ES2926193T3 - Configuraciones de acceso aleatorio - Google Patents
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Abstract
En el presente documento se describen un sistema y un método para configuraciones de acceso aleatorio. En una realización, un método realizado por un dispositivo de comunicación incluye: definir, en función de un parámetro para la comunicación con un nodo de comunicación, al menos uno de: una pluralidad de grupos de canales de acceso aleatorio (RACH) y una relación entre grupos de RACH individuales de la pluralidad de grupos RACH y resultados de medición; obtener los resultados de la medición a partir de una pluralidad de señales; determinar un grupo RACH coincidente de la pluralidad de grupos RACH en base a los resultados de la medición; y enviar un mensaje utilizando al menos un recurso del grupo RACH coincidente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Configuraciones de acceso aleatorio
Aplicaciones relacionadas
La presente solicitud reivindica la prioridad de la solicitud provisional U.S. núm. 62/442.811 titulada "CONFIGURA CIONES DE ACCESO ALEATORIO" presentada el 5 de enero de 2017.
Campo técnico
Esta divulgación se refiere en general a las comunicaciones inalámbricas y, más en particular, a los sistemas y pro cedimientos para acceso aleatorio.
Antecedentes
El acceso aleatorio en los sistemas inalámbricos puede utilizarse para iniciar y facilitar la comunicación entre el equipo de usuario (UE) con una red. Esta red puede incluir una estación base (BS) con la que interactúa el UE, y una red básica u otros equipos y funciones de red que pueden proporcionar servicios de comunicación inalámbrica al UE. Por ejemplo, el acceso aleatorio puede permitir a un UE extraer información de temporización y frecuencia (fase) para la sincronización de la temporización y la corrección de la frecuencia inicial.
Tradicionalmente, el acceso aleatorio se puede realizar de acuerdo con un procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes. Este procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes puede incluir múltiples operaciones, que se numeran a continuación para facilitar la explicación. Por ejemplo, como primera operación, las señales de enlace descendente (DL) pueden ser emitidas por una red. Estas señales emitidas pueden ser transmitidas periódi camente. Además, tales señales emitidas pueden incluir señales de sincronización (SS), señales de referencia (RS) y canales de emisión (BCH) que llevan cada uno información del sistema (SI).
Como segunda operación, el equipo de usuario (UE) puede recibir las señales emitidas desde el sistema. El UE puede utilizar las SS y RS para obtener información de sincronización de tiempo/frecuencia DL, como se ha explica do más arriba. Además, el UE puede descodificar un BCH para obtener la SI.
Como tercera operación, los UE en estado IDLE (por ejemplo, como se utiliza en el estándar de telecomunicaciones Evolución a Largo Plazo (Long Term Evolution, LTE)), como los UE que acceden a la red por primera vez, pueden confiar en las señales emitidas y en la información de las mismas para acceder a la red (por ejemplo, una BS en la red). Sin embargo, los UE que han accedido previamente a la red pueden estar en un estado CONECTADO (por ejemplo, como se utiliza en LTE). En un estado CONECTADO, el UE puede recibir más información de configuración específica del UE basada en las señales emitidas.
Como cuarta operación, basándose en las señales recibidas, el UE puede seleccionar un grupo de canal de acceso aleatorio (RACH) para la transmisión del preámbulo del canal de acceso aleatorio (RACH). En el documento R1-1611273, "Unified RACH Procedure (Procedimiento RACH unificado", ZTE, ZTE Microelectronics, noviembre de 2016, se analiza con más detalle los grupos RACH y los recursos RACH. Un grupo RACH puede ser una combina ción de un conjunto de recursos RACH y un conjunto de preámbulos RACH elegibles. Un recurso RACH puede ser un recurso de tiempo-frecuencia en el que puede transmitirse un preámbulo RACH. Una ocasión o de mensaje 1 RACH (MSG1) puede ser una instancia de tiempo en la que se puede transmitir un preámbulo RACH. Por lo tanto, un recurso RACH puede ser una combinación de una ocasión MSG1 y recursos de frecuencia. Al ser elegibles, los preámbulos RACH pueden estar entre un conjunto de preámbulos RACH que pueden formar parte de un grupo RACH. El conjunto de preámbulos elegibles puede estar predefinido en algunos casos. El conjunto de preámbulos elegibles puede indicarse en el SI en algunos casos. El conjunto de preámbulos elegibles puede indicarse en una configuración específica del UE en algunos casos. Además, los grupos RACH pueden ser disjuntos (por ejemplo, cuando una determinada combinación de un recurso RACH y un preámbulo no está presente en más de un grupo). Se pueden seleccionar diferentes grupos RACH en función de las señales recibidas, por ejemplo, en función del SI. En algunos casos, el índice del mejor resultado de medición (por ejemplo, con la mayor potencia recibida) puede utilizarse para seleccionar un grupo RACH. En algunos casos, la configuración específica del UE de un UE CONEC TADO puede configurar la selección del UE de un grupo RACH.
Como quinta operación, el UE puede seleccionar un recurso RACH perteneciente al grupo RACH seleccionado. El UE también puede seleccionar un preámbulo para su transmisión en el recurso RACH seleccionado. La combinación del preámbulo seleccionado y el recurso RACH puede pertenecer al grupo RACH. Además, el recurso RACH puede ser seleccionado como el recurso más cercano en el tiempo, con el fin de reducir el tiempo de retardo hasta la transmisión del preámbulo. Además, el preámbulo puede ser seleccionado aleatoriamente de un conjunto de preám bulos elegibles.
Como sexta operación, el UE puede transmitir el preámbulo seleccionado en el recurso RACH seleccionado. Puesto que el preámbulo es el primer mensaje de este procedimiento de acceso aleatorio con cuatro mensajes, también puede denominarse MSG1.
Como séptima operación que es opcional, en algunos casos, múltiples preámbulos pueden ser transmitidos por el UE. En estos casos, las operaciones quinta y sexta pueden repetirse, de manera que se transmitan múltiples preámbulos en múltiples recursos RACH diferentes. Dicho de otro modo, la séptima operación puede representar una repetición de las operaciones quinta y sexta.
Como octava operación, en respuesta a un preámbulo detectado, la red puede transmitir una respuesta de acceso aleatorio (RAR). Como se trata de un segundo mensaje de este procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensa jes, la RAR también puede denominarse MSG2.
Como novena operación, en respuesta a un MSG2 recibido, el UE puede responder con un tercer mensaje denomi nado MSG3.
Como décima operación, otro mensaje de la red al UE puede ser transmitido y ser referido como MSG4.
Además del procedimiento tradicional de acceso aleatorio de cuatro mensajes que se ha mencionado más arriba, algunos procedimientos de acceso aleatorio pueden denominarse procedimientos de acceso aleatorio de dos men sajes. Estos procedimientos de acceso aleatorio de dos mensajes pueden ser una adaptación del procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes que se ha mencionado más arriba, actualizando la sexta operación (menciona da más arriba) de manera que el UE transmita el preámbulo seleccionado junto con algunos datos en el recurso RACH. Los datos pueden incluir partes de MSG3 del procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes (combi nando de esta manera MSG3 en MSG1). Además, el primer mensaje del procedimiento de acceso aleatorio de dos mensajes puede denominarse MSG1_2.
Además, los procedimientos de acceso aleatorio de dos mensajes pueden incluir una adaptación del procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes que se ha mencionado más arriba, actualizando la octava operación (men cionada más arriba) para transmitir en su lugar un mensaje de respuesta, que se denominará MSG22, desde la red en respuesta a un m SG1_2 detectado. Esta respuesta puede incluir partes de MSG2 y MSG4 en el procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes (combinando de esta manera MSG4 en MSG2).
En consecuencia, las operaciones novena y décima del procedimiento de acceso aleatorio de cuatro mensajes no necesitan ser realizadas en procedimientos de acceso aleatorio de dos mensajes.
En el acceso aleatorio basado en la contención, varios UE pueden utilizar los mismos recursos RACH para el acceso aleatorio. Un ejemplo es el de los equipos de usuario en modo IDLE que utilizan todos una misma configuración recibida de un mismo BCH. En consecuencia, existe un riesgo de colisión (contención) entre los UE en el acceso aleatorio basado en la contención. Puede producirse una colisión cuando varios UE eligen una misma ocasión RACH y preámbulo para la transmisión. La cantidad de recursos RACH puede adaptarse para controlar el riesgo de colisión.
