ES2949866T3 - Procedimiento de recuperación de fallo de haz en agregación de portadoras - Google Patents

Procedimiento de recuperación de fallo de haz en agregación de portadoras Download PDF

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ES2949866T3 ES20171299T ES20171299T ES2949866T3 ES 2949866 T3 ES2949866 T3 ES 2949866T3 ES 20171299 T ES20171299 T ES 20171299T ES 20171299 T ES20171299 T ES 20171299T ES 2949866 T3 ES2949866 T3 ES 2949866T3
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Abstract

Un dispositivo inalámbrico desencadena la transmisión de una solicitud de programación (SR) basándose en la activación de una recuperación de fallo de haz (BFR) de una celda secundaria. Se detiene una transmisión configurada del SR basada en la transmisión de una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (MAC PDU). La transmisión comprende un elemento de control de acceso al medio BFR (BFR MAC CE) que comprende información del BFR activado antes del ensamblaje de la PDU MAC. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento de recuperación de fallo de haz en agregación de portadoras
Campo técnico
Esta solicitud se refiere al campo de sistemas de comunicación inalámbricos tales como sistemas de comunicación de 4G (por ejemplo, LTE, LTE avanzada), sistemas de comunicación de 5G, otros sistemas de comunicación compatibles con sistemas de comunicación de 4G y/o 5G, y a métodos, sistemas y aparatos relacionados.
Antecedentes
Con respecto a los antecedentes técnicos, se hace referencia a las publicaciones de Lenovo et al., "Discussion of Beam Failure Recovery for Carrier Aggregation", 3GPP draft R1-1804211, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #92, Sanya, China, 16 - 20 de abril de 2018, así como Nokia et al., "SCell Beam Failure Recovery", 3GPP draft R1-1805342, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #92, Sanya, China, 16 - 20 de abril de 2018, la publicación WO 2019/032882 A1, y NEC, "Discussion on multi-beam operation", 3GPP draft R1-1904664, 3GPP TSG RAN WG1 #96bis, Xi'an, China, 8 - 12 de abril de 2019.
Sumario
En el presente documento se describe un método para un dispositivo inalámbrico de un sistema de comunicación inalámbrica. Según una realización, el método incluye desencadenar (por el dispositivo inalámbrico) la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en el desencadenamiento de una recuperación de fallo de haz (BFR) de una célula secundaria. Además, el método incluye transmitir una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio, PDU de MAC. Además, el método incluye detener dicha transmisión configurada de la SR desencadenada antes de transmitir dicha PDU de MAC en respuesta a que dicha PDU de MAC comprenda un elemento de control de control de acceso al medio de BFR, CE de MAC de BFR, que comprende información de la BFR.
Además, se describen un dispositivo inalámbrico correspondiente y un sistema de comunicación correspondiente.
Breve descripción de las diversas vistas de los dibujos
En el presente documento se describen ejemplos de varias de las diversas realizaciones de la presente divulgación con referencia a los dibujos.
La figura 1 es un diagrama de una arquitectura de RAN de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 2A es un diagrama de una pila de protocolo de plano de usuario de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 2B es un diagrama de una pila de protocolo de plano de control de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 3 es un diagrama de un dispositivo inalámbrico de ejemplo y dos estaciones base según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 4A, la figura 4B, la figura 4C y la figura 4D son diagramas de ejemplo para la transmisión de señales de enlace ascendente y de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 5A es un diagrama de un mapeo de canal de enlace ascendente de ejemplo y señales físicas de enlace ascendente de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 5B es un diagrama de un mapeo de canal de enlace descendente de ejemplo y señales físicas de enlace descendente de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 6 es un diagrama que representa un tiempo de transmisión o tiempo de recepción de ejemplo para una portadora según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 7A y la figura 7B son diagramas que representan conjuntos de ejemplo de subportadoras de OFDM según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 8 es un diagrama que representa recursos de radio de OFDM de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 9A es un diagrama que representa una transmisión de bloque de CSI-RS y/o SS de ejemplo en un sistema de múltiples haces.
