ES2929946T3 - Método de configuración de recursos de radiocomunicaciones y estación base - Google Patents

Método de configuración de recursos de radiocomunicaciones y estación base Download PDF

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Abstract

Se proporcionan un método de configuración de recursos de radio, una estación base y un terminal de usuario. El método comprende: adquirir un tiempo de llegada de un paquete de datos; adquirir un tiempo de envío o un tiempo de recepción del paquete de datos; calcular, según el tiempo de llegada y el tiempo de envío o recepción, un retraso promedio de los paquetes de datos de enlace descendente dentro de un período de tiempo o una proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuando un retraso de reordenamiento de una capa PDCP es mayor o menor que un pre- establecer un umbral de retraso dentro de un período de tiempo, en el que el retraso promedio de los paquetes de datos de enlace descendente comprende: uno o más de los retrasos promedio de los paquetes de datos de enlace descendente para un mismo terminal de usuario, el mismo tipo de portador, la misma ruta de transmisión, la misma RB y el mismo flujo de QoS , dentro del plazo; y realizar la configuración de recursos de radio de acuerdo con el retardo o proporción promedio calculado. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método de configuración de recursos de radiocomunicaciones y estación base
Campo técnico
La presente divulgación se refiere al campo de la tecnología de las comunicaciones, en particular a un método de configuración de recursos de radiocomunicaciones y a una estación base.
Antecedentes
En los sistemas de comunicación de 5a Generación (5G) se han introducido varios portadores, por ejemplo, un portador de Grupo de Celdas Maestras (MCG), un portador de Grupo de Celdas Secundarias (SCG), un portador dividido, un portador duplicado, etc. Además, en el sistema de comunicación de 5G se han introducido una función de preprocesamiento y un Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio (SDAP), y la capa del Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (PDCP) admite el reordenamiento de datos que llegan en un orden erróneo en el sistema de comunicación de 5G. Debido a estas nuevas funciones, cuando el sistema de comunicación de 5G todavía adopta un modo de configuración de recursos de radiocomunicaciones convencional, el rendimiento del sistema de comunicación de 5G puede verse afectado negativamente. En los documentos u S 2003/169746 A1, WO 2017/020017 A1, WO 2017/184291 A1, US 2017/237625 A1 y EP 1653684 A1 se da a conocer estado de la técnica relacionado. Compendio
La invención se define en las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista esquemática que muestra un sistema de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 2 es una vista esquemática que muestra un tipo de portador según un ejemplo de la presente divulgación; La figura 3 es una vista esquemática que muestra otro tipo de portador según un ejemplo de la presente divulgación; La figura 4 es una vista esquemática que muestra todavía otro tipo de portador según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 5 es un diagrama de flujo de un método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 6 es otro diagrama de flujo del método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo no cubierto por la invención reivindicada;
La figura 7 es otro diagrama de flujo más del método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 8 es otro diagrama de flujo más del método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 9 es otro diagrama de flujo más del método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según un ejemplo de la presente divulgación;
La figura 10 es una vista esquemática que muestra una estación base según un ejemplo de la presente divulgación; La figura 11 es una vista esquemática que muestra un UE según un ejemplo no cubierto por la invención reivindicada; La figura 12 es otra vista esquemática que muestra el UE según un ejemplo no cubierto por la invención reivindicada; La figura 13 es otra vista esquemática que muestra la estación base según una realización de la presente divulgación; y
La figura 14 es todavía otra vista esquemática que muestra el UE según un ejemplo no cubierto por la invención reivindicada.
Descripción detallada
Para poner más claramente de manifiesto los objetos, las soluciones técnicas y las ventajas de la presente divulgación, esta se describirá a continuación de manera clara y completa junto con los dibujos y realizaciones. Evidentemente, las siguientes realizaciones simplemente se refieren a una parte, más que a la totalidad, de las realizaciones de la presente divulgación, y sobre la base de estas realizaciones, una persona experta en la técnica puede obtener, sin ningún esfuerzo creativo, las otras realizaciones, que también se sitúan dentro del alcance de la presente divulgación.
La figura 1 muestra un sistema de configuración de recursos de radiocomunicaciones. Como se muestra en la figura 1, el sistema incluye un UE 11 y una estación base 12. El UE 11 puede ser, por ejemplo, un teléfono móvil, un ordenador personal de tipo tableta, un ordenador portátil, un Asistente Personal Digital (PDA), un Dispositivo Móvil de Internet (MID) o un dispositivo ponible. Debe apreciarse que el tipo de UE no se definirá de forma específica en este documento. La estación base 12 puede ser una estación base de 5G (por ejemplo, gNB, Nodo B (NB) de Nuevas Radiocomunicaciones (NR) de 5G). Debe apreciarse que el tipo de estación base no se definirá de forma específica en este documento.
Debe apreciarse que las funciones del UE 11 y la estación base 12 se describirán a continuación en la presente junto con las realizaciones.
Además, en las realizaciones de la presente divulgación, el UE 11 y la estación base 12 pueden admitir cada uno de ellos una arquitectura de Conectividad Dual (DC) que incluye dos grupos de celdas, es decir, un MCG y un SCG, y pueden admitir una función de duplicación de DPCP, para generar los siguientes tipos de portador diferentes.
Portador de MCG: una entidad de PDCP, una entidad de RLC y una entidad de MAC correspondientes al portador de MCG, como se muestra en la figura 2.
Portador de SCG: una entidad de PDCP, una entidad de RLC y una entidad de MAC correspondientes al portador de SCG, como se muestra en la figura 2.
Portador dividido: una entidad de PDCP correspondiente al portador dividido está ubicada en un grupo de celdas, y dos entidades de RLC y dos entidades de MAC correspondientes al portador dividido están ubicadas en grupos de celdas diferentes, como se muestra en la figura 3.
Portador duplicado: una entidad de PDCP, dos entidades de RLC y una entidad de MAC correspondientes al portador duplicado están ubicadas en un grupo de celdas, como se muestra en la figura 4.
En las figuras 2 y 4, se toma como ejemplo la arquitectura del UE.
La presente divulgación proporciona en algunas realizaciones un método de configuración de recursos de radiocomunicaciones aplicado para una estación base que, como se muestra en la figura 5, incluye los siguientes pasos.
Paso 501: adquirir un tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en que el paquete de datos llega a una capa de RLC ó un tiempo en que el paquete de datos llega a una capa de MAC.
Cada paquete de datos puede ser un paquete de datos de enlace descendente o un paquete de datos de enlace ascendente. Además, durante el cálculo de un retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente, el tiempo de llegada puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de RLC, o el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de MAC. Durante el cálculo de una proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado, el tiempo de llegada puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP ó el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento.
Paso 502: adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior.
Durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado, el Paso 502 puede incluir adquirir el tiempo de entrega de cada paquete de datos. El tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito puede entenderse como un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de un UE
Además, la entidad de protocolo de capa superior puede ser una entidad de protocolo en una pila de protocolos superior a la capa de PDCP.
Paso 503: calcular una proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega.
Se entiende que el Paso 503 calcula la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega.
Además, en los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente puede entenderse como un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente. El retardo de entrega promedio puede ser un valor promedio de diferencias entre el tiempo de llegada y un tiempo de recepción (es decir, el tiempo en el que se ha recibido con éxito la retroalimentación del UE) de cada paquete de datos de enlace descendente dentro de un cierto período de tiempo.
Debe apreciarse que el paquete de datos en los Pasos 501 y 502 puede ser cualquier paquete de datos dentro del período de tiempo. En las realizaciones de la presente divulgación, cada paquete de datos dentro del período de tiempo puede referirse al mencionado en los Pasos 501 y 502 y, por lo tanto, no se definirá de forma específica en este documento. Concretando, se puede calcular un retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente dentro del período de tiempo para calcular el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente dentro de un cierto período de tiempo, o puede calcularse el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP dentro del período de tiempo para calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo.
Además, el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente recibidos por el mismo UE dentro de un cierto período de tiempo puede ser un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente para el mismo UE dentro del período de tiempo. El retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente del mismo tipo de portador dentro de un cierto período de tiempo puede ser un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente de un cierto tipo de portador (por ejemplo, el portador de MCG, el portador de SCG, el portador dividido o el portador duplicado). El retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente transmitidos en el mismo RB dentro de un cierto período de tiempo puede ser un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente recibidos en un cierto RB dentro del período de tiempo. El retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente para un mismo flujo de QoS dentro de un cierto período de tiempo puede ser un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente para un cierto flujo de QoS dentro del período de tiempo.
Debe apreciarse que, en los ejemplos no cubiertos en la invención reivindicada, también puede calcularse un retardo de entrega promedio de los paquetes de datos de enlace descendente con un mismo Identificador de Clase de QoS (QCI).
Paso 504: llevar a cabo una configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en la proporción calculada.
Cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace descendente para un UE es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede planificar rápidamente la transmisión de datos de enlace descendente para el UE, para reducir el retardo de entrega de los paquetes de datos para el UE. Como otro ejemplo, cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace descendente para un UE es menor que el umbral de retardo predeterminado y los paquetes de datos de enlace descendente se están transmitiendo al UE, la estación base puede planificar preferentemente la transmisión de datos de enlace descendente para los otros UEs, para reducir el retardo de entrega de enlace descendente para los otros UE mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de enlace descendente del UE, reduciendo así el retardo de entrega de los paquetes de datos en toda la red.
Cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente de un UE en la capa de PDCP es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor más pequeño para un temporizador de reordenamiento, con el fin de reducir el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente del UE en la capa de PDCP. Como otro ejemplo, cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente de un UE en la capa de PDCP es menor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor mayor para el temporizador de reordenamiento, con el fin de reducir la cantidad de los paquetes de datos de enlace ascendente descartados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de los datos de enlace ascendente del UE.
Debe apreciarse que los ejemplos anteriores tienen meramente fines ilustrativos, y en las realizaciones de la presente divulgación, la configuración de recursos de radiocomunicaciones no se definirá de forma específica. A través de los pasos anteriores, se puede reducir el retardo de entrega en el UE.
En las realizaciones de la presente divulgación, se puede adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, y el tiempo de llegada puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de RLC ó el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de MAC. A continuación, se puede adquirir el tiempo de entrega o el tiempo de recepción de cada paquete de datos, el tiempo de entrega puede ser el tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a la entidad de protocolo de capa superior, y el tiempo de recepción puede ser el tiempo en el que el paquete de datos ha sido recibido con éxito. A continuación, puede calcularse el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente dentro de un cierto período de tiempo o la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basándose en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega o el tiempo de recepción, y el retardo promedio del paquete de datos de enlace descendente puede incluir dentro de un cierto período de tiempo, uno o más del retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente por parte del mismo UE, en un mismo tipo de portador, en una misma ruta de transmisión, en un mismo RB y en un mismo flujo de QoS. A continuación, puede llevarse a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en el retardo promedio o proporción calculado. Como resultado, puede adquirirse, a través del cálculo, el retardo adaptado a las funciones introducidas en el sistema de comunicación de 5G y llevarse a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones en función del retardo calculado, con lo cual se mejora el rendimiento del sistema de comunicación y se reduce aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
Como se muestra en la figura 6, el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones puede incluir los siguientes pasos.
Paso 601: adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de RLC, o el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de MAC.
En los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, el paquete de datos puede ser un paquete de datos de enlace descendente. En el Paso 601, puede adquirirse durante la transmisión del paquete de datos de enlace descendente el tiempo en el que cada paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que cada paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que cada paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de RLC ó el tiempo en el que cada paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de MAC.
Pueden adquirirse tiempos de llegada diferentes dependiendo de los diferentes tipos de portador y las diferentes entidades de protocolo de la estación base. Por ejemplo, cuando la estación base incluye una entidad de SDAP, se puede adquirir el tiempo en el que el paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de SDAP; o cuando la estación base no incluye la entidad de SDAP, se puede adquirir el tiempo de llegada en el que el paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de PDCP; o cuando se proporciona el portador dividido pero la estación base no incluye la entidad de PDCP, se puede adquirir el tiempo en el que el paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de RLC; o cuando el paquete de datos de enlace descendente es una Unidad de Datos de Servicio de Control de Acceso al Medio (SDU de MAC) o una Unidad de Datos por Paquetes de Control de Acceso al Medio (PDU de MAC), se puede adquirir el tiempo en el que el paquete de datos de enlace descendente llega a la capa de MAC.
Debido a los diferentes tipos de portador y las diferentes entidades de protocolo de la estación base, en el Paso 601, se pueden adquirir tiempos de llegada diferentes en función de los tipos de portador, para calcular así el retardo de una manera más flexible y cumplir con el requisito del sistema de comunicación de 5G de una mejor manera.
Paso 602: adquirir el tiempo de recepción de cada paquete de datos, siendo el tiempo de recepción el tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito.
El tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito puede incluir un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de RLC del paquete de datos o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de PDCP del paquete de datos.
El tiempo en el que la retroalimentación de RLC del paquete de datos se ha recibido con éxito puede ser un tiempo de recepción en el que la estación base ha recibido una retroalimentación que indica que el paquete de datos se ha recibido con éxito desde el UE en la capa de RLC, y el tiempo en el que la retroalimentación de PDCP del paquete de datos se ha recibido con éxito puede ser un tiempo de recepción en el que la estación base ha recibido una retroalimentación que indica que el paquete de datos se ha recibido con éxito desde el UE en la capa de PDCP. Por supuesto, en los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, el tiempo de recepción también puede ser un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de Solicitud Automática Híbrida de Repetición (HRA), que no se definirá de forma específica aquí.
Paso 603: calcular el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente dentro de un cierto período de tiempo en función del tiempo de llegada y el tiempo de recepción, incluyendo el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente, dentro de un cierto período de tiempo, uno o más del retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente por parte del mismo UE, en un mismo tipo de portador, en una misma ruta de transmisión, en un mismo RB y en un mismo flujo de QoS.
Durante el cálculo del retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente, se puede calcular en los Pasos 601 y 602 el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace descendente para el cual se ha recibido la retroalimentación con éxito, y a continuación se puede calcular el retardo de entrega promedio de todos los paquetes de datos de enlace descendente para los cuales las retroalimentaciones se han recibido con éxito, por ejemplo, a ^ tAck(i) - tArriv(i)
M (T, qci) Vi______________
I(T)
través de la siguiente ecuación: donde los significados de los elementos de la ecuación se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1
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Durante el cálculo del retardo promedio de entrega de los paquetes de datos de enlace descendente, no se tendrá en cuenta el paquete de datos para el que no se haya recibido información de indicación que indique que el paquete de datos se ha recibido con éxito (es decir, no se ha recibido una retroalimentación con éxito). Por ejemplo, en la ecuación anterior, el paquete de datos i es un paquete de datos de enlace descendente para el cual la retroalimentación se ha recibido con éxito. Además, todos los paquetes de datos mencionados anteriormente en la presente pueden incluir simplemente los paquetes de datos de enlace descendente para los que se han recibido con éxito las retroalimentaciones.
Además, en una situación en la que se ha transmitido un paquete de datos duplicado (p. ej., el paquete de datos i se ha retransmitido dos veces), se puede tener en cuenta el paquete de datos i con el retardo de entrega más corto. De esta forma, se puede evitar que el retardo de entrega del mismo paquete de datos se calcule varias veces, mejorando así la precisión del cálculo. Además, cuando se usa el retardo de entrega más corto, se puede calcular el retardo de entrega promedio de una manera más efectiva.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace descendente pueden incluir uno o más de una Unidad de Datos de Servicio del Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio (SDU de SDAP), una Unidad de Datos por Paquetes del Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio (PDU de SDAP), una Unidad de Datos de Servicio del Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (SDU de PDCP), una Unidad de Datos de Paquetes del Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (PDU de PDCP), una Unidad de Datos de Servicio de Control de Enlace de Radiocomunicaciones (SDU de RLC), una Unidad de Datos por Paquetes de Control de Enlace de Radiocomunicaciones (PDU de RLC), una SDU de m Ac y una PDU de MAC.
Cuando la estación base incluye la entidad de SDAP, los paquetes de datos de enlace descendente pueden incluir la SDU de SDAP y/o la PDU de SDAP. Cuando la estación base no incluye ninguna entidad de SDAP, los paquetes de datos de enlace descendente pueden incluir la SDU de PDCP y/o la PDU de PDCP. Cuando se adopta el portador dividido y la estación base no incluye ninguna entidad de PDCP, los paquetes de datos de enlace descendente pueden incluir la SDU de RLC y/o la PDU de RLC. En algunos otros escenarios, los paquetes de datos de enlace descendente pueden incluir la SDU de MAC y/o la PDU de MAC.
En las realizaciones de la presente divulgación, se pueden calcular los retardos de diferentes paquetes de datos de enlace descendente en función del tipo de portador para la estación base, a fin de cumplir con el requisito del sistema de comunicación de 5G, mejorando así el rendimiento del sistema de comunicación de 5G.
Paso 604: llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en el retardo promedio calculado.
Cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace descendente para un UE es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede planificar rápidamente la transmisión de datos de enlace descendente para el UE, para reducir el retardo de entrega de los paquetes de datos para el UE. Como otro ejemplo, cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace descendente para un UE es menor que el umbral de retardo predeterminado y los paquetes de datos de enlace descendente se están transmitiendo al UE, la estación base puede planificar preferentemente la transmisión de datos de enlace descendente para los otros UEs, a fin de reducir el retardo de entrega de enlace descendente para los otros UEs mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de enlace descendente para el UE, para así reducir el retardo de entrega de los paquetes de datos en toda la red.