En el acceso aleatorio sin contención, a un UE se le pueden asignar recursos RACH de forma que no haya (prácti camente) riesgo de colisión. En una célula LTE, esto se puede hacer asignando un determinado preámbulo al UE que los otros UE no pueden utilizar. Esta asignación puede realizarse en una configuración específica del UE que sólo está disponible para un UE en modo CONNECTED en LTE. Véase también la publicación WO 2015/147717 para un ejemplo de selección de ocasión y preámbulo de RACH basado en los resultados de las medi ciones de las señales emitidas del enlace descendente.
Sumario de la invención
El alcance de la invención está definido por las reivindicaciones independientes adjuntas. Las realizaciones ejempla res divulgadas en la presente memoria descriptiva están dirigidas a resolver las cuestiones relacionadas con uno o más de los problemas presentados en la técnica anterior, así como a proporcionar características adicionales que se harán fácilmente evidentes por referencia a la descripción detallada que sigue cuando se toma en conjunto con los dibujos que se acompañan. De acuerdo con varias realizaciones, en la presente memoria descriptiva se dan a cono cer sistemas, procedimientos, dispositivos y productos de programas informáticos ejemplares. Se entiende, sin em bargo, que estas realizaciones se presentan a modo de ejemplo y no de limitación, y será evidente para aquellos con conocimientos ordinarios en la técnica que lean la presente divulgación que se pueden hacer varias modificaciones a las realizaciones divulgadas permaneciendo dentro del alcance de la invención.
En una realización, un procedimiento realizado por un dispositivo de comunicación incluye: definir, basándose en un parámetro para la comunicación con un nodo de comunicación, al menos uno de entre: una pluralidad de grupos de canales de acceso aleatorio (RACH), y una relación entre los grupos RACH individuales de la pluralidad de grupos RACH y los resultados de las mediciones; obtener los resultados de las mediciones a partir de una pluralidad de
señales; determinar un grupo RACH coincidente de la pluralidad de grupos RACH basándose en los resultados de las mediciones; y enviar un mensaje utilizando al menos un recurso del grupo RACH coincidente.
En otra realización adicional, un procedimiento realizado por un nodo de comunicación incluye: definir, basándose en un parámetro de comunicación con un dispositivo de comunicación, al menos uno de entre: una pluralidad de grupos de canales de acceso aleatorio (RACH), y una relación entre grupos RACH individuales de la pluralidad de grupos RACH y resultados de medición de una pluralidad de señales; transmitir la pluralidad de señales; recibir un primer mensaje que comprende un grupo RACH coincidente de la pluralidad de grupos RACH; determinar una señal coincidente de la pluralidad de señales basada en el grupo RACH coincidente; y transmitir un segundo mensaje utilizando al menos un recurso de la señal coincidente.
Breve descripción de los dibujos
Varias realizaciones ejemplares de la invención se describen en detalle a continuación con referencia a las siguien tes figuras. Los dibujos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y se limitan a representar realizaciones ejemplares de la invención para facilitar al lector la comprensión de la misma. Por lo tanto, los dibujos no se deben considerar limitantes de la amplitud, el alcance o la aplicabilidad de la invención. Se debe hacer notar que, para mayor claridad y facilidad de ilustración, estos dibujos no están necesariamente dibujados a escala.
La figura 1 ilustra una red de comunicación celular ejemplar en la que se pueden implementar las técnicas divulgadas en la presente memoria descriptiva, de acuerdo con una realización de la presente divulgación. La figura 2 ilustra diagramas de bloques de una estación base ejemplar y un dispositivo de equipo de usua rio, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de grupo RACH en la que se transmi ten múltiples o repetidos preámbulos dentro de una ocasión MSG1 y se repiten los mismos grupos RACH en cada ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de grupo RACH en la que se transmite un único preámbulo dentro de una ocasión MSG1 y se repiten los mismos grupos RACH en cada cuarta ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra cómo todos los resultados de las mediciones pueden asociarse con grupos RACH disjuntos, de tal manera que los resultados de las mediciones de las mismas instancias temporales se asocian de forma única a los grupos RACH en una misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra cómo todos los resultados de las mediciones pueden asociarse con grupos RACH disjuntos de manera que sólo los resultados de las mediciones de la misma instancia temporal se asocian a los grupos RACH en una misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra cómo transmitir completamente el mejor resultado de medición o de coincidencia por medio de la selección de un grupo RACH debido a muchos subconjuntos de preámbulos o recursos de frecuencia en la misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra cómo transmitir parcialmente el mejor resultado de medi ción o el que coincide con el resultado de la selección de un grupo RACH debido a que hay muy pocos gru pos RACH, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación.
Descripción detallada de las realizaciones ejemplares
A continuación se describen varias realizaciones ejemplares de la invención con referencia a las figuras que las acompañan para permitir a una persona con conocimientos ordinarios en la técnica hacer y utilizar la invención. Como sería evidente para aquellos de habilidad ordinaria en la técnica, después de leer la presente divulgación, se pueden hacer varios cambios o modificaciones a los ejemplos descritos en la presente memoria descriptiva sin apar tarse del alcance de la invención. Por lo tanto, la presente invención no se limita a las realizaciones y aplicaciones ejemplares descritas e ilustradas en la presente memoria descriptiva. Además, el orden específico o la jerarquía de los pasos en los procedimientos divulgados en la presente memoria descriptiva son simplemente enfoques ejempla res. Basándose en las preferencias de diseño, el orden específico o la jerarquía de los pasos de los procedimientos o procesos divulgados pueden ser reordenados mientras permanecen dentro del alcance de la presente invención. Por lo tanto, aquellos con conocimientos ordinarios en la técnica entenderán que los procedimientos y técnicas di vulgados en la presente memoria descriptiva presentan varios pasos o actos en un orden de muestra, y la invención no está limitada al orden o jerarquía específica presentada a menos que se indique expresamente lo contrario.
La explicación que sigue puede referirse a entidades o procesos funcionales que son similares a los mencionados más arriba con respecto a los sistemas de comunicación convencionales. Sin embargo, como entenderían las per sonas con conocimientos ordinarios de la técnica, dichas entidades o procesos funcionales convencionales no reali zan las funciones descritas a continuación y, por lo tanto, tendrían que ser modificados o configurados específica mente para realizar una o más de las operaciones descritas a continuación. Además, los expertos en la técnica po drán configurar entidades funcionales para realizar las operaciones descritas en la presente memoria descriptiva después de leer la presente divulgación.
La figura 1 ilustra una red de comunicación inalámbrica ejemplar 100 en la que se pueden implementar las técnicas de la presente memoria descriptiva divulgadas, de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Dicha red ejemplar 100 incluye una estación base 102 (en adelante "BS 102") y un dispositivo de equipo de usuario 104 (en adelante "UE 104") que pueden comunicarse una con el otro por medio de un enlace de comunicación 110 (por ejemplo, un canal de comunicación inalámbrica), y un grupo de células nocionales 126, 130, 132, 134, 136, 138 y 140 que se superponen a un área geográfica 101. Como se ha presentado más arriba, el UE 104 puede someterse a un procedimiento de acceso aleatorio para unirse a la red 101. En la figura 1, la BS 102 y el UE 104 están conteni dos dentro de un límite geográfico respectivo de la celda 126. Cada una de las otras celdas 130, 132, 134, 136, 138 y 140 puede incluir al menos una estación base que opere a su ancho de banda asignado para proporcionar una cobertura de radio adecuada a sus usuarios previstos.
Por ejemplo, la BS 102 puede operar con un ancho de banda de transmisión de canal asignado para proporcionar una cobertura adecuada al UE 104. La BS 102 y el UE 104 pueden comunicarse por medio de una trama de radio de enlace descendente 118, y una trama de radio de enlace ascendente 124 respectivamente. Cada trama de radio 118/124 puede dividirse a su vez en subtramas 120/127 que pueden incluir símbolos de datos 122/128. En la pre sente divulgación, la BS 102 y el UE 104 se describen en la presente memoria descriptiva como ejemplos no limitan tes de "nodos de comunicación", en general, que pueden practicar los procedimientos divulgados en la presente memoria descriptiva. Dichos nodos de comunicación pueden ser capaces de realizar comunicaciones inalámbricas y/o por cable, de acuerdo con diversas realizaciones de la invención. En ciertas realizaciones, un nodo de comuni cación puede referirse específicamente a una BS mientras que un dispositivo de comunicación puede referirse es pecíficamente a un UE.