La figura 9B es un diagrama que representa un procedimiento de gestión de haces de enlace descendente de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 10 es un diagrama de ejemplo de BWP configuradas según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 11A y la figura 11B son diagramas de una conectividad múltiple de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 12 es un diagrama de un procedimiento de acceso aleatorio de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 13 es una estructura de entidades de MAC de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 14 es un diagrama de una arquitectura de RAN de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 15 es un diagrama de estados de RRC de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 16A y la figura 16B son ejemplos de un fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 17 es un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 18 es un ejemplo de una indicación de instancia de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 19 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 20 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 21 es un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 22A y la figura 22B son ejemplos de una configuración de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 23 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 24 es un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 25 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 26 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 27 es un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 28 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 29 es un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 30 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 31 es un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
La figura 32 es un diagrama de flujo de un aspecto de una realización de la presente divulgación.
Descripción detallada de realizaciones
Realizaciones de ejemplo de la presente divulgación permiten el funcionamiento de un procedimiento de recuperación de fallo de haz. Realizaciones de la tecnología dada a conocer en el presente documento pueden emplearse en el campo técnico de sistemas de comunicación de múltiples portadoras. Más particularmente, las realizaciones de la tecnología dada a conocer en el presente documento pueden referirse a un procedimiento de recuperación de fallo de haz en un sistema de comunicación de múltiples portadoras.
A lo largo de la presente divulgación se usan los siguientes acrónimos:
3GPP Proyecto de asociación de 3a generación
5GC Red principal de 5G
ACK Acuse de recibo
AMF Función de gestión de movilidad y acceso
ARQ Petición de repetición automática
AS Estrato de acceso
ASIC Circuito integrado de aplicación específica
BA Adaptación de ancho de banda
BCCH Canal de control de radiodifusión
BCH Canal de radiodifusión
BPSK Modulación por desplazamiento de fase binaria
BWP Parte de ancho de banda
CA Agregación de portadoras
CC Portadora componente
CCCH Canal de control común
CDMA Acceso múltiple por división de código
CN Red central
CP Prefijo cíclico
CP-OFDM Multiplexación por división de frecuencia ortogonal con prefijo cíclico
C-RNTI Identificador temporal de red de radio de célula
CS Planificación configurada
CSI Información de estado de canal
CSI-RS Señal de referencia de información de estado de canal
CQI Indicador de calidad de canal
CSS Espacio de búsqueda común
CU Unidad central
DC Conectividad doble
DCCH Canal de control dedicado
DCI Información de control de enlace descendente
DL Enlace descendente
DL-SCH Canal compartido de enlace descendente
DM-RS Señal de referencia de demodulación
DRB Portadora de radio de datos
DRX Recepción discontinua
DTCH Canal de tráfico dedicado
DU Unidad distribuida
EPC Núcleo de paquetes evolucionado
E-UTRA Acceso de radio terrestre de UMTS evolucionado
E-UTRAN Red de acceso de radio terrestre universal evolucionada
FDD Duplexación por división de frecuencia
FPGA Matriz de puertas programables en el campo
F1-C Plano de control de F1
F1-U Plano de usuario de F1
gNB nodo B de siguiente generación
HARQ Solicitud de repetición automática híbrida
HDL Lenguajes de descripción de hardware
IE Elemento de información
IP Protocolo de Internet
LCID Identificador de canal lógico
LTE Evolución a largo plazo
MAC Control de acceso a medios
MCG Grupo de células maestras
MCS Esquema de modulación y codificación
MeNB nodo B evolucionado maestro
