. En algunos casos, uno o más haces de sincronización de DL están dentro de un solo símbolo de una subtrama de sincronización, donde la selección del recurso y/o la forma de onda de RACH para la transmisión del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz incluye: seleccionar el recurso y/o la forma de onda de RACH basándose en el símbolo del haz DL seleccionado.
El componente de selección de haz 930 puede identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye: identificar el haz de DL basándose en la señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL que cumplen con una condición de potencia de transmisión. En algunos casos, el haz de DL seleccionado desde la estación base es diferente de un haz de UL seleccionado desde el UE. En algunos casos, una estación base puede identificar un haz de UL preferido basándose en la calidad de un mensaje de RACH recibido. La estación base también puede transmitir uno o más mensajes posteriores al UE transmitiendo una indicación del haz de UL preferido.
El componente de selección de recursos 935 puede seleccionar un recurso y/o forma de onda de RACH para la transmisión de un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base, el recurso y/o forma de onda de RACH se seleccionan en base al haz de DL seleccionado. En algunos casos, seleccionar el recurso y/o la forma de onda de RACH incluye: seleccionar el recurso y/o la forma de onda de RACH basándose en un índice del haz de DL seleccionado. En algunos casos, seleccionar el recurso y/o la forma de onda de RACH incluye: seleccionar el recurso y/o la forma de onda de RACH basándose en un símbolo de una subtrama de la señal de sincronización de DL del haz de DL seleccionado. En algunos casos, el recurso está asociado con uno o más tonos en una portadora de componentes. En algunos casos, el recurso está asociado con una portadora de componentes.
El transmisor 920 puede transmitir señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 920 puede estar colocado con un receptor 910 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 920 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la figura 11. El transmisor 920 puede incluir una sola antena, o puede incluir un conjunto de antenas.
La figura 10 muestra un diagrama de bloques 1000 de un administrador de sincronización del UE 1015 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El administrador de sincronización del UE 1015 puede ser un ejemplo de aspectos de un administrador de sincronización del UE 815, un administrador de sincronización del UE 915 o un administrador de sincronización del UE 1115 descrito con referencia a las figuras 8, 9 y 11. El administrador de sincronización del UE 1015 puede incluir el componente de señal de sincronización 1020, el componente de selección de haz 1025, el componente de selección de recursos 1030, el componente de haz preferido 1035, el componente de forma de onda de RACH 1040 y el componente de gestión de correspondencia 1045. Cada uno de estos módulos puede comunicarse, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de la señal de sincronización 1020 puede recibir una señal de sincronización de DL desde una estación base en uno o más haces de sincronización de DL. El componente de selección de haz 1025 puede identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. El componente de selección de recursos 1030 puede seleccionar un recurso y/o forma de onda de RACH para la transmisión de un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base, el recurso y/o forma de onda de RACh se seleccionan en base al haz de DL seleccionado. En algunos casos, el componente de selección de recursos 1030 puede seleccionar un recurso y/o una forma de onda de RACH para la transmisión de un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base basándose en una indicación de que no hay correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base.
El componente de haz preferido 1035 puede identificar un haz preferido a partir de varios haces transmitidos por una estación base. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye: identificar un haz de DL preferido basándose en la intensidad de la señal de la señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL, una calidad de la señal de la señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL o combinaciones de los mismos. El componente de forma de onda de RACH 1040 puede seleccionar una forma de onda de RACH para la transmisión del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base, la forma de onda de RACH se selecciona basándose en el haz de DL seleccionado. En algunos casos, seleccionar la forma de onda de RACH incluye: seleccionar un preámbulo de RACH, un desplazamiento cíclico o combinaciones de los mismos basándose en un índice del haz de DL seleccionado.
El componente de gestión de correspondencia 1045 puede recibir una indicación de que no hay correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede transmitir el mensaje de RACH//mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante toda la duración de una subtrama de RACH basándose, al menos en parte, en la indicación de correspondencia ausente. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede recibir la indicación en un MIB o un SIB. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede transmitir una indicación de que no hay correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante un primer símbolo de una primera subtrama de acceso aleatorio y un segundo símbolo de una segunda subtrama de acceso aleatorio. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede transmitir la indicación de la falta de correspondencia de un UE en un mensaje 3 de RACH, PUCCH o PUSCH.
En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede recibir una indicación de la naturaleza de la correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de UL desde el UE. En algunos casos, la naturaleza de la correspondencia corresponde a una de las siguientes: correspondencia completa, correspondencia parcial o falta de correspondencia. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede determinar que la correspondencia está presente y seleccionar un tiempo de transmisión para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base basándose en la correspondencia presente. En algunos casos, el tiempo de transmisión incluye un símbolo de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede determinar que hay correspondencia parcial y seleccionar un tiempo de transmisión para transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base basándose en la correspondencia parcial. En algunos casos, el tiempo de transmisión incluye múltiples símbolos de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. En algunos casos, un UE puede transmitir múltiples mensajes de RACH si no hay correspondencia de haz en el UE.