La figura 2 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrica ejemplar 200 para transmitir y recibir señales de comunicación inalámbrica (por ejemplo, señales OFDM/OFDMA) de acuerdo con algunas realiza ciones de la invención. El sistema 200 puede incluir componentes y elementos configurados para soportar caracte rísticas operativas conocidas o convencionales que no necesitan ser descritas en detalle en la presente memoria descriptiva. En una realización ejemplar, el sistema 200 puede utilizarse para transmitir y recibir símbolos de datos en un entorno de comunicación inalámbrica como el entorno de comunicación inalámbrica 100 de la figura 1, como se ha descrito más arriba.
El sistema 200 incluye generalmente una estación base 202 (en adelante "BS 202") y un dispositivo de equipo de usuario 204 (en la presente memoria descriptiva y en lo que sigue "UE 204"). La BS 202 incluye un módulo transceptor 210 de la BS (estación base), una antena 212 de la Bs , un módulo procesador 214 de la BS, un módulo de me moria 216 de la BS y un módulo de comunicación de red 218, estando cada módulo acoplado e interconectado con otro como sea necesario por medio de un bus de comunicación de datos 220. El UE 204 incluye un módulo transceptor de UE (equipo de usuario) 230, una antena 232 de UE, un módulo de memoria 234 de Ue y un módulo pro cesador 236 de UE, estando cada módulo acoplado e interconectado unos con los otros según sea necesario por medio de un bus de comunicación de datos 240. La BS 202 se comunica con el UE 204 por medio de un canal de comunicación 250, que puede ser cualquier canal inalámbrico u otro medio conocido en la técnica adecuado para la transmisión de datos como se describe en la presente memoria descriptiva.
Como entenderían las personas con conocimientos ordinarios de la técnica, el sistema 200 puede incluir además cualquier número de módulos distintos de los mostrados en la figura 2. Los expertos en la técnica entenderán que los diversos bloques, módulos, circuitos y lógica de procesamiento ilustrativos descritos en relación con las realiza ciones en la presente memoria descriptiva divulgadas pueden implementarse en hardware, software legible por or denador, firmware o cualquier combinación práctica de los mismos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad y compatibilidad de hardware, firmware y software, se describen de forma general varios componentes, bloques, módulos, circuitos y pasos ilustrativos en términos de su funcionalidad. El hecho de que esta funcionalidad se implemente como hardware, firmware o software depende de la aplicación concreta y de las restricciones de diseño impuestas al sistema global. Aquellos que estén familiarizados con los conceptos descritos en la presente memoria descriptiva pueden implementar dicha funcionalidad de manera adecuada para cada aplicación particular, pero di chas decisiones de implementación no deben interpretarse como una limitación del alcance de la presente inven ción.
De acuerdo con algunas realizaciones, el módulo transceptor UE 230 puede ser referido en la presente memoria descriptiva como un módulo transceptor "de enlace ascendente" 230 que incluye un transmisor de RF y un circuito receptor estando cada uno acoplado a la antena 232. Un conmutador dúplex (no mostrado) puede acoplar alternati
vamente el transmisor o receptor de enlace ascendente a la antena de enlace ascendente en modo dúplex en tiem po. Del mismo modo, de acuerdo con algunas realizaciones, el módulo transceptor 210 de la BS puede denominarse en la presente memoria descriptiva como un módulo transceptor 210 de "enlace descendente" que incluye un trans misor de RF y un circuito receptor que están acoplados a la antena 212. Un conmutador dúplex de enlace descen dente puede acoplar alternativamente el transmisor o receptor de enlace descendente a la antena de enlace des cendente 212 en modo dúplex de tiempo. Las operaciones de los dos módulos transceptores 210 y 230 se coordinan en el tiempo de manera que el receptor del enlace ascendente se acopla a la antena del enlace ascendente 232 para la recepción de transmisiones por medio del enlace de transmisión inalámbrica 250 al mismo tiempo que el transmisor del enlace descendente se acopla a la antena del enlace descendente 212. Preferiblemente, existe una estrecha sincronización temporal con un tiempo de guarda mínimo entre los cambios de dirección dúplex.
El módulo transceptor 230 del equipo de usuario y el módulo transceptor 210 de la estación base están configurados para comunicarse por medio del enlace de comunicación de datos inalámbrico 250, y cooperan con una disposición de antena de RF 212/232 convenientemente configurada que pueda soportar un protocolo de comunicación inalám brica y un esquema de modulación particulares. En algunas realizaciones ejemplares, el módulo transceptor 210 del equipo de usuario y el módulo transceptor 210 de la estación base están configurados para soportar los estándares de la industria, como la evolución a largo plazo (LTE) y los estándares emergentes de 5g , y similares. Se entiende, sin embargo, que la invención no está necesariamente limitada en su aplicación a un estándar particular y a los protocolos asociados. Por el contrario, el módulo transceptor 230 del equipo de usuario y el módulo transceptor 210 de la estación base pueden estar configurados para soportar protocolos de comunicación de datos inalámbricos alternativos o adicionales, incluyendo futuros estándares o variaciones de los mismos.
De acuerdo con varias realizaciones, la BS 202 puede ser un nodo B evolucionado (eNB), un eNB de servicio, un eNB de destino, una femtoestación o una picoestación, por ejemplo. En algunas realizaciones, el UE 204 puede estar incorporado en varios tipos de dispositivos de usuario, tales como un teléfono móvil, un teléfono inteligente, un asistente digital personal (PDA), una tableta, un ordenador portátil, un dispositivo informático portátil, etc. Los módu los de procesador 214 y 236 pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, una me moria direccionable de contenido, un procesador de señales digitales, un circuito integrado de aplicación específica, una matriz de puertas programables de campo, cualquier dispositivo lógico programable adecuado, lógica de puertas o transistores discretos, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos, diseñados para realizar las funciones descritas en la presente memoria descriptiva. De esta manera, un procesador puede ser realizado como un microprocesador, un controlador, un microcontrolador, una máquina de estado, o similares. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un procesador de señales digitales y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de procesador de señales digitales, o cualquier otra configuración de este tipo.
Además, los pasos de un procedimiento o algoritmo descritos en relación con las realizaciones en la presente me moria descriptiva divulgadas pueden estar incorporados directamente en hardware, en firmware, en un módulo de software ejecutado por los módulos de procesador 214 y 236, respectivamente, o en cualquier combinación práctica de los mismos. Los módulos de memoria 216 y 234 pueden realizarse como memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria EPROM, memoria EEPROM, registros, un disco duro, un disco extraíble, un CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocida en la técnica. En lo que a esto se refiere, los módulos de memoria 216 y 234 pueden estar acoplados a los módulos transceptores 210 y 230, respectivamente, de manera que los módulos transceptores 210 y 230 pueden leer información de los módulos de memoria 216 y 234 y escribir informa ción en ellos, respectivamente. Los módulos de memoria 216 y 234 también pueden estar integrados en sus módu los transceptores respectivos 210 y 230. En algunas realizaciones, cada uno de los módulos de memoria 216 y 234 puede incluir una memoria caché para almacenar variables temporales u otra información intermedia durante la ejecución de las instrucciones a ser ejecutadas por los módulos transceptores 210 y 230, respectivamente. cada uno de los módulos de memoria 216 y 234 también puede incluir una memoria no volátil para almacenar instrucciones que serán ejecutadas por los módulos transceptores 210 y 230, respectivamente.
El módulo de comunicación de red 218 representa generalmente el hardware, el software, el firmware, la lógica de procesamiento y/u otros componentes de la estación base 202 que permiten la comunicación bidireccional entre el módulo transceptor BS 210 y otros componentes de red y nodos de comunicación configurados para la comunica ción con la estación base 202. Por ejemplo, el módulo de comunicación de red 218 puede estar configurado para soportar tráfico de Internet o WiMAX. En un despliegue típico, sin limitación, el módulo de comunicación de red 218 proporciona una interfaz Ethernet 802.3 de manera que el módulo transceptor BS 210 puede comunicarse con una red informática convencional basada en Ethernet. De esta manera, el módulo de comunicación de red 218 puede incluir una interfaz física para la conexión a la red informática (por ejemplo, el Centro de Conmutación Móvil (MSC)). Los términos "configurado para", "configurado a" y sus conjugaciones, tal y como se utilizan en la presente memoria descriptiva con respecto a una operación o función específica, se refieren a un dispositivo, componente, circuito, estructura, máquina, señal, etc., que está física o virtualmente construido, programado, formateado y/o dispuesto para realizar la operación o función especificada.