Debe apreciarse que los ejemplos anteriores tienen meramente fines ilustrativos, y en las realizaciones de la presente divulgación, la configuración de los recursos de radiocomunicaciones no se definirá de forma específica. A través de los pasos anteriores, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación y reducir aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
Como se muestra en la figura 7, el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones puede incluir los siguientes pasos.
Paso 701: adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, o el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento.
En las realizaciones de la presente divulgación, el paquete de datos puede ser un paquete de datos de enlace ascendente. La ventana de reordenamiento puede ser una ventana de reordenamiento dispuesta en la capa de PDCP y configurada para reordenar los paquetes de datos desordenados. En el Paso 701, se puede adquirir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP ó el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento, para calcular un tiempo en el que los paquetes de datos de enlace ascendente se reordenan en la capa de PDCP.
Paso 702: adquirir el tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a la entidad de protocolo de capa superior.
Paso 703: calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega.
En el Paso 703, puede calcularse selectivamente la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo de acuerdo con los requisitos de la red, los servicios o el UE, para llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones de manera flexible. Además, debe apreciarse que, cuando se calcula la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado, pueden adoptarse umbrales de retardo predeterminados diferentes. En otras palabras, se pueden proporcionar dos umbrales de retardo predeterminados, se puede usar uno más grande para el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor que el umbral de retardo predeterminado, y se puede usar uno más pequeño para el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es menor que el umbral de retardo predeterminado. De esta forma, se puede calcular el retardo de una manera más precisa. Por supuesto, en algunos escenarios, se puede adoptar un mismo umbral de retardo predeterminado, que no se definirá de forma específica en este documento.
En las realizaciones de la presente divulgación, durante el cálculo de la proporción, se puede calcular en los Pasos 701 y 702 el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace ascendente en la capa de PDCP, y este retardo de reordenamiento puede ser igual a un valor adquirido restando el tiempo de llegada del tiempo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente. Por ejemplo, la proporción se puede calcular a través de las siguientes nExcess(T, qci)
M {T, qci) =
ecuaciones: n T ' otcil '( ' T ,qci) , tULdelay(i, qci) = tDeliv(i, qci) - tArrivalfi, qci), donde los significados de los elementos de las ecuaciones se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2
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En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo, los paquetes de datos de enlace ascendente del mismo UE, los paquetes de datos de enlace ascendente con el mismo QCI, los paquetes de datos de enlace ascendente en el mismo portador, los paquetes de datos de enlace ascendente en el mismo flujo de QoS, los paquetes de datos de enlace ascendente transmitidos en el mismo RB y a través de la misma ruta, los paquetes de datos de enlace ascendente en el mismo grupo de celdas, o los paquetes de datos de enlace ascendente de el mismo tipo de portador.
Basándose en los paquetes de datos de enlace ascendente anteriores, se puede calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente anteriores con respecto a: todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos desde el mismo UE dentro del período de tiempo; o paquetes de datos de enlace ascendente con el mismo QCI recibidos dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos en el mismo portador dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente para el mismo flujo de QoS recibidos dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos en el mismo RB y a través de la misma ruta dentro del mismo período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente para el mismo grupo de celdas recibidos dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente del mismo tipo de portador recibidos dentro del período de tiempo.
El Paso 703 puede incluir: calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base desde el mismo UE dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente con el mismo QCI recibidos por la estación base dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base en el mismo portador dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente en el mismo flujo de QoS recibidos por la estación base dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base en el mismo RB y a través de la misma ruta dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente en el mismo grupo de celdas recibidos por la estación base dentro del período de tiempo; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente del mismo tipo de portador recibidos por la estación base dentro del período de tiempo.
El cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base en el mismo RB y en la misma ruta dentro del período de tiempo puede incluyen: calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base en un cierto portador dividido y a través de una cierta ruta dentro de la estación base; o calcular la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos por la estación base en un cierto portador duplicado y en una cierta ruta dentro del período de tiempo.
En este sentido, se puede calcular la proporción de una manera más precisa, para así cumplir con los requisitos de las nuevas funciones introducidas en el sistema de comunicación de 5G y mejorar el rendimiento del sistema de comunicación.
En una posible realización de la presente divulgación, el paquete de datos de enlace ascendente puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
En las realizaciones de la presente divulgación, se puede calcular la proporción de diferentes paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado, mejorando así la flexibilidad del sistema.
En otra posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace ascendente entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
En las realizaciones de la presente divulgación, para el paquete de datos de enlace ascendente que se ha recibido repetidamente, se puede calcular simplemente un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente en la capa de PDCP. Concretando, se puede calcular un retardo de reordenamiento de un primer tiempo del paquete de datos de enlace ascendente en la capa de PDCP, es decir, el paquete de datos de enlace ascendente recibido en los otros tiempos no se puede tomar como paquete de datos para el cálculo de la proporción, para garantizar la proporción correcta.
Además, durante el cálculo de la proporción, se puede calcular simplemente el retardo de los paquetes de datos recibidos dentro del período de tiempo y en la ventana de reordenamiento, y no se puede tener en cuenta el paquete de datos descartado i fuera de la ventana de reordenamiento. En otras palabras, la proporción calculada es simplemente la proporción de los paquetes de datos en la ventana de reordenamiento, para reflejar con precisión el rendimiento de la capa de PDCP.
Además, durante el cálculo de la proporción, el retardo del paquete de datos ignorado debido a la expiración del temporizador de reordenamiento puede ser el valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, para evitar que se produzca una situación en la que sea imposible calcular la proporción cuando se ignoran algunos paquetes de datos debido a la expiración del temporizador de reordenamiento. Además, el valor (el valor de tiempo) del temporizador de reordenamiento puede tomarse como el retardo del paquete de datos ignorado, para garantizar un efecto del temporizador de reordenamiento. Esto se debe a que, cuando el temporizador de reordenamiento ignora el paquete de datos, esto significa que el retardo del paquete de datos supera el valor de tiempo del temporizador de reordenamiento.
Por ejemplo, los paquetes de datos 1 a 10 pueden ubicarse en la ventana de reordenamiento. Cuando el paquete de datos 10 se ha recibido actualmente pero el paquete de datos 8 no se ha recibido, el temporizador de reordenamiento puede iniciarse durante la recepción del paquete de datos 10. Cuando el paquete de datos 8 aún no se ha recibido antes de la expiración del temporizador de reordenamiento, el valor del temporizador de reordenamiento puede tomarse como el retardo de reordenamiento del paquete de datos 8. Cuando el paquete de datos 8 se ha recibido antes de que expire el temporizador de reordenamiento, el mismo puede pertenecer a los paquetes de datos recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento.
Paso 704: llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en la proporción calculada.
Por ejemplo, cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente de un UE en la capa de PDCP es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor menor para el temporizador de reordenamiento, a fin de reducir el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente del UE en la capa de PDCP. Como otro ejemplo, cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace ascendente de un UE en la capa de PDCP es menor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor mayor para el temporizador de reordenamiento, a fin de reducir la cantidad de los paquetes de datos de enlace ascendente descartados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de los datos de enlace ascendente del UE.
Debe apreciarse que los ejemplos anteriores tienen meramente fines ilustrativos, y en las realizaciones de la presente divulgación, la configuración de recursos de radiocomunicaciones no se definirá de forma específica. A través de los pasos anteriores, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación y reducir aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
La presente divulgación proporciona, además, en algunas realizaciones, un método de configuración de recursos de radiocomunicaciones aplicado para un UE que, como se muestra en la figura 8, incluye los siguientes pasos.
Paso 801: adquirir un tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de RLC ó un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de MAC.
Durante el cálculo de una proporción de paquetes de datos de enlace ascendente, cada uno con un retardo de entrega, el tiempo de llegada puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de RLC, o el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de MAC. Durante el cálculo de una proporción de los paquetes de datos de enlace descendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado, el tiempo de llegada puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP ó el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento.
El tiempo de llegada de cada paquete de datos de enlace ascendente adquirido por el UE puede referirse al tiempo de llegada de cada paquete de datos de enlace descendente adquirido por la estación base como se muestra en las figuras 5-6, y el tiempo de llegada de cada paquete de datos de enlace descendente adquirido por el UE puede referirse al tiempo de llegada de cada paquete de datos de enlace ascendente adquirido por la estación base como se muestra en las figuras 5 y 7, lo cual no se definirá de forma específica aquí.
Paso 802: adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior.
Durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cada uno con el retardo de entrega, el tiempo de entrega puede incluir el tiempo en el que el paquete de datos se transmite a la capa física PHY, el tiempo en el que el paquete de datos se transmite a través de la interfaz aérea, o el tiempo en el que la retroalimentación del paquete de datos se ha recibido con éxito. Durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace descendente, cada uno con el retardo de reordenamiento en la capa de PDCP, el tiempo de entrega incluye el tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a la entidad de protocolo de capa superior.