MIB Bloque de información maestro
MME Entidad de gestión de movilidad
MN Nodo maestro
NACK Acuse de recibo negativo
NAS Estrato de no acceso
NG CP Plano de control de siguiente generación
NGC Núcleo de siguiente generación
NG-C plano de control de NG
ng-eNB Nodo B evolucionado de siguiente generación
NG-U plano de usuario de NG
NR Nueva radio
MAC de NR MAC de nueva radio
PDCP de NR PDCP de nueva radio
PHY de NR físico de nueva radio
RLC de NR RLC de nueva radio
RRC de NR RRC de nueva radio
NSSAI Información de asistencia de selección de segmento de red O&M Operación y mantenimiento
OFDM multiplexación por división de frecuencia ortogonal
PBCH Canal de radiodifusión físico
PCC Portadora componente primaria
PCCH Canal de control de radiomensajería
PCell Célula primaria
PCH Canal de búsqueda
PDCCH Canal de control de enlace descendente físico
PDCP Protocolo de convergencia de datos en paquetes
PDSCH Canal compartido de enlace descendente físico
PDU Unidad de datos de protocolo
PHICH canal de indicador de HARQ físico
PHY físico
PLMN Red móvil terrestre pública
PMI Indicador de matriz de precodificación
PRACH Canal de acceso aleatorio físico
PRB Bloque de recursos físicos
PSCell Célula secundaria primaria
PSS Señal de sincronización primaria
pTAG grupo de avance de sincronismo primario
PT-RS Señal de referencia de seguimiento de fase
PUCCH Canal de control de enlace ascendente físico
PUSCH Canal compartido de enlace ascendente físico
QAM Modulación de amplitud de cuadratura
QFI Indicador de calidad de servicio
QoS Calidad de servicio
QPSK Modulación por desplazamiento de fase de cuadratura
RA Acceso aleatorio
RACH Canal de acceso aleatorio
RAN Red de acceso de radio
RAT Tecnología de acceso de radio
RA-RNTI Identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio
RB Bloques de recursos
RBG grupos de bloques de recursos
RI Indicador de rango
RLC Control de enlace de radio
RLM Monitorización de enlace de radio
RRC Control de recursos de radio
RS Señal de referencia
RSRP Potencia recibida de señal de referencia
SCC Portadora componente secundaria
SCell Célula secundaria
SCG Grupo de células secundarias
SC-FDMA Acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora SDAP Protocolo de adaptación de datos de servicio
SDU Unidad de datos de servicio
SeNB nodo B evolucionado secundario
SFN Número de trama de sistema
S-GW pasarela que da servicio
SI Información de sistema
SIB Bloque de información de sistema
SMF Función de gestión de sesión
SN Nodo secundario
SpCell Célula especial
SRB Portadora de radio de señalización
SRS Señal de referencia de sondeo
SS Señal de sincronización
SSS Señal de sincronización secundaria
sTAG Grupo de avance de sincronismo secundario
TA Avance de sincronismo
TAG Grupo de avance de sincronismo
TAI Identificador de área de seguimiento
TAT Temporizador de alineación de tiempo
TB Bloque de transporte
TC-RNTI Identificador temporal de red de radio de célula temporal
TDD Duplexación por división de tiempo
TDMA Acceso múltiple por división de tiempo
TTI Intervalo de tiempo de transmisión
UCI Información de control de enlace ascendente
UE Equipo de usuario
UL enlace ascendente
UL-SCH Canal compartido de enlace ascendente
UPF Función de plano de usuario
UPGW Pasarela de plano de usuario
VHDL lenguaje de descripción de hardware de VHSIC
Xn-C plano de control de Xn
Xn-U plano de usuario de Xn
Realizaciones de ejemplo de la divulgación pueden implementarse usando diversos mecanismos de modulación y transmisión de capa física. Los mecanismos de transmisión de ejemplo pueden incluir, pero no se limitan a: acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), tecnologías de onditas y/o similares. También pueden emplearse mecanismos de transmisión híbridos tales como TDMA/CDMA y OFDM/CDMA. Pueden aplicarse diversos esquemas de modulación para la transmisión de señales en la capa física. Los ejemplos de esquemas de modulación incluyen, pero no se limitan a: fase, amplitud, código, una combinación de los mismos y/o similares. Un método de transmisión de radio de ejemplo puede implementar modulación de amplitud de cuadratura (QAM) usando modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK), modulación por desplazamiento de fase de cuadratura (QPSK), 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-q Am y/o similares. La transmisión de radio física puede potenciarse cambiando de manera dinámica o semidinámica el esquema de modulación y codificación dependiendo de los requisitos de transmisión y las condiciones de radio.
