ES2936161T3 - Configuración de señalización para redes de acceso de radio - Google Patents
Configuración de señalización para redes de acceso de radio Download PDFInfo
- Publication number
- ES2936161T3 ES2936161T3 ES18743604T ES18743604T ES2936161T3 ES 2936161 T3 ES2936161 T3 ES 2936161T3 ES 18743604 T ES18743604 T ES 18743604T ES 18743604 T ES18743604 T ES 18743604T ES 2936161 T3 ES2936161 T3 ES 2936161T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- signaling
- configuration
- transmission
- information
- signalling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0078—Timing of allocation
- H04L5/0085—Timing of allocation when channel conditions change
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/26025—Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/0012—Hopping in multicarrier systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/006—Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
Se divulga un método para operar un equipo de usuario (10), UE, en una red de acceso de radio, el UE está configurado con una configuración específica de UE para transmitir señalización en un canal físico, el UE (10) tiene además una configuración general para transmitir señalización en el canal físico, en el que el método comprende transmitir señalización en el canal físico basándose en la configuración general ignorando la configuración específica del UE. La divulgación también se refiere a métodos y dispositivos relacionados. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Configuración de señalización para redes de acceso de radio
Campo técnico
Esta descripción se refiere a la tecnología de comunicación inalámbrica, en particular en el contexto de la tecnología de acceso por radio que permite diferentes enfoques de acceso múltiple para señalización de enlace ascendente.
Antecedentes
La nueva tecnología de comunicación inalámbrica permite aumentar la flexibilidad para cubrir cada vez más casos de uso. Por ejemplo, la tecnología 5G-NR (nueva radio según 3GPP) permite diferentes esquemas de acceso múltiple o formas de onda para transmisiones de equipos de usuario, a saber, OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales) y SC-FDMA (acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única, también denominado FDMA con transformada discreta de Fourier, DFT, o FDMA con precodificación de transformada). En muchos casos, la gran cantidad de posibles modos de transmisión puede generar problemas, por ejemplo en escenarios de configuración incorrecta, en particular después de que se haya terminado una conexión y se tenga que realizar una reconexión.
El siguiente documento está comprendido en el estado de la técnica anterior relevante:
La patente EP2827671 A1 da a conocer un método en el que un terminal determina si habilitar o deshabilitar el salto de grupo de secuencia y el salto de secuencia sobre la base del primer parámetro específico de celda y el tercer parámetro específico de celda en el caso de que se transmita el mensaje 3. Es decir, aunque el salto de grupo de secuencia y el salto de secuencia estén deshabilitados por el segundo parámetro específico del terminal, en caso de transmitirse el mensaje 3, el terminal determina si habilitar o deshabilitar el salto de grupo de secuencia y el segundo salto sobre la base del primer parámetro específico de celda y el tercer parámetro específico de celda.
Compendio
Es un objetivo de esta descripción dar a conocer enfoques que permitan un tratamiento mejorado de la transmisión de señalización, en particular para configuraciones para diferentes formas de onda y/o enfoques de acceso múltiple, por ejemplo en el contexto de pérdida de conexión de radio y/o reconexión.
Los enfoques se implementan de manera particularmente ventajosa en una red de telecomunicaciones de quinta generación (5G) o una red o tecnología de acceso por radio 5G (RAT/RAN), en particular de acuerdo con 3GPP (Proyecto de asociación de tercera generación, una organización de estandarización). Una RAN adecuada puede ser, en particular, una RAN según NR, por ejemplo, la versión 15 o posterior, o evolución de LTE.
Se da a conocer un método de funcionamiento de un equipo de usuario en una red de acceso de radio, de acuerdo con la reivindicación 1 adjunta.
El equipo de usuario (UE) está configurado con una configuración específica de UE para transmitir señalización en un canal físico. El UE tiene además una configuración general para transmitir señalización en el canal físico. El método comprende transmitir señalización en el canal físico en base a la configuración general ignorando la configuración específica de UE.
Además, se da a conocer un equipo de usuario para una red de acceso de radio, según la reivindicación 2 adjunta. El UE está adaptado para ser configurado o configurable con una configuración específica de UE para transmitir señalización en un canal físico. El UE está además adaptado para tener una configuración general para transmitir señalización en el canal físico. El método comprende transmitir señalización en el canal físico en base a la configuración general ignorando la configuración específica de UE. El equipo de usuario puede comprender y/o estar adaptado para utilizar circuitos de procesamiento y/o circuitos de radio, en particular un transmisor y/o transceptor y/o receptor, para transmitir la señalización y/o ser configurado.
Los enfoques permiten un comportamiento fiable y predecible de los UE, en particular cuando se pierde la conexión y se tiene que restablecer (se tiene que realizar la reconexión). La señalización puede ser transmitida por el UE en enlace ascendente o enlace directo. La red puede configurar la configuración específica de UE para el UE, por ejemplo un nodo de red u otro UE, por ejemplo en un escenario de enlace directo. La transmisión de señalización en un canal puede basarse, en particular, en una configuración general relacionada con el canal, por ejemplo una configuración PUSCH. Transmitir señalización puede comprender transmitir señalización de referencia asociada, por ejemplo señalización de referencia de sondeo y/o en particular señalización de referencia de demodulación como DMRS, que puede estar asociada a la señalización y/o al canal. Una configuración puede configurar y/o representar uno o más parámetros y/o indicaciones asociadas a dicha señalización de referencia.
Transmitir señalización ignorando la configuración específica de UE puede comprender no usar uno o más, o todos, los parámetros de una configuración específica de UE para transmitir la señalización, por ejemplo para determinar la forma de onda y/o el mapeo de recursos y/o el uso de recursos. La señalización correspondiente puede no seguir o
representar la configuración específica de UE en uno o más, o todos los parámetros, y/o puede determinarse y/o transmitirse sin usar los parámetros específicos de UE. Una configuración específica de UE puede comprender uno o más parámetros configurados específicamente para el UE, por ejemplo con señalización dedicada. La señalización dedicada puede estar dirigida y/o destinada específicamente al UE, por ejemplo usando una identificación o indicación, y/o aleatorización con RNTI asociado al UE, y/o usando recursos asignados específicamente al UE. En particular, la señalización dedicada puede ser y/o comprender señalización de capa superior como señalización RRC y/o señalización MAC, o señalización de control en la capa física, por ejemplo, señalización DCI. La señalización dedicada puede ser señalización de control. La señalización DCI o la señalización de la capa física puede planificar y/o activar la transmisión de la señalización.
En general, uno o más parámetros o indicaciones pueden indicar si la configuración específica de UE ha de ignorarse o no. Dicho parámetro y/o indicación se refiere a si se va a utilizar precodificación de transformada para transmitir la señalización, por ejemplo msg3 o una retransmisión msg3 para un acceso aleatorio. Puede considerarse que el parámetro y/o la indicación está en una configuración general, por ejemplo difundida en un bloque de información del sistema, que puede proporcionarse en una transmisión PBCH o PDSCH. Puede considerarse que el parámetro o indicación está incluido en una configuración de acceso aleatorio o un elemento de información relacionado con el mismo, por ejemplo RACH-ConfigCommon. Una configuración general y/o una configuración específica de celda se puede configurar con señalización de difusión y/o multidifusión, por ejemplo con señalización SSBlock/PBCH y/o PDSCH y/o SIB y/o MIB (bloque de información maestra).
Puede considerarse que un UE está configurado y/o tiene una configuración si tiene uno o más parámetros o ajustes según la configuración. Una configuración configurada puede ser una configuración según señalización de control, que puede comprender información de configuración y/o datos que representan la configuración. Un UE puede tener una configuración por defecto, que por ejemplo pueden almacenarse en una memoria y/o según un estándar.
El canal físico puede ser un canal compartido, aunque en algunos casos se puede considerar un canal dedicado o un canal común. Puede considerarse que el canal es un canal de enlace ascendente o, en algunos casos, un canal de enlace directo. En algunas variantes, el canal puede ser un canal de datos, un canal de acceso aleatorio o un canal de control.
Transmitir la señalización se puede realizar después de configurarse con la configuración específica de UE y/o después de la pérdida de conexión, por ejemplo después de que se haya detectado y/o producido un fallo de enlace de radio o un fallo de conexión, y/o cuando se va a realizar un procedimiento de reconexión RRC y/o un procedimiento de traspaso. La detección de un fallo de enlace o fallo de conexión puede ser realizada por el UE y/o ser indicada al UE con señalización desde otro nodo, por ejemplo un nodo de red.
Transmitir la señalización puede basarse en la señalización de control recibida, en particular, señalización de capa física y/o DCI. Transmitir la señalización puede basarse en el formato de un mensaje DCI que planifica la transmisión de la señalización. Por ejemplo, si la DCI tiene el formato 0_0 o 0_1 según el estándar NR, se puede ignorar una configuración específica de UE.
En algunas variantes, se puede considerar que la señalización representa un mensaje en un canal físico, por ejemplo un canal físico compartido de enlace ascendente y/o representa un mensaje de acceso aleatorio. El mensaje puede ser un msg3 de un procedimiento de acceso aleatorio, por ejemplo en respuesta a un msg2 activado por un msg1 transmitido por el UE. El acceso aleatorio se puede utilizar para reconexión y/o para solicitar recursos, por ejemplo si no hay recursos disponibles para una solicitud de planificación para el UE, por ejemplo no se han configurado/asignado recursos PUCCH o recursos PUSCH al UE. El acceso aleatorio puede ser un acceso aleatorio de 4 etapas; se puede suponer que el UE ha estado en modo de conexión RRC con el nodo de red o la celda asociada y/o se ha configurado con una configuración específica de UE, por ejemplo con señalización RRC, por el nodo de red.
La configuración específica de UE puede ignorarse en base a una indicación que indica un enfoque de acceso múltiple y/o una forma de onda para la transmisión. Tal indicación puede ser parte de una configuración y/o de señalización de control, y/o por defecto. En particular, la indicación puede ser parte de la configuración específica de UE o de la configuración general. Si es parte de la configuración específica de UE, ignorar la configuración específica de UE puede comprender ignorar todos los parámetros y/o indicaciones de la indicación específica del UE excepto esto. En muchos casos, el acceso múltiple se indicará con una configuración general, por ejemplo señalización de difusión.
La señalización transmitida por el UE representa un msg3 de un procedimiento de acceso aleatorio. Tal msg3 puede transmitirse en un PUSCH y/o puede transmitirse para la reconexión, por ejemplo después de un fallo del enlace de radio. El msg3 se puede usar en un acceso aleatorio de 4 etapas (por ejemplo, acceso inicial), o en un acceso aleatorio sin usar el msg1, por ejemplo para reconexión y/o cuando ocurrió un fallo en el enlace.
Puede considerarse que la configuración general representa una configuración por defecto y/o una configuración específica de celda. Una configuración específica de celda puede comprender en general uno o más parámetros y/o ajustes para una pluralidad de UE y/o para todos los UE en la celda. Se puede considerar que los parámetros y/o ajustes de una configuración por defecto y/o una configuración específica de celda pueden ser anulados por una configuración específica de UE para el UE configurado específicamente.
En general, ignorar la configuración específica de UE se basa en un parámetro y/o indicación, o en más de uno, que indica un precodificador de transformada a utilizar para transmitir la señalización. Un parámetro o indicación que indica un precodificador de transformada a utilizar para transmitir la señalización puede indicar que se va a utilizar SC-FDMA y/o DFT-FDMA (o la correspondiente forma de onda SC-FDM o DFT-FDM), explícita o implícitamente. Dicha indicación o parámetro, o la configuración asociada, puede señalizarse utilizando señalización de difusión, en particular una señalización SSBlock/PBCH y/o una señalización RMSI (información mínima restante del sistema), por ejemplo en un PDSCH. Los recursos para la señalización RMSI pueden indicarse con una difusión de señalización SSBlock/PBCH y/o con señalización PDCCH (común), para la que los recursos pueden indicarse con señalización SSBlock/PBCH. La señalización SSBlock/PBCH puede representar señalización de sincronización (por ejemplo, PSS y/o SSS -señalización de sincronización primaria y/o secundaria) y señalización en un canal físico de difusión, que puede asociarse a, y/o combinarse con la señalización de sincronización.
Puede considerarse que la configuración específica de UE está configurada con señalización dedicada al UE. La señalización dedicada para la configuración específica de UE puede ser transmitida por un nodo de red.
También se considera un producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para hacer que los circuitos de procesamiento controlen y/o realicen un método como el descrito en este documento. Además, se da a conocer una disposición de medio de soporte que transporta y/o almacena un producto de programa como el descrito en el presente documento.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos se proporcionan para ilustrar conceptos y enfoques descritos en este documento y no pretenden limitar su alcance. Los dibujos comprenden:
la figura 1, que muestra un ejemplo de procedimiento de acceso aleatorio;
la figura 2, que muestra un nodo de radio a modo de ejemplo implementado como terminal o UE; y
la figura 3, que muestra un nodo de radio a modo de ejemplo implementado como nodo de red.
Descripción detallada
Un procedimiento de acceso aleatorio (RA) es una función clave en un sistema de comunicación celular. En NR, un UE 10 que desee acceder a la red inicia el procedimiento de acceso aleatorio transmitiendo un preámbulo (Msg1) en el enlace ascendente en el canal físico de acceso aleatorio (PRACH), por ejemplo después de la identificación y/o sincronización de la celda basada en la lectura del SSBlock y/o RMSI. Un nodo de red 100 (. por ejemplo, gNB, nodo B de próxima generación o TRP, punto de transmisión y recepción, una estación base, nodo de acceso) que recibe el preámbulo y detecta el intento de acceso aleatorio responderá en el enlace descendente transmitiendo un mensaje de respuesta de acceso aleatorio (RAR/Msg2). El RAR lleva una concesión de planificación de enlace ascendente (por ejemplo, para PUSCH) para que el UE continúe el procedimiento transmitiendo un mensaje posterior en el enlace ascendente (Msg3) para la identificación del terminal, como se ilustra en la figura 1.
Antes de la transmisión del preámbulo PRACH, el UE recibe tanto un conjunto de señales de sincronización como parámetros de configuración en un canal de difusión en un bloque SS (por ejemplo, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH), posiblemente complementados con parámetros de configuración recibidos en otro canal más como un PDSCH que transporta RMSI o un PDCCH.