El tiempo en el que la retroalimentación del paquete de datos se ha recibido con éxito puede incluir un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de HARQ, un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de RLC del paquete de datos o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de PDCP del paquete de datos.
Paso 803: calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega, incluyendo el retardo de los paquetes de datos el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace descendente en la capa de PDCP ó el retardo de entrega de los paquetes de datos de enlace ascendente, incluyendo la proporción una o más de una proporción en paquetes de datos para el UE, una proporción en paquetes de datos en un mismo RB, una proporción en paquetes de datos en un mismo flujo de QoS, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador dividido y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador duplicado y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos en un mismo grupo de celdas y una proporción en paquetes de datos de un mismo tipo de portador.
Se entiende que el Paso 803 calcula la proporción de los paquetes de datos de enlace descendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado o calcula la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado basándose en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega. Se pueden adoptar umbrales de retardo predeterminados diferentes para mejorar la precisión del cálculo. Por supuesto, en algunos escenarios, también se puede adoptar un mismo umbral de retardo predeterminado.
El significado del cálculo de la proporción en los paquetes de datos recibidos por el UE, la proporción en los paquetes de datos en el mismo RB, la proporción en los paquetes de datos en el mismo flujo de QoS, la proporción en los paquetes de datos recibidos en el mismo portador dividido y en la misma ruta, la proporción en los paquetes de datos recibidos en un mismo portador duplicado y en una misma ruta, la proporción en los paquetes de datos en el mismo grupo de celdas o la proporción en los paquetes de datos de un mismo tipo de portador puede ser que se puede calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos para el UE; se puede calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos en un cierto RB; puede calcularse la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos para un cierto flujo de QoS; puede calcularse la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos en un cierto portador dividido y a través de una cierta ruta; puede calcularse la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto con respecto a los paquetes de datos en un cierto portador duplicado y a través de una cierta ruta; se puede calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos para un cierto grupo de celdas; se puede calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado con respecto a los paquetes de datos de un cierto tipo de portador.
Paso 804: transmitir la proporción calculada a la estación base, de modo que la estación base lleve a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en la proporción.
Después del cálculo de la proporción, el UE puede notificar la proporción calculada a la estación base, de modo que la estación base lleve a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en la proporción.
Cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente para un UE es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede planificar rápidamente la transmisión de datos de enlace ascendente para el UE, con el fin de reducir el retardo de entrega de los paquetes de datos para el UE. Como otro ejemplo, cuando el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente para un UE es menor que el umbral de retardo predeterminado y los paquetes de datos de enlace ascendente se están transmitiendo, la estación base puede planificar preferentemente la transmisión de datos de enlace ascendente para los otros UEs, a fin de reducir el retardo de entrega de enlace ascendente para los otros UEs mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de los datos de enlace ascendente para el UE, para así reducir el retardo de entrega de los paquetes de datos en toda la red.
Cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace descendente para un UE en la capa de PDCP es mayor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor menor para un temporizador de reordenamiento, a fin de reducir el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace descendente para el UE en la capa de PDCP. Como otro ejemplo, cuando el retardo de reordenamiento de los paquetes de datos de enlace descendente para un UE en la capa de PDCP es menor que el umbral de retardo predeterminado, la estación base puede establecer un valor mayor para el temporizador de reordenamiento, a fin de reducir la cantidad de los paquetes de datos de enlace descendente descartados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento mientras se aumenta apropiadamente el retardo de entrega de los datos de enlace ascendente del UE.
Debe apreciarse que los ejemplos anteriores tienen meramente fines ilustrativos, y en las realizaciones de la presente divulgación, la configuración de recursos de radiocomunicaciones no se definirá de forma específica. A través de los pasos anteriores, puede reducirse el retardo de entrega en el UE.
De acuerdo con las realizaciones de la presente divulgación, a través de los pasos anteriores, se puede adquirir, a través del cálculo, el retardo adaptado a las funciones introducidas en el sistema de comunicación de 5G, y llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones en función del retardo calculado, con lo cual se mejora el rendimiento del sistema de comunicación y se reduce aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
Como se muestra en la figura 9, el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones para el UE puede incluir los siguientes pasos.
Paso 901: recibir información de configuración para calcular el retardo de cada paquete de datos de la estación base. La información de configuración puede incluir uno o más de un identificador de elemento de medición, un identificador de objeto a medir y una configuración de activación de informe.
El identificador de elemento de medición puede incluir un identificador de elemento de medición para el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente o un identificador de elemento de medición para el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP.
El identificador de elemento de medición para el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente puede usarse para indicar al UE que calcule el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente, y el identificador de elemento de medición para el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP puede utilizarse para indicar al UE que calcule el retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP.
El identificador de objeto a medir puede usarse para indicar al UE que mida un objeto específico, y puede incluir uno o más de un identificador de flujo de QoS, un identificador de ruta de portador dividido, un identificador de ruta de portador duplicado, un identificador de tipo de portador y un identificador de grupo de celdas.
El identificador de grupo de celdas puede ser MCG ó SCG, y el identificador de tipo de portador puede incluir al menos uno de un portador de MCG, un portador de SCG, un portador dividido y un portador duplicado.
A través del identificador del objeto a medir, se puede indicar al UE que calcule el retardo del objeto específico, mejorando así la flexibilidad del sistema. Además, se puede evitar que el UE mida todos los objetos, reduciéndose así el consumo de energía del UE.
La configuración de activación de informe puede ser una condición de activación para activar el UE con el fin de que notifique un resultado de cálculo. Por ejemplo, la configuración de activación de informe puede incluir un umbral de retardo predeterminado, un umbral de proporción predeterminado, una condición de notificación predeterminada y un período de una operación de notificación periódica.
La condición de notificación predeterminada puede incluir una o más de una primera condición predeterminada, una segunda condición predeterminada, una tercera condición predeterminada y una cuarta condición predeterminada.
Concretando, al recibir la configuración de activación de informe, el UE puede analizar el contenido anterior para adquirir una o más de: una configuración que indica que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado cumple la primera condición predeterminada; una configuración que indica que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado cumple la segunda condición predeterminada; una configuración que indica que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado cumple la tercera condición predeterminada; una configuración que indica que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado cumple la cuarta condición predeterminada; y una configuración que indica la operación de notificación periódica.
La primera condición predeterminada puede ser una condición en la que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado es mayor o menor que el umbral de proporción predeterminado.
La segunda condición predeterminada puede ser una condición en la que la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado es mayor o menor que el umbral de proporción predeterminado.
La tercera condición predeterminada puede ser una condición en la que la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado es menor que el umbral de proporción predeterminado.
La cuarta condición predeterminada puede ser una condición en la que la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado es mayor o menor que el umbral de proporción predeterminado.
Además, para la operación de notificación periódica, el UE puede notificar directamente el resultado del cálculo periódicamente, es decir, con un intervalo predeterminado, o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado, o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado, o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado, o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado, o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; o puede notificar periódicamente el resultado del cálculo cuando la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado.
A través de la configuración de activación de informe, se puede indicar al UE que notifique el resultado del cálculo de manera flexible, para así ahorrar las funciones y los recursos de transmisión del UE.
En una posible realización de la presente divulgación, la información de configuración puede incluir además una o más de información de ventana de tiempo sobre el período de tiempo, un umbral de retardo predeterminado en la configuración de activación de informe, condiciones predeterminadas en la configuración de activación de informe y un período de la operación de notificación periódica.
El umbral de retardo predeterminado en la configuración de activación de informe puede incluir el umbral de retardo correspondiente al retardo de reordenamiento de los paquetes de datos en la capa de PDCP y/o el umbral de retardo correspondiente al retardo de entrega. Las condiciones predeterminadas en la configuración de activación de informe pueden incluir una o más de la primera condición predeterminada, la segunda condición predeterminada, la tercera condición predeterminada y la cuarta condición predeterminada.
Por supuesto, la información anterior puede estar definida en un protocolo o puede ser preconfigurada por el UE. Por ejemplo, la información de ventana de tiempo sobre el período de tiempo puede ser 10 ms, el umbral de retardo predeterminado puede ser 10 ms, el umbral de proporción predeterminado puede ser 10 % y el período de la operación de notificación periódica puede ser 50 ms.
En este sentido, se pueden configurar de manera flexible parámetros relevantes para el UE, para mejorar el efecto de la configuración de recursos de radiocomunicaciones.
Debe apreciarse que, en las realizaciones de la presente divulgación, el Paso 901 puede ser opcional. Por ejemplo, la información de configuración puede ser preconfigurada por el UE ó puede definirse en un protocolo. Además, en las figuras 5 a 7, el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones puede incluir además un paso de transmisión, por parte de la estación base, de la información de configuración al UE con el mismo efecto beneficioso, que no se definirá de forma específica aquí.