La figura 1 es una arquitectura de red de acceso de radio (RAN) de ejemplo según un aspecto de una realización de la presente divulgación. Tal como se ilustra en este ejemplo, un nodo de RAN puede ser un nodo B de siguiente generación (gNB) (por ejemplo, 120A, 120B) que proporciona terminaciones de protocolo de plano de usuario y plano de control de nueva radio (NR) hacia un primer dispositivo inalámbrico (por ejemplo, 110A). En un ejemplo, un nodo de RAN puede ser un nodo B evolucionado de siguiente generación (ng-eNB) (por ejemplo, 120C, 120D), que proporciona terminaciones de protocolo de plano de usuario y plano de control de acceso de radio terrestre de UMTS evolucionado (E-UTRA) hacia un segundo dispositivo inalámbrico (por ejemplo, 110B). El primer dispositivo inalámbrico puede comunicarse con un gNB a través de una interfaz de Uu. El segundo dispositivo inalámbrico puede comunicarse con un ng-eNB a través de una interfaz de Uu.
Un gNB o un ng-eNB puede albergar funciones tales como gestión y planificación de recursos de radio, compresión de cabecera de IP, cifrado y protección de integridad de datos, selección de función de gestión de acceso y movilidad (AMF) en la unión de equipo de usuario (UE), enrutamiento de datos de plano de usuario y plano de control, establecimiento y liberación de conexión, planificación y transmisión de mensajes de radiomensajería (originados a partir de la AMF), planificación y transmisión de información de radiodifusión de sistema (originada a partir de la AMF o de operación y mantenimiento (O&M)), configuración de medición y notificación de medición, marcaje de paquete de nivel de transporte en el enlace ascendente, gestión de sesión, soporte de segmentación de red, gestión de flujo de calidad de servicio (QoS) y mapeo a portadoras de radio de datos, soporte de UE en estado RRC_INACTlVE, función de distribución para mensajes de estrato de no acceso (NAS), compartición de RAN, conectividad doble o interconexión estrecha entre NR y E-UTRA.
En un ejemplo, uno o más gNB y/o uno o más ng-eNB pueden interconectarse entre sí por medio de una interfaz Xn. Un gNB o un ng-eNB puede conectarse por medio de interfaces de NG a una red principal de 5G (5GC). En un ejemplo, 5GC puede comprender una o más funciones de AMHfunción de plano de usuario (UPF) (por ejemplo, 130A o 130B). Un gNB o un ng-eNB puede conectarse a una UPF por medio de una interfaz de plano de usuario de NG (NG-U). La interfaz de NG-U puede proporcionar el suministro (por ejemplo, suministro no garantizado) de unidades de datos de protocolo (PDU) de plano de usuario entre un nodo de RAN y la UPF. Un gNB o un ng-eNB puede conectarse a una AMF por medio de una interfaz de plano de control de n G (NG-C). La interfaz de NG-C puede proporcionar funciones tales como gestión de interfaz de NG, gestión de contexto de UE, gestión de movilidad de UE, transporte de mensajes de NAS, radiomensajería, gestión de sesión de PDU, transferencia de configuración o transmisión de mensajes de advertencia.
En un ejemplo, una UPF puede albergar funciones tales como punto de anclaje para movilidad dentro de una/entre tecnologías de acceso de radio (RAT) (cuando sea aplicable), punto de sesión de PDU externo de interconexión a red de datos, enrutamiento y reenvío de paquetes, inspección de paquetes y parte de plano de usuario de implementación de regla de política, notificación de uso de tráfico, clasificador de enlace ascendente para soportar enrutamiento de flujos de tráfico a una red de datos, punto de ramificación para soportar sesión de p Du de interfaz múltiple, gestión de QoS para plano de usuario, por ejemplo filtrado de paquetes, compuertas, implementación de tasa de transmisión de enlace ascendente (UL)/enlace descendente (Dl ), verificación de tráfico de enlace ascendente (por ejemplo, mapeo de flujo de datos de servicio (SDF) a flujo de QoS), almacenamiento en memoria intermedia de paquetes de enlace descendente y/o desencadenamiento de notificación de datos de enlace descendente.