Msg3 se transmite utilizando un canal PUSCH. Además de la carga útil de Msg3, también se transmite DMRS para ayudar a la decodificación de datos en el nodo de red. Tanto en LTE como en NR, para un procedimiento de acceso aleatorio de 4 etapas, la transmisión inicial de Msg3 es planificada por la concesión de UL contenida en RAR. La retransmisión de Msg3 es planificada por PDCCH, utilizando el formato DCI 0_0 con CRC aleatorizado por TC-RNTI (C-RNTI temporal, asignado con msg2).
El procesamiento de capa física para NR PUSCH se describe a continuación. PUSCH es uno de los canales físicos de enlace ascendente que se utiliza principalmente para transportar información de datos de enlace ascendente e información de control de capa 1/2, por ejemplo como UCI en PUSCH. El procesamiento de la capa física de un bloque de transporte UL es el siguiente: primero se añade un CRC de bloque de transporte para proporcionar detección de errores, seguido por una selección de gráfico base LDPC. A continuación se realiza la segmentación del bloque de transporte en bloques de código y el anexo de CRC de bloque de código. Cada bloque de código está codificado individualmente en LDPC. A continuación, los bloques codificados en LDPC se ajustan en tasa individualmente. Finalmente, se realiza la concatenación de bloques de código para crear una palabra de código para la transmisión en el PUSCH. El contenido de la palabra de código es aleatorizado y modulado para generar un bloque de símbolos de modulación de valor complejo. A continuación, los símbolos se mapean a una o varias capas. PUSCH soporta una sola palabra de código que se puede mapear hasta en 4 capas. En el caso de una transmisión de una sola capa, la precodificación de transformada DFT se puede aplicar opcionalmente si está habilitada, para conseguir una forma de onda SC-FDM/SC-FDMA. La precodificación de transformada puede considerarse habilitada si se indica y/o configura con al menos una indicación o parámetro correspondiente, que puede denominarse parámetro TP.
Se puede considerar la generación de secuencias PUSCH DMRS: DMRS se transmite junto con PUSCH para ayudar a la decodificación de datos en el eNB. La generación, la precodificación y el mapeo de secuencias NR PUSCH DMRS a recursos físicos puede ser según el estándar NR. Dependiendo de si la precodificación de transformada está habilitada o deshabilitada, se pueden utilizar o configurar diferentes enfoques para DMRS.
Cuando la precodificación de transformada está deshabilitada, la secuencia PUSCH DMRS es QPSK basada en secuencias Gold. Los símbolos que contienen DMRS no se pueden utilizar para PUSCH. El valor de inicialización para la generación de secuencias DMRS depende del índice de símbolo DMRS, el índice de ranura y el ID de aleatorización DL-DMRS configurable específico por UE de 16 bits (para PUSCH no msg3) o ID de celda física (para PUSCH msg3). Cuando la precodificación de transformada está habilitada, la secuencia PUSCH DMRS representa una secuencia basada en Zadoff-Chu PAPR baja. La generación de secuencias puede ser configurada por capas superiores con salto de grupo o salto de secuencia para separar las señales de referencia enviadas desde diferentes UE. También es posible que la red deshabilite tanto el salto de grupo como el salto de secuencia para la generación de secuencias PUSCH DMRS. La secuencia DMRS puede configurarse en una configuración específica de UE.
A continuación se muestran detalles de la generación de secuencias PUSCH DMRS cuando la precodificación de transformada está habilitada de acuerdo con el estándar NR.
Generación de secuencias cuando la precodificación de transformada está habilitada:
Si la precodificación de transformada para PUSCH está habilitada, la secuencia de señal de referencia r(n) puede generarse de acuerdo con
r (a,S)
dónde (m) se da con d = 1 y a = 0 para una transmisión PUSCH planificada dinámicamente por DCI.
U = ( /g h « idS ) m ° d 3 0 „ R S
El grupo de secuencias & , donde I D esta dado por
RS PUSCH .PUSCH
. ^TD _ ^TD SI . n ID está configurado por el parámetro de capa superior nPUSCH-Identity en el DMRS-UplinkConfig IE y el PUSCH no es un PUSCH msg3.
~ R S _ ft/c cê llda
íl|Q — IV I |D de lo contrario
dónde /gh y el número de secuencia v están dados por:
- si no se pueden usar saltos de grupo ni de secuencia
/g h = 0
v = 0
- si se puede usar salto de grupo pero no salto de secuencia
u
= (S L o2”‘c(8(^"'< ' 0+w))mod3°
donde la secuencia pseudoaleatoria c(i) puede inicializarse con al comienzo de cada trama de radio
- si se utiliza salto de secuencia pero no salto de grupo
.RS
ializarse con C L - ini ■ c donde la secuencia pseudoaleatoria c(¡) puede inic — 11 ID al comienzo de cada trama de radio.
La cantidad yo anterior es el número de símbolo OFDM excepto en el caso de DMRS de doble símbolo, en cuyo caso yo es el número de símbolo OFDM del primer símbolo del DMRS de doble símbolo.
Los parámetros de configuración de PUSCH DMRS se describen a continuación. Se pueden aplicar diferentes configuraciones para PUSCH DMRS. La red suele decidir los parámetros configurados, para optimizar la capacidad, reducir la latencia o cumplir otros requisitos. Desde la perspectiva de un UE, esos parámetros se establecen como valores por defecto o se señalan desde la red mediante señalización de capa superior.
Se discute la configuración de PUSCH específica por celda. El IE (elemento de información) PUSCH-ConfigCommon contenido en SIB1 (bloque 1 de información del sistema, información del sistema de difusión) puede usarse para configurar parámetros PUSCH específicos de celda (por ejemplo, PUSCH msg3). Un IE generalmente puede comprender y/o representar uno o más parámetros y/o indicaciones. Un IE puede estar asociado a una señalización de capa superior, en particular, señalización RRC. Un parámetro de capa superior msg3-transformPrecoding contenido en RACH-ConfigCommon en SIB1 puede usarse para indicar al UE si la precodificación de transformada está habilitada para transmisión de msg3.
La generación de secuencias DMRS para PUSCH msg3 puede configurarse mediante un parámetro de capa superior groupHoppingEnabledTransformPrecoding-
En el contexto del procedimiento del UE para aplicar precodificación de transformada en PUSCH, para transmisión PUSCH Msg3, el UE puede considerar la precodificación de transformada como 'habilitada' o 'deshabilitada' de acuerdo con el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
Para otra transmisión PUSCH, por ejemplo planificada con una concesión de DCI/planificación:
- Si la DCI con la concesión de planificación fue recibida con formato DCI 0_0, el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar habilitada o deshabilitada la precodificación de transformada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
- Si el DCI con la concesión de planificación con formato DCI 0_0 no se recibió
° Si el UE está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-scheduled], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar habilitada o deshabilitada la precodificación de transformada, según este parámetro.
° Si el UE no está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-scheduled], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar habilitada o deshabilitada la precodificación de transformada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
Para transmisión PUSCH sin concesión, por ejemplo en base a una asignación de recursos semiestática:
- Si el UE está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-TWG], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada de acuerdo con este parámetro.
- Si el UE no está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-TWG], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
La determinación del orden de modulación y de la tasa de código objetivo para PUSCH se analiza a continuación. Para el PUSCH asignado por un formato DCI 0_0/0_1 con CRC aleatorizado por C-RNTI, TC-RNTI o SP-CSI-RNTI, la precodificación de transformada está habilitada si transformPrecoder en PUSCH-Config está configurado como 'habilitado', o si transformPrecoder en PUSCH-Config no está configurado y msg3-transformPrecoding en rach-ConfigCommon está configurado como 'habilitado'; de lo contrario, la precodificación de transformada está deshabilitada.
Para PUSCH asignado por un formato DCI 0_0/0_1 con CRC aleatorizado por CS-RNTI, o el PUSCH con concesión configurada usando CS-RNTI, la precodificación de transformada está habilitada si transformPrecoder en ConfiguredGrantConfig está configurado como 'habilitado'; de lo contrario, la precodificación de transformada está
deshabilitada.
Las configuraciones específicas de celda utilizadas en MSG3 deben aclararse con hipótesis de señalización o por defecto. Cuando se prepara transmisión PUSCH msg3 para un procedimiento de acceso aleatorio, por ejemplo, para fallo de enlace de radio y recuperación de fallo de haz, ambos casos de fallo de conexión o reconexión desde el mismo, respectivamente, o cuando el UE no tiene una solicitud de planificación dedicada (SR) configurada, un UE puede todavía tienen parámetros de capa superior obtenidos de la señalización RRC dedicada anterior, de los que la red puede no estar al tanto. Si una nueva configuración de RRC (por ejemplo, reconfiguración de RRC o configuración de msg2 con parámetros limitados) no anula todas las configuraciones de RRC dedicadas anteriores (específicas de UE), en particular, la transmisión de msg3 puede estar mal configurada. En caso de que el UE no tenga recursos SR dedicados, se puede usar un procedimiento RACH en su lugar, basado en una configuración RRC existente.
Por ejemplo, cuando el parámetro msg3-transformPrecoding en SIB1 (SIB1 puede contener PUSCH-ConfigCommon y RACH-ConfigCommon) está habilitado y el parámetro groupHoppingEnabledTransformPrecoding en SIB 1 está deshabilitado, pueden ocurrir situaciones en las que no está claro para el UE si debe aplicar salto de secuencia a DMRS para PUSCH msg3 o no si se configuró previamente.
Otro ejemplo es, si groupHoppingEnabledTransformPrecoding no está presente en SIB1, pero msg3-transformPrecoding está habilitado en SIB1. No está claro si el UE utilizará la opción de salto configurada previamente o si esta será una configuración no válida.
En particular, para señalización PUSCH como un RA MSG3, se sugiere ignorar los parámetros PUSCH configurados de forma dedicada de UE conectado RRC (configuración específica de UE) y utilizar una configuración general, por ejemplo configuración por defecto junto con la configuración específica de celda, en particular para MSG3. Cabe señalar que una configuración puede configurarse con uno o más mensajes/señalizaciones y/o con señalización en más de un canal. Se puede configurar una configuración general, en particular una configuración específica de celda, por ejemplo con señalización y/o mensajes de control en PBCH y/o PDSCH y/o SSBlock.
Por lo tanto, se propone que un UE puede ignorar para Msg3 (al menos cuando la precodificación de transformada está habilitada para Msg3) una configuración específica de UE y/o parámetros específicos de UE (como sequenceHoppingEnabled), pero solo aplica parámetros específicos de celda y/o sigue una regla por defecto para transmisión de Msg3.
Para transmisiones PUSCH que no sean Msg3 que utilizan precodificación de transformada (por ejemplo, porque precodificación de transformada está habilitada para Msg3 y PUSCH está planificado con formato DCI 0-0, o precodificación de transformada está configurada para PUSCH con señalización de capa superior), se puede considerar lo siguiente: Si el UE está dotado de/configurado con el parámetro (específico de UE) sequenceHoppingEnabled y/o disableSequenceGroupHopping, puede seguir estos parámetros. Si alguno de estos parámetros está ausente, se pueden contemplar las siguientes posibilidades:
• El UE debería aplicar ...en relación con el o los parámetros que faltan, el mismo comportamiento que para Msg3 (por ejemplo, seguir groupHoppingEnabledTransformPrecoding de PUSCH-ConfigCommon si falta disableSequenceGroupHopping, y/o aplicar el comportamiento de salto de secuencia de Msg3 si falta sequenceHoppingEnabled)
• El UE aplica una regla por defecto ...en relación con el o los parámetros que faltan
Se puede aplicar el mismo comportamiento o uno diferente para PUSCH si PUSCH está planificado con DCI 0-0 y usa la forma de onda Msg3, o porque PUSCH está configurado con precodificación de transformada.
La ambigüedad de RA Msg3 usando los parámetros PUSCH configurados de forma dedicada (específicos de UE) de UE conectado a RRC puede evitarse con los enfoques descritos en este documento. Además, la configuración de DMRS para MSG3 PUSCH con precodificación de transformada habilitada será predecible. Además, la configuración de DMRS para transmisión PUSCH que no está configurada para un UE específico y/o con señalización dedicada será inequívoca con sobrecarga de señalización baja. La carga de señalización en la capa RRC puede reducirse.
De acuerdo con los enfoques sugeridos, el UE puede ignorar para Msg3 y retransmisión de Msg3 (al menos cuando precodificación de transformada está habilitada para Msg3) cualesquiera parámetros específicos de UE (como sequenceHoppingEnabled), pero solo aplica parámetros específicos de celda y/o sigue una regla por defecto para la transmisión de Msg3, que representa una configuración por defecto. La retransmisión de Msg3 puede considerarse transmisión de Msg 3, que puede activarse y/o planificarse con DCI, por ejemplo en PDCCH. Cuando la precodificación de transformada está habilitada para PUSCH, el salto de secuencia DMRS se puede configurar mediante el uso de señalización RRC dedicada. Por defecto, el salto de secuencia DMRS puede considerarse deshabilitado para PUSCH msg3 con precodificación de transformada habilitada. Alternativamente, el salto de secuencia DMRS puede considerarse siempre habilitado.
Cuando msg3-transformPrecoding está habilitada, el UE puede aplicar una configuración por defecto para el salto de secuencia de grupo en la generación de secuencias DMRS para transmisión y retransmisión de MSG3 en PUSCH.
• Si groupHoppingEnabledTransformPrecoding está ausente en PUSCH-ConfigCommon, el salto de grupo puede considerarse deshabilitado.
• bien, el salto de secuencia DMRS puede considerarse como siempre deshabilitado/habilitado.