En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede seleccionar un tiempo de transmisión, un rango de frecuencia y un preámbulo de RACH para transmitir el mensaje de RACH basándose en la naturaleza de la correspondencia. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede seleccionar el recurso o la forma de onda de RACH basándose, al menos en parte, en un símbolo asociado con la señal de sincronización de DL y la indicación de la naturaleza de la correspondencia. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede recibir la indicación de la naturaleza de la correspondencia a través de un PBCH o un ePBCH. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1045 puede recibir la indicación de la naturaleza de la correspondencia en un MIB o un SIB.
La figura 11 muestra un diagrama de un sistema 1100 que incluye un dispositivo 1105 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DLUL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 1105 puede ser un ejemplo de los componentes del dispositivo inalámbrico 805, el dispositivo inalámbrico 905 o un UE 115, o incluirlos, como se describió anteriormente, por ejemplo, con referencia a las figuras 1, 8 y 9. El dispositivo 1105 puede incluir componentes para comunicaciones de voz y datos bidireccionales, incluidos componentes para transmitir y recibir comunicaciones, incluidos el administrador de sincronización del UE 1115, el procesador 1120, la memoria 1125, el software 1130, el transceptor 1135, la antena 1140 y el controlador de E/S 1145. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 1110). El dispositivo 1105 puede comunicarse de forma inalámbrica con una o más estaciones base 105.
El procesador 1120 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, un procesador de propósito general, un procesador de señal digital (DSP), una unidad central de procesamiento (CPU), un microcontrolador, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de compuertas programables en campo (FPGA), un dispositivo lógico programable, una puerta discreta o un componente lógico de transistor, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 1120 se puede configurar para operar una matriz de memoria utilizando un controlador de memoria. En otros casos, se puede integrar un controlador de memoria en el procesador 1120. El procesador 1120 puede configurarse para ejecutar instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar varias funciones (por ejemplo, funciones o tareas que admiten la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL).
La memoria 1125 puede incluir memoria de acceso aleatorio (RAM) y memoria de solo lectura (ROM). La memoria 1125 puede almacenar software legible por ordenador y ejecutable por ordenador 1130 incluidas las instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente. En algunos casos, la memoria 1125 puede contener, entre otras cosas, un sistema básico de entrada/salida (BIOS) que puede controlar el funcionamiento básico del hardware y/o software, tal como la interacción con componentes o dispositivos periféricos.
El software 1130 puede incluir código para implementar aspectos de la presente divulgación, incluido el código para admitir la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. El software 1130 se puede almacenar en un medio no transitorio legible por ordenador, como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, es posible que el procesador no pueda ejecutar directamente el software 1130, pero puede hacer que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente.
El transceptor 1135 puede comunicarse bidireccionalmente, a través de una o más antenas, enlaces con cables o inalámbricos, como se describió con anterioridad. Por ejemplo, el transceptor 1135 puede representar un transceptor inalámbrico y puede comunicarse bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 1135 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos de las antenas.
En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una sola antena 1140. Sin embargo, en algunos casos el dispositivo puede tener más de una antena 1140, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
El controlador de E/S 1145 puede gestionar las señales de entrada y salida del dispositivo 1105. El controlador de E/S 1145 también puede gestionar periféricos no integrados en el dispositivo 1105. En algunos casos, el controlador de E/S 1145 puede representar una conexión física o un puerto a un periférico externo. En algunos casos, el controlador de E/S 1145 puede utilizar un sistema operativo tal como iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX®, u otro sistema operativo conocido.
La figura 12 muestra un diagrama de bloques 1200 de un dispositivo inalámbrico 1205 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1205 puede ser un ejemplo de los aspectos de una estación base 105, como se describe con referencia a la figura 1. El dispositivo inalámbrico 1205 puede incluir el receptor 1210, el administrador de sincronización de la estación base 1215 y el transmisor 1220. El dispositivo inalámbrico 1205 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 1210 puede recibir información como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con varios canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL, etc.). La información se puede transferir a otros componentes del dispositivo. El receptor 1210 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la figura 15.
El administrador de sincronización de la estación base 1215 puede ser un ejemplo de aspectos del administrador de sincronización de la estación base 1515 descrito con referencia a la figura 15. El administrador de sincronización de la estación base 1215 puede transmitir una señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL, recibir, en al menos uno de un recurso o forma de onda de RACH, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE e identificar, basándose en el recurso y/o la forma de onda de RACH, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE.
El transmisor 1220 puede transmitir señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 1220 puede estar colocado con un receptor 1210 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1220 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la figura 15. El transmisor 1220 puede incluir una sola antena, o puede incluir un conjunto de antenas. El transmisor 1220 también puede transmitir uno o más mensajes posteriores al UE utilizando el haz de DL seleccionado.