Paso 902: adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de SDAP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en la ventana de reordenamiento, el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de RLC ó el tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de MAC.
Paso 903: adquirir el tiempo de entrega de cada paquete de datos mencionado, siendo el tiempo de entrega el tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a la entidad de protocolo de capa superior. Paso 904: calcular la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo en función del tiempo de llegada y el tiempo de entrega, incluyendo la proporción una o más de la proporción en los paquetes de datos para el UE, la proporción en los paquetes de datos en un mismo RB, la proporción en los paquetes de datos en un mismo flujo de QoS, la proporción en los paquetes de datos recibidos en un mismo portador dividido y en una misma ruta, la proporción en los paquetes de datos recibidos en un mismo portador duplicado y en una misma ruta, la proporción en los paquetes de datos en un mismo grupo de celdas, y la proporción en los paquetes de datos de un mismo tipo de portador.
En el Paso 904, la proporción puede calcularse sobre la base de la información de configuración, y en los Pasos 902 y 903, el tiempo de llegada y el tiempo de entrega del paquete de datos pueden adquirirse sobre la base de la información de configuración.
Durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado, se puede calcular el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente en los Pasos 902 y 903, y a continuación se puede calcular la proporción mediante las siguientes nExcess(T, qci)
M (T , qci) =
ecuaciones: " n T o iü l ' ( I \q c i ) , tULdelay(i, qci) = tDeliv(i, qci) tArrival(i, qci), donde los significados de los elementos de las ecuaciones se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3
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Durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace descendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que el umbral de retardo predeterminado, puede calcularse en los Pasos 902 y 903 el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PCDP, y a nExcess{T, qci) M (T , qc i) =
continuación se puede calcular la proporción a través de las siguientes ecuaciones: nT o ta l(T ,qc i) ^ tULdelay(i, qci) = tDeliv(i, qci) - tArrival(i, qci), donde los significados de los elementos de las ecuaciones se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4
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Debe apreciarse que, en las realizaciones de la presente divulgación, el cálculo de la proporción puede no limitarse a las ecuaciones anteriores, que no se definirán de forma específica en el presente documento.
En una posible realización de la presente divulgación, cuando el retardo de cada paquete de datos incluye el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de SDAP, una PDU de SDAP, una SDU de PDCP, una PDU de PDCP, una SDU de RLC, una PDU de RLC, una SDU de MAC y una PDU de MAC.
Cuando el retardo de cada paquete de datos incluye el retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
El retardo de entrega de diferentes paquetes de datos puede calcularse en función de la entidad de protocolo del UE ó del objeto a medir.
En las realizaciones de la presente divulgación, se puede calcular el retardo de diferentes paquetes de datos, mejorando así la flexibilidad del cálculo del retardo.
En otra posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace descendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace descendente entre los paquetes de datos de enlace descendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace descendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace descendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
El cálculo de la proporción puede referirse al de las realizaciones que se muestran en la figura 7 con el mismo efecto beneficioso, que no se definirá de forma específica en este documento.
En una posible realización de la presente divulgación, en las realizaciones de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir un paquete de datos de enlace ascendente con el retardo de entrega más corto cuando el paquete de datos de enlace ascendente se ha recibido repetidamente dentro del período de tiempo.
En este sentido, durante el cálculo de la proporción de los paquetes de datos de enlace ascendente con el retardo de entrega, para el paquete de datos de enlace ascendente que se ha recibido repetidamente, el retardo de entrega más corto puede tomarse como retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente, para garantizar la precisión de la proporción calculada.
Paso 905: transmitir la proporción calculada a la estación base, de manera que la estación base lleve a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones sobre la base de la proporción.
En una posible realización de la presente divulgación, la transmisión de la proporción calculada a la estación base puede incluir transmitir la proporción calculada a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe sobre la base de la información de configuración.
En las realizaciones de la presente divulgación, la proporción calculada puede transmitirse a la estación base solo cuando se ha cumplido la condición de activación de informe, para reducir las funciones y los recursos de transmisión. La notificación de la proporción calculada cuando se ha cumplido la condición de activación de informe puede incluir una o más de las siguientes: notificar la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; notificar la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; notificar la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; notificar la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de entrega dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; y una configuración que indica la operación de notificación periódica; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que los umbrales de proporción predeterminados; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que los umbrales de proporción predeterminados; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que los umbrales de proporción predeterminados; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de los paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP dentro de un cierto período de tiempo es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que los umbrales de proporción predeterminados; notificar la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; notificar la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; notificar la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es mayor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es menor que el umbral de retardo predeterminado sea mayor que el umbral de proporción predeterminado; notificar periódicamente la proporción calculada cuando la proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de entrega es menor que el umbral de retardo predeterminado sea menor que el umbral de proporción predeterminado; y notificar periódicamente la proporción calculada.
Además, la transmisión de la proporción calculada a la estación base puede incluir transmitir la proporción calculada y el correspondiente identificador de objeto a medir a la estación base.
En las realizaciones de la presente divulgación, el identificador de objeto a medir correspondiente también puede transmitirse a la estación base mientras se transmite la proporción calculada. De esta forma, la estación base puede determinar de forma precisa y directa la proporción del objeto a medir específico calculada por el UE. El identificador de objeto a medir puede incluir uno o más de un identificador de RB, un identificador de flujo de QoS, un identificador de ruta de portador dividido (por ejemplo, un identificador de canal lógico o un identificador de grupo de celdas para una ruta correspondiente al portador), un identificador de ruta de portador duplicado (por ejemplo, un identificador de canal lógico para una ruta correspondiente al portador), un identificador de grupo de celdas (por ejemplo, MCG ó SCG) y un identificador de tipo de portador (por ejemplo, un portador de MCG, un portador de SCG, un portador dividido o un portador duplicado).
En este sentido, el UE puede calcular la proporción correspondiente al identificador y notificarla a la estación base, para que la estación base pueda llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones de una mejor manera.
La presente divulgación proporciona además en algunas realizaciones una estación base 100 que, como se muestra en la figura 10, incluye: un primer módulo 1001 de adquisición configurado para adquirir un tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de RLC, o un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de MAC; un segundo módulo 1002 de adquisición configurado para adquirir un tiempo de entrega o un tiempo de recepción de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior, y siendo el tiempo de recepción un tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito; un módulo 1003 de cálculo configurado para calcular un retardo promedio de paquetes de datos de enlace descendente dentro de un cierto período de tiempo o una proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega o el tiempo de recepción, incluyendo el retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente uno o más del retardo promedio de los paquetes de datos de enlace descendente recibidos dentro de un cierto período de tiempo por un mismo UE, de un mismo tipo de portador, en una misma ruta de transmisión, en un mismo RB y en un mismo flujo de QoS; y un módulo 1004 de configuración configurado para llevar a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en el retardo promedio o la proporción calculado.
En una posible realización de la presente divulgación, el paquete de datos de enlace descendente puede incluir una o más de una SDU de SDAP, una PDU de SDAP, una Sd U de PDCP, una PDU de PDCP, una SDU de RLC, una PDU de RLC, una SDU de MAC y una PDU de MAC, y el paquete de datos de enlace ascendente puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
En una posible realización de la presente divulgación, el tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito puede incluir un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de RLC del paquete de datos o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de PDCP del paquete de datos.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo, paquetes de datos de enlace ascendente para un mismo UE, paquetes de datos de enlace ascendente con un mismo QCI, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo portador, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo flujo de QoS, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo RB y en una misma ruta, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo grupo de celdas o paquetes de datos de enlace ascendente de un mismo tipo de portador.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace ascendente entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
El UE de las realizaciones de la presente divulgación es capaz de implementar los procedimientos para la estación base en las figuras 2-5, que no se definirán de forma específica aquí. Según el UE de las realizaciones de la presente divulgación, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación y reducir aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
La presente divulgación proporciona además, en algunos ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, un UE 1100 que, como se muestra en la figura 11, incluye: un primer módulo 1101 de adquisición configurado para adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de RLC, o un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de MAC; un segundo módulo 1102 de adquisición configurado para adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior, un tiempo en el que el paquete de datos se transmite a una capa física PHY, un tiempo en el que el paquete de datos se transmite a través de una interfaz aérea, o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación del paquete de datos, usándose la retroalimentación para indicar que una estación base ha recibido el paquete de datos con éxito; un módulo 1103 de cálculo configurado para calcular una proporción de paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega, incluyendo el retardo de los paquetes de datos un retardo de reordenamiento de paquetes de datos de enlace descendente en la capa de PDCP ó un retardo de entrega de paquetes de datos de enlace ascendente, incluyendo la proporción una o más de una proporción en paquetes de datos para el UE, una proporción en paquetes de datos en un mismo RB, una proporción en paquetes de datos en un mismo flujo de QoS, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador dividido y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador duplicado y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos en un mismo grupo de celdas y una proporción en paquetes de datos de un mismo tipo de portador; y un módulo 1104 de transmisión configurado para transmitir la proporción calculada a la estación base, de modo que la estación base lleve a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones en función de la proporción.