Un UE puede interpretar los parámetros y/o configuraciones de señalización recibidos de acuerdo con alternativas a modo de ejemplo:
Alternativa 1:
msg3-TransformPrecoding = habilitado
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = ausente
° Tanto salto de grupo como salto de secuencia, deshabilitados
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = habilitado
° salto de grupo habilitado, salto de secuencia deshabilitado
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = deshabilitado
° salto de grupo deshabilitado, salto de secuencia habilitado
Alternativa 2:
msg3-TransformPrecoding = habilitado
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = ausente
° Tanto salto de grupo como salto de secuencia, deshabilitados
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = habilitado
° salto de grupo habilitado, salto de secuencia deshabilitado
• groupHoppingEnabledTransformPrecoding = deshabilitado
° salto de grupo deshabilitado, salto de secuencia deshabilitado
Para transmisiones PUSCH que no sean Msg3 que utilicen precodificación de transformada (ya sea porque la precodificación de transformada está habilitada para Msg3 y PUSCH está planificado con formato DCI 0-0, o precodificación de transformada está configurada para PUSCH): si el UE cuenta con el parámetro sequenceHoppingEnabled y/o disableSequenceGroupHopping puede seguir estos parámetros. Si alguno de estos parámetros está ausente, se pueden contemplar las siguientes posibilidades:
• El UE puede aplicar ...en relación con el o los parámetros que faltan, el mismo comportamiento que para Msg3 (es decir, seguir groupHoppingEnabledTransformPrecoding de PUSCH-ConfigCommon si falta disableSequenceGroupHopping, aplicar comportamiento de salto de secuencia de Msg3 si falta sequenceHoppingEnabled)
• El UE aplica una regla por defecto ..al respecto (con respecto a) los parámetros que faltan
Se puede aplicar el mismo comportamiento o uno diferente para PUSCH si PUSCH está planificado con DCI 0-0 y usa la forma de onda Msg3 o porque PUSCH está configurado con precodificación de transformada.
En general, se puede considerar que para PUSCH asignado por un formato DCI 0_0/0_1 con CRC aleatorizado por C-RNTI, TC-RNTI o SP-CSI-RNTI, la precodificación de transformada está habilitada si transformPrecoder en PUs Ch -Config está ajustado a 'habilitado', o si transformPrecoder en PUSCH-Config no está configurado y msg3-transformPrecoding en rach-ConfigCommon está ajustado a 'habilitado'; de lo contrario, se puede considerar que la precodificación de transformada está deshabilitada. En caso de que msg3-transformPrecoding habilite precodificación de transformada para transmisión PUSCH (por ejemplo, no se ha recibido ninguna señalización específica de UE), para PUSCH asignado por un formato DCI 0_0/0_1 con CRC aleatorizado por C-RNTI, TC-RNTI o Sp -CSI-RNTI, se puede seguir la misma configuración de salto que MSG3. Alternativamente, el UE puede solicitar dicha precodificación de transformada de transmisiones PUSCH y aplica el comportamiento de salto DM-RS que obtiene de los parámetros (si los hay) en PUSCH-ConfigCommon (por ejemplo, groupHoppingEnabledTransformPrecoding) y PUSCH-Config (por ejemplo, sequenceHoppingEnabled).
Para transmisión PUSCH Msg3, un UE puede considerar la precodificación de transformada como 'habilitada' o 'deshabilitada' de acuerdo con el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding, o de acuerdo
con otra indicación, por ejemplo de una configuración por defecto o específica de celda.
Para transmisión PUSCH planificada con un DCI como una concesión:
- Si la DCI con la concesión de planificación se recibió con formato DCI 0_0, el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
- Si no se recibió el DCI con la concesión de planificación con formato DCI 0_0
° Si el UE está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-scheduled], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada de acuerdo con este parámetro.
° Si el UE no está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-scheduled], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
Para transmisión PUSCH sin concesión
Si el UE está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-TWG], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada de acuerdo con este parámetro.
- Si el UE no está configurado con el parámetro de capa superior [transform-precoding-TWG], el UE puede, para esta transmisión PUSCH, considerar la precodificación de transformada habilitada o deshabilitada según el parámetro configurado de capa superior msg3-transformPrecoding.
En caso de que la precodificación de transformada esté habilitada por msg3-transformPrecoding para transmisión PUSCH, se puede seguir la misma configuración de salto que para MSG3.
Alternativamente, el UE aplica dicha precodificación de transformada de transmisiones PUSCH y aplica el comportamiento de salto DM-RS que obtiene de parámetros (si los hay) en PUSCH-ConfigCommon (por ejemplo, groupHoppingEnabledTransformPrecoding) y PUSCH-Config (por ejemplo, sequenceHoppingEnabled).
Para transmisiones de enlace descendente, se puede aplicar una regla similar a la de MSG3 en enlace ascendente para algunos tipos de señalización, por ejemplo señalización que transporta información del sistema, y/o radiolocalización y/o transmisión MSG2. Por ejemplo, un UE puede ignorar para recepción y/o un nodo de red puede transmitir ignorando, una configuración específica de UE, pero solo aplica parámetros específicos de celda y/o sigue una regla por defecto, por ejemplo para el o los canales como PDCCH/PDSCH utilizados para tal señalización, en particular para información del sistema, radiolocalización y transmisión MSG2. Esto puede ser en particular en el contexto de la reconexión, y/o enlace de radio o fallo o recuperación del haz, y/o en acceso aleatorio para solicitar recursos para transmisión de enlace ascendente, por ejemplo en lugar de una solicitud de planificación. En general, se puede considerar un nodo de red adaptado para transmitir tal señalización y/o un método de funcionamiento de un nodo de red en una red de radio que comprende dicha transmisión. Se puede considerar un UE adaptado para recibir tal señalización y/o un método de funcionamiento de un UE que comprenda tal recepción. Se pueden considerar circuitos de procesamiento y/o circuitos de radio correspondientes de un nodo de red y/o UE.
De acuerdo con algunos enfoques, un UE puede ignorar para Msg3 (al menos cuando precodificación de transformada está habilitada para Msg3) u otra transmisión PUSCH, cualesquiera parámetros específicos de UE (como sequenceHoppingEnabled) o la configuración específica de UE correspondiente, pero solo aplica parámetros específicos de celda y/o sigue una regla por defecto para transmisión PUSCH o Msg3.
En general, se puede considerar un UE adaptado para implementar cualquiera o cualquier combinación de enfoques y/o alternativas dados a conocer en el presente documento, así como un método correspondiente para hacer funcionar un UE. Se describen un nodo de red adaptado para recibir señalización correspondiente, y/o un método para hacer funcionar tal nodo de red.
La figura 2 muestra esquemáticamente un nodo de radio, en particular un terminal o dispositivo inalámbrico 10, que en particular puede implementarse como un UE (Equipo de Usuario). El nodo de radio 10 comprende circuitos de procesamiento (que también pueden denominarse circuitos de control) 20, que pueden comprender un controlador conectado a una memoria. Cualquier módulo del nodo de radio 10, por ejemplo un módulo de comunicación o módulo de determinación, puede implementarse y/o ser ejecutable por, los circuitos de procesamiento 20, en particular como módulo en el controlador. El nodo de radio 10 también comprende circuitos de radio 22 que proporcionan funcionalidad de recepción y transmisión o transcepción (por ejemplo, uno o más transmisores y/o receptores y/o transceptores), estando conectados o siendo conectables los circuitos de radio 22 a los circuitos de procesamiento. Unos circuitos de antena 24 del nodo de radio 10 están conectados o pueden conectarse a los circuitos de radio 22 para recoger o enviar y/o amplificar señales. Los circuitos de radio 22 y los circuitos de procesamiento 20 que los controlan están configurados para
comunicación celular con una red, por ejemplo una RAN como se describe en este documento, y/o para comunicación de enlace directo. El nodo de radio 10 puede estar adaptado, en general, para llevar a cabo cualquiera de los métodos para hacer funcionar un nodo de radio como terminal o UE, dados a conocer en este documento; en particular, puede comprender circuitos correspondientes, por ejemplo circuitos de procesamiento y/o módulos.
La figura 3 muestra esquemáticamente un nodo de radio 100, que en particular puede implementarse como un nodo de red 100, por ejemplo un eNB o gNB o similar para NR. El nodo de radio 100 comprende circuitos de procesamiento (que también pueden denominarse circuitos de control) 120, que pueden comprender un controlador conectado a una memoria. Cualquier módulo, por ejemplo El módulo de transmisión y/o el módulo de recepción y/o el módulo de configuración del nodo 100 pueden implementarse y/o ejecutarse mediante los circuitos de procesamiento 120. Los circuitos de procesamiento 120 están conectados a los circuitos de radio de control 122 del nodo 100, que proporcionan funcionalidad de receptor y transmisor y/o transceptor (por ejemplo, que comprenden uno o más transmisores y/o receptores y/o transceptores). Unos circuitos de antena 124 pueden estar conectados o pueden conectarse a circuitos de radio 122 para recepción o transmisión de señales y/o amplificación. El nodo 100 puede estar adaptado para llevar a cabo cualquiera de los métodos de funcionamiento de un nodo de radio o un nodo de red dados a conocer en este documento; en particular, puede comprender circuitos correspondientes, por ejemplo circuitos de procesamiento y/o módulos. Los circuitos de antena 124 pueden estar conectados a, y/o comprender un conjunto de antenas. El nodo 100, respectivamente sus circuitos, pueden estar adaptados para realizar cualquiera de los métodos para hacer funcionar un nodo de red o un nodo de radio como se describe en este documento; en particular, pueden comprender circuitos correspondientes, por ejemplo circuitos de procesamiento y/o módulos. El nodo de radio 100 generalmente puede comprender circuitos de comunicación, por ejemplo para la comunicación con otro nodo de red, como un nodo de radio, y/o con una red central y/o una red de internet o local, en particular con un sistema de información, que puede proporcionar información y/o datos para transmitir a un equipo de usuario.
Las referencias a estructuras de recursos específicas como estructura de temporización de transmisión y/o símbolo y/o ranura y/o mini-ranura y/o subportadora y/o portadora pueden referirse a una numerología específica, que puede estar predefinida y/o configurada o configurable. Una estructura de temporización de transmisión puede representar un intervalo de tiempo, que puede cubrir uno o más símbolos. Algunos ejemplos de una estructura de temporización de transmisión son el intervalo de tiempo de transmisión (TTI), la subtrama, la ranura y la mini-ranura. Una ranura puede comprender un número de símbolos predeterminado, por ejemplo predefinido y/o configurado o configurable, por ejemplo 6 o 7, o 12 o 14. Una mini-ranura puede comprender un número de símbolos (que, en particular, pueden ser configurables o estar configurados) menor que el número de símbolos de una ranura, en particular 1, 2, 3 o 4 símbolos. Una estructura de temporización de transmisión puede cubrir un intervalo de tiempo de una duración específica, que puede depender de la duración de símbolo y/o del prefijo cíclico utilizado. Una estructura de temporización de transmisión puede referirse a, y/o cubrir un intervalo de tiempo específico en un flujo de tiempo, por ejemplo sincronizado para la comunicación. Las estructuras de temporización utilizadas y/o planificadas para la transmisión, por ejemplo ranura y/o mini-ranuras, pueden planificarse en relación con, y/o sincronizarse con, una estructura de temporización proporcionada y/o definida por otras estructuras de temporización de transmisión. Dichas estructuras de temporización de transmisión pueden definir una cuadrícula de temporización, por ejemplo, con intervalos de tiempo de símbolos dentro de estructuras individuales que representan las unidades de temporización más pequeñas. Dicha cuadrícula de temporización puede, por ejemplo, estar definida por ranuras o subtramas (donde, en algunos casos, las subtramas pueden considerarse variantes específicas de ranuras). Una estructura de temporización de transmisión puede tener una duración (longitud de tiempo) determinada en base a las duraciones de sus símbolos, posiblemente además de los prefijos cíclicos utilizados. Los símbolos de una estructura de temporización de transmisión pueden tener la misma duración o, en algunas variantes, pueden tener una duración diferente. El número de símbolos en una estructura de temporización de transmisión puede estar predefinido y/o configurado o ser configurable, y/o depender de la numerología. La temporización de una mini-ranura puede, en general, ser configurada o configurable, en particular por la red y/o un nodo de red. La temporización puede ser configurable para comenzar y/o terminar en cualquier símbolo de la estructura de temporización de transmisión, en particular una o más ranuras.
Generalmente se considera un producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para hacer que los circuitos de procesamiento y/o de control lleven a cabo y/o controlen cualquier método descrito en este documento, en particular cuando se ejecutan en los circuitos de procesamiento y/o de control. Además, se considera una disposición de medio de portadora que transporta y/o almacena un producto de programa como se describe en este documento.
Una disposición de medios de portadora puede comprender uno o más medios de portadora. En general, un medio de portadora puede ser accesible y/o legible y/o puede ser recibido mediante circuitos de procesamiento o de control. Almacenar datos y/o un producto de programa y/o código puede verse como parte del transporte de datos y/o de un producto de programa y/o código. Un medio de soporte generalmente puede comprender un medio de guía/transporte y/o un medio de almacenamiento. Un medio de guía/transporte puede estar adaptado para transportar y/o almacenar señales, en particular señales electromagnéticas y/o señales eléctricas y/o señales magnéticas y/o señales ópticas. Un medio de portadora, en particular un medio de guía/transporte, puede estar adaptado para guiar dichas señales para transportarlas. Un medio de portadora, en particular un medio de guía/transporte, puede comprender el campo electromagnético, por ejemplo ondas de radio o microondas, y/o material ópticamente transmisivo, por ejemplo fibra de vidrio y/o cable. Un medio de almacenamiento puede comprender al menos uno de una memoria, que puede ser volátil o no volátil, una memoria tampón, una memoria caché, un disco óptico, memoria magnética, memoria flash, etc.
Un medio de portadora o medio de almacenamiento puede ser, en particular, un medio no transitorio.
Se describe un sistema que comprende uno o más nodos de radio como los descritos en el presente documento, en particular un nodo de red y un equipo de usuario. El sistema puede ser un sistema de comunicación inalámbrica y/o proporcionar y/o representar una red de acceso de radio.