La figura 13 muestra un diagrama de bloques 1300 de un dispositivo inalámbrico 1305 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1305 puede ser un ejemplo de los aspectos de un dispositivo inalámbrico 1205 o una estación base 105 según se describe con referencia a las figuras 1 y 12. El dispositivo inalámbrico 1305 puede incluir el receptor 1310, el administrador de sincronización de la estación base 1315 y el transmisor 1320. El dispositivo inalámbrico 1305 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 1310 puede recibir información como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con varios canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL, etc.). La información se puede transferir a otros componentes del dispositivo. El receptor 1310 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la figura 15.
El administrador de sincronización de la estación base 1315 puede ser un ejemplo de aspectos del administrador de sincronización de la estación base 1515 descrito con referencia a la figura 15. El administrador de sincronización de la estación base 1315 también puede incluir el componente de señal de sincronización 1325, el componente de RACH 1330 y el componente de haz seleccionado 1335.
El componente de la señal de sincronización 1325 puede transmitir una señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL. En algunos casos, falta correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base.
El componente de RACH 1330 puede recibir, en un recurso y/o forma de onda de RACH, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE. En algunos casos, recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz incluye: recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente. En algunos casos, recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz incluye: recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz en un conjunto de haces de UL. En algunos casos, el recurso está asociado con uno o más tonos en una portadora de componentes. En algunos casos, el recurso está asociado con una portadora de componentes.
El componente de haz seleccionado 1335 puede identificar, basándose en el recurso y/o la forma de onda de RACH, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye: asociar el recurso y/o la forma de onda de RACH con un índice del haz de DL seleccionado. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye: asociar el recurso y/o la forma de onda de RACH con un símbolo de una subtrama de la señal de sincronización de DL del haz de DL seleccionado. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye además: identificar el haz de DL seleccionado basándose en una forma de onda de RACH del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz. En algunos casos, identificar el haz de DL seleccionado incluye: identificar el haz de DL seleccionado basándose en un preámbulo de RACH del mensaje de RACH, un desplazamiento cíclico del mensaje de RACH o combinaciones de los mismos. En algunos casos, el haz de DL seleccionado desde la estación base es diferente de un haz de UL seleccionado desde el UE.
El transmisor 1320 puede transmitir señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 1320 puede estar colocado con un receptor 1310 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1320 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la figura 15. El transmisor 1320 puede incluir una sola antena, o puede incluir un conjunto de antenas.
La figura 14 muestra un diagrama de bloques 1400 de un administrador de sincronización de la estación base 1415 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. El administrador de sincronización de la estación base 1415 puede ser un ejemplo de aspectos del administrador de sincronización de la estación base 1515 descrito con referencia a las figuras 12, 13 y 15. El administrador de sincronización de la estación base 1415 puede incluir el componente de señal de sincronización 1420, el componente de RACH 1425, el componente de haz seleccionado 1430, el componente de medición de calidad 1435, el componente de haz de UL 1440 y el componente de gestión de correspondencia 1445. Cada uno de estos módulos puede comunicarse, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de la señal de sincronización 1420 puede transmitir una señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL. El componente de RACH 1425 puede recibir, en al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE. El componente de haz seleccionado 1430 puede identificar, basándose en el recurso y/o la forma de onda de RACH, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE.
El componente de medición de calidad 1435 puede medir la calidad del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz recibido en el conjunto de haces de UL. En algunos casos, medir la calidad del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz incluye: medir una o más de la potencia recibida de la señal de referencia (RSRP), un indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI), una calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ), una relación señal/ruido (relación señal-ruido (SNR)) o una relación señal/interferencia más ruido (SINR). El componente de haz de UL 1440 puede determinar un haz de UL seleccionado para comunicaciones desde el UE a la estación base basándose en la calidad.
El componente de gestión de correspondencia 1445 puede transmitir una indicación de que no hay correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1445 puede transmitir la indicación en un MIB o un SIB. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1445 puede recibir una indicación de que falta correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base y mapear los haces de DL utilizados para transmitir CSI-RS a haces de UL utilizados para transmitir SRS o mapear haces de UL utilizados para transmitir SRS a haces de DL utilizados para transmitir CSI-RS. En algunos casos, el componente de gestión de correspondencia 1445 puede recibir una indicación de que falta correspondencia entre uno o más haces de sincronización de DL desde la estación base y uno o más haces de recepción de UL en la estación base y mapear los haces de DL utilizados en el entrenamiento de haces de DL a haces de UL utilizados en el entrenamiento de haces de UL o mapear los haces de UL utilizados en el entrenamiento de haces de UL a haces de DL utilizados en el entrenamiento de haces de DL. La figura 15 muestra un diagrama de un sistema 1500 que incluye un dispositivo 1505 que admite la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de d L para varios estados de correspondencia de DLUL según varios aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 1505 puede ser un ejemplo o incluir los componentes de la estación base 105 como se describió con anterioridad, por ejemplo, con referencia a la figura 1. El dispositivo 1505 puede incluir componentes para comunicaciones bidireccionales de voz y datos, incluidos los componentes para transmitir y recibir comunicaciones, incluido el administrador de sincronización de la estación base 1515, el procesador 1520, la memoria 1525, el software 1530, el transceptor 1535, la antena 1540, el administrador de comunicaciones de red 1545 y el administrador de comunicaciones de la estación base 1550. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 1510). El dispositivo 1505 puede comunicarse de forma inalámbrica con uno o más UE 115.