En un ejemplo, una AMF puede albergar funciones tales como terminación de señalización de NAS, seguridad de señalización de NAS, control de seguridad de estrato de acceso (AS), señalización de nodo entre redes principales (CN) para movilidad entre redes de acceso de proyecto de asociación de 3a generación (3GPP), accesibilidad de UE en modo en reposo (por ejemplo, control y ejecución de retransmisión de radiomensajería), gestión de área de registro, soporte de movilidad dentro de un sistema y entre sistemas, autenticación de acceso, autorización de acceso incluyendo comprobación de derechos de itinerancia, control de gestión de movilidad (suscripción y políticas), soporte de segmentación de red y/o selección de función de gestión de sesión (SMF).
La figura 2A es una pila de protocolo de plano de usuario de ejemplo, en la que las subcapas de protocolo de adaptación de datos de servicio (SDAP) (por ejemplo, 211 y 221), protocolo de convergencia de datos en paquetes (PDCP) (por ejemplo, 212 y 222), control de enlace de radio (RLC) (por ejemplo, 213 y 223) y control de acceso al medio (MAC) (por ejemplo, 214 y 224) y la capa física (PHY) (por ejemplo, 215 y 225) pueden terminarse en un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, 110) y un gNB (por ejemplo, 120) en el lado de red. En un ejemplo, una capa PHY proporciona servicios de transporte a capas superiores (por ejemplo, MAC, RRC, etc.). En un ejemplo, los servicios y las funciones de una capa de MAC pueden comprender mapeo entre canales lógicos y canales de transporte, multiplexación/demultiplexación de unidades de datos de servicio de MAC (SDU) que pertenecen a uno o a diferentes canales lógicos en/a partir de bloques de transporte (TB) suministrados a/de la capa PHY, notificación de información de planificación, corrección de errores mediante petición de repetición automática híbrida (HARQ) (por ejemplo, una entidad de HARQ por cada portadora en el caso de agregación de portadoras (CA)), gestión de prioridad entre UE por medio de planificación dinámica, gestión de prioridad entre canales lógicos de un UE por medio de priorización de canal lógico y/o relleno. Una entidad de MAC puede soportar una o múltiples numerologías y/o sincronismos de transmisión. En un ejemplo, las restricciones de mapeo en una priorización de canal lógico pueden controlar qué numerología y/o sincronismo de transmisión puede usar un canal lógico. En un ejemplo, una subcapa de RLC puede soportar modos de transmisión en modo transparente (TM), modo sin acuse de recibo (UM) y modo con acuse de recibo (AM). La configuración de RLC puede ser por cada canal lógico sin depender de las numerologías y/o las duraciones de intervalo de tiempo de transmisión (TTI). En un ejemplo, la petición de repetición automática (ARQ) puede funcionar con cualquiera de las numerologías y/o duraciones de TTI con las que está configurado el canal lógico. En un ejemplo, los servicios y las funciones de la capa de PDCP para el plano de usuario pueden comprender numeración de secuencia, compresión y descompresión de cabecera, transferencia de datos de usuario, reordenamiento y detección de duplicados, enrutamiento de PDU de PDCP (por ejemplo, en el caso de portadoras divididas), retransmisión de SDU de PDCP, cifrado, descifrado y protección de integridad, descartado de SDU de PDCP, reestablecimiento de PDCP y recuperación de datos para AM de RLC y/o duplicación de PDU de PDCP. En un ejemplo, los servicios y las funciones de SDAP pueden comprender mapeo entre un flujo de QoS y una portadora de radio de datos. En un ejemplo, los servicios y las funciones de SDAP pueden comprender mapeo de indicador de calidad de servicio (QFI) en paquetes de DL y UL. En un ejemplo, puede configurarse una entidad de protocolo de SDAP para una sesión de p Du individual.