En ciertas realizaciones, un equipo de usuario puede informar a una red (por ejemplo, específicamente, a una BS con la que el equipo de usuario puede comunicarse para acceder a la red), los resultados de las mediciones del UE de las señales emitidas desde el sistema para el acceso aleatorio. Como se ha introducido más arriba, una BS que representa a una red puede emitir señales tales como una señal de sincronización (SS), una señal de referencia (RS) o un canal de difusión (BCH) que lleva información del sistema (SI). El UE puede realizar mediciones utilizando estas señales de difusión que pueden caracterizar cómo se reciben las señales en el UE. Estas caracterizaciones pueden describir, por ejemplo, una intensidad de señal para un haz utilizado durante un procedimiento de acceso aleatorio, en el que un haz que coincide (por ejemplo, el mejor haz) es un haz con una intensidad de señal más alta entre los haces recibidos (por ejemplo, señales emitidas desde el sistema para el acceso aleatorio). Como se expli cará más adelante, un resultado de medición coincidente puede ser un resultado de medición que coincida mejor con un criterio, como la mayor intensidad de señal o el menor ruido. En algunas realizaciones, los resultados de estas mediciones pueden transmitirse mediante la selección de un subconjunto de recursos RACH o en MSG3. Como se ha presentado más arriba, el equipo de usuario puede realizar mediciones en señales transmitidas por la red (por ejemplo, señales de enlace descendente (DL) que son emitidas por la red). En algunas realizaciones, el equipo de usuario realiza mediciones (y/u otros análisis, tal y como se explica más adelante en relación con la se gunda operación de los procedimientos de acceso aleatorio de cuatro o dos mensajes mencionados más arriba) sobre las señales emitidas por la red (que se explica más adelante en relación con la primera operación de los pro cedimientos de acceso aleatorio de cuatro o dos mensajes mencionados más arriba).
En varias realizaciones, el UE puede realizar múltiples mediciones en señales DL de acceso aleatorio (o medir múl tiples señales DL de acceso aleatorio), dando lugar a múltiples resultados de medición. Los ejemplos de resultados de medición incluyen una potencia recibida de la señal de referencia (RS), la calidad recibida de la señal de referen cia (RS), la relación de potencia entre la señal y el ruido (SNR), la relación de potencia entre la señal y el ruido y la interferencia (SINR) u otras métricas relevantes, en varias realizaciones.
La presente divulgación proporciona varias realizaciones de sistemas y procedimientos para configuraciones de acceso aleatorio. Estas configuraciones de acceso aleatorio pueden incluir configuraciones flexibles y eficientes de acceso aleatorio basado en la contención y/o sin contención en el contexto de los sistemas que emplean la asocia ción entre los resultados de las mediciones y las combinaciones de subconjuntos de recursos RACH y subconjuntos de preámbulos RACH. Ejemplos de sistemas en los que estos mecanismos son relevantes son cuando se utiliza la formación de haces analógica y/o híbrida. Además, se admiten sistemas de reciprocidad receptor/transmisor (Rx/Tx) y sin reciprocidad Rx/Tx, de acuerdo con algunas realizaciones. La inclusión del acceso aleatorio sin contención en el marco de la asociación también se puede abordar en varias realizaciones.
Como se ha descrito más arriba, un UE puede seleccionar un grupo RACH basándose en los resultados de las me diciones en una DL RS. Por ejemplo, el índice del mejor resultado de medición puede asociarse (mapearse) a un grupo RACH.
Ventajosamente, pueden utilizarse configuraciones flexibles de grupos RACH, por ejemplo, para soportar diferentes niveles de reciprocidad de recepción/transmisión de la BS (Rx/Tx o UL/DL) (por ejemplo, correspondencia de haces), especialmente cuando se utiliza formación de haces analógica o híbrida. En algunas realizaciones, la aparición de un grupo RACH puede limitarse a un subconjunto de recursos RACH y/o a un subconjunto de ocasiones MSG1. En algunas realizaciones, puede ser beneficioso dejar que los grupos RACH se produzcan en cada recurso RACH y/o ocasión MSG1.
Un problema asociado con la provisión de una definición flexible de los grupos RACH (por ejemplo, permitiendo la configuración para una amplia gama de escenarios) es que tales definiciones flexibles de los grupos RACH pueden ser demasiado complicadas. En consecuencia, varias realizaciones proporcionan un enfoque simple pero flexible para configurar los grupos RACH que evita la complicación excesiva.
Otro problema se refiere a cómo manejar el acceso aleatorio sin contención en sistemas con asociación entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH. Por ejemplo, el acceso aleatorio sin contención puede basarse en la asignación de un índice de preámbulo concreto a un Ue que puede utilizar cualquier recurso RACH. Sin embargo, es posible que este enfoque no funcione con el marco de asociación y grupo RACh de determinados sistemas, co mo cuando hay varios grupos RACH definidos por recurso RACH.
En consecuencia, los grupos RACH pueden ser definidos con flexibilidad en función de cómo interactúa un UE con una red. Esto puede contrastar con los grupos RACH tradicionales, que pueden estar predefinidos independiente mente de cualquier UE y/o interacción con la red. Además, un UE puede obtener resultados de medición de las señales emitidas desde la red (por ejemplo, SS, RS y BCH) y determinar un grupo RACH mejor o coincidente de la pluralidad de grupos RACH definidos de forma flexible basándose en los resultados de medición. Una respuesta a las señales emitidas desde la red (por ejemplo, MSG1) puede ser transmitida en base al mejor grupo RACH o al que coincida.
Como se explicará más adelante, las asociaciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pue den configurarse en la configuración de acceso aleatorio (por ejemplo, en la configuración SI o en la configuración específica del UE), en varias realizaciones. Asimismo, los grupos RACH pueden definirse y/o configurarse para un acceso aleatorio basado en la contención, un acceso aleatorio sin contención y/o un acceso aleatorio tanto basado en la contención como sin contención. Para facilitar la explicación, a continuación se enumeran varias realizaciones ejemplares de parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las asociaciones (por ejemplo, relaciones) entre los resultados de las mediciones individuales y los grupos RACH individuales. Aunque estas reali zaciones ejemplares se enumeran por separado, los aspectos de estas realizaciones ejemplares no tienen por qué ser distintos y pueden combinarse y/o ampliarse en determinadas realizaciones en vista de las realizaciones nume radas o no numeradas.
Como primera realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las aso ciaciones entre los resultados de medición y los grupos RACH pueden incluir el número de resultados de medición. Esto puede incluir, por ejemplo, los resultados de las mediciones de la gestión de recursos radioeléctricos (RRM) a nivel de haz. En algunas realizaciones, este parámetro puede no estar definido explícitamente en una configuración. Como segunda realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las asociaciones entre los resultados de medición y los grupos RACH pueden incluir un formato de preámbulo MSG1. Esto puede incluir varios números de "preámbulos múltiples/repetidos" dentro de una transmisión MSG1 (por ejem plo, el preámbulo MSG1 puede tener diferentes formatos configurables) en los que algunos formatos se basan en una estructura repetitiva basada en la repetición de la misma secuencia en algunas realizaciones, o la repetición de la misma secuencia con las diferentes secuencias multiplicadas por 1 o -1 (por ejemplo, en forma de un código ortogonal), en varias realizaciones.
Como tercera realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las aso ciaciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pueden incluir los recursos de tiempo y fre cuencia para la transmisión del MSG1. Por ejemplo, esto puede incluir el conjunto de todos los recursos rAc H dis ponibles para la transmisión del MSG1. Si se configura la "transmisión múltiple/repetida del preámbulo", como se ha descrito más arriba, esto puede contar como una ocasión GMS1.
Como cuarta realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las aso ciaciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pueden incluir un periodo de grupo RACH (por ejemplo, después de cuántas ocasiones MSG1 se repiten los mismos grupos RACH). Esto puede ser utilizado en un gran número de realizaciones como base para una ocurrencia flexible en el tiempo de los grupos RACH.