El procesador 1520 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, un procesador de propósito general, un DSP, una CPU, un microcontrolador, un ASIC, un FPGA, un dispositivo lógico programable, un componente de compuerta discreta o lógica de transistores, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 1520 se puede configurar para operar una matriz de memoria utilizando un controlador de memoria. En otros casos, se puede integrar un controlador de memoria en el procesador 1520. El procesador 1520 puede configurarse para ejecutar instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar varias funciones (por ejemplo, funciones o tareas que admiten la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL).
La memoria 1525 puede incluir RAM y ROM. La memoria 1525 puede almacenar software legible por ordenador y ejecutable por ordenador 1530 incluidas las instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente. En algunos casos, la memoria 1525 puede contener, entre otras cosas, un BIOS que puede controlar el funcionamiento básico del hardware y/o software, como la interacción con componentes o dispositivos periféricos.
El software 1530 puede incluir código para implementar aspectos de la presente divulgación, incluido el código para admitir la transmisión de RACH de la información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL. El software 1530 se puede almacenar en un medio no transitorio legible por ordenador, como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, es posible que el procesador no pueda ejecutar directamente el software 1530, pero puede hacer que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente.
El transceptor 1535 puede comunicarse bidireccionalmente, a través de una o más antenas, enlaces con cables o inalámbricos, como se describió con anterioridad. Por ejemplo, el transceptor 1535 puede representar un transceptor inalámbrico y puede comunicarse bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 1535 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos de las antenas.
En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una sola antena 1540. Sin embargo, en algunos casos el dispositivo puede tener más de una antena 1540, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
El administrador de comunicaciones de red 1545 puede gestionar las comunicaciones con la red central (por ejemplo, a través de uno o más enlaces de retorno). Por ejemplo, el administrador de comunicaciones de red 1545 puede administrar la transferencia de comunicaciones de datos para dispositivos del cliente, como uno o más UE 115.
El administrador de comunicaciones de la estación base 1550 puede administrar las comunicaciones con otra estación base 105 y puede incluir un controlador o programador para controlar las comunicaciones con los UE 115 en cooperación con otras estaciones base 105. Por ejemplo, el administrador de comunicaciones de la estación base 1550 puede coordinar la programación de transmisiones a los UE 115 para diversas técnicas de mitigación de interferencias tales como formación de haces o transmisión conjunta. En algunos ejemplos, el administrador de comunicaciones de la estación base 1550 puede proporcionar una interfaz X2 dentro de una tecnología de red de comunicación inalámbrica de evolución a largo plazo (LTE)/LTE-A para proporcionar comunicación entre las estaciones base 105.
La figura 16 muestra un diagrama de flujo que ilustra un método 1600 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del método 1600 pueden ser implementadas por un UE 115 o sus componentes, como se describe en la presente. Por ejemplo, las operaciones del método 1600 pueden ser realizadas por un administrador de sincronización del UE como se describe con referencia a las figuras 8 a 11. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De manera adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación utilizando hardware de propósito especial.
En el bloque 1605, el UE 115 puede recibir una señal de sincronización de DL desde una estación base en uno o más haces de sincronización de DL. Las operaciones del bloque 1605 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1605 pueden ser realizadas mediante un componente de señal de sincronización como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
En el bloque 1610, el UE 115 puede identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. Las operaciones del bloque 1610 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1610 pueden ser realizadas mediante un componente de selección de haz como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
En el bloque 1615, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado. Las operaciones del bloque 1615 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1615 pueden ser realizadas mediante un transmisor como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
La figura 17 muestra un diagrama de flujo que ilustra un método 1700 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del método 1700 pueden ser implementadas por un UE 115 o sus componentes, como se describe en la presente. Por ejemplo, las operaciones del método 1700 pueden ser realizadas por un administrador de sincronización del UE como se describe con referencia a las figuras 8 a 11. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De manera adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación utilizando hardware de propósito especial.