Además, puede considerarse en general un método de funcionamiento de un sistema de información, comprendiendo el método proporcionar información. Alternativamente, o adicionalmente, se puede considerar un sistema de información adaptado para proporcionar información. Proporcionar información puede comprender proporcionar información para y/o a un sistema objetivo, que puede comprender y/o implementarse como, una red de acceso de radio y/o un nodo de radio, en particular un nodo de red o un terminal o equipo de usuario. Proporcionar información puede comprender transferir y/o transmitir en continuo y/o enviar y/o pasar la información, y/u ofrecer la información para lo mismo y/o para descarga, y/o activar dicha provisión, por ejemplo activando un sistema o nodo diferente para transmitir de forma continua y/o transferir y/o enviar y/o pasar la información. El sistema de información puede comprender y/o estar conectado o ser conectable a un objetivo, por ejemplo a través de uno o más sistemas intermedios, por ejemplo una red central y/o internet y/o una red privada o local. La información puede proporcionarse utilizando y/o a través de dicho sistema o sistemas intermedios. Proporcionar información puede ser para transmisión por radio y/o para transmisión a través de una interfaz aérea y/o utilizando una RAN o un nodo de radio como se describe en este documento. Conectar el sistema de información a un objetivo y/o proporcionar información puede basarse en una indicación de objetivo y/o adaptarse a una indicación de objetivo. Una indicación de objetivo puede indicar el objetivo y/o uno o más parámetros de transmisión relativos al objetivo y/o a las rutas o conexiones sobre las cuales se proporciona la información al objetivo. Dicho parámetro o parámetros pueden referirse en particular a la interfaz aérea y/o la red de acceso de radio y/o el nodo de radio y/o el nodo de red. Los parámetros de ejemplo pueden indicar, por ejemplo, el tipo y/o la naturaleza del objetivo y/o la capacidad de transmisión (por ejemplo, la velocidad de datos) y/o la latencia y/o la fiabilidad y/o el coste, respectivamente una o más estimaciones de los mismos. La indicación de objetivo puede ser proporcionada por el objetivo o determinada por el sistema de información, por ejemplo en base a la información recibida del objetivo y/o a información histórica, y/o proporcionada por un usuario, por ejemplo, un usuario que maneja el objetivo o un dispositivo en comunicación con el objetivo, por ejemplo a través de la RAN y/o la interfaz aérea. Por ejemplo, un usuario puede indicar en un equipo de usuario que comunica con el sistema de información que la información se proporcionará a través de una RAN, por ejemplo seleccionando a partir de una selección proporcionada por el sistema de información, por ejemplo, en una aplicación de usuario o interfaz de usuario, que puede ser una interfaz web. Un sistema de información puede comprender uno o más nodos de información. Un nodo de información generalmente puede comprender circuitos de procesamiento y/o circuitos de comunicación. En particular, un sistema de información y/o un nodo de información puede implementarse como un ordenador y/o una disposición de ordenador, por ejemplo un ordenador central o disposición de ordenador central y/o servidor o disposición de servidor. En algunas variantes, un servidor de interacción (. por ejemplo, un servidor web) del sistema de información puede proporcionar una interfaz de usuario y, según la entrada del usuario, puede desencadenar la transmisión y/o transmisión continua de información al usuario (y/o al objetivo) desde otro servidor, que puede estar conectado a, o ser conectable al servidor de interacción y/o ser parte del sistema de información o estar conectado a, o ser conectable al mismo. La información puede ser cualquier tipo de datos, en particular datos destinados a un usuario o para su uso en un terminal, por ejemplo datos de video y/o datos de audio y/o datos de ubicación y/o datos interactivos y/o datos relacionados con juegos y/o datos ambientales y/o datos técnicos y/o datos de tráfico y/o datos de vehículos y/o datos circunstanciales y /o datos operativos. La información proporcionada por el sistema de información puede estar mapeada a, y/o ser mapeable a, y/o estar destinada a mapear, comunicación o señalización de datos y/o uno o más canales de datos como se describe en este documento (que puede ser señalización o uno o varios canales de una interfaz aérea y/o utilizados dentro de una RAN y/o para transmisión de radio). Se puede considerar que la información está formateada en función de la indicación de objetivo y/o del objetivo, por ejemplo con respecto a la cantidad de datos y/o velocidad de datos y/o estructura de datos y/o temporización, que en particular puede referirse a un mapeo para comunicación o señalización de datos y/o canales de datos. Se puede considerar que mapear información a la señalización de datos y/o al canal o canales de datos se refiere al uso de la señalización/el o los canales para transportar los datos, por ejemplo en capas superiores de comunicación, con la señalización/canal o canales subyacentes a la transmisión. Una indicación de objetivo generalmente puede comprender diferentes componentes, que pueden tener diferentes fuentes, y/o que pueden indicar diferentes características del objetivo y/o de la ruta o rutas de comunicación hacia el mismo. Se puede seleccionar específicamente un formato de información, por ejemplo entre un conjunto de diferentes formatos, para la información a transmitir sobre una interfaz aérea y/o por una RAN como se describe en este documento. Esto puede ser particularmente pertinente ya que una interfaz aérea puede estar limitada en términos de capacidad y/o previsibilidad, y/o ser potencialmente sensible a los costos. El formato puede seleccionarse para adaptarse a la indicación de transmisión, que puede indicar en particular que una RAN o un nodo de radio como se describe en este documento está en la ruta (que puede ser la ruta indicada y/o planificada y/o prevista) de información entre el objetivo y el sistema de información. Una ruta (de comunicación) de información puede representar la interfaz o interfaces (por ejemplo, interfaces aéreas y/o de cable) y/o el sistema o sistemas intermedios (si los hay), entre el sistema de información y/o el nodo que proporciona o transfiere la información, y el objetivo sobre el que se transmite o se transmitirá la información. Una ruta puede estar (al menos parcialmente) indeterminada cuando se proporciona una indicación de objetivo y/o el sistema de información proporciona/transfiere la información, por ejemplo si se trata de internet, que puede comprender múltiples rutas elegidas dinámicamente. La información y/o un formato utilizado para la información
pueden estar basados en paquetes, y/o estar mapeados, y/o ser mapeables y/o estar destinados a mapearse, a paquetes. Alternativamente, o adicionalmente, se puede considerar un método de funcionamiento de un dispositivo objetivo que comprende proporcionar una indicación de objetivo a un sistema de información. Más alternativamente, o adicionalmente, se puede considerar un dispositivo objetivo, estando adaptado el dispositivo objetivo para proporcionar una indicación de objetivo a un sistema de información. En otro enfoque, puede considerarse una herramienta de indicación de objetivos adaptada para, y/o que comprende un módulo de indicación para proporcionar una indicación de objetivos a un sistema de información. El dispositivo objetivo puede ser generalmente un objetivo como se describe anteriormente. Una herramienta de indicación de objetivos puede comprender, y/o implementarse como, software y/o aplicación o miniaplicación, y/o interfaz web o interfaz de usuario, y/o puede comprender uno o más módulos para implementar acciones realizadas y/o controladas por la herramienta. La herramienta y/o el dispositivo objetivo pueden estar adaptados para, y/o el método puede comprender, recibir una entrada de usuario, en base a la cual se puede determinar y/o proporcionar una indicación de objetivo. Alternativamente, o adicionalmente, la herramienta y/o el dispositivo objetivo pueden estar adaptados para, y/o el método puede comprender, recibir información y/o señalización de comunicación que transporta información, y/o trabajar con y/o presentar (por ejemplo, en una pantalla y/o como audio o como otra forma de indicación), información. La información puede basarse en información recibida y/o en información que lleva señalización de comunicación. La presentación de información puede comprender procesar la información recibida, por ejemplo descodificar y/o transformar, en particular entre diferentes formatos, y/o para hardware utilizado para la presentación. Trabajar sobre la información puede ser independiente de la presentación, o sin esta, y/o proceder con, o conseguir la presentación, y/o puede ser sin la interacción del usuario o incluso sin la recepción del usuario, por ejemplo, para procesos automáticos, o dispositivos objetivo sin interacción del usuario (por ejemplo, regular) como dispositivos MTC, o para automoción o transporte o uso industrial. La señalización de información o comunicación puede esperarse y/o recibirse en base a la indicación de objetivo. Presentar y/o trabajar sobre información puede comprender generalmente una o más etapas de procesamiento, en particular decodificar y/o ejecutar y/o interpretar y/o transformar información. Trabajar con información generalmente puede comprender retransmitir y/o transmitir la información, por ejemplo sobre una interfaz aérea, que puede incluir mapear la información sobre señalización (dicho mapeo generalmente puede referirse a una o más capas, por ejemplo, una o más capas de una interfaz aérea, por ejemplo, la capa RLC (control del radioenlace) y/o la capa MAC y/ o la capa o capas físicas). La información puede imprimirse (o mapearse) en señalización de comunicación en función de la indicación de objetivo, lo que puede hacerla particularmente adecuada para su uso en una RAN (por ejemplo, para un dispositivo objetivo como un nodo de red o, en particular, un UE o terminal). La herramienta generalmente puede estar adaptada para su uso en un dispositivo objetivo, como un UE o terminal. En general, la herramienta puede proporcionar múltiples funcionalidades, por ejemplo para proporcionar y/o seleccionar la indicación de objetivo, y/o presentar, por ejemplo video y/o audio, y/o manejar y/o almacenar la información recibida. Proporcionar una indicación de objetivo puede comprender transmitir o transferir la indicación como señalización, y/o transportada sobre señalización, en una RAN, por ejemplo, si el dispositivo objetivo es un UE, o la herramienta para un UE. Cabe señalar que dicha información proporcionada puede transferirse al sistema de información a través de una o más interfaces de comunicación y/o rutas y/o conexiones adicionales. La indicación de objetivo puede ser una indicación de capa superior y/o la información proporcionada por el sistema de información puede ser información de capa superior, por ejemplo capa de aplicación o capa de usuario, en particular por encima de capas de radio como la capa de transporte y la capa física. La indicación de objetivo puede mapearse en la señalización de radio de la capa física, por ejemplo en relación con, o sobre el plano de usuario, y/o la información puede mapearse en la señalización de comunicación por radio de la capa física, por ejemplo en relación con, o en el plano de usuario (en particular, en sentidos de comunicación inversos). Los enfoques descritos permiten que se proporcione una indicación de objetivo, facilitando que se proporcione información en un formato específico particularmente adecuado y/o adaptado para usar eficientemente una interfaz aérea. Una entrada de usuario puede representar, por ejemplo, una selección entre una pluralidad de posibles modos o formatos de transmisión y/o rutas, por ejemplo en términos de velocidad de datos y/o empaquetamiento y/o tamaño de la información a proporcionar por el sistema de información.
En general, una numerología y/o separación de subportadoras puede indicar el ancho de banda (en el dominio de frecuencia) de una subportadora de una portadora y/o el número de subportadoras en una portadora y/o la numeración de las subportadoras en una portadora. Diferentes numerologías pueden, en particular, ser diferentes en el ancho de banda de una subportadora. En algunas variantes, todas las subportadoras de una portadora tienen asociado el mismo ancho de banda. La numerología y/o la separación de las subportadoras puede ser diferente entre portadoras, en particular con respecto al ancho de banda de subportadora. La duración de símbolo y/o la duración de una estructura de temporización relativa a una portadora pueden depender de la frecuencia de la portadora y/o la separación de la subportadora y/o la numerología. En particular, diferentes numerologías pueden tener diferentes duraciones de símbolo.
La señalización puede comprender generalmente uno o más símbolos y/o señales y/o mensajes. Una señal puede comprender o representar uno o más bits. Una indicación puede representar señalización y/o implementarse como una señal o como una pluralidad de señales. Una o más señales pueden estar incluidas en y/o representadas por un mensaje. La señalización, en particular la señalización de control, puede comprender una pluralidad de señales y/o mensajes, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización, por ejemplo que representan, y/o pertenecen a uno o más de dichos procesos y/o información correspondiente. Una indicación puede comprender señalización y/o una pluralidad de señales y/o mensajes y/o puede estar comprendida en estos, que puede transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociada a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo que represente y/o pertenezca a uno o más de dichos procesos. La señalización asociada
a un canal puede transmitirse de manera que represente señalización y/o información para ese canal, y/o que el transmisor y/o el receptor interpreten que la señalización pertenece a ese canal. Tal señalización generalmente puede ser compatible con parámetros de transmisión y/o con uno o varios formatos para el canal.
La señalización de referencia puede ser una señalización que comprende uno o más símbolos y/o estructuras de referencia. La señalización de referencia puede adaptarse para medir y/o estimar y/o representar condiciones de transmisión, por ejemplo condiciones del canal y/o condiciones de la ruta de transmisión y/o calidad del canal (o de la señal o la transmisión). Se puede considerar que las características de transmisión (. por ejemplo, intensidad de la señal y/o forma y/o modulación y/o temporización) de la señalización de referencia están disponibles tanto para el transmisor como para el receptor de la señalización (. por ejemplo, debido a que están predefinidas y/o configuradas o son configurables y/o son comunicadas). Se pueden considerar diferentes tipos de señalización de referencia, por ejemplo en relación con enlace ascendente, enlace descendente o enlace directo, específica por celda (en particular, en toda la celda, por ejemplo, CRS) o específica por dispositivo o por usuario (dirigida a un objetivo o equipo de usuario específico, por ejemplo, CSI-RS), relacionada con demodulación (por ejemplo, DMRS) y/o relacionada con la intensidad de la señal, por ejemplo relacionada con la potencia o relacionada con la energía o relacionada con la amplitud (por ejemplo, SRS o señalización piloto) y/o relacionada con la fase, etc.
Una disposición de antena puede comprender uno o más elementos de antena (elementos radiantes), que pueden combinarse en conjuntos de antenas. Un conjunto o subconjunto de antenas puede comprender un elemento de antena, o una pluralidad de elementos de antena, que pueden estar dispuestos, por ejemplo bidimensionalmente (por ejemplo, un panel) o tridimensionalmente. Puede considerarse que cada conjunto de antenas o subconjunto o elemento es controlable por separado, respectivamente que diferentes conjuntos de antenas son controlables por separado entre sí. Un solo elemento de antena/radiador puede considerarse el ejemplo más pequeño de un subconjunto. Los ejemplos de conjuntos de antenas comprenden uno o más paneles de múltiples antenas o uno o más elementos de antena controlables individualmente. Una disposición de antena puede comprender una pluralidad de conjuntos de antenas. Se puede considerar que una disposición de antena está asociada a un nodo de radio (específico y/o único), por ejemplo un nodo de radio de configuración, información o planificación, por ejemplo para ser controlado o controlable por el nodo de radio. Una disposición de antena asociada a un UE o terminal puede ser más pequeña (por ejemplo, en tamaño y/o número de elementos o conjuntos de antenas) que la disposición de antena asociada a un nodo de red. Los elementos de antena de una disposición de antena pueden ser configurables para diferentes conjuntos, por ejemplo para cambiar las características de formación del haz. En particular, los conjuntos de antenas pueden formarse combinando uno o más elementos de antena o subconjuntos controlables de forma independiente o por separado. Los haces pueden proporcionarse mediante formación de haces analógica o, en algunas variantes, mediante formación de haces digital. Los nodos de radio de información pueden configurarse con la forma de transmisión del haz, por ejemplo transmitiendo un indicador o indicación correspondiente, por ejemplo, como una indicación de identificación de haz. Sin embargo, pueden considerarse casos en los que el o los nodos de radio informantes no estén configurados con dicha información y/o funcionen de forma transparente, desconociendo la forma de formación de haces utilizada. Una disposición de antena puede considerarse controlable por separado con respecto a la fase y/o amplitud/potencia y/o ganancia de una señal que se le alimenta a este para transmisión, y/o las disposiciones de antenas controlables por separado pueden comprender una unidad de transmisión y/o recepción independiente o separada y/o un ADC (convertidor analógico-digital, alternativamente una cadena ADC) para convertir información de control digital en una alimentación de antena analógica para toda la disposición de la antena (el ADC puede considerarse parte de, y/o estar conectado, o ser conectable a, circuitos de antena). Un escenario en el que cada elemento de antena se puede controlar individualmente se puede denominar formación de haz digital, mientras que un escenario en el que conjuntos/subconjuntos más grandes se pueden controlar por separado se puede considerar un ejemplo de formación de haz analógica. Se pueden considerar formas híbridas.