Por ejemplo, un valor (por ejemplo, 1) puede corresponder a los mismos grupos RACH que se repiten en cada oca sión MSG1. Esta configuración puede ser útil en aplicaciones sin correspondencia con el haz de la BS (por ejemplo, cuando no hay una asociación particular del resultado de la medición con la ocasión del MSG1). Otros valores pue den corresponder a grupos RACH que se producen en un subconjunto de las ocasiones MSG1 (por ejemplo, 2 co rresponde a los mismos grupos RACh que se repiten cada dos ocasiones MSG1, 3 corresponde a cada tres ocasio nes MSG, etc.). En otras realizaciones se pueden utilizar otros valores y/o períodos. Los grupos RACH que no se repiten en cada ocasión MSG1 pueden ser útiles en el caso de la correspondencia de haces de la BS en una implementación de conformación de haces analógica (por ejemplo, con 16 haces analógicos, como cuando los resultados de las mediciones se asocian a subconjuntos de ocasiones MSG1).
Como quinta realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las asocia ciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pueden incluir el número de grupos RACH por ocasión de MSG1. En algunas realizaciones, puede configurarse el número de grupos RACH por recurso RACH. Por ejemplo, los grupos RACH pueden definirse por el número de grupos RACH por recurso RACH. Además, el número de recursos RACh por ocasión de MSG1 puede configurarse en varias realizaciones.
Como sexta realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las asocia ciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pueden incluir el número de preámbulos en un grupo RACH. En algunas realizaciones, el número representa un número nominal de preámbulos, mientras que el número real de preámbulos se ajusta. En algunas realizaciones, el número nominal de preámbulos se especifica en la configuración. En algunas realizaciones, el número real se especifica en la configuración. En varias realizaciones, el ajuste es una reducción y en algunas realizaciones es un aumento.
En algunas realizaciones, se configura el número nominal de preámbulos por grupo RACH, mientras que se ajusta el número real. Por ejemplo, esto puede ser de acuerdo a una regla predefinida para que coincida con un número total de preámbulos disponibles. Como ejemplos adicionales, esto puede ser con el número de preámbulos en uno de los grupos, como el último grupo, que está siendo ajustado, o con el número de preámbulos en múltiples pero no todos los grupos que están siendo ajustados, o con el número de preámbulos en todos los grupos que están siendo ajus tados, con una cantidad igual o desigual.
En algunas realizaciones, se configura un número nominal de preámbulos por grupo RACH (por ejemplo, para el acceso aleatorio basado en la contención). En algunas realizaciones, se configura un parámetro adicional que se resta del número nominal para obtener el número real de preámbulos por grupo. En algunas realizaciones, el pará metro adicional corresponde al número de preámbulos reservados para el acceso aleatorio sin contención. En diver sas realizaciones, se sabe por especificación qué preámbulos de un grupo RACH nominal se eliminan de los preám bulos reales para el acceso aleatorio basado en la contención como reservados para el acceso aleatorio sin conten ción, basándose en el parámetro adicional.
En algunas realizaciones, se configura el número real de preámbulos por grupo RACH (por ejemplo, para el acceso aleatorio basado en contención). En algunas realizaciones, esta configuración da lugar a que algunos de los preám bulos de los recursos RACH no se incluyan en los grupos RACH reales, tal como se definen por medio del número real de preámbulos (por ejemplo, como se utiliza para el acceso aleatorio basado en la contención). En algunas realizaciones, dichos preámbulos excluidos se utilizan para el acceso aleatorio sin contención. En algunas realiza ciones, los preámbulos no incluidos en los grupos RACH reales se siguen incluyendo en los grupos RACH nomina les. En algunas realizaciones, cuando los preámbulos múltiples no se incluyen en los grupos RACH reales (por ejemplo, para el acceso aleatorio basado en la contención), dichos preámbulos excluidos se configuran para el ac ceso aleatorio sin contención y cada uno de los preámbulos múltiples sigue formando parte de los grupos RACH nominales.
En varias realizaciones, el número de preámbulos por grupo RACH está configurado en uno. Esto puede ser, por ejemplo, para el acceso aleatorio sin contención.
En varias realizaciones de configuraciones de acceso aleatorio sin contención, el significado del número de preám bulos en un grupo RACH se especifica por la separación (por ejemplo, en el espacio de índice de preámbulo, como estar separado por 8 índices) entre diferentes preámbulos sin contención dentro de un recurso RACH. En algunas realizaciones, estos diferentes preámbulos corresponden a diferentes grupos RACH utilizados para el acceso aleato rio sin contención.
En varias realizaciones, una configuración para el acceso aleatorio basado en la contención configura preámbulos que pueden no ser seleccionados (por ejemplo, por estar reservados para otros propósitos). En algunas realizacio nes, no se especifica cómo se utilizan estos preámbulos (por ejemplo, si se utilizan para el acceso aleatorio sin con tención u otros fines).
En algunas realizaciones, uno o más preámbulos en un grupo RACH (nominal o real) pueden estar reservados para la solicitud bajo demanda de SI. En algunas realizaciones, se reservan uno o más preámbulos para la solicitud bajo demanda de S i en cada grupo RACH. En algunas realizaciones, dichos preámbulos se reservan sólo en un subcon junto de ocasiones MSG1 en las que se produce el grupo RACH o los grupos RACH.
Como sexta realización ejemplar, los parámetros que pueden utilizarse para definir los grupos RACH y/o las asocia ciones entre los resultados de las mediciones y los grupos RACH pueden incluir uno o más desplazamientos del índice del preámbulo. Por ejemplo, los índices de los preámbulos en los grupos RACH pueden estar desplazados por una compensación. Por ejemplo, tres grupos RACH pueden contener los preámbulos 2-9, 10-17 y 18-25, respec tivamente, con el desplazamiento de índice 2, en lugar de contener los preámbulos 0-7, 8-15 y 16-23, respectiva mente. En algunas realizaciones, el desplazamiento del índice puede limitar el número total de preámbulos disponi bles en un recurso RACH, lo que puede afectar al número (real o nominal) de preámbulos por grupo RACH. En al gunas realizaciones, uno o más desplazamientos de índice de preámbulo están configurados para indicar cuál (uno o más) de los preámbulos no utilizados para el acceso aleatorio basado en la contención está configurado para el acceso aleatorio sin contención. En algunas realizaciones, los uno o más preámbulos forman uno o más grupos RACH (por ejemplo, con un preámbulo por grupo RACH). Esto puede ser utilizado, por ejemplo, para el acceso alea torio sin contención.
Como se ha hecho notar más arriba, aunque estas realizaciones ejemplares se enumeran por separado, los aspec tos de estas realizaciones ejemplares no tienen por qué ser distintos y pueden combinarse y/o ampliarse en ciertas realizaciones en vista de las realizaciones numeradas o no numeradas.
En algunas realizaciones puede considerarse una subdivisión adicional del conjunto de preámbulos en los grupos RACH (por ejemplo con el propósito de la indicación del tamaño del recurso de transmisión MSG3, como en LTE). En otras realizaciones adicionales, el tamaño del recurso de transmisión MSG3 puede indicarse mediante el pará metro q=mod (índice de preámbulo, Q), en el que Q es el número de tamaños de recursos de transmisión MSG3, que puede configurarse en la configuración de acceso aleatorio (por ejemplo, en SI). Por ejemplo, con Q=2, los preámbulos pares indican el tamaño representado por q=0 y los impares el tamaño representado por q=1. En algu nas realizaciones, los tamaños reales de los recursos que representan los diferentes valores de q también son confi gurables (por ejemplo, en SI). En algunas realizaciones, la BS emplea un algoritmo que adapta los tamaños de los recursos, de manera que los diferentes valores de q se seleccionan con la misma frecuencia. En otras realizaciones, el tamaño de los recursos de transmisión MSG3 se indica mediante una subdivisión de subconjuntos de preámbulos
dentro de los grupos RACH. En algunas realizaciones, los grupos de preámbulos que representan diferentes tama ños de recursos se configuran como proporciones (por ejemplo, 50% para el tamaño de recurso 0 y 50% para el tamaño de recurso 1, o 25% para el tamaño de recurso 0, 50% para el tamaño de recurso 1 y 25% para el tamaño de recurso 2). A continuación, se calcula el número real de preámbulos que representan cada tamaño de recurso dentro de un grupo RACH (y, opcionalmente, redondeado de forma predefinida) a partir del número de preámbulos RACH elegibles en el grupo RACh y de las relaciones.
En varias realizaciones, la configuración de acceso aleatorio sin contención puede basarse en una configuración de acceso aleatorio basada en la contención. En algunas realizaciones, puede configurarse un parámetro para el acce so aleatorio sin contención que especifica cuál de los preámbulos reservados para el acceso aleatorio sin contención por grupo RACH puede utilizar el UE para el acceso aleatorio sin contención.