En el bloque 1705, el UE 115 puede recibir una señal de sincronización de DL desde una estación base en uno o más haces de sincronización de DL. Las operaciones del bloque 1705 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1705 pueden ser realizadas mediante un componente de señal de sincronización como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
En el bloque 1710, el UE 115 puede identificar un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. Las operaciones del bloque 1710 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1710 pueden ser realizadas mediante un componente de selección de haz como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
En el bloque 1715, el UE 115 puede transmitir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base usando al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH seleccionada basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado, el recurso o forma de onda de RACH también pueden seleccionarse basándose en un índice del haz de DL seleccionado. Las operaciones del bloque 1715 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1715 pueden ser realizadas mediante un transmisor como se describe con referencia a las figuras 8 a 11.
La figura 18 muestra un diagrama de flujo que ilustra un método 1800 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del método 1800 pueden ser implementadas por una estación base 105 o sus componentes, tal como se describe en la presente. Por ejemplo, las operaciones del método 1800 pueden ser realizadas por un administrador de sincronización de la estación base como se describe con referencia a las figuras 12 a 15. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para llevar a cabo las funciones descritas a continuación. De manera adicional o alternativa, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación utilizando hardware de propósito especial.
En el bloque 1805, la estación base 105 puede transmitir una señal de sincronización de DL en uno o más haces de sincronización de DL. Las operaciones del bloque 1805 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1805 pueden ser realizadas mediante un componente de señal de sincronización como se describe con referencia a las figuras 12 a 15.
En el bloque 1810, la estación base 105 puede recibir, en al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE. Las operaciones del bloque 1810 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1810 pueden ser realizadas mediante un componente de RACH como se describe con referencia a las figuras 12 a 15. En el bloque 1815, la estación base 105 puede identificar, basándose al menos en parte en el recurso o la forma de onda de RACH, un haz de DL seleccionado de uno o más haces de sincronización de DL para comunicaciones desde la estación base al UE. Las operaciones del bloque 1815 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1815 pueden ser realizadas mediante un componente de haz seleccionado como se describe con referencia a las figuras 12 a 15. En el bloque 1820, la estación base 105 puede transmitir uno o más mensajes posteriores al UE utilizando el haz de DL seleccionado. Las operaciones del bloque 1820 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1820 pueden ser realizadas mediante un transmisor como se describe con referencia a las figuras 12 a 15.
La figura 19 muestra un diagrama de flujo que ilustra un método 1900 para la transmisión de RACH de información del haz de sincronización de DL para varios estados de correspondencia de DL-UL según varios aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del método 1900 pueden ser implementadas por una estación base 105 o sus componentes, tal como se describe en la presente. Por ejemplo, las operaciones del método 1900 pueden ser realizadas por un administrador de sincronización de la estación base como se describe con referencia a las figuras 12 a 15. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para llevar a cabo las funciones descritas a continuación. De manera adicional o alternativa, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación utilizando hardware de propósito especial.
En el bloque 1905, la estación base 105 puede recibir, en al menos uno de un recurso o una forma de onda de RACH, un mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz desde un UE en una pluralidad de haces de UL. Las operaciones del bloque 1905 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1905 pueden ser realizadas mediante un componente de RACH como se describe con referencia a las figuras 12 a 15.
En el bloque 1910, la estación base 105 puede medir la calidad del mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz recibido en la pluralidad de haces de UL. Las operaciones del bloque 1910 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1910 pueden ser realizadas mediante un componente de medición de calidad como se describe con referencia a las figuras 12 a 15.
En el bloque 1915, la estación base 105 puede determinar o identificar un haz de UL seleccionado, por ejemplo un haz de UL preferido, para comunicaciones desde el UE a la estación base basándose, al menos en parte, en la calidad medida de un mensaje de RACH. La estación base también puede transmitir uno o más mensajes posteriores al UE transmitiendo una indicación del haz de UL preferido, por ejemplo en un msj2 de RACH. Uno o más mensajes posteriores al UE pueden incluir una identificación o índice del haz de UL preferido, por ejemplo, un índice OCC. Las operaciones del bloque 1915 pueden ser realizadas según los métodos descritos con referencia a las figuras 1 a 5. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1915 pueden ser realizadas mediante un componente de haz de UL como se describe con referencia a las figuras 12 a 15.
En algunos casos, recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz comprende: recibir el mensaje de RACH/mensaje de solicitud de programación/mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz en una pluralidad de haces de UL.
Debe tenerse en cuenta que los métodos descritos anteriormente describen posibles implementaciones, y que las operaciones y los pasos se pueden reorganizar o modificar de otro modo y que otras implementaciones son posibles. Además, pueden combinarse aspectos de dos o más de los métodos.