La señalización de enlace ascendente o de enlace directo puede ser señalización OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales) o SC-FDMA (acceso múltiple por división de frecuencias de portadora única). La señalización de enlace descendente puede ser, en particular, señalización OFDMA. Sin embargo, la señalización no se limita a esto (la señalización basada en un banco de filtros puede considerarse una alternativa).
Un nodo de radio generalmente puede considerarse un dispositivo o nodo adaptado para comunicación inalámbrica y/o de frecuencia de radio (y/o microondas) y/o para comunicación utilizando una interfaz aérea, por ejemplo según un estándar de comunicación.
Un nodo de radio puede ser un nodo de red o un terminal o equipo de usuario. Un nodo de red puede ser cualquier nodo de radio de una red de comunicación inalámbrica, por ejemplo una estación base y/o gNodoB (gNB) y/o eNodoB (eNB) y/o nodo de retransmisión y/o nodo micro/nano/pico/femto y/o punto de transmisión (TP) y/o punto de acceso (AP) y /u otro nodo, en particular para una RAN como se describe en este documento.
Los términos dispositivo inalámbrico, equipo de usuario (UE) y terminal pueden considerarse intercambiables en el contexto de esta descripción. Un dispositivo inalámbrico, equipo de usuario o terminal puede representar un dispositivo final para la comunicación que utiliza la red de comunicación inalámbrica y/o implementarse como un equipo de usuario de acuerdo con un estándar. Los ejemplos de equipos de usuario pueden incluir un teléfono, tal como un teléfono inteligente, un dispositivo de comunicación personal, un teléfono o terminal móvil, un ordenador, en particular un ordenador portátil, un sensor o máquina con capacidad de radio (y/o adaptada para la interfaz aérea), en particular
para MTC (comunicación tipo máquina, a veces también denominada M2M, máquina a máquina, o un vehículo adaptado para comunicación inalámbrica. Un terminal o equipo de usuario puede ser móvil o estacionario.
Un nodo de radio generalmente puede comprender circuitos de procesamiento y/o circuitos de radio. Un nodo de radio, en particular un nodo de red, puede comprender en algunos casos circuitos de cable y/o circuitos de comunicación, con los que puede estar conectado o ser conectable a otro nodo de radio y/o una red central.
Los circuitos pueden comprender circuitos integrados. Los circuitos de procesamiento pueden comprender uno o más procesadores y/o controladores (por ejemplo, microcontroladores), y/o ASIC (circuitos integrados específicos de aplicación) y/o FPGA (matriz de puertas programables en campo), o similar. Puede considerarse que los circuitos de procesamiento comprenden y/o están (operativamente) conectados o pueden conectarse a una o más memorias o disposiciones de memoria. Una disposición de memoria puede comprender una o más memorias. Se puede adaptar una memoria para almacenar información digital. Ejemplos de memorias incluyen memoria volátil y no volátil, y/o memoria de acceso aleatorio (RAM), y/o memoria de solo lectura (ROM), y/o memoria magnética y/u óptica, y/o memoria flash, y /o memoria de disco duro, y/o EPROM o EEPROM (ROM programable borrable o ROM programable borrable eléctricamente).
Los circuitos de radio pueden comprender uno o más transmisores y/o receptores y/o transceptores (un transceptor puede funcionar o tener la posibilidad de funcionar como transmisor y receptor, y/o puede comprender circuitos conjuntos o separados para recibir y transmitir, por ejemplo, en un paquete o carcasa) , y/o puede comprender uno o más amplificadores y/u osciladores y/o filtros, y/o puede comprender, y/o estar conectado o ser conectable a circuitos de antena y/o a una o más antenas y/o conjuntos de antenas. Un conjunto de antenas puede comprender una o más antenas, que pueden disponerse en un conjunto dimensional, por ejemplo conjunto 2D o 3D y/o paneles de antena. Una cabecera de radio remota (RRH) puede considerarse como un ejemplo de un conjunto de antenas. Sin embargo, en algunas variantes, una RRH también puede implementarse como un nodo de red, dependiendo del tipo de circuitos y/o de la funcionalidad implementada en los mismos.
Los circuitos de comunicación pueden comprender circuitos de radio y/o circuitos de cable. Los circuitos de comunicación generalmente pueden comprender una o más interfaces, que pueden ser interfaces aéreas y/o interfaces de cable y/o interfaces ópticas, por ejemplo basadas en láser. La interfaz o interfaces pueden, en particular, estar basadas en paquetes. Los circuitos de cable y/o las interfaces de cable pueden comprender, y/o estar conectadas o ser conectables a uno o más cables (. por ejemplo, basados en fibra óptica y/o basados en alambre), que pueden estar directa o indirectamente (. por ejemplo, a través de un o más sistemas intermedios y/o interfaces) conectados, o ser conectables a un objetivo, por ejemplo controlado por circuitos de comunicación y/o circuitos de procesamiento.
Cualquiera o todos los módulos dados a conocer en este documento pueden implementarse en software y/o software inalterable y/o hardware. Diferentes módulos pueden estar asociados a diferentes componentes de un nodo de radio, por ejemplo diferentes circuitos o diferentes partes de un circuito. Puede considerarse que un módulo está distribuido sobre diferentes componentes y/o circuitos. Un producto de programa como se describe en este documento puede comprender los módulos relacionados con un dispositivo en el que se prevé ejecutar el producto de programa (por ejemplo, un equipo de usuario o un nodo de red) (la ejecución puede realizarse en, y/o controlarse mediante los circuitos asociados).
Una red de acceso de radio puede ser una red de comunicación inalámbrica y/o una red de acceso de radio (RAN) en particular según un estándar de comunicación. Un estándar de comunicación puede ser, en particular, un estándar según 3GPP y/o 5G, por ejemplo según NR o LTE, en particular evolución de LTE.
Una red de comunicación inalámbrica puede ser y/o comprender una red de acceso de radio (RAN), que puede ser y/o comprender cualquier tipo de red de radio celular y/o inalámbrica, que puede estar conectada o ser conectable a una red central. Los enfoques descritos en este documento son particularmente adecuados para una red 5G, por ejemplo evolución de LTE y/o NR (nueva radio), respectivamente sucesores de los mismos. Una RAN puede comprender uno o más nodos de red y/o uno o más terminales y/o uno o más nodos de radio. Un nodo de red puede ser en particular un nodo de radio adaptado para comunicación por radio y/o inalámbrica y/o celular con uno o más terminales. Un terminal puede ser cualquier dispositivo adaptado para comunicación por radio y/o inalámbrica y/o celular con, o dentro de una RAN, por ejemplo un equipo de usuario (UE) o teléfono móvil o teléfono inteligente o dispositivo informático o dispositivo de comunicación vehicular o dispositivo para comunicación tipo máquina (MTC), etc. Un terminal puede ser móvil o, en algunos casos, estacionario. Una RAN o una red de comunicación inalámbrica puede comprender al menos un nodo de red y un UE, o al menos dos nodos de radio. En general, se puede considerar una red o sistema de comunicación inalámbrica, por ejemplo una RAN o sistema RAN, que comprende al menos un nodo de radio y/o al menos un nodo de red y al menos un terminal.
Transmitir en enlace descendente puede referirse a transmisión desde la red o nodo de red al terminal. Transmitir en enlace ascendente puede referirse a transmisión desde el terminal a la red o nodo de red. Transmitir en enlace directo puede referirse a transmisión (directa) de un terminal a otro. El enlace ascendente, el enlace descendente y el enlace directo (por ejemplo, la transmisión y recepción de enlace directo) pueden considerarse direcciones de comunicación. En algunas variantes, el enlace ascendente y el enlace descendente también se pueden usar para describir la comunicación inalámbrica entre los nodos de red, por ejemplo para red de retorno inalámbrica y/o comunicación de
retransmisión y/o comunicación de red (inalámbrica) por ejemplo entre estaciones base o nodos de red similares, en particular comunicación que termina en los mismos. Se puede considerar que la comunicación de red de retorno y/o de retransmisión y/o la comunicación de red se implementa como una forma de comunicación de enlace directo o de enlace ascendente o similar.
La información de control o un mensaje de información de control o la señalización correspondiente (señalización de control) puede transmitirse en un canal de control, por ejemplo un canal físico de control, que puede ser un canal de enlace descendente o (o un canal de enlace directo en algunos casos, por ejemplo, un UE planificando otro UE). Por ejemplo, la información de control/información de asignación puede ser señalizada por un nodo de red en PDCCH (canal físico de control de enlace descendente) y/o un PDSCH (canal físico compartido de enlace descendente) y/o un canal específico de HARQ. Señalización de acuse de recibo, por ejemplo como una forma de información de control o señalización como información/señalización de control de enlace ascendente, puede ser transmitida por un terminal en un PUCCH (canal físico de control de enlace ascendente) y/o PUSCH (canal físico compartido de enlace ascendente) y/o un canal específico de HARQ. Se pueden aplicar múltiples canales para la indicación o señalización de múltiples componentes/múltiples portadoras.
En general, se puede considerar que la señalización representa una estructura de ondas electromagnéticas (. por ejemplo, sobre un intervalo de tiempo y un intervalo de frecuencia), cuyo objetivo es transportar información al menos a un objetivo específico o genérico (. por ejemplo, cualquiera que pueda captar la señalización). Un proceso de señalización puede comprender transmitir la señalización. Transmitir señalización, en particular señalización de control o señalización de comunicación, por ejemplo que comprende o representa señalización de acuse de recibo y/o información de solicitud de recursos, puede comprender codificación y/o modulación. La codificación y/o modulación pueden comprender codificación de detección de errores y/o codificación de corrección de errores hacia adelante y/o aleatorización. Recibir señalización de control puede comprender la correspondiente decodificación y/o demodulación. La codificación de detección de errores puede comprender, y/o basarse en enfoques de paridad o suma de comprobación, por ejemplo CRC (comprobación por redundancia cíclica). La codificación de corrección de errores hacia adelante puede comprender y/o basarse en, por ejemplo, codificación turbo y/o codificación Reed-Muller, y/o codificación polar y/o codificación LDPC (comprobación de paridad de baja densidad). El tipo de codificación utilizado puede basarse en el canal (por ejemplo, canal físico) al que está asociada la señal codificada. Una tasa de código puede representar la relación entre el número de bits de información antes de la codificación y el número de bits codificados después de la codificación, considerando que la codificación añade bits de codificación para la codificación de detección de errores y la corrección de errores hacia delante. Los bits codificados pueden referirse a bits de información (también llamados bits sistemáticos) más bits de codificación.
La señalización de comunicación puede comprender, y/o representar, y/o implementarse como señalización de datos y/o señalización del plano de usuario. La señalización de comunicación puede estar asociada a un canal de datos, por ejemplo un canal físico de enlace descendente o un canal físico de enlace ascendente o un canal físico de enlace directo, en particular un PDSCH (canal físico compartido de enlace descendente) o PSSCH (canal físico compartido de enlace directo). Generalmente, un canal de datos puede ser un canal compartido o un canal dedicado. La señalización de datos puede ser señalización asociada a, y/o sobre un canal de datos.
Una indicación generalmente puede indicar explícita y/o implícitamente la información que representa y/o indica. La indicación implícita puede, por ejemplo, basarse en la posición y/o el recurso utilizado para la transmisión. La indicación explícita puede basarse, por ejemplo, en una parametrización con uno o más parámetros, y/o uno o más índices, y/o uno o más patrones de bits que representan la información. En particular, se puede considerar que la señalización de control como se describe en el presente documento, en base a la secuencia de recursos utilizada, indica implícitamente el tipo de señalización de control.
Un elemento de recurso puede generalmente describir el recurso de tiempo-frecuencia más pequeño individualmente utilizable y/o codificable y/o decodificable y/o modulable y/o demodulable, y/o puede describir un recurso de tiempofrecuencia que cubre una duración de símbolo en el tiempo y una subportadora en frecuencia. Una señal puede ser asignable y/o asignada a un elemento de recurso. Una subportadora puede ser una sub-banda de una portadora, por ejemplo definida por un estándar. Una portadora puede definir una frecuencia y/o banda de frecuencia para transmisión y/o recepción. En algunas variantes, una señal (codificada/modulada conjuntamente) puede cubrir más de un elemento de recurso. Por lo general, un elemento de recurso puede estar definido por un estándar correspondiente, por ejemplo NR o LTE. Dado que la duración de símbolo y/o la separación de subportadoras (y/o la numerología) pueden ser diferentes entre diferentes símbolos y/o subportadoras, los diferentes elementos de recurso pueden tener diferente extensión (longitud/anchura) en el dominio de tiempo y/o de frecuencia, en particular elementos de recurso relativos a diferentes portadoras.
Un recurso generalmente puede representar un recurso de tiempo-frecuencia y/o de código, en el que la señalización, por ejemplo según un formato específico, puede ser comunicada, por ejemplo transmitida y/o recibida, y/o destinada a transmisión y/o recepción.