Los parámetros enumerados en la tercera realización ejemplar, a la que se ha hecho referencia más arriba, pueden corresponder al canal de acceso aleatorio físico (PRACH) o a la configuración de recursos RACH en LTE, ya que definen los recursos RACH disponibles. Se hace notar que otros recursos RACH pueden estar disponibles para otros UE basados en configuraciones de acceso aleatorio específicas de los UE, en diversas realizaciones.
Los parámetros descritos en la cuarta realización ejemplar y en la quinta realización ejemplar anteriores pueden definir el número de grupos RACH (N), que es igual al número de grupos RACH por ocasión MSG1 multiplicado por el número de ocasiones MSG1 con diferentes grupos RACH (por ejemplo, N= E*D, en varias realizaciones).
La figura 3 es un diagrama de bloques 300 que ilustra una configuración de grupo RACH en el que se transmiten múltiples o repetidos preámbulos dentro de una ocasión MSG1 302 y se repiten los mismos grupos RACH en cada ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación. El diagrama de bloques 300 puede incluir grupos RACH disjuntos, como un primer grupo RACH disjunto 310A, un segundo grupo RACH disjunto 310B, un tercer grupo RACH disjunto 310C, un cuarto grupo RACH disjunto 310D, un quinto grupo RACH disjunto 310E, un sexto grupo RACH disjunto 310F, un séptimo grupo RACH disjunto 310G y un octavo grupo RACH disjunto 310H. Se transmiten múltiples/repetidos preámbulos (por ejemplo, 4) dentro de una ocasión MSG1 y se repiten los mismos grupos RACH en cada ocasión MSG1. En ciertas realizaciones, el diagrama de bloques 300 refleja un caso sin co rrespondencia de haces de la BS, en el que el UE puede indicar (al menos parcialmente) el mejor haz de DL Tx (por ejemplo, un haz de DL Tx coincidente que se ajuste mejor a un criterio particular) mediante la selección de subcon junto de preámbulos y/o frecuencia.
Con referencia a la segunda realización ejemplar (señalada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar un formato de preámbulo que incluye preámbulos múltiples/repetidos. Con referencia a la cuarta realización ejemplar (señalada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar un período de grupo RACH de uno (por ejemplo, los grupos RACH se repiten en cada ocasión MSG1). Con referencia a la quinta realización ejemplar (señalada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar cómo el número de grupos RACH por ocasión de MSG1 es de ocho.
La figura 4 es un diagrama de bloques 400 que ilustra una configuración de grupo RACH en la que se transmite un único preámbulo dentro de una ocasión MSG1 y los mismos grupos RACH se repiten en cada cuarta ocasión MSG1 404, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación. El diagrama de bloques 400 puede incluir grupos RACH disjuntos, como un primer grupo RACH disjunto 410A, un segundo grupo RACH disjunto 410B, un tercer grupo RACH disjunto 410C, un cuarto grupo RACH disjunto 410D, un quinto grupo RACH disjunto 410E, un sexto grupo RACH disjunto 410F, un séptimo grupo RACH disjunto 410G y un octavo grupo RACH disjunto 410H. En ciertas realizaciones, el diagrama de bloques 400 refleja el caso con correspondencia de haces de la BS, en el que el UE puede indicar (al menos parcialmente) el mejor haz DL Tx mediante la selección de la ocasión MSG1. Al ser el mejor, el haz DL Tx puede ser un haz DL Tx coincidente que se ajuste mejor a un criterio particular, como se ha explicado más arriba.
Con referencia a la segunda realización ejemplar (señalada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar un formato de preámbulo que incluye un único preámbulo. Con referencia a la cuarta realización ejemplar (indicada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar un período de grupo RACH de cuatro (por ejemplo, los gru pos RACH se repiten en cada cuarta ocasión de MSG1). Con referencia a la quinta realización ejemplar (señalada más arriba), el diagrama de bloques 300 puede reflejar cómo el número de grupos RACH por ocasión de MSG1 es de dos.
Para las realizaciones con correspondencia de haz y formación de haz analógica/híbrida, puede ser posible asociar los DL RS en una instancia de tiempo (por ejemplo, un bloque SS) con los grupos RACH en una ocasión MSG1. Esto podría ser útil en los casos con correspondencia de haces de la BS, en el que la BS podría utilizar el mejor haz DL/UL (por ejemplo, la mejor coincidencia de criterios) durante la ocasión MSG1. Por ejemplo, si M denota el núme ro de instancias de tiempo separadas durante las cuales se han obtenido los A resultados de medición diferentes (por ejemplo, el número de bloques SS por conjunto de ráfagas SS), y se deja que Q denote el número de resulta dos de medición por dicha instancia de tiempo. En otras palabras, típicamente A=M*Q. Al etiquetar/numerar los re
sultados de las mediciones y los grupos RACH, se puede definir una regla de asociación implícita entre los resulta dos de las mediciones A y los N grupos RACH. Algunos ejemplos de diversas realizaciones se explicarán más ade lante.
La figura 5 es un diagrama de bloques 500 que ilustra cómo todos los resultados de medición pueden asociarse con grupos RACH disjuntos de manera que los resultados de medición de las mismas instancias de tiempo se asocian de manera única a los grupos RACH en una misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación. Específicamente, en el diagrama de bloques 500, como D = M y E >= Q. En consecuencia, el mejor resultado de medición (por ejemplo, el resultado de medición que mejor se ajusta a un criterio) puede transmi tirse completamente por medio de la selección de un grupo RACH. Además, la correspondencia de los haces analó gicos puede aprovecharse mejor gracias a estas asociaciones únicas. El diagrama de bloques 500 puede incluir grupos RACH disjuntos, como un primer grupo RACH disjunto 510A, un segundo grupo RACH disjunto 510B, un tercer grupo RACH disjunto 510C y un cuarto grupo RACH disjunto 510D. Además, cada uno de los cuatro bloques SS puede estar asociado de forma única a un grupo RACH disjunto respectivo.
La figura 6 es un diagrama de bloques 600 que ilustra cómo todos los resultados de medición pueden asociarse con grupos RACH disjuntos de manera que sólo los resultados de medición de la misma instancia de tiempo se asocian a los grupos RACH en una misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulgación. Específicamente, en el diagrama de bloques 600, D = M y E < Q. Sin embargo, se pueden asociar múltiples resulta dos de medición de la misma instancia temporal a un mismo grupo RACH. Además, la correspondencia de los haces analógicos puede aprovecharse mejor gracias a estas asociaciones. El mejor resultado de la medición (por ejemplo, el resultado de la medición que mejor se ajusta a un criterio concreto, como se ha comentado más arriba) puede transmitirse sólo parcialmente por medio de la selección del grupo RACH si N<A (en este caso, N=2<A=4). El dia grama de bloques 600 puede incluir grupos RACH disjuntos, como un primer grupo RACH disjunto 610A, y un se gundo grupo RACH disjunto 610B. Además, cada uno de los dos bloques SS puede estar asociado a un grupo RACH respectivo disjunto.
La figura 7 es un diagrama de bloques 700 que ilustra cómo transmitir completamente el mejor resultado de medi ción o de coincidencia por medio de la selección de un grupo RACH debido a muchos subconjuntos de preámbulos o recursos de frecuencia en la misma ocasión MSG1, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente divulga ción. En concreto, en el diagrama de bloques 700, D < M y N = A (aquí N=A=4). En consecuencia, todos los resulta dos de las mediciones no pueden asociarse a grupos RACh disjuntos, de modo que sólo los resultados de las medi ciones de la misma instancia temporal se asocien a los grupos RACH en la misma ocasión MSG1. Por el contrario, los resultados de las mediciones de diferentes instancias temporales pueden tener que asociarse con la misma oca sión MSG1, lo que significa que puede que no sea posible explotar plenamente la formación de haces analógica. Sin embargo, todavía puede ser posible transmitir completamente el mejor resultado de la medición por medio de la selección de un grupo RACH (debido a muchos subconjuntos de preámbulos o recursos de frecuencia en la misma ocasión MSG1). El diagrama de bloques 700 puede incluir grupos RACH disjuntos, como un primer grupo RACH disjunto 710A, un segundo grupo RACH disjunto 710B, un tercer grupo RACh disjunto 710C y un cuarto grupo RACH disjunto 710D. Además, cada uno de los cuatro bloques SS puede estar asociado a un grupo RACH disjunto respectivo.