Pueden utilizarse las técnicas descritas en la presente para diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas, tales como el acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA) y otros sistemas. Los términos "sistema" y "red" se utilizan a menudo indistintamente. Un sistema de acceso múltiple por división de código (CDMA) puede implementar una tecnología de radio tal como CDMA2000, acceso de radio terrestre universal (UTRA), etc. CDMA2000 abarca las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Las versiones IS-2000 pueden denominarse comúnmente CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) se conoce comúnmente como CDMA2000 1xEV-DO, datos por paquetes de alta velocidad (HRPD), etc. UTRA incluye banda ancha CDMA (WCDMA) y otras variantes de Cd Ma . Un sistema de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) puede implementar una tecnología de radio tal como el Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM).
Un sistema de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) puede implementar una tecnología de radio tal como banda ancha ultra móvil (UMB), UTRA evolucionado (E-UTRA), Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del Sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS). Evolución a largo plazo 3GPP (LTE) y LTE-Avanzada (LTE-A) son nuevas versiones del Sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) que utilizan E-UTRA. Ut RA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A y el Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM) se describen en documentos de la organización denominada "Proyecto de asociación de tercera generación" (3GPP). CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de asociación de tercera generación 2" (3GPP2). Las técnicas descritas en la presente pueden usarse para los sistemas y tecnologías de radio mencionados anteriormente, así como para otros sistemas y tecnologías de radio. Aunque se pueden describir aspectos de un sistema LTE a modo de ejemplo, y se puede utilizar la terminología LTE en gran parte de la descripción, las técnicas descritas en la presente son aplicables más allá de las aplicaciones LTE.
En las redes LTE/LTE-A, incluidas las redes descritas en la presente, el término nodo evolucionado B (eNB) puede utilizarse generalmente para describir las estaciones base. El sistema o sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en la presente pueden incluir una red LTE/LTE-A heterogénea en la que diferentes tipos de eNB proporcionan cobertura para diversas regiones geográficas. Por ejemplo, cada eNB o estación base puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocelda, una celda pequeña u otros tipos de celda. El término “celda” puede utilizarse para describir una estación base, una portadora o una portadora de componente asociada con una estación base, o un área de cobertura (por ejemplo, sector, etc.) de una portadora o estación base, dependiendo del contexto.
Las estaciones base pueden incluir o pueden ser denominadas por los expertos en la técnica como una estación transceptora base, una estación base de radio, un punto de acceso, un transceptor de radio, un NodoB, eNodoB (eNB), Nodo B doméstico, un Nodo B doméstico, o alguna otra terminología adecuada. El área de cobertura geográfica para una estación base puede dividirse en sectores que constituyen solo una porción del área de cobertura. El sistema o sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en la presente pueden incluir estaciones base de diferentes tipos (por ejemplo estaciones base de macrocelda o de celda pequeña). Los UE descritos en la presente pueden ser capaces de comunicarse con diversos tipos de estaciones base y equipos de red que incluyen macro eNB, eNB de celdas pequeñas, estaciones base de transmisión y similares. Puede haber áreas de cobertura geográfica superpuestas para diferentes tecnologías.
Una macrocelda generalmente cubre un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, varios kilómetros de radio) y puede permitir el acceso sin restricciones por parte de los UE con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una celda pequeña es una estación base de menor potencia, en comparación con una macrocelda, que puede funcionar en las mismas bandas de frecuencia o diferentes (por ejemplo, con licencia, sin licencia, etc.) que las macroceldas. Las celdas pequeñas pueden incluir picoceldas, femtoceldas y microceldas según diversos ejemplos. Una picocelda, por ejemplo, puede cubrir un área geográfica pequeña y puede permitir el acceso sin restricciones por parte de los UE con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una femtocelda también puede cubrir un área geográfica pequeña (por ejemplo, un hogar) y puede proporcionar acceso restringido por UE que tienen una asociación con la femtocelda (por ejemplo, los UE en un grupo de suscriptores cerrados (CSG), UE para usuarios en el hogar, y similares). Un eNB para una macrocelda puede denominarse macro eNB. Un eNB para una celda pequeña puede denominarse eNB de celda pequeña, un pico eNB, un femto eNB, o un eNB doméstico. Un eNB puede admitir una o múltiples celdas (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares) (por ejemplo, portadoras de componentes). Un UE puede comunicarse con varios tipos de estaciones base y equipos de red, incluidos macro eNB, eNB de celda pequeña, estaciones base de transmisión y similares.
El sistema o los sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en la presente pueden admitir el funcionamiento síncrono o asíncrono. Para la operación síncrona, las estaciones base pueden tener una sincronización de trama similar y las transmisiones de diferentes estaciones base pueden estar aproximadamente alineadas en el tiempo. Para la operación asíncrona, las estaciones base pueden tener una sincronización de trama diferente, y es posible que las transmisiones de estaciones base diferentes no estén alineadas en el tiempo. Pueden utilizarse las técnicas descritas en la presente para operaciones síncronas o asíncronas.