Un símbolo de límite generalmente puede representar un símbolo inicial o un símbolo final para transmitir y/o recibir. Un símbolo de inicio puede ser, en particular, un símbolo de inicio de señalización de enlace ascendente o de enlace directo, por ejemplo, señalización de control o señalización de datos. Dicha señalización puede estar en un canal de
datos o en un canal de control, por ejemplo un canal físico, en particular un canal físico compartido de enlace ascendente (como PUSCH) o un canal compartido o de datos de enlace directo, o un canal físico de control de enlace ascendente (como PUCCH) o un canal de control de enlace directo. Si el símbolo de inicio está asociado a señalización de control (. por ejemplo, en un canal de control), la señalización de control puede ser en respuesta a señalización recibida (en enlace directo o enlace descendente), por ejemplo que representa señalización de acuse de recibo asociada al mismo, que puede ser señalización HARQ o ARQ. Un símbolo de finalización puede representar un símbolo de finalización (en el tiempo) de la transmisión o señalización de enlace descendente o enlace directo, que puede estar prevista o planificada para el nodo de radio o el equipo de usuario. Dicha señalización de enlace descendente puede ser, en particular, señalización de datos, por ejemplo en un canal físico de enlace descendente como un canal compartido, por ejemplo un PDSCH (canal físico compartido de enlace descendente). Un símbolo inicial puede determinarse basándose en, y/o en relación con dicho símbolo final.
Una subportadora de límite generalmente puede representar una subportadora de inicio (. por ejemplo, la subportadora más baja en el dominio de frecuencia) o una subportadora de finalización (. por ejemplo, la más alta en el dominio de frecuencia) de una estructura de recursos, por ejemplo para transmitir y/o recibir.
Configurar un nodo de radio, en particular un terminal o equipo de usuario, puede hacer referencia a que el nodo de radio se adapte para, o se haga que, o se configure para y/o se instruya para funcionar de acuerdo con la configuración. La configuración puede ser realizada por otro dispositivo, por ejemplo, un nodo de red (por ejemplo, un nodo de radio de la red como una estación base o eNodoB) o red, en cuyo caso puede comprender transmitir datos de configuración al nodo de radio que se va a configurar. Dichos datos de configuración pueden representar la configuración a configurar y/o comprender una o más instrucciones relacionadas con una configuración, por ejemplo una configuración para transmitir y/o recibir sobre recursos asignados, en particular recursos de frecuencia. Un nodo de radio puede configurarse a sí mismo, por ejemplo, en base a datos de configuración recibidos de una red o un nodo de red. Un nodo de red puede utilizar, y/o adaptarse para utilizar, sus circuitos para la configuración. La información de asignación puede considerarse una forma de datos de configuración. Los datos de configuración pueden comprender, y/o estar representados por información de configuración, y/o una o más indicaciones y/o mensajes correspondientes.
En general, la configuración puede incluir determinar datos de configuración que representan la configuración y proporcionarlos, por ejemplo transmitirlos a uno o más nodos (en paralelo y/o secuencialmente), que pueden transmitirlos a su vez al nodo de radio (u otro nodo, lo que puede repetirse hasta llegar al dispositivo inalámbrico). Alternativamente, o adicionalmente, configurar un nodo de radio, por ejemplo, mediante un nodo de red u otro dispositivo, puede incluir recibir datos de configuración y/o datos relacionados con datos de configuración, por ejemplo, desde otro nodo, tal como un nodo de red, que puede ser un nodo de nivel superior de la red, y/o transmitir datos de configuración recibidos al nodo de radio. Por consiguiente, determinar una configuración y transmitir los datos de configuración al nodo de radio pueden realizarse por diferentes entidades o nodos de red, que pueden ser capaces de comunicarse a través de una interfaz adecuada, por ejemplo, una interfaz X2 en el caso de LTE o una interfaz correspondiente para NR. Configurar un terminal puede comprender la planificación de transmisiones de enlace descendente y/o enlace ascendente para el terminal, por ejemplo datos de enlace descendente y/o señalización de control de enlace descendente y/o DCI y/o control de enlace ascendente o señalización de datos o comunicación, en particular señalización de acuse de recibo, y/o recursos de configuración y/o un grupo de recursos para lo mismo.
Se puede considerar que una estructura de recursos es vecina de otra estructura de recursos en el dominio de frecuencia, si ambas comparten una frecuencia límite común, por ejemplo uno como límite de frecuencia superior y el otro como límite de frecuencia inferior. Dicho límite puede estar representado, por ejemplo, por el extremo superior de un ancho de banda asignado a una subportadora n, que también representa el extremo inferior de un ancho de banda asignado a una subportadora n+1. Se puede considerar que una estructura de recursos es vecina, en el dominio de tiempo, de otra estructura de recursos, si comparten un tiempo límite común, por ejemplo uno como límite superior (o derecho en las figuras) y el otro como límite inferior (o izquierdo en las figuras). Dicho límite puede estar representado, por ejemplo, por el final del intervalo de tiempo de símbolo asignado a un símbolo n, que también representa el comienzo de un intervalo de tiempo de símbolo asignado a un símbolo n+1.
En general, una estructura de recursos que es vecina de otra estructura de recursos en un dominio también puede denominarse colindante y/o limitando la otra estructura de recursos en el dominio.
Una estructura de recursos puede representar en general una estructura en el dominio de tiempo y/o de frecuencia, en particular representando un intervalo de tiempo y un intervalo de frecuencia. Una estructura de recursos puede comprender y/o estar compuesta por elementos de recurso, y/o el intervalo de tiempo de una estructura de recursos puede comprender y/o estar compuesto por intervalos de tiempo de símbolo, y/o el intervalo de frecuencia de una estructura de recursos puede comprender y/o estar compuesto por subportadora/s. Un elemento de recurso puede considerarse un ejemplo de una estructura de recursos, una ranura o mini-ranura o un bloque de recursos físicos (PRB) o partes de los mismos pueden considerarse otros. Una estructura de recursos puede estar asociada a un canal específico, por ejemplo un PUSCH o PUCCH, en particular una estructura de recursos más pequeña que una ranura o PRB.
Los ejemplos de una estructura de recursos en el dominio de frecuencia comprenden un ancho de banda o banda, o una parte del ancho de banda. Una parte de ancho de banda puede ser parte de un ancho de banda disponible para un nodo de radio para comunicar, por ejemplo debido a circuitos y/o configuración y/o regulaciones y/o un estándar.
Una parte del ancho de banda puede configurarse o ser configurable para un nodo de radio. En algunas variantes, una parte del ancho de banda puede ser la parte de un ancho de banda que se utiliza para comunicar, por ejemplo transmitiendo y/o recibiendo, por un nodo de radio. La parte del ancho de banda puede ser más pequeña que el ancho de banda (que puede ser un ancho de banda del dispositivo definido por los circuitos/configuración de un dispositivo y/o un ancho de banda del sistema, por ejemplo, disponible para una RAN). Puede considerarse que una parte de ancho de banda comprende uno o más bloques de recursos o grupos de bloques de recursos, en particular uno o más PRB o grupos de PRB. Una parte del ancho de banda puede referirse a, y/o comprender una o más portadoras.
Una portadora puede representar generalmente un rango o banda de frecuencia y/o pertenecer a una frecuencia central y un intervalo de frecuencia asociado. Puede considerarse que una portadora comprende una pluralidad de subportadoras. Una portadora puede tener asignada una frecuencia central o un intervalo de frecuencia central, por ejemplo representado por una o más subportadoras (a cada subportadora generalmente se le puede asignar un ancho de banda o intervalo de frecuencia). Las diferentes portadoras pueden no superponerse y/o pueden ser vecinas en el dominio de frecuencia.
Debe tenerse en cuenta que el término "radio" en esta descripción puede considerarse relacionado con comunicación inalámbrica en general, y también puede incluir comunicación inalámbrica que utiliza frecuencias de microondas y/o milimétricas y/u otras, en particular entre 100 MHz o 1 GHz y 100 GHz o 20 o 10 GHz. Tal comunicación puede utilizar una o más portadoras.
Un nodo de radio, en particular un nodo de red o un terminal, puede ser generalmente cualquier dispositivo adaptado para transmitir y/o recibir señales y/o datos de radio y/o inalámbricos, en particular datos de comunicación, en particular en al menos una portadora. La, por lo menos, una portadora puede comprender una portadora a la que se accede en base a un procedimiento LBT (que puede denominarse portadora LBT), por ejemplo, una portadora sin licencia. Puede considerarse que la portadora es parte de un agregado de portadoras.
Recibir o transmitir en una celda o portadora puede referirse a recibir o transmitir utilizando una frecuencia (banda) o espectro asociado a la celda o portadora. Una celda generalmente puede comprender, y/o estar definida por, o para una o más portadoras, en particular al menos una portadora para comunicación/transmisión de UL (llamada portadora UL) y al menos una portadora para comunicación/transmisión de DL (llamada portadora DL). Se puede considerar que una celda comprende diferentes números de portadoras UL y portadoras DL. Alternativamente, o adicionalmente, una celda puede comprender al menos una portadora para comunicación/transmisión UL y comunicación/transmisión DL, por ejemplo, en enfoques basados en TDD.
Un canal puede ser generalmente un canal lógico, de transporte o físico. Un canal puede comprender y/o estar dispuesto sobre una o varias portadoras, en particular varias subportadoras. Un canal que transporta, y/o para transportar señalización de control/información de control puede considerarse un canal de control, en particular si es un canal de capa física y/o si transporta información del plano de control. Análogamente, un canal que lleva, y/o para llevar señalización de datos/información de usuario puede considerarse un canal de datos, en particular si es un canal de capa física y/o si lleva información del plano de usuario. Un canal se puede definir para un sentido de comunicación específico, o para dos sentidos de comunicación complementarios (por ejemplo, UL y DL, o enlace directo en dos sentidos), en cuyo caso se puede considerar que tiene dos canales componentes, uno para cada sentido. Los ejemplos de canales comprenden un canal para transmisión de baja latencia y/o alta fiabilidad, en particular un canal para comunicación de baja latencia ultra confiable (URLLC), que puede ser para control y/o datos.
En general, un símbolo puede representar, y/o estar asociado a una duración de símbolo, que puede depender de la portadora y/o la separación de la subportadora y/o la numerología de la portadora asociada. Por consiguiente, se puede considerar que un símbolo indica un intervalo de tiempo que tiene una duración de símbolo en relación con el dominio de frecuencia. La duración de símbolo puede depender de una frecuencia portadora y/o ancho de banda y/o numerología y/o separación de subportadoras de un símbolo o asociado a él. Por consiguiente, diferentes símbolos pueden tener diferentes duraciones de símbolo. En particular, las numerologías con diferentes separaciones de subportadora pueden tener una duración de símbolo diferente. En general, la duración de símbolo puede basarse en, y/o incluir un intervalo de tiempo de protección o una extensión cíclica, por ejemplo prefijo o posfijo.
Comunicación o comunicar puede comprender generalmente transmitir y/o recibir señalización. Comunicación en un enlace directo (o señalización de enlace directo) puede comprender utilizar el enlace directo para comunicación (respectivamente, para señalización). Se puede considerar que transmisión de enlace directo y/o transmitir en un enlace directo comprende transmisión utilizando el enlace directo, por ejemplo recursos asociados y/o formatos de transmisión y/o circuitos y/o la interfaz aérea. Se puede considerar que recepción de enlace directo y/o recibir en un enlace directo comprende recepción utilizando el enlace directo, por ejemplo recursos asociados y/o formatos de transmisión y/o circuitos y/o la interfaz aérea. Se puede considerar que información de control de enlace directo (por ejemplo, SCI) generalmente comprende información de control transmitida utilizando un enlace directo.
Una transmisión puede referirse generalmente a un canal específico y/o a recursos específicos, en particular con un símbolo inicial y un símbolo final en el tiempo, cubriendo el intervalo entre ambos. Una transmisión planificada puede ser una transmisión planificada y/o prevista y/o para la que se planifican, proporcionan o reservan recursos. Sin embargo, no se tiene que realizar cada transmisión planificada. Por ejemplo, es posible que no se reciba una
transmisión de enlace descendente planificada, o que no se transmita una transmisión de enlace ascendente planificada debido a limitaciones de potencia u otros factores (por ejemplo, que un canal en una portadora sin licencia que esté ocupado). Una transmisión se puede planificar para una subestructura de temporización de transmisión (por ejemplo, una mini-ranura y/o que cubre solo una parte de una estructura de temporización de transmisión) dentro de una estructura de temporización de transmisión, tal como una ranura. Un símbolo de límite puede ser indicativo de un símbolo en la estructura de temporización de transmisión en el que comienza o finaliza la transmisión.
Predefinida, en el contexto de esta descripción, puede referirse a que la información relacionada está definida, por ejemplo, en un estándar, y/o a que está disponible sin una configuración específica desde una red o un nodo de red, por ejemplo almacenada en la memoria, por ejemplo, independiente de la configuración. Se puede considerar que configurado o configurable se refiere a que la información correspondiente que está fijada/configurada, por ejemplo por la red o un nodo de red.
Una configuración o planificación, como una configuración de mini-ranura y/o configuración de estructura, puede planificar transmisiones, por ejemplo durante el tiempo/las transmisiones en que es válida, y/o las transmisiones pueden planificarse mediante señalización independiente o configuración independiente, por ejemplo señalización de RRC independiente y/o señalización de información de control de enlace descendente independiente. La o las transmisiones planificadas pueden representar señalización a ser transmitida por el dispositivo para el que está planificada, o señalización a ser recibida por el dispositivo para el que está planificada, dependiendo de en qué lado de una comunicación se encuentre el dispositivo. Cabe señalar que la información de control de enlace descendente o específicamente la señalización DCI puede considerarse señalización de capa física, en contraste con señalización de capa superior como la señalización MAC (control de acceso medio) o la señalización de capa RRC. Cuanto más alta sea la capa de señalización, se puede considerar que consume menos frecuencia/más tiempo/recursos, al menos parcialmente, debido a que la información contenida en tal señalización tiene que pasar a través de varias capas, requiriendo cada capa procesamiento y tratamiento.
Una transmisión planificada y/o una estructura de temporización de transmisión, como una mini-ranura o ranura, puede referirse a un canal específico, en particular, un canal físico compartido de enlace ascendente, un canal físico de control de enlace ascendente o un canal físico compartido de enlace descendente, por ejemplo PUSCH, PUCCH o PDSCH, y/o puede referirse a una celda y/o agregación de portadoras específica. Una configuración correspondiente, por ejemplo la configuración de planificación o la configuración de símbolos pueden referirse a dicha agregación de canales, celdas y/o portadoras. Puede considerarse que la transmisión planificada representa transmisión en un canal físico, en particular un canal físico compartido, por ejemplo, un canal físico compartido de enlace ascendente o un canal físico compartido de enlace descendente. Para dichos canales, la configuración semipersistente puede ser particularmente adecuada.