La figura 8 es un diagrama de bloques 800 que ilustra cómo transmitir parcialmente el mejor resultado de medición o de coincidencia por medio de la selección de un grupo RACH debido a que hay muy pocos grupos RACH, de acuer do con algunas realizaciones de la presente divulgación. En concreto, en el diagrama de bloques 800, D < M y N < A (en la presente memoria descriptiva N=2 y A=4). En consecuencia, en ciertas realizaciones, todos los resultados de las mediciones no pueden asociarse a grupos RACH disjuntos, de manera que sólo los resultados de las mediciones de las mismas instancias temporales se asocian a los grupos RACH en la misma ocasión MSG1. Por el contrario, los resultados de las mediciones de diferentes instancias temporales pueden asociarse a una misma ocasión MSG1. Esto significa que puede no ser posible explotar plenamente la formación de haces analógica. Además, puede ser posible transmitir parcialmente el mejor resultado de la medición por medio de la selección de un grupo RACH (por ejemplo, debido a que hay muy pocos grupos RACH). El diagrama de bloques 800 puede incluir grupos RACH dis juntos, como un primer grupo RACH disjunto 810A y un segundo grupo RACH disjunto 810B. Además, cada uno de los cuatro bloques SS puede estar asociado a un grupo RACH disjunto.
En ciertas realizaciones, en la medida de lo posible (por ejemplo, en función de los parámetros A, D, E, M, N, Q), las mediciones de la misma instancia temporal pueden asociarse a grupos RACH en la misma ocasión MSG1. Si el índice del mejor resultado de medición o del resultado de medición coincidente (por ejemplo, el resultado de medi ción coincidente que mejor se ajusta a un criterio, como se ha comentado más arriba) se transmite sólo en parte por medio de la selección del grupo RACH, la parte restante puede transmitirse en el MSG3.
A continuación, se pueden explicar con más detalle varias realizaciones del lado del UE. En varias realizaciones, un UE (por ejemplo, un IDLE UE) puede recibir la configuración de acceso aleatorio, como se ha descrito más arriba (por ejemplo, en una SI emitida). Dicho de otro modo, el equipo de usuario puede recibir señales emitidas desde una red (por ejemplo, una BS) que pueden incluir señal(es) de sincronización (SS), señal(es) de referencia (RS) y ca
nal(es) de emisión (BCH) que llevan cada uno información del sistema (SI). El UE puede extraer los parámetros relacionados con las definiciones de los grupos RACH. Sobre la base de los valores de los parámetros y en las re glas predefinidas (por ejemplo, especificadas), el UE puede deducir los grupos RACH y la asociación entre los resul tados de las mediciones y los grupos RACH. Dicho de otro modo, los parámetros pueden utilizarse de acuerdo con las reglas para construir (por ejemplo, realizar) los grupos RACH disponibles y/o las asociaciones entre los grupos RACH y las señales medidas. Basándose en el mejor resultado de medición (por ejemplo, un resultado de medición que coincida con un criterio), el UE puede seleccionar el grupo RACH asociado. Si el grupo RACH contiene múltiples preámbulos, el UE puede seleccionar un preámbulo del grupo RACH. Dichas selecciones pueden ser las adecuadas para identificar el mejor resultado de la medición o el más adecuado. El UE puede transmitir el preámbulo seleccio nado en un recurso RACH perteneciente al grupo RACH.
En varias realizaciones, un UE puede recibir una configuración de acceso aleatorio, incluyendo una configuración para el acceso aleatorio sin contención (por ejemplo, en una configuración de acceso aleatorio específica del UE). La configuración puede incluir parámetros, como se ha indicado más arriba, con los que el equipo de usuario puede deducir (por ejemplo, utilizando reglas predefinidas o especificadas) uno o más preámbulos que el UE puede utilizar para el acceso aleatorio sin contención. En algunas realizaciones, el UE puede estar configurado con múltiples gru pos RACH para el acceso aleatorio sin contención. En diversas realizaciones, dicho grupo RACH puede incluir un único preámbulo. En otras realizaciones, dicho grupo RACH puede incluir múltiples preámbulos. En algunas realiza ciones, los múltiples grupos RACH (por ejemplo, con un único preámbulo) pueden incluir el mismo preámbulo, pero conjuntos disjuntos de recursos RACH. En algunas realizaciones, algunos grupos RACH (por ejemplo, con un único preámbulo) pueden utilizar conjuntos no disjuntos de recursos RACH, pero diferentes preámbulos. Esto significa que un UE puede configurarse con múltiples preámbulos (por ejemplo, cada uno perteneciente a un grupo RACH diferen te) dentro del mismo recurso RACH para un acceso aleatorio sin contención. En varias realizaciones, un UE configu rado con acceso aleatorio sin contención selecciona un grupo RACH (por ejemplo, con un único preámbulo) basán dose en los resultados de las mediciones. En algunas realizaciones, (por ejemplo, cuando el grupo RACH contiene un único preámbulo) la selección de un grupo RACH también da lugar a la selección de un único preámbulo y sub conjunto de recursos RACH. En algunas realizaciones, diferentes grupos RACH (por ejemplo, para el acceso aleato rio sin contención) pueden corresponder al mismo subconjunto de recursos RACH, pero diferentes preámbulos. En algunas realizaciones, (por ejemplo, para el acceso aleatorio sin contención) diferentes grupos RACH pueden co rresponder al mismo preámbulo, pero a subconjuntos disjuntos de recursos RACH.
En algunas realizaciones, un UE puede recibir en primer lugar una configuración de acceso aleatorio común, como se ha descrito más arriba, en un Si difundido, y después recibir una configuración de acceso aleatorio específica del UE. En diversas realizaciones, como también se ha descrito más arriba, la configuración de acceso aleatorio especí fica del equipo de usuario (por ejemplo, para el acceso aleatorio sin contención) puede basarse en la configuración de acceso aleatorio común recibida en primer lugar, y/o puede configurar los grupos RACH para el acceso aleatorio sin contención en la configuración específica del equipo de usuario basándose en los parámetros obtenidos en la configuración de acceso aleatorio común recibida en primer lugar.
Aunque se han descrito más arriba varias realizaciones de la invención, debe entenderse que se han presentado únicamente a modo de ejemplo, y no a modo de limitación. Asimismo, los diversos diagramas pueden representar una arquitectura o configuración de ejemplo, que se proporcionan para permitir a las personas con conocimientos ordinarios de la técnica comprender características y funciones ejemplares de la invención. Dichas personas enten derán, sin embargo, que la invención no está limitada a las arquitecturas o configuraciones de ejemplo ilustradas, sino que puede implementarse utilizando una variedad de arquitecturas y configuraciones alternativas. Además, como podrán entender las personas con conocimientos ordinarios de la técnica, una o más características de una realización pueden combinarse con una o más características de otra realización descrita en la presente memoria descriptiva. Por lo tanto, la amplitud y el alcance de la presente divulgación no deberían estar limitados por ninguna de las realizaciones ejemplares que se han descrito más arriba.
También se entiende que cualquier referencia a un elemento en la presente memoria descriptiva utilizando una de signación como "primero", "segundo", etc., no limita generalmente la cantidad o el orden de dichos elementos. Más bien, estas designaciones pueden utilizarse en la presente memoria descriptiva como un medio conveniente para distinguir entre dos o más elementos o instancias de un elemento. Por lo tanto, una referencia a los elementos pri mero y segundo no significa que sólo se puedan emplear dos elementos, o que el primer elemento deba preceder al segundo de alguna manera.
Además, una persona con conocimientos ordinarios en la técnica entenderá que la información y las señales pueden representarse utilizando cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits y los símbolos, por ejemplo, a los que se puede hacer referencia en la descripción anterior, pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electro magnéticas, campos magnéticos o partículas, campos ópticos o partículas, o cualquier combinación de los mismos.
Una persona con conocimientos ordinarios de la técnica apreciará además que cualquiera de los diversos bloques lógicos ilustrativos, módulos, procesadores, medios, circuitos, procedimientos y funciones descritos en relación con
los aspectos divulgados en la presente memoria descriptiva pueden implementarse mediante hardware electrónico (por ejemplo, una implementación digital, una implementación analógica o una combinación de ambas), firmware, diversas formas de código de programa o diseño que incorporan instrucciones (que pueden denominarse en la pre sente memoria descriptiva, por conveniencia, "software" o un "módulo de software"), o cualquier combinación de estas técnicas. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware, firmware y software, se han descrito más arriba varios componentes, bloques, módulos, circuitos y pasos ilustrativos en términos generales de su funcio nalidad. El hecho de que esta funcionalidad se implemente como hardware, firmware o software, o una combinación de estas técnicas, depende de la aplicación concreta y de las restricciones de diseño impuestas al sistema global. Los especialistas expertos pueden implementar la funcionalidad descrita de varias maneras para cada aplicación particular, pero tales decisiones de implementación no producen una desviación del alcance de la presente divulga ción.