En una posible realización de la presente divulgación, cuando el retardo del paquete de datos incluye el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de SDAP, una PDU de SDAP, una SDU de PDCP, una PDU de PDCP, una SDU de RLC, una PDU de RLC, una SDU de MAC y una PDU de MAC. Cuando el retardo del paquete de datos incluye el retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace descendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace descendente entre los paquetes de datos de enlace descendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace descendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir un paquete de datos de enlace ascendente con el retardo de entrega más corto entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, como se muestra en la figura 12, el UE 1100 puede incluir además un módulo 1105 de recepción configurado para recibir información de configuración para calcular el retardo de cada paquete de datos de la estación base. La información de configuración puede incluir uno o más de un identificador de elemento de medición, un identificador de objeto a medir y una configuración de activación de informe.
En una posible realización de la presente divulgación, el identificador de elemento de medición puede incluir un identificador de elemento de medición para el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente o un identificador de elemento de medición para el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP. El identificador de objeto a medir puede incluir uno o más identificadores de flujo de QoS, un identificador de ruta de portador dividido, un identificador de ruta de portador duplicado, un identificador de tipo de portador y un identificador de grupo de celdas.
En una posible realización de la presente divulgación, la configuración de activación de informe puede incluir un umbral de retardo predeterminado, un umbral de proporción predeterminado, una condición de notificación predeterminada y un período de una operación de notificación periódica.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, el módulo 1104 de transmisión está además configurado para transmitir la proporción calculada a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe sobre la base de la información de configuración.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, el módulo 1104 de transmisión está configurado además para transmitir la proporción calculada y el correspondiente identificador de objeto a medir a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe en función de la información de configuración.
El UE de las realizaciones de la presente divulgación es capaz de implementar los procedimientos para la estación base en las figuras 2-5, que no se definirán de forma específica aquí. Según el UE de las realizaciones de la presente divulgación, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación y reducir aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
La presente divulgación proporciona además en algunas realizaciones una estación base 1300 que, como se muestra en la figura 13, incluye un procesador 1301, un transceptor 1302, una memoria 1303 y una interfaz de bus. El procesador 1301 está configurado para: adquirir un tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de RLC ó un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de MAC; adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior; calcular una proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega o el tiempo de recepción; y llevar a cabo una configuración de recursos de radiocomunicaciones en función de la proporción calculada.
En una posible realización de la presente divulgación, el paquete de datos de enlace descendente puede incluir una o más de una SDU de SDAP, una PDU de SDAP, una Sd U de PDCP, una PDU de PDCP, una SDU de RLC, una PDU de RLC, una SDU de MAC y una PDU de MAC, y el paquete de datos de enlace ascendente puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
En una posible realización de la presente divulgación, el tiempo en el que el paquete de datos se ha recibido con éxito puede incluir un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de RLC del paquete de datos o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación de PDCP del paquete de datos.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo, paquetes de datos de enlace ascendente para un mismo UE, paquetes de datos de enlace ascendente con un mismo QCI, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo portador, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo flujo de QoS, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo RB y en una misma ruta, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo grupo de celdas o paquetes de datos de enlace ascendente de un mismo tipo de portador.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace ascendente entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
De acuerdo con la estación base de las realizaciones de la presente divulgación, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación, reduciendo así aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
El transceptor 1302 está configurado para recibir y transmitir datos bajo el control del procesador 1301 y puede incluir al menos dos puertos de antena.
En la figura 13, la arquitectura de bus puede incluir varios buses y puentes conectados entre sí, para conectar varios circuitos para uno o más procesadores 1301 y una o más memorias 1303. Además, como es sabido en la técnica, la arquitectura de bus se puede usar para conectar cualesquiera otros circuitos, tales como un circuito para un dispositivo periférico, un circuito para un estabilizador de voltaje y un circuito de gestión de energía. Se puede proporcionar la interfaz de bus y el transceptor 1302 puede estar compuesto por una pluralidad de elementos, es decir, un transmisor y un receptor para la comunicación con cualesquiera otros dispositivos a través de un medio de transmisión. Con respecto a los diferentes UEs, también se puede proporcionar una interfaz 1304 de usuario para dispositivos que se van a disponer dentro o fuera del UE, y estos dispositivos pueden incluir, entre otros, un teclado, una pantalla, un altavoz, un micrófono y un joystick. El procesador 1301 puede encargarse de gestionar la arquitectura de bus, así como procesamientos generales. La memoria 1303 puede almacenar en ella datos para el funcionamiento del procesador 1301.
La presente divulgación proporciona además en algunas realizaciones una estación base que incluye un procesador 1301, una memoria 1303 y un programa informático almacenado en la memoria 1303 y ejecutado por el procesador 1301. El programa informático es ejecutado por el procesador 1301 para implementar el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones mencionado anteriormente con un mismo efecto técnico, que no se definirá de forma específica en este documento.
La presente divulgación proporciona, además, en algunos ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada: un UE 1400 que, como se muestra en la figura 14, incluye, entre otros, una unidad 1401 de RadioFrecuencia (RF), un módulo 1402 de red, una unidad 1403 de salida de audio, una unidad 1404 de entrada, un sensor 1405, una unidad 1406 de visualización, una unidad 1407 de entrada de usuario, una unidad 1408 de interfaz, una memoria 1409, un procesador 1410 y una fuente 1411 de alimentación. Debe apreciarse que la estructura de la figura 14 no debe interpretarse como limitativa del UE. El UE puede incluir más o menos elementos, o algunos elementos pueden combinarse, o el UE puede incluir algunos otros elementos que no se muestran en la figura 14. En los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, el UE puede incluir, sin carácter limitativo, un teléfono móvil, un ordenador de pantalla plana, un ordenador portátil, un Asistente Personal Digital (PDA), un terminal montado en vehículo, un dispositivo ponible o un podómetro.
El procesador 1401 está configurado para: adquirir el tiempo de llegada de cada paquete de datos, incluyendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de RLC ó un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de MAC; adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior, un tiempo en el que el paquete de datos se transmite a una capa física PHY, un tiempo en el que el paquete de datos se transmite a través de una interfaz aérea, o un tiempo en el que se ha recibido con éxito una retroalimentación del paquete de datos, usándose la retroalimentación para indicar que una estación base ha recibido el paquete de datos con éxito; y calcular una proporción de paquetes de datos cuyo retardo es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega, incluyendo el retardo de los paquetes de datos un retardo de reordenamiento de paquetes de datos de enlace descendente en la capa de PDCP ó un retardo de entrega de paquetes de datos de enlace ascendente, incluyendo la proporción una o más de una proporción en paquetes de datos para el UE, una proporción en paquetes de datos en un mismo RB, una proporción en paquetes de datos en un mismo flujo de QoS, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador dividido y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos recibidos en un mismo portador duplicado y en una misma ruta, una proporción en paquetes de datos en un mismo grupo de celdas y una proporción en paquetes de datos de un mismo tipo de portador. La unidad 1401 de RF está configurada para transmitir la proporción calculada a la estación base, de modo que la estación base lleve a cabo la configuración de recursos de radiocomunicaciones basándose en la proporción.
En una posible realización de la presente divulgación, cuando el retardo del paquete de datos incluye el retardo de entrega del paquete de datos de enlace ascendente, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de SDAP, una PDU de SDAP, una SDU de PDCP, una PDU de PDCP, una SDU de RLC, una PDU de RLC, una SDU de MAC y una PDU de MAC. Cuando el retardo del paquete de datos incluye el retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP, el paquete de datos puede incluir una o más de una SDU de PDCP, una PDU de PDCP y una SDU de RLC.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace descendente para el cálculo de la proporción pueden incluir: un paquete de datos de enlace descendente entre los paquetes de datos de enlace descendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o los paquetes de datos de enlace descendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP. Un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado puede ser un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento, y la ventana de reordenamiento puede ser una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
En una posible realización de la presente divulgación, los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción pueden incluir un paquete de datos de enlace ascendente con el retardo de entrega más corto entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, la unidad 1401 de RF está además configurada para recibir información de configuración para calcular el retardo de cada paquete de datos de la estación base. La información de configuración puede incluir uno o más de un identificador de elemento de medición, un identificador de objeto a medir y una configuración de activación de informe.
En una posible realización de la presente divulgación, el identificador de elemento de medición puede incluir un identificador de elemento de medición para el retardo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente o un identificador de elemento de medición para el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP. El identificador de objeto a medir puede incluir uno o más de un identificador de flujo de QoS, un identificador de ruta de portador dividido, un identificador de ruta de portador duplicado, un identificador de tipo de portador y un identificador de grupo de celdas.