En general, una configuración puede ser una configuración que indique temporización y/o estar representada o configurada con datos de configuración correspondientes. Una configuración puede estar incorporada y/o comprendida en un mensaje o configuración o datos correspondientes, que pueden indicar y/o planificar recursos, en particular de forma semipersistente y/o semiestática.
Una región de control de una estructura de temporización de transmisión puede ser un intervalo en el tiempo para señalización de control prevista, planificada o reservada, en particular, señalización de control de enlace descendente, y/o para un canal de control específico, por ejemplo un canal físico de control de enlace descendente como PDCCH. El intervalo puede comprender y/o consistir en una serie de símbolos en el tiempo, que pueden configurarse o ser configurables, por ejemplo por señalización dedicada (específica de UE) (que puede ser de difusión única, por ejemplo, dirigida o destinada a un UE específico), por ejemplo en un PDCCH o en una señalización RRC, o en un canal de difusión o de multidifusión. En general, la estructura de temporización de transmisión puede comprender una región de control que abarca un número configurable de símbolos. Puede considerarse que, en general, el símbolo de límite está configurado para estar después de la región de control en el tiempo.
La duración de un símbolo (intervalo o duración del símbolo) de la estructura de temporización de transmisión puede depender generalmente de una numerología y/o portadora, donde la numerología y/o la portadora pueden ser configurables. La numerología puede ser la numerología a utilizar para la transmisión planificada.
La planificación de un dispositivo, o para un dispositivo, y/o la transmisión o señalización relacionada, puede considerarse que comprende, o es una forma de, configurar el dispositivo con recursos, y/o de indicar los recursos del dispositivo, por ejemplo a utilizar para comunicar. La planificación puede referirse en particular a una estructura de temporización de transmisión, o a una subestructura de la misma (por ejemplo, una ranura o una mini-ranura, que puede considerarse una subestructura de una ranura). Se puede considerar que se puede identificar y/o determinar un símbolo de límite en relación con la estructura de temporización de transmisión, incluso si se está planificando una subestructura, por ejemplo si se define una cuadrícula de temporización subyacente en base a la estructura de temporización de transmisión. La señalización que indica planificación puede comprender información de planificación correspondiente y/o puede considerarse que representa o contiene datos de configuración que indican la transmisión planificada y/o que comprende información de planificación. Dichos datos de configuración o señalización pueden considerarse una configuración de recursos o una configuración de planificación. Debe tenerse en cuenta que tal configuración (en particular como mensaje único) en algunos casos puede no estar completa sin otros datos de
configuración, por ejemplo configurada con otra señalización, por ejemplo señalización de capa superior. En particular, la configuración de símbolos se puede proporcionar además de la configuración de planificación/recursos para identificar exactamente qué símbolos se asignan a una transmisión planificada. Una configuración (o recurso) de planificación puede indicar la o las estructuras de temporización de transmisión y/o la cantidad de recursos (por ejemplo, en número de símbolos o duración) para una transmisión planificada.
Una transmisión planificada puede ser una transmisión planificada, por ejemplo por la red o el nodo de red. En este contexto, la transmisión puede ser transmisión de enlace ascendente (UL) o de enlace descendente (DL) o de enlace directo (SL). Un dispositivo, por ejemplo un equipo de usuario, para el que está planificada la transmisión planificada, puede planificarse correspondientemente para recibir (por ejemplo, en Dl o SL), o para transmitir (por ejemplo, en UL o SL) la transmisión planificada. En particular, se puede considerar que planificar la transmisión comprende configurar un dispositivo planificado con uno o varios recursos para esta transmisión y/o informar al dispositivo de que la transmisión está prevista y/o planificada para algunos recursos. Una transmisión puede planificarse para cubrir un intervalo de tiempo, en particular un número sucesivo de símbolos, que pueden formar un intervalo continuo en el tiempo entre (e incluyendo) un símbolo de inicio y un símbolo de finalización. El símbolo de inicio y el símbolo de finalización de una transmisión (. por ejemplo, planificada) pueden estar dentro de la misma estructura de temporización de transmisión, por ejemplo la misma ranura. Sin embargo, en algunos casos, el símbolo final puede estar en una estructura de temporización de transmisión posterior a la del símbolo inicial, en particular una estructura siguiente en el tiempo. A una transmisión planificada, se le puede asociar y/o indicar una duración, por ejemplo en una serie de símbolos o intervalos de tiempo asociados. En algunas variantes, puede haber diferentes transmisiones planificadas en la misma estructura de temporización de transmisión. Se puede considerar que una transmisión planificada está asociada a un canal específico, por ejemplo un canal compartido como PUSCH o PDSCH.
Una estructura de temporización de transmisión puede comprender una pluralidad de símbolos y/o definir un intervalo que comprende varios símbolos (respectivamente sus intervalos de tiempo asociados). En el contexto de esta descripción, debe tenerse en cuenta que una referencia a un símbolo, para facilitar la referencia, puede interpretarse como una referencia a la proyección en el dominio de tiempo o al intervalo de tiempo o al componente de tiempo o a la duración o la duración en el tiempo del símbolo, a menos que esté claro del contexto que el componente de dominio de frecuencia también tiene que ser considerado. Los ejemplos de estructuras de temporización de transmisión incluyen ranura, subtrama, mini-ranura (que también puede considerarse una subestructura de una ranura), agregación de ranuras (que puede comprender una pluralidad de ranuras y puede considerarse una superestructura de una ranura), respectivamente su componente en el dominio de tiempo. Una estructura de temporización de transmisión puede comprender generalmente una pluralidad de símbolos que definen la extensión del dominio de tiempo (por ejemplo, intervalo o longitud o duración) de la estructura de temporización de transmisión, y dispuestos uno al lado del otro en una secuencia numerada. Una estructura de temporización (que también puede considerarse o implementarse como estructura de sincronización) puede definirse mediante una sucesión de dichas estructuras de temporización de transmisión, que pueden definir, por ejemplo, una cuadrícula de temporización con símbolos que representan las estructuras de cuadrícula más pequeñas. Una estructura de temporización de transmisión y/o un símbolo de límite o una transmisión planificada puede determinarse o planificarse en relación con dicha cuadrícula de temporización. Una estructura de temporización de transmisión de recepción puede ser la estructura de temporización de transmisión en la que se recibe la señalización de control de planificación, por ejemplo en relación con la cuadrícula de temporización. Una estructura de temporización de transmisión puede ser, en particular, una ranura o subtrama o, en algunos casos, una mini-ranura.
En el contexto de esta descripción, puede distinguirse entre transmisión y/o configuración planificada dinámicamente o aperiódica, y transmisión y/o configuración semiestática o semipersistente o periódica. El término "dinámico" o términos similares pueden referirse, en general, a una configuración/transmisión válida y/o planificada y/o configurada para escalas de tiempo (relativamente) cortas y/o un número (por ejemplo, predefinido y/o configurado y/o limitado y/o definido)) de ocurrencias y/o estructuras de temporización de transmisión, por ejemplo una o más estructuras de temporización de transmisión como ranuras o agregaciones de ranuras, y/o para una o más (por ejemplo, un número específico) de transmisiones/ocurrencias. La configuración dinámica puede basarse en señalización de bajo nivel, por ejemplo señalización de control en la capa física y/o capa MAC, en particular en forma de DCI o SCI. Periódico/semiestático puede referirse a escalas de tiempo más largas, por ejemplo varias ranuras y/o más de una trama, y/o un número no definido de ocurrencias, por ejemplo, hasta que se contradiga una configuración dinámica, o hasta que llegue una nueva configuración periódica. Una configuración periódica o semiestática puede estar basada en, y/o configurarse con señalización de capa superior, en particular señalización de capa RCL y/o señalización RRC y/o señalización MAC.
La señalización puede comprender generalmente uno o más símbolos y/o señales y/o mensajes. Una señal puede comprender y/o representar uno o más bits, que pueden modularse en una señal modulada común. Una indicación puede representar una señalización y/o implementarse como una señal o como una pluralidad de señales. Una o más señales pueden estar incluidas en, y/o representadas por un mensaje. La señalización, en particular la señalización de control, puede comprender una pluralidad de señales y/o mensajes, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo que representen y/o pertenezcan a uno o más de dichos procesos. Una indicación puede comprender señalización y/o una pluralidad de señales y/o mensajes y/o puede estar comprendida en los mismos, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo que
representando y/o perteneciendo a uno o más de dichos procesos.
La señalización que utiliza, y/o en, y/o asociada a, recursos o a una estructura de recursos puede ser señalización que cubre los recursos o la estructura, señalización en la frecuencia o frecuencias asociadas y/o en el intervalo o intervalos de tiempo asociados. Puede considerarse que una estructura de recursos de señalización comprende y/o abarca una o más subestructuras, que pueden estar asociadas a uno o más canales y/o tipos de señalización diferentes y/o comprender uno o más huecos (uno o varios elementos de recurso no planificado) para transmisiones o recepción de transmisiones). Una subestructura de recursos, por ejemplo una estructura de recursos de retroalimentación, generalmente puede ser continua en tiempo y/o frecuencia, dentro de los intervalos asociados. Se puede considerar que una subestructura, en particular una estructura de recursos de retroalimentación, representa un rectángulo relleno con uno o más elementos de recurso en el espacio de tiempo/frecuencia. Sin embargo, en algunos casos, una estructura o subestructura de recursos, en particular un rango de recursos de frecuencia, puede representar un patrón discontinuo de recursos en uno o más dominios, por ejemplo tiempo y/o frecuencia. Los elementos de recurso de una subestructura pueden estar planificados para la señalización asociada.
Una asignación de planificación se puede configurar con señalización de control, por ejemplo señalización de control de enlace descendente o señalización de control de enlace directo. Se puede considerar que dicha señalización de controles representa y/o comprende señalización de planificación, que puede indicar información de planificación. Una asignación de planificación puede considerarse información de planificación que indica planificación de señalización/transmisión de señalización, en particular relativa a señalización recibida, o a ser recibida por el dispositivo configurado con la asignación de planificación. Se puede considerar que una asignación de planificación puede indicar datos (por ejemplo, bloque o elemento de datos y/o canal y/o flujo de datos) y/o un proceso de señalización de acuse de recibo (asociado) y/o uno o varios recursos en los que los datos (o , en algunos casos, señalización de referencia) van a recibirse y/o indicar uno o varios recursos para señalización de retroalimentación asociada, y/o un rango de recursos de retroalimentación en el que se ha de transmitir señalización de retroalimentación asociada. La transmisión asociada a un proceso de señalización de acuse de recibo y/o los recursos asociados o la estructura de recursos asociada pueden configurarse y/o planificarse, por ejemplo, mediante una asignación de planificación. Se pueden asociar diferentes asignaciones de planificación a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo. Una asignación de planificación puede considerarse un ejemplo de señalización o información de control de enlace descendente, por ejemplo si se transmite por un nodo de red y/o se proporciona en enlace descendente (o información de control de enlace directo si se transmite usando un enlace directo y/o por un equipo de usuario).
Una concesión de planificación (. por ejemplo, concesión de enlace ascendente) puede representar señalización de control (. por ejemplo, información/señalización de control de enlace descendente). Se puede considerar que una concesión de planificación configura el rango de recursos de señalización y/o recursos para señalización de enlace ascendente (o enlace directo), en particular, señalización de control de enlace ascendente y/o señalización de retroalimentación, por ejemplo señalización de acuse de recibo. Configurar el rango de recursos de señalización y/o los recursos puede comprender configurarlos o planificarlos para su transmisión por el nodo de radio configurado. Una concesión de planificación puede indicar un canal y/o posibles canales a utilizar/utilizables para señalización de retroalimentación, en particular si puede utilizarse/va a utilizarse un canal compartido como un PUSCH. Una concesión de planificación puede indicar generalmente uno o varios recursos de enlace ascendente y/o un canal de enlace ascendente y/o un formato para información de control relativa a asignaciones de planificación asociadas. Tanto la concesión como la o las asignaciones pueden considerarse información de control (enlace descendente o enlace directo) y/o asociarse y/o transmitirse con diferentes mensajes.
Una estructura de recursos como un patrón o un elemento de patrón en el dominio de frecuencia (que puede denominarse intervalo y/o rango de frecuencia) puede representarse mediante una agrupación de subportadoras. Una agrupación de subportadoras puede comprender una o más subportadoras, cada una de las cuales puede representar un intervalo de frecuencia y/o un ancho de banda específicos. El ancho de banda de una subportadora, la longitud del intervalo en el dominio de frecuencia, puede determinarse mediante la separación y/o la numerología de la subportadora. Las subportadoras pueden disponerse de modo que cada subportadora sea vecina de al menos otra subportadora de la agrupación en el espacio de frecuencias (para tamaños de agrupación superiores a 1). Las subportadoras de una agrupación pueden estar asociadas a la misma portadora, por ejemplo configurable o configurada o predefinida. Un bloque de recursos físicos puede considerarse representativo de una agrupación (en el dominio de frecuencia). Se puede considerar que una agrupación de subportadoras está asociada a un canal y/o tipo de señalización específico, si la transmisión para dicho canal o señalización está planificada y/o transmitida y/o prevista y/o configurada para al menos uno, o una pluralidad de, o todas las subportadoras de la agrupación. Tal asociación puede depender del tiempo, por ejemplo estar configurada o ser configurable o estar predefinida, y/o ser dinámica o semiestática. La asociación puede ser diferente para diferentes dispositivos, por ejemplo configurada o configurable o predefinida, y/o dinámica o semiestática. Se pueden considerar patrones de agrupaciones de subportadoras, que pueden comprender una o más agrupaciones de subportadoras (que pueden estar asociadas a señales/canales iguales o diferentes), y/o una o más agrupaciones sin señalización asociada (por ejemplo, como se ve desde un dispositivo específico) . Un ejemplo de patrón es un peine, para el que entre pares de agrupaciones asociadas a una misma señalización/canal se disponen una o más agrupaciones asociadas a uno o más canales y/o tipos de señalización diferentes, y/o una o más agrupaciones sin canal/señalización asociado).