La figura 2B es una pila de protocolo de plano de control de ejemplo en la que las subcapas de PDCP (por ejemplo, 233 y 242), RLC (por ejemplo, 234 y 243) y MAC (por ejemplo, 235 y 244) y la capa PHY (por ejemplo, 236 y 245) pueden terminarse en un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, 110) y un gNB (por ejemplo, 120) en un lado de red y realizar el servicio y las funciones descritos anteriormente. En un ejemplo, RRC (por ejemplo, 232 y 241) puede terminarse en un dispositivo inalámbrico y un gNB en un lado de red. En un ejemplo, los servicios y las funciones de RRC pueden comprender radiodifusión de información de sistema relacionada con AS y NAS, radiomensajería iniciada por 5GC o rAn , establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión de RRC entre el UE y RAN, funciones de seguridad incluyendo gestión de modulación, establecimiento, configuración, mantenimiento y liberación de portadoras de radio de señalización (SRB) y portadoras de radio de datos (DRB), funciones de movilidad, funciones de gestión de QoS, notificación de medición de UE y control de la notificación, detección y recuperación de fallo de enlace de radio y/o transferencia de mensajes de NAS a/de NAS de/a un UE. En un ejemplo, el protocolo de control de NAS (por ejemplo, 231 y 251) puede terminarse en el dispositivo inalámbrico y la AMF (por ejemplo, 130) en un lado de red y puede realizar funciones tales como autenticación, gestión de movilidad entre un UE y una AMF para acceso de 3GPP y acceso distinto de 3GPP, y gestión de sesión entre un UE y una SMF para acceso de 3GPP y acceso distinto de 3GPP.
En un ejemplo, una estación base puede configurar una pluralidad de canales lógicos para un dispositivo inalámbrico. Un canal lógico en la pluralidad de canales lógicos puede corresponder a una portadora de radio y la portadora de radio puede estar asociada con un requisito de QoS. En un ejemplo, una estación base puede configurar un canal lógico que va a mapearse a uno o más TTI/numerologías en una pluralidad de TTI/numerologías. El dispositivo inalámbrico puede recibir una información de control de enlace descendente (DCI) a través de canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) que indica una concesión de enlace ascendente. En un ejemplo, la concesión de enlace ascendente puede ser para un primer TTI/numerología y puede indicar recursos de enlace ascendente para la transmisión de un bloque de transporte. La estación base puede configurar cada canal lógico en la pluralidad de canales lógicos con uno o más parámetros que van a usarse mediante un procedimiento de priorización de canal lógico en la capa de MAC del dispositivo inalámbrico. El uno o más parámetros pueden comprender prioridad, tasa de transmisión de bits priorizada, etc. Un canal lógico en la pluralidad de canales lógicos puede corresponder a una o más memorias intermedias que comprenden datos asociados con el canal lógico. El procedimiento de priorización de canal lógico puede asignar los recursos de enlace ascendente a uno o más primeros canales lógicos en la pluralidad de canales lógicos y/o uno o más elementos de control (CE) de MAC. El uno o más primeros canales lógicos pueden mapearse al primer TTI/numerología. La capa de MAC en el dispositivo inalámbrico puede multiplexar uno o más CE de MAC y/o una o más SDU de MAC (por ejemplo, canal lógico) en una PDU de MAC (por ejemplo, bloque de transporte). En un ejemplo, la PDU de MAC puede comprender una cabecera de MAC que comprende una pluralidad de subcabeceras de MAC. Una subcabecera de MAC en la pluralidad de subcabeceras de MAC puede corresponder a un CE de MAC o un SUD de MAC (canal lógico) en el uno o más CE de MAC y/o una o más SDU de MAC. En un ejemplo, un CE de MAC o un canal lógico puede estar configurado con un identificador de canal lógico (LCID). En un ejemplo, el LCID para un canal lógico o un CE de MAC puede estar fijo/previamente configurado. En un ejemplo, el LCID para un canal lógico o CE de MAC puede configurarse para el dispositivo inalámbrico por la estación base. La subcabecera de MAC correspondiente a un CE de MAC o una SDU de MAC puede comprender un LCID asociado con el CE de MAC o la SDU de MAC.