En una posible realización de la presente divulgación, la configuración de activación de informe puede incluir un umbral de retardo predeterminado, un umbral de proporción predeterminado, una condición de notificación predeterminada y un período de una operación de notificación periódica.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, la unidad 1401 de RF está además configurada para transmitir la proporción calculada a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe sobre la base de la información de configuración.
En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, la unidad 1401 de RF está además configurada para transmitir la proporción calculada y el correspondiente identificador de objeto a medir a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe en función de la información de configuración.
Según el UE de los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, se puede mejorar el rendimiento del sistema de comunicación y reducir aún más el retardo de entrega de los paquetes de datos en la red.
Debe apreciarse que, en los ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, la unidad 1401 de RF está configurada para transmitir y recibir señales durante la transmisión de información o una llamada telefónica. Concretando, la unidad 1401 de RF, al recibir los datos de enlace descendente desde la estación base, puede transmitir los datos de enlace descendente al procesador 1410 para su tratamiento posterior. Además, la unidad 1401 de RF puede transmitir datos de enlace ascendente a la estación base. Normalmente, la unidad 1401 de RF puede incluir, entre otros, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido y un duplexor. Además, la unidad 1401 de RF puede comunicarse con una red y los otros dispositivos a través de un sistema de comunicación inalámbrica.
El módulo 1402 de red está configurado para permitir que el UE acceda a Internet de banda ancha de manera inalámbrica, por ejemplo, ayudar a un usuario a recibir y enviar un correo electrónico, navegar por una página web o acceder a un medio de transmisión en flujo continuo.
La unidad 1403 de salida de audio está configurada para convertir datos de audio recibidos por la unidad 1401 de RF ó el módulo 1402 de red, o datos de audio almacenados en la memoria 1409, en una señal de audio y emitir la señal de audio en forma de un sonido. Adicionalmente, la unidad 1403 de salida de audio está configurada además para proporcionar una salida de audio relacionada con una función específica ejecutada por el UE 1400 (por ejemplo, un sonido que se produce cuando se ha recibido una señal de llamada o un mensaje). La unidad 1403 de salida de audio puede incluir un altavoz, un zumbador y un receptor.
La unidad 1404 de entrada está configurada para recibir una señal de audio o vídeo. Puede incluir una Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) 14041 y un micrófono 14042. La GPU 14041 está configurada para procesar datos de imagen de un vídeo o imagen estática adquirido por una unidad de captación de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de vídeo o un modo de captura de imagen, y la unidad 1406 de visualización puede visualizar un cuadro de imagen procesado. El cuadro de imagen procesado por la GPU 14041 puede almacenarse en la memoria 1409 (o cualquier otro medio de almacenamiento) o transmitirse a través de la unidad 1401 de RF ó el módulo 1402 de red. El micrófono 14042 está configurado para recibir un sonido y convertir el sonido en datos de voz. En un modo de llamada, los datos de audio procesados pueden convertirse en datos en un formato capaz de ser transmitido por la unidad 1401 de RF a una estación base de comunicación móvil.
El por lo menos un sensor 1405 del UE 1400 puede incluir un sensor de luz, un sensor de movimiento y los otros sensores. Concretando, el sensor de luz puede incluir un sensor de luz ambiente o un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiente está configurado para ajustar un valor de brillo de un panel 14061 de visualización en función de la luz ambiente. El sensor de proximidad está configurado para apagar el panel 14061 de visualización y/o una fuente de retroiluminación cuando el UE 1400 se acerca a la oreja. En calidad de uno de los sensores de movimiento, un acelerómetro puede detectar la aceleración en varias direcciones (generalmente un acelerómetro de tres ejes) y detectar un nivel y una dirección de la fuerza de gravedad en un estado estático. A través del acelerómetro, se puede identificar una posición del UE (p. ej., llevar a cabo una operación de conmutación entre las orientaciones vertical y horizontal, jugar a juegos pertinentes y calibrar la posición de un magnetómetro) y llevar a cabo funciones relacionadas con vibraciones (p. ej., contar pasos e impactos). El sensor 1405 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor de moléculas, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro o un sensor de infrarrojos, que no se definirán de forma específica en este documento.
La unidad 1406 de visualización está configurada para visualizar información introducida por el usuario o proporcionada al usuario. La unidad 1406 de visualización puede incluir el panel 14061 de visualización, por ejemplo, un panel de Pantalla de Cristal Líquido (LCD) o un panel de Diodos Orgánicos Emisores de Luz (OLED).
La unidad 1407 de entrada de usuario está configurada para recibir información digital o de caracteres introducida por el usuario y generar una entrada de señal de teclas relacionada con ajustes del usuario y el control de funciones del UE. Concretando, la unidad 1407 de entrada de usuario puede incluir un panel táctil 14071 y un dispositivo 14072 de entrada. El panel táctil 14071, también llamado pantalla táctil, está configurado para captar una operación táctil realizada por el usuario en o cerca del panel táctil (p. ej., una operación realizada por el usuario a través de cualquier objeto o accesorio apropiado (p. ej., dedo o lápiz óptico) en o cerca del panel táctil 14071). El panel táctil 14071 puede incluir una unidad de detección y un controlador táctiles. La unidad de detección táctil está configurada para detectar una posición táctil y una señal generada debido a la operación táctil y transmitir la señal al controlador táctil. El controlador táctil está configurado para recibir información táctil desde la unidad de detección táctil, convertirla en coordenadas de un punto táctil, transmitir las coordenadas al procesador 1410 y recibir y ejecutar un comando desde el procesador 1410. Además, el panel táctil 14071 puede ser de tipo resistivo, de tipo capacitivo, de tipo por infrarrojos o de tipo por ondas acústicas superficiales (SAW). El otro dispositivo 14072 de entrada puede incluir, entre otros, un teclado físico, un botón funcional (por ejemplo, un botón de control de volumen o un botón de encendido/apagado), un control de trackball, un ratón y un joystick, que no se definirán de forma específica en este documento.
Además, el panel táctil 14071 puede cubrir el panel 14061 de visualización. Cuando se ha detectado la operación táctil realizada en o cerca del panel táctil 14071, el panel táctil 14071 puede transmitir la información táctil al procesador 1410, para determinar un tipo de evento táctil. A continuación, el procesador 1410 puede controlar el panel 14061 de visualización para proporcionar una salida visual correspondiente basándose en el tipo de evento táctil. Aunque el panel táctil 14071 y el panel 14061 de visualización están configurados en forma de dos elementos independientes en la figura 14, en algunos ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada, pueden integrarse para lograr las funciones de entrada y salida del dispositivo electrónico, que no se definirán de forma específica en este documento.
La unidad 1408 de interfaz está configurada para proporcionar una interfaz entre un dispositivo externo y el UE 1400. Por ejemplo, el dispositivo externo puede incluir un puerto para conjunto de auriculares y micrófono por cable o inalámbricos, un puerto de fuente de alimentación externa (o un puerto de carga), un puerto por cable o inalámbrico puerto de datos, un puerto de tarjeta de memoria, un puerto para un dispositivo que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de vídeo y un puerto para auriculares. La unidad 1408 de interfaz está configurada para recibir una entrada del dispositivo externo (por ejemplo, información de datos y electricidad) y transmitir la entrada a uno o más elementos del UE 1400, o transmitir datos entre el UE 1400 y el dispositivo externo.
La memoria 1409 está configurada para almacenar en ella una aplicación de software y varios datos. Puede incluir principalmente un área de almacenamiento de aplicaciones y un área de almacenamiento de datos. En el área de almacenamiento de aplicaciones pueden almacenarse un sistema operativo y al menos una aplicación para las funciones (por ejemplo, una función de reproducción de audio/imágenes). En el área de almacenamiento de datos pueden almacenarse datos creados sobre la base del funcionamiento del teléfono móvil (p. ej., datos de audio y libros de texto). Además, la memoria 1409 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) de alta velocidad o una memoria no volátil (por ejemplo, al menos un disco magnético o una memoria flash) o cualquier otra memoria volátil de estado sólido.
Como centro de control del dispositivo electrónico, el procesador 1410 puede estar conectado a los otros elementos del dispositivo electrónico a través de varias interfaces y circuitos, y puede estar configurado para hacer funcionar o ejecutar el programa y/o módulo de software almacenado en la memoria 1409, y llamar a los datos almacenados en la memoria 1409, con el fin de ejecutar las funciones del dispositivo electrónico y procesar los datos, para monitorizar así el dispositivo electrónico completo. El procesador 1410 puede incluir una o más unidades de procesamiento. En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, un procesador de aplicaciones y un módem pueden integrarse en el procesador 1410. El procesador de aplicaciones está configurado principalmente para procesar el sistema operativo, una interfaz de usuario y la aplicación. El módem está configurado principalmente para procesar la comunicación inalámbrica. Debe apreciarse que el módem también puede no estar integrado en el procesador 1410.