Los tipos de señalización de ejemplo comprenden señalización de una dirección de comunicación específica, en
particular, señalización de enlace ascendente, señalización de enlace descendente, señalización de enlace directo, así como señalización de referencia (por ejemplo, SRS o CRS o CSI-RS), señalización de comunicación, señalización de control y/o señalización asociada a un canal específico como PUSCH, PDSCH, PUCCH, PDCCH, PSCCH, PSSCH, etc.). En esta descripción, con fines de explicación y no de limitación, se establecen detalles específicos (tales como funciones de red, procesos y etapas de señalización particulares) para proporcionar una comprensión completa de la técnica presentada en este documento. Será evidente para un experto en la técnica que los presentes conceptos y aspectos pueden practicarse en otras variantes y en variantes que se apartan de estos detalles específicos.
Por ejemplo, los conceptos y variantes se describen parcialmente en el contexto de la evolución a largo plazo (LTE) o LTE avanzada (LTE-A) o nueva radio móvil o tecnologías de comunicaciones inalámbricas ; sin embargo, esto no descarta el uso de los presentes conceptos y aspectos en conexión con tecnologías de comunicación móvil adicionales o alternativas, tal como el sistema global para comunicaciones móviles (GSM). Si bien las variantes descritas pueden referirse a ciertas especificaciones técnicas (TS) del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), se apreciará que los enfoques, conceptos y aspectos presentes también podrían realizarse en relación con diferentes especificaciones de gestión del rendimiento (PM).
Además, los expertos en la materia apreciarán que los servicios, funciones y etapas explicados en este documento pueden implementarse utilizando software que funcione junto con un microprocesador programado, o utilizando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), un procesador de señal digital (DSP), una matriz de puertas programables en campo (FPGA) o un ordenador de uso general. También se apreciará que si bien las variantes descritas en este documento se aclaran en el contexto de los métodos y dispositivos, los conceptos y aspectos presentados en este documento también pueden incorporarse en un producto de programa, así como en un sistema que comprenda circuitos de control, por ejemplo un procesador informático y una memoria acoplada al procesador, donde la memoria está codificada con uno o más programas o productos de programa que ejecutan los servicios, funciones y etapas dadas a conocer en este documento.
Se cree que las ventajas de los aspectos y variantes presentados en este documento se entenderán completamente a partir de la descripción anterior, y será evidente que se pueden realizar varios cambios en la forma, construcciones y disposición de los aspectos a modo de ejemplo de los mismos sin apartarse del alcance de los conceptos y aspectos descritos en la presente memoria o sin perjuicio de todos sus efectos ventajosos. El alcance de protección está únicamente limitado por las reivindicaciones adjuntas.
Algunas abreviaturas útiles comprenden
Abreviatura Explicación
ACK/NACK Acuse de recibo/acuse de recibo negativo
ARQ Solicitud de repetición automática
CAZAC Correlación cruzada por cero de amplitud constante
CBG Grupo de bloques de código
MDL Multiplexación por división de código
CM Métrica cúbica
CQI Información de calidad del canal
CDN Verificación de redundancia cíclica
SRC Señal de referencia común
CSI Información de estado del canal
CSI-RS Señal de referencia de información de estado del canal
DAI Indicador de asignación de enlace descendente
DCI Información de control de enlace descendente
DFT Transformada de Fourier discreta
MD(-)RS Señal(ización) de referencia de demodulación
FDM Multiplexación por división de frecuencia
HARQ Solicitud de repetición automática híbrida
IFFT Transformada rápida inversa de Fourier
LN Capa N (según estructura de capas de radio u OSI)
MBB Banda ancha móvil
MCS Esquema de modulación y codificación
MIMO Múltiples entradas-múltiples salidas
MRC Combinación de relación máxima
MRT Transmisión de relación máxima
MU-MIMO Múltiples entradas múltiples salidas multiusuario
OFDM/A Multiplexación por división de frecuencias ortogonales/acceso múltiple PAPR Relación de potencia máxima a media
PDCCH Canal físico de control de enlace descendente
PDSCH Canal físico compartido de enlace descendente
PRACH Canal físico de acceso aleatorio
PRB Bloque de recursos físicos
PUCCH Canal físico de control de enlace ascendente
PUSCH Canal físico compartido de enlace ascendente
(P)SCCH Canal (físico) de control de enlace directo
(P)SSCH Canal (físico) compartido de enlace directo
RB Bloque de recursos
CRR Control de recursos de radio
SC-FDM/A Multiplexación por división de frecuencias de portadora única/acceso múltiple SCI Información de control de enlace directo
SINR Relación señal/interferencia-más-ruido
SIR Relación señal/interferencia
SNR Relación señal/ruido
RS Solicitud de planificación
SRS Señal(ización) de referencia de sondeo
SVD Descomposición en valores singulares
TDM Multiplexación por división de tiempo
UCI Información de control de enlace ascendente
UE Equipo de usuario
URLLC Comunicación de alta fiabilidad de latencia ultrabaja
VL-MIMO Múltiple entrada múltiple salida muy grande
ZF Cero forzado
Se puede considerar que las abreviaturas siguen el uso de 3GPP, si corresponde
Claims (8)
1. Método de funcionamiento de un equipo de usuario (10) en una red de acceso de radio, estado configurado el equipo de usuario (10), UE, con una configuración específica de UE para transmitir señalización en un canal físico, teniendo además el UE (10) una configuración específica de celda para transmitir señalización en el canal físico, en el que el método comprende transmitir señalización, representando un msg3 de un procedimiento de acceso aleatorio, en el canal físico en función de la configuración específica de celda ignorando la configuración específica de UE, caracterizado por que ignorar la configuración específica de UE se basa en un parámetro que indica un precodificador de transformada a utilizar para transmitir la señalización.
2. Equipo de usuario (10), UE, para una red de acceso de radio, estando adaptado el UE para configurarse con una configuración específica de UE para transmitir señalización o un canal físico, estando adaptado además el UE (10) para tener una configuración específica de celda para transmitir señalización en el canal físico, en el que el UE está adaptado además para transmitir señalización, representando un msg3 de un procedimiento de acceso aleatorio en el canal físico en base a la configuración específica de celda ignorando la configuración específica de UE, caracterizado por que ignorar la configuración específica de UE se basa en un parámetro que indica un precodificador de transformada a utilizar para transmitir la señalización.
3. Procedimiento o equipo de usuario según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el canal físico es un canal compartido.
4. Método o equipo de usuario según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la señalización representa un mensaje en un canal físico compartido de enlace ascendente y/o representa un mensaje de acceso aleatorio.
5. Método o equipo de usuario según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el parámetro indica además un enfoque de acceso múltiple para la transmisión.
6. Procedimiento o equipo de usuario según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la configuración específica de UE está configurada con señalización dedicada al UE.
7. Producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para hacer que los circuitos de procesamiento controlen y/o realicen un método según una de las reivindicaciones 1 o 3 a 6.
8. Disposición de medio de portadora que transporta y/o almacena un producto de programa según la reivindicación 7.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/SE2018/050713 WO2020005128A1 (en) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Signaling configuration for radio access networks |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2936161T3 true ES2936161T3 (es) | 2023-03-14 |
Family
ID=62981301
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES18743604T Active ES2936161T3 (es) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Configuración de señalización para redes de acceso de radio |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11689335B2 (es) |
| EP (1) | EP3815280B1 (es) |
| ES (1) | ES2936161T3 (es) |
| WO (1) | WO2020005128A1 (es) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230345305A1 (en) * | 2020-04-22 | 2023-10-26 | Ntt Docomo, Inc. | Terminal and communication method |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3815280B1 (en) * | 2018-06-29 | 2022-11-30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Signaling configuration for radio access networks |
| WO2020092760A1 (en) * | 2018-11-02 | 2020-05-07 | Intel Corporation | Random dmrs sequence generation in nr uplink |
| CN111182646B (zh) * | 2019-01-18 | 2022-01-25 | 维沃软件技术有限公司 | 一种随机接入传输方法及终端 |
| KR102617897B1 (ko) * | 2019-02-15 | 2023-12-26 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 상향링크 기준신호 송수신 방법 및 장치 |
| WO2021000236A1 (en) * | 2019-07-01 | 2021-01-07 | Lenovo (Beijing) Limited | Method and apparatus for reducing latency in communication system |
| WO2021141306A1 (ko) * | 2020-01-08 | 2021-07-15 | 현대자동차주식회사 | 사이드링크 통신을 위한 참조 신호의 송수신을 위한 방법 및 장치 |
| WO2022192909A1 (en) * | 2021-03-12 | 2022-09-15 | Apple Inc. | Enhancements for new radio devices with a reduced number of antenna branches |
| CN115119329A (zh) * | 2021-03-23 | 2022-09-27 | 维沃移动通信有限公司 | 随机接入方法、装置、终端及网络侧设备 |
| JP2023103873A (ja) | 2022-01-14 | 2023-07-27 | シャープ株式会社 | ユーザ機器、基地局、及び方法 |
| US20250106826A1 (en) * | 2022-02-03 | 2025-03-27 | Centre Of Excellence In Wireless Technology | Implementation of sub-band full duplexing in a cellular network |
| CN119137910A (zh) * | 2022-03-11 | 2024-12-13 | 联想(北京)有限公司 | 用于pusch的变换预编码状态切换的方法及设备 |
| JP2024104980A (ja) * | 2023-01-25 | 2024-08-06 | シャープ株式会社 | ユーザ機器、基地局、及び方法 |
| US20240284478A1 (en) * | 2023-02-16 | 2024-08-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Power information for uplink configurations |
Family Cites Families (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2523378A4 (en) * | 2010-01-07 | 2015-09-09 | Lg Electronics Inc | METHOD AND DEVICE FOR GENERATING A REFERENCE SIGNAL SEQUENCE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| WO2012096493A2 (ko) * | 2011-01-10 | 2012-07-19 | 엘지전자 주식회사 | 단말 간 통신을 지원하는 무선통신 시스템에서 단말 간 상향링크 신호 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| JP5162699B1 (ja) * | 2011-10-04 | 2013-03-13 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路 |
| US9357416B2 (en) * | 2012-01-30 | 2016-05-31 | Qualcomm Incorporated | Optimizing UE wakeup timeline in connected mode DRX based on CQI reporting schedule in a wireless communication system |
| JP5312629B2 (ja) * | 2012-03-14 | 2013-10-09 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム |
| CN110233652B (zh) * | 2012-07-02 | 2022-03-15 | Lg 电子株式会社 | 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和装置 |
| US10645599B2 (en) * | 2012-07-02 | 2020-05-05 | Lg Electronics Inc. | Method and device for reporting channel state information in wireless communication system |
| WO2015133811A1 (en) * | 2014-03-04 | 2015-09-11 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting and receiving downlink signal in wireless communication system and apparatus therefor |
| US10218475B2 (en) * | 2016-07-29 | 2019-02-26 | Qualcomm Incorporated | VoLTE optimizations for eMTC devices |
| US10256957B2 (en) * | 2016-08-12 | 2019-04-09 | Innovative Technology Lab Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting/receiving positioning reference signal |
| KR102094421B1 (ko) * | 2016-11-25 | 2020-03-27 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 nr을 위한 방송 채널을 설계하기 위한 방법 및 장치 |
| WO2018145115A1 (en) * | 2017-02-06 | 2018-08-09 | Intel IP Corporation | Resource mapping and multiplexing of uplink control channel and uplink data channel |
| US10440772B2 (en) * | 2017-05-02 | 2019-10-08 | Qualcom Incorporated | Fast user equipment reconfiguration signaling in wireless communication |
| EP3641393B1 (en) * | 2017-06-16 | 2023-08-09 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Method for configuring bandwidth for supporting broadband carrier in communication system |
| US11290987B2 (en) * | 2017-08-04 | 2022-03-29 | Qualcomm Incorporated | Slot structure linkage in wireless systems |
| KR102573235B1 (ko) * | 2017-08-11 | 2023-09-01 | 한국전자통신연구원 | 하향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 이를 이용하는 장치 |
| KR102482095B1 (ko) * | 2017-08-14 | 2022-12-28 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 슬롯 설정 정보의 송수신 방법 |
| US10892883B2 (en) * | 2018-03-27 | 2021-01-12 | Qualcomm Incorporated | Resource coordination for half duplex communications |
| US11737081B2 (en) * | 2018-05-11 | 2023-08-22 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for transmitting and receiving signals for ultra reliable low latency communication |
| EP3815280B1 (en) * | 2018-06-29 | 2022-11-30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Signaling configuration for radio access networks |
| JP7161549B2 (ja) * | 2018-09-27 | 2022-10-26 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 端末及び通信方法 |
-
2018
- 2018-06-29 EP EP18743604.3A patent/EP3815280B1/en active Active
- 2018-06-29 ES ES18743604T patent/ES2936161T3/es active Active
- 2018-06-29 US US17/256,328 patent/US11689335B2/en active Active
- 2018-06-29 WO PCT/SE2018/050713 patent/WO2020005128A1/en not_active Ceased
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230345305A1 (en) * | 2020-04-22 | 2023-10-26 | Ntt Docomo, Inc. | Terminal and communication method |
| US12167279B2 (en) * | 2020-04-22 | 2024-12-10 | Ntt Docomo, Inc. | Terminal and communication method |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US11689335B2 (en) | 2023-06-27 |
| US20210266887A1 (en) | 2021-08-26 |
| EP3815280A1 (en) | 2021-05-05 |
| WO2020005128A1 (en) | 2020-01-02 |
| EP3815280B1 (en) | 2022-11-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2936161T3 (es) | Configuración de señalización para redes de acceso de radio | |
| US11968688B2 (en) | Efficient control signaling using common search space | |
| ES2966131T3 (es) | Selección de recursos para la señalización de control en una red de acceso por radio | |
| ES2929627T3 (es) | Manejo de señalización de referencia de sondeo | |
| US11438118B2 (en) | Demodulation reference signaling in LTE/NR coexistence | |
| US20230354351A1 (en) | Resource Mapping Based on Bandwidth Part | |
| CN112567788B (zh) | 无线电接入网络的身份的信令发送的方法和相关网络节点 | |
| US11616618B2 (en) | CSI reference signaling in LTE/NR coexistence | |
| US12500802B2 (en) | Random access for integrated access and backhaul nodes | |
| US20250274313A1 (en) | Control signaling for wireless communication network | |
| BR112021004777A2 (pt) | sinalização de referência de demodulação em coexistência de lte/nr | |
| HK40036164A (en) | Efficient control signaling using common search space | |
| OA20168A (en) | Efficient control signaling using common search space. | |
| BR112021004777B1 (pt) | Método de operação de um equipamento de usuário e equipamento de usuário |