Además, una persona con conocimientos ordinarios de la técnica entenderá que varios bloques lógicos ilustrativos, módulos, dispositivos, componentes y circuitos descritos en la presente memoria descriptiva pueden implementarse dentro de un circuito integrado (CI) o ser ejecutados por éste, que puede incluir un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puer tas programables en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, o cualquier combinación de los mismos. Los bloques lógicos, módulos y circuitos pueden incluir además antenas y/o transceptores para comunicarse con varios componentes dentro de la red o dentro del dispositivo. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero en la alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador o máquina de estado. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáti cos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo DSP, o cualquier otra configuración adecuada para realizar las funcio nes descritas en la presente memoria descriptiva.
Si se implementan en software, las funciones pueden almacenarse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. De esta manera, los pasos de un procedimiento o algoritmo divulgados en la presente memoria descriptiva pueden implementarse como software almacenado en un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto los medios de almacenamiento informático como los medios de comu nicación, incluyendo cualquier medio que pueda ser habilitado para transferir un programa o código informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda acceder un orde nador. A modo de ejemplo, y no de limitación, dichos medios legibles por ordenador pueden incluir RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositi vos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que pueda utilizarse para almacenar el código de pro grama deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda acceder un ordenador.
En este documento, el término "módulo", tal y como se utiliza en la presente memoria descriptiva, se refiere al soft ware, al firmware, al hardware y a cualquier combinación de estos elementos para realizar las funciones asociadas descritas en la presente memoria descriptiva. Además, a efectos de discusión, los diversos módulos se describen como módulos discretos; sin embargo, como será evidente a un experto en la técnica, dos o más módulos pueden combinarse para formar un único módulo que realice las funciones asociadas de acuerdo con las realizaciones de la invención.
Además, una o más de las funciones descritas en la presente memoria descriptiva pueden ser realizadas por medio de un código de programa de ordenador que se almacena en un "producto de programa de ordenador", "medio legi ble por ordenador", y similares, que se utiliza en la presente memoria descriptiva para referirse en general a medios tales como, dispositivos de almacenamiento de memoria, o unidad de almacenamiento. Estas y otras formas de medios legibles por ordenador pueden participar en el almacenamiento de una o más instrucciones para su uso por el procesador para hacer que éste realice operaciones específicas. Dichas instrucciones, generalmente denomina das "código de programa de ordenador" (que pueden agruparse en forma de programas de ordenador u otras agru paciones), que cuando se ejecutan, permiten al sistema informático realizar las operaciones deseadas.
Además, la memoria u otro tipo de almacenamiento, así como los componentes de comunicación, pueden ser em pleados en las realizaciones de la invención. Se apreciará que, a efectos de claridad, la descripción anterior ha des crito las realizaciones de la invención con referencia a diferentes unidades funcionales y procesadores. Sin embargo, será evidente que cualquier distribución adecuada de la funcionalidad entre diferentes unidades funcionales, ele mentos lógicos de procesamiento o dominios puede ser utilizada sin desvirtuar la invención. Por ejemplo, la funcio nalidad ilustrada para ser realizada por elementos lógicos de procesamiento separados, o controladores, puede ser realizada por el mismo elemento lógico de procesamiento, o controlador. Por lo tanto, las referencias a unidades funcionales específicas son sólo referencias a un medio adecuado para proporcionar la funcionalidad descrita, y no son indicativas de una estructura u organización lógica o física estricta.
Varias modificaciones a las implementaciones descritas en esta divulgación serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica, y los principios generales definidos en la presente memoria descriptiva pueden aplicarse a otras implementaciones sin apartarse del alcance de esta divulgación. Por lo tanto, la divulgación no pretende limi
tarse a las implementaciones que se muestran en la presente memoria descriptiva, sino que se debe conceder el más amplio alcance consistente con las nuevas características y principios divulgados en la presente memoria des criptiva, como se recita en las reivindicaciones que siguen.
Claims (13)
1. Un procedimiento realizado por un dispositivo de comunicación, comprendiendo el procedimiento :
determinar, en base a un parámetro de comunicación con un nodo de comunicación, al menos un grupo de canales de acceso aleatorio, RACH, y una relación entre el al menos un grupo RACH y al menos un resul tado de medición,
en el que el al menos un resultado de medición se obtiene a partir de al menos una señal, en el que la al menos una señal comprende al menos un bloque de señal de sincronización, SS;
determinar un grupo RACH coincidente a partir del al menos un grupo RACH basado en la relación entre el grupo RACH coincidente y el al menos un resultado de medición;
seleccionar el grupo RACH correspondiente; y
enviar un mensaje utilizando al menos un recurso del grupo RACH correspondiente al nodo de comunica ción,
en el que cada grupo RACH individual comprende al menos un recurso RACH y al menos un preámbulo RACH, y en el que el parámetro comprende un número de preámbulos en un grupo RACH individual y un número de grupos RACh por ocasión RACH.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el parámetro se obtiene a partir de la al menos una señal.
3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el parámetro comprende además una cantidad de los resulta dos de la medición.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el parámetro comprende además un conjunto de todos los recursos RACH que pueden utilizarse para enviar el mensaje.
5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de preámbulos en cada grupo RACH está reser vada para una solicitud de información del sistema bajo demanda, SI, o está reservada para la solicitud de SI bajo demanda en cada grupo RACH, o está reservada sólo en un subconjunto de ocasiones de MSG1 en las que se produce el grupo RACH o los grupos RACH.
6. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además: determinar el grupo RACH coincidente a partir del al menos un grupo RACH basándose en los resultados de la medición de acuerdo con un criterio, en el que el criterio es uno de los siguientes: una mayor potencia de señal de referencia recibida, una mayor calidad de señal de referencia recibida, o una mayor relación de señal a ruido y potencia de interferencia.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la al menos una señal comprende además al menos una de las ráfagas SS, conjuntos de ráfagas SS, señales de referencia, o un canal de difusión que transporta informa ción del sistema.
8. Un dispositivo de comunicación inalámbrica, que comprende al menos un procesador configurado para:
determinar, sobre la base de un parámetro de comunicación con un nodo de comunicación, al menos un grupo de canales de acceso aleatorio, RACH, y una relación entre el al menos un grupo RACH y al menos un resultado de medición,
en el que el al menos un resultado de medición se obtiene a partir de al menos una señal, en el que la al menos una señal comprende al menos un bloque de señal de sincronización;
determinar un grupo RACH coincidente a partir del al menos un grupo RACH basado en la relación entre el grupo RACH coincidente y el al menos un resultado de medición;
seleccionar el grupo RACH correspondiente; y
enviar un mensaje utilizando al menos un recurso del grupo RACH correspondiente al nodo de comunica ción,
en el que cada grupo RACH individual comprende al menos un recurso RACH y al menos un preámbulo RACH, y en el que el parámetro comprende una pluralidad de preámbulos en un grupo RACH individual y un número de grupos RACH por ocasión RACH.
9. El dispositivo de comunicación inalámbrica de la reivindicación 8, en el que el parámetro se obtiene de la al menos una señal.
10. El dispositivo de comunicación inalámbrica de la reivindicación 8, en el que el parámetro comprende además una cantidad de los resultados de la medición.
11. El dispositivo de comunicación inalámbrica de la reivindicación 8, en el que el parámetro comprende además un conjunto de todos los recursos RACH que se pueden utilizar para enviar el mensaje.
12. El dispositivo de comunicación inalámbrica de la reivindicación 8, en el que la pluralidad de preámbulos en cada grupo RACH está reservada para una solicitud de información del sistema bajo demanda, SI, o está reservada para la solicitud de SI bajo demanda en cada grupo RACH, o está reservada sólo en un subconjunto de ocasio nes MSG1 en las que se produce el grupo RACH o los grupos RACH.
13. Un medio no transitorio legible por ordenador que tenga almacenadas instrucciones ejecutables por ordenador para llevar a cabo cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
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