La fuente 1411 de alimentación (por ejemplo, una batería) está configurada para suministrar alimentación a los elementos del UE 1400. En un posible ejemplo no cubierto por la invención reivindicada, la fuente 1411 de alimentación está conectada lógicamente al procesador 1410 a través de un sistema de gestión de suministro de alimentación, a fin de lograr funciones tales como carga, descarga y gestión del consumo de energía a través del sistema de gestión de suministro de alimentación.
Además, el UE 1400 puede incluir algunos módulos funcionales que no se muestran en la figura 14, los cuales no se definirán de forma específica en este documento.
La presente divulgación proporciona, además, en algunos ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada: un UE, que incluye un procesador 1410, una memoria 1409 y un programa informático almacenado en la memoria 1409 y ejecutado por el procesador 1410. El programa informático es ejecutado por el procesador 1410 para implementar el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones mencionado anteriormente con un mismo efecto técnico, que no se definirá de forma específica en este documento.
La presente divulgación proporciona, además, en algunos ejemplos no cubiertos por la invención reivindicada: un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena en él un programa informático. El programa informático es ejecutado por un procesador para implementar el método antes mencionado de configuración de recursos de radiocomunicaciones para la estación base con un mismo efecto técnico, que no se definirá de forma específica en este documento. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico.
Debe apreciarse que, en este contexto, términos como "incluir" o "incluyendo" o cualesquiera otras variaciones involucradas en la presente divulgación pretenden proporcionar una cobertura no exclusiva, de modo que un procedimiento, método, artículo o dispositivo que incluya una serie de elementos también puede incluir cualesquiera otros elementos no enumerados en este documento, o puede incluir cualesquiera elementos inherentes al procedimiento, método, artículo o dispositivo. Si no existe ninguna otra limitación, para los elementos definidos por una expresión tal como "que incluye un ...", no se excluye que el procedimiento, método, artículo o dispositivo que incluye los elementos también pueda incluir cualesquiera otros elementos idénticos.
A través de la descripción mencionada anteriormente, puede resultar evidente para un experto en la materia que la presente divulgación puede implementarse mediante software así como una plataforma de hardware común necesaria, o mediante hardware, y puede ser mejor lo primero en la mayoría de los casos. Con base en esto, las soluciones técnicas de la presente divulgación, parciales o totales, o partes de las soluciones técnicas de la presente divulgación que contribuyan a la técnica relacionada, pueden aparecer en forma de productos de software, que pueden almacenarse en un medio de almacenamiento (p. ej., Memoria de Solo Lectura (ROM)/Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), disco magnético o disco óptico) e incluir varias instrucciones para posibilitar que un dispositivo terminal (teléfono móvil, ordenador, servidor, aire acondicionado o dispositivo de red) ejecute el método de las realizaciones de la presente divulgación.
Las realizaciones anteriores tienen únicamente fines ilustrativos, pero la presente divulgación no se limita a ellas. El alcance de la presente invención queda determinado por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (11)

REIVINDICACIONES
1. Un método de configuración de recursos de radiocomunicaciones, caracterizado por que comprende:
adquirir (501,701,801,902) un tiempo de llegada de cada paquete de datos, comprendiendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa del Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio, SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa del Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes, PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de Control de Enlace de Radiocomunicaciones, RLC, o un tiempo en el que el paquete de datos llega a una capa de Control de Acceso al Medio, MAC;
adquirir (502, 702, 802, 903) un tiempo de entrega de cada paquete de datos, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior;
calcular (503, 703, 803, 904) una proporción de paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega o calcular (503, 703, 803, 904) una proporción de paquetes de datos cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega;
en donde,
en caso de que el método se aplique para una estación base, los paquetes de datos son paquetes de datos de enlace ascendente, y el método comprende, además: llevar a cabo (504, 704) una configuración de recursos de radiocomunicaciones basada en la proporción calculada;
en caso de que el método se aplique para un Equipo de Usuario, UE, los paquetes de datos son paquetes de datos de enlace descendente, y el método comprende, además: transmitir (804, 905) la proporción calculada a una estación base.
2. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 1, en el que el paquete de datos comprende una o más de una Unidad de Datos de Servicio, SDU, de PDCP, una Unidad de Datos por Paquetes, PDU, de PDCP y una SDU de RLC.
3. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 1, en el que los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción comprenden todos los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo, paquetes de datos de enlace ascendente para un mismo UE, paquetes de datos de enlace ascendente con un mismo Identificador de Clase de Calidad de Servicio, QoS, QCI, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo portador, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo flujo de QoS, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo Portador de Radiocomunicaciones, RB, y a través de una misma ruta, paquetes de datos de enlace ascendente en un mismo grupo de celdas, o paquetes de datos de enlace ascendente de un mismo tipo de portador.
4. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 1, en el que los paquetes de datos de enlace ascendente para el cálculo de la proporción comprenden:
un paquete de datos de enlace ascendente entre los paquetes de datos de enlace ascendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o
los paquetes de datos de enlace ascendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace ascendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP, en donde un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace ascendente ignorado es un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento y la ventana de reordenamiento es una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
5. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 1, en el que, en caso de que el método se aplique para el UE,
la proporción comprende una o más de una proporción en paquetes de datos de enlace descendente para el UE, una proporción en paquetes de datos de enlace descendente en un mismo RB, una proporción en paquetes de datos de enlace descendente en un mismo flujo de QoS, una proporción en paquetes de datos de enlace descendente recibidos en un mismo portador dividido y a través de una misma ruta, una proporción en paquetes de datos de enlace descendente recibidos en un mismo portador duplicado y a través de una misma ruta, una proporción en paquetes de datos de enlace descendente en un mismo grupo de celdas, y una proporción en paquetes de datos de enlace descendente de un mismo tipo de portador.
6. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 1, en el que los paquetes de datos de enlace descendente para el cálculo de la proporción comprenden:
un paquete de datos de enlace descendente entre los paquetes de datos de enlace descendente que se han recibido repetidamente dentro del período de tiempo; o
los paquetes de datos de enlace descendente recibidos dentro del período de tiempo y ubicados en la ventana de reordenamiento, y los paquetes de datos de enlace descendente ubicados dentro de la ventana de reordenamiento pero ignorados debido a la expiración del temporizador de reordenamiento en la capa de PDCP, en donde un retardo de reordenamiento del paquete de datos de enlace descendente ignorado es un valor de tiempo del temporizador de reordenamiento y la ventana de reordenamiento es una ventana de una secuencia de paquetes de datos.
7. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según una cualquiera de las reivindicaciones 1,2, 5 ó 6, en el que, en caso de que el método se aplique para el UE, antes de adquirir el tiempo de llegada del paquete de datos de enlace descendente, el método de configuración de recursos de radiocomunicaciones comprende además recibir (901) información de configuración para calcular el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP de la estación base, en donde la información de configuración comprende uno o más de un identificador de elemento de medición, un identificador de objeto a medir y una configuración de activación de informe.
8. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 7, en el que el identificador de elemento de medición comprende un identificador de elemento de medición para el retardo de reordenamiento de cada paquete de datos de enlace descendente en la capa de PDCP, y
el identificador de objeto a medir comprende uno o más de un identificador de flujo de QoS, un identificador de ruta de portador dividido, un identificador de ruta de portador duplicado, un identificador de tipo de portador y un identificador de grupo de celdas.
9. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 7, en el que la configuración de activación de informe comprende uno o más de un umbral de retardo predeterminado, un umbral de proporción predeterminado, una condición de notificación predeterminada y un período de una operación de notificación periódica.
10. El método de configuración de recursos de radiocomunicaciones según la reivindicación 7, en el que la transmisión de la proporción calculada a la estación base comprende transmitir la proporción calculada a la estación base cuando se ha cumplido la condición de activación de informe sobre la base de la información de configuración.
11. Una estación base (1000, 1300), que comprende:
un primer módulo (1001) de adquisición configurado para adquirir un tiempo de llegada de cada paquete de datos de enlace ascendente, comprendiendo el tiempo de llegada un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente llega a una capa de SDAP, un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente llega a una capa de PDCP, un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente llega a la capa de PDCP y se coloca en una ventana de reordenamiento, un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente llega a una capa de RLC ó un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente llega a una capa de MAC;
un segundo módulo (1002) de adquisición configurado para adquirir un tiempo de entrega de cada paquete de datos de enlace ascendente, siendo el tiempo de entrega un tiempo en el que el paquete de datos de enlace ascendente se transmite desde la capa de PDCP a una entidad de protocolo de capa superior;
un módulo (1003) de cálculo configurado para calcular una proporción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es mayor o menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega o una porción de paquetes de datos de enlace ascendente cuyo retardo de reordenamiento en la capa de PDCP es menor que un umbral de retardo predeterminado dentro de un cierto período de tiempo basado en el tiempo de llegada y el tiempo de entrega; y
un módulo (1004) de configuración configurado para llevar a cabo una configuración de recursos de radiocomunicaciones sobre la base de la proporción calculada.
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