En un ejemplo, una estación base puede activar y/o desactivar y/o tener un impacto sobre uno o más procedimientos (por ejemplo, establecer valores de uno o más parámetros del uno o más procedimientos o iniciar y/o detener uno o más temporizadores del uno o más procedimientos) en el dispositivo inalámbrico empleando uno o más comandos de MAC. El uno o más comandos de MAC pueden comprender uno o más elementos de control de MAC. En un ejemplo, el uno o más procedimientos pueden comprender la activación y/o desactivación de duplicación de paquetes de PDCP paquete para una o más portadoras de radio. La estación base puede transmitir un CE de MAC que comprende uno o más campos, indicando los valores de los campos la activación y/o desactivación de duplicación de PDCP para la una o más portadoras de radio. En un ejemplo, el uno o más procedimientos pueden comprender transmisión de información de estado de canal (CSI) en una o más células. La estación base puede transmitir uno o más CE de MAC que indican la activación y/o desactivación de la transmisión de CSI en la una o más células. En un ejemplo, el uno o más procedimientos pueden comprender la activación o desactivación de una o más células secundarias. En un ejemplo, la estación base puede transmitir un CE de MAC que indica la activación o desactivación de una o más células secundarias. En un ejemplo, la estación base puede transmitir uno o más CE de MAC que indican el inicio y/o la detención de uno o más temporizadores de recepción discontinua (DRX) en el dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, la estación base puede transmitir uno o más Ce de MAC que indican uno o más valores de avance de sincronismo para uno o más grupos de avance de sincronismo (TAG).
La figura 3 es un diagrama de bloques de estaciones base (estación base 1, 120A, y estación base 2, 120B) y un dispositivo inalámbrico 110. Un dispositivo inalámbrico puede denominarse UE. Una estación base puede denominarse NB, eNB, gNB y/o ng-eNB. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico y/o una estación base pueden actuar como un nodo de retransmisión. La estación base 1, 120A, puede comprender al menos una interfaz de comunicación 320A (por ejemplo, un módem inalámbrico, una antena, un módem por cable y/o similares), al menos un procesador 321A, y al menos un conjunto de instrucciones de código de programa 323A almacenadas en memoria no transitoria 322A y ejecutables por el al menos un procesador 321A. La estación base 2, 120B, puede comprender al menos una interfaz de comunicación 320B, al menos un procesador 321B y al menos un conjunto de instrucciones de código de programa 323B almacenadas en memoria no transitoria 322B y ejecutable por el al menos un procesador 321B.
Una estación base puede comprender muchos sectores, por ejemplo: 1, 2, 3, 4 o 6 sectores. Una estación base puede comprender muchas células, por ejemplo, que oscilan entre 1 y 50 células o más. Una célula puede clasificarse, por ejemplo, como célula primaria o célula secundaria. En el establecimiento/reestablecimiento/traspaso de conexión de control de recursos de radio (RRC), una célula que da servicio puede proporcionar la información de movilidad de NAS (estrato de no acceso) (por ejemplo, identificador de área de seguimiento (TAI)). En el reestablecimiento/traspaso de conexión de RRC, una célula que da servicio puede proporcionar la entrada de seguridad. Esta célula puede denominarse célula primaria (PCell). En el enlace descendente, una portadora correspondiente a la PCell puede ser una portadora componente primaria de DL (PCC), mientras que en el enlace ascendente, una portadora puede ser una PCC de Ul . Dependiendo de las capacidades de dispositivo inalámbrico, pueden configurarse células secundarias (SCell) para formar, junto con una PCell, un conjunto de células que dan servicio. En un enlace descendente, una portadora correspondiente a una SCell puede ser una portadora componente secundaria de enlace descendente (SCC de DL), mientras que en un enlace ascendente, una portadora puede ser una portadora componente secundaria de enlace ascendente (SCC de UL). Una SCell puede tener una portadora de enlace ascendente o no.