Las transmisiones de enlace descendente descritas en la presente también pueden denominarse transmisiones de enlace directo, mientras que las transmisiones de enlace ascendente también pueden denominarse transmisiones de enlace inverso. Cada enlace de comunicación descrito en la presente, incluyendo, por ejemplo, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y 200 de las figuras 1 y 2 pueden incluir una o más portadoras, donde cada portadora puede ser una señal compuesta por múltiples subportadoras (por ejemplo, señales de forma de onda de diferentes frecuencias).
La descripción de la presente invención, en relación con los dibujos adjuntos, describe las configuraciones de ejemplo y no representa todos los ejemplos que se pueden implementar o que están dentro del alcance de las reivindicaciones. El término "ejemplar" utilizado en la presente invención significa "servir como ejemplo, caso o ilustración" y no "preferido" ni "ventajoso en relación con otros ejemplos". La descripción detallada incluye detalles específicos con el fin de proporcionar una comprensión de las técnicas descritas. Estas técnicas, sin embargo, pueden ponerse en práctica sin estos detalles específicos. En algunos casos, las estructuras y los dispositivos muy conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para evitar oscurecer los conceptos de los ejemplos descritos.
En las figuras adjuntas, los componentes o características similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, se pueden distinguir diversos componentes del mismo tipo siguiendo la etiqueta de referencia con un guion y una segunda etiqueta que distingue entre los componentes similares. Si se utiliza solo la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a cualquiera de los componentes similares que tengan la misma primera etiqueta de referencia, independientemente de la segunda etiqueta de referencia.
La información y las señales descritas en la presente pueden ser representadas utilizando cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, información, señales, bits, símbolos y chips a los que se puede hacer referencia en toda la descripción anterior pueden estar representados por voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos magnéticos o partículas, campos ópticos o partículas, o cualquier combinación de los mismos.
Los diversos bloques ilustrativos y módulos descritos en relación con la divulgación de la presente pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, un FPGA u otro dispositivo lógico programable, compuerta discreta o lógica de transistores, componentes de hardware discretos, o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en la presente. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, microcontrolador o máquina de estado. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos (por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo DSP o cualquier otra configuración de este tipo).
Las funciones descritas en la presente pueden implementarse en hardware, software ejecutado por un procesador, microprograma o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en software ejecutado por un procesador, las funciones se pueden almacenar o transmitir como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Otros ejemplos e implementaciones se encuentran dentro del alcance de la divulgación y las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar utilizando software ejecutado por un procesador, hardware, microprograma, cableado directo o combinaciones de los mismos. Las características que implementan funciones también pueden estar ubicadas físicamente en varias posiciones, incluida la distribución de manera que partes de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas. Además, tal como se utiliza en la presente, incluso en las reivindicaciones, "o" como se utiliza en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedidos por una frase tal como "al menos uno de" o "uno o más de") indica una lista inclusiva de tal manera que, por ejemplo, una lista de A, B, o C significa A o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C) Además, como se utiliza en la presente, la frase "basado en" no se interpretará como una referencia a un conjunto cerrado de condiciones. Por ejemplo, un paso ejemplar que se describe como "basada en la condición A" puede basarse tanto en una condición A como en una condición B sin apartarse del alcance de la presente divulgación. En otras palabras, tal como se utiliza en la presente, la frase "basado en" se interpretará de la misma manera que la frase "basado al menos en parte en".
El medio legible por ordenador incluye tanto un medio no transitorio de almacenamiento por ordenador como un medio de comunicación, incluido cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento no transitorio puede ser cualquier medio disponible al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o especial. A modo de ejemplo, y no restrictivo, el medio no transitorio legible por ordenador puede comprender RAM, ROM, memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM), ROM de disco compacto (CD) u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio no transitorio que pueda utilizarse para transportar o almacenar el medio de código de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o especial, o un procesador de propósito general o especial. Además, cualquier conexión se denomina correctamente un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, servidor u otra fuente remota mediante un cable coaxial, cable de fibra óptica, par trenzado, línea de suscriptor digital (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, cable coaxial, cable de fibra óptica, par trenzado, línea de suscriptor digital (DSL), o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas están incluidos en la definición de medio. El disco y el disco compacto, tal como se utilizan en la presente invención, incluyen CD, disco láser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disquetes y disco Blu-ray donde los discos normalmente reproducen datos magnéticamente, mientras que los discos compactos reproducen datos ópticamente con láseres. También se incluyen combinaciones de los anteriores dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
La descripción de la presente se proporciona para permitir que el experto en la técnica haga o utilice la divulgación. Varias modificaciones de la divulgación resultarán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en la presente pueden aplicarse a otras variaciones sin apartarse del alcance de la divulgación. Por lo tanto, la divulgación no encuentra limitada a los ejemplos y diseños descritos en la presente, sino que se le debe conceder el alcance más amplio compatible con las características de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método para la comunicación inalámbrica en un equipo de usuario (115), UE, que comprende:
recibir (210; 1605; 1705) una señal de enlace descendente, DL, desde una estación base (105) en una pluralidad de haces de DL (305), en donde cada haz de DL de la pluralidad de haces de DL se transmite en diferentes símbolos de una subtrama, cada símbolo asociado con una dirección de haz diferente;
identificar (215; 1610; 1710) un haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305) para comunicaciones desde la estación base (105) al UE (115);
seleccionar (220) un recurso de frecuencia para un mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz basado en el haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305), en donde la selección se basa, al menos en parte, en el símbolo de la subtrama de la señal de DL del haz de DL seleccionado; y
transmitir (225; 1615; 1715) el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base (105) utilizando el recurso de frecuencia seleccionado basándose, al menos en parte, en el haz de DL seleccionado; y recibir (235) uno o más mensajes posteriores en el UE usando el haz de DL seleccionado.