A una célula, que comprende una portadora de enlace descendente y opcionalmente una portadora de enlace ascendente, se le puede asignar un ID de célula física y un índice de célula. Una portadora (de enlace descendente o enlace ascendente) puede pertenecer a una célula. El ID de célula o índice de célula también puede identificar la portadora de enlace descendente o la portadora de enlace ascendente de la célula (dependiendo del contexto en el que se usa). En la divulgación, un ID de célula también puede denominarse ID de portadora, y un índice de célula puede denominarse índice de portadora. En una implementación, un ID de célula física o un índice de célula puede asignarse a una célula. Un ID de célula puede determinarse usando una señal de sincronización transmitida en una portadora de enlace descendente. Un índice de célula puede determinarse usando mensajes de RRC. Por ejemplo, cuando la divulgación se refiere a un primer ID de célula física para una primera portadora de enlace descendente, la divulgación puede querer decir que el primer ID de célula física es para una célula que comprende la primera portadora de enlace descendente. El mismo concepto puede aplicarse, por ejemplo, a la activación de portadora. Cuando la divulgación indica que una primera portadora está activada, la memoria descriptiva puede querer decir igualmente que una célula que comprende la primera portadora está activada.
Una estación base puede transmitir a un dispositivo inalámbrico uno o más mensajes (por ejemplo, mensajes de RRC) que comprenden una pluralidad de parámetros de configuración para una o más células. Una o más células pueden comprender al menos una célula primaria y al menos una célula secundaria. En un ejemplo, un mensaje de RRC puede emitirse por radiodifusión o por unidifusión al dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, los parámetros de configuración pueden comprender parámetros comunes y parámetros dedicados.
Los servicios y/o las funciones de una subcapa de RRC pueden comprender al menos uno de: radiodifusión de información de sistema relacionada con AS y NAS; radiomensajería iniciada mediante 5GC y/o NG-RAN; establecimiento, mantenimiento y/o liberación de una conexión de RRC entre un dispositivo inalámbrico y NG-RAN, que puede comprender al menos uno de adición, modificación y liberación de agregación de portadoras; o adición, modificación y/o liberación de conectividad doble en NR o entre E-UTRA y NR. Los servicios y/o las funciones de una subcapa de RRC pueden comprender además al menos uno de funciones de seguridad que comprenden gestión de modulación; establecimiento, configuración, mantenimiento y/o liberación de portadoras de radio de señalización (SRB) y/o portadoras de radio de datos (DRB); funciones de movilidad que pueden comprender al menos uno de un traspaso (por ejemplo, movilidad dentro de NR o movilidad entre RAT) y una transfer de contexto; o una selección y reselección de célula de dispositivo inalámbrico y control de selección y reselección de célula. Los servicios y/o las funciones de una subcapa de RRC pueden comprender además al menos uno de funciones de gestión de QoS; una configuración/notificación de medición de dispositivo inalámbrico; detección y/o recuperación de fallo de enlace de radio; o transferencia de mensajes de NAS a/de una entidad de red principal (por ejemplo, AMF, entidad de gestión de la movilidad (MME)) del/al dispositivo inalámbrico.
Una subcapa de RRC puede soportar un estado RRC_Idle, un estado RRC_Inactive y/o un estado RRC_Connected para un dispositivo inalámbrico. En un estado RRC_Idle, un dispositivo inalámbrico puede realizar al menos uno de: selección de red móvil terrestre pública (PLMN); recepción de información de sistema emitida por radiodifusión; selección/reselección de célula; monitorización/recepción de una radiomensajería para datos terminados en móvil iniciada por 5GC; radiomensajería para área de datos terminados en móvil gestionada por 5GC; o DRX para radiomensajería de CN configurada mediante NAS. En un estado RRC_Inactive, un dispositivo inalámbrico puede realizar al menos uno de: recepción de información de sistema emitida por radiodifusión; selección/reselección de célula; monitorización/recepción de una radiomensajería de RAN/CN iniciada por NG-RAN/5GC; área de notificación basada en RAN (RNA) gestionada por NG-RAN; o DRX para radiomensajería de RAN/CN configurada por NG-RAN/NAS. En un estado RRC_Idle de un dispositivo inalámbrico, una estación base (por ejemplo, NG-RAN) puede mantener una conexión de 5GC-NG-RAN (ambos de los planos C/U) para el dispositivo inalámbrico; y/o almacenar un contexto de AS de UE para el dispositivo inalámbrico. En un estado RRC_Connected de un dispositivo inalámbrico, una estación base (por ejemplo