2. El método de la reivindicación 1, en donde la señal de DL comprende una señal de sincronización o una señal de referencia.
3. El método de la reivindicación 1, en donde transmitir el mensaje de seguimiento de haz o de recuperación de haz comprende: transmitir el mensaje de seguimiento de haz o de recuperación de haz durante toda la duración de una subtrama de acceso aleatorio correspondiente.
4. El método de la reivindicación 1, en donde identificar el haz de DL seleccionado comprende:
identificar un haz de DL preferido basado, al menos en parte, en la intensidad de la señal de DL en la pluralidad de haces de DL, una calidad de señal de la señal de DL en la pluralidad de haces de DL, o combinaciones de los mismos; o
identificar el haz de DL basándose, al menos en parte, en la señal de DL en la pluralidad de haces de DL que cumplen con una condición de potencia de transmisión.
5. El método de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces receptores de enlace ascendente, UL, en la estación base al recibir información desde la estación base en un bloque de información maestro, MIB, o un bloque de información del sistema, SIB.
6. El método de la reivindicación 5, que comprende además:
transmitir el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante toda la duración de una subtrama de canal de acceso aleatorio, RACH, basándose al menos en parte en la identificación de la correspondencia ausente; o
seleccionar el recurso de frecuencia basándose, al menos en parte, en la identificación de la correspondencia ausente.
7. El método de la reivindicación 1, que comprende además:
transmitir una indicación de que falta correspondencia entre uno o más haces de DL desde la estación base y uno o más haces de enlace ascendente, UL, en el UE, en donde la transmisión de la indicación de la falta de correspondencia está en un canal de acceso aleatorio, RACH, mensaje 3, un canal de control de enlace ascendente físico, PUCCH, o un canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH; y
transmitir el mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz a la estación base durante un primer símbolo de una primera subtrama de acceso aleatorio y un segundo símbolo de una segunda subtrama de acceso aleatorio.
8. El método de la reivindicación 1, en donde el haz de DL seleccionado desde la estación base es diferente de un haz seleccionado de enlace ascendente, UL, desde el UE.
9. El método de la reivindicación 1, en donde el recurso de frecuencia está asociado con uno o más tonos en una portadora de componente, o una portadora de componente, o una combinación de los mismos.
10. El método de la reivindicación 1, que comprende además: seleccionar una combinación del recurso de frecuencia y una forma de onda para transmitir la solicitud de programación a la estación base.
11. Un método para la comunicación inalámbrica en una estación base (105), que comprende:
transmitir (210; 1805) una señal de enlace descendente, DL, en una pluralidad de haces de DL (305), en donde cada haz de DL de la pluralidad de haces de DL se transmite en diferentes símbolos de una subtrama, cada símbolo asociado con una dirección de haz diferente;
recibir, (225; 1810) en un recurso de frecuencia, un mensaje de recuperación de haz o de seguimiento de haz basado en el haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305), desde un equipo de usuario, UE, (115), en donde la selección se basa, al menos en parte, en el símbolo de la subtrama de la señal de DL del haz de DL seleccionado;
identificar, (230; 1815) basándose en el recurso de frecuencia, un haz de DL seleccionado de la pluralidad de haces de DL (305) para comunicaciones desde la estación base (105) al UE (115); y
transmitir (235; 1820) uno o más mensajes posteriores al UE utilizando el haz de DL seleccionado.
12. El método de la reivindicación 11, que comprende además medir la calidad del mensaje de seguimiento de haz o de recuperación de haz, en donde medir la calidad del mensaje de seguimiento de haz o de recuperación de haz comprende: medir una o más de una potencia recibida de la señal de referencia, RSRP, un indicador de intensidad de señal recibida, RSSI, una calidad recibida de la señal de referencia, RSRQ, una relación señal/ruido, SNR o una relación señal/interferencia más ruido, SINR.
13. Un aparato para comunicación inalámbrica que comprende: medios para llevar a cabo el método de cualquier reivindicación anterior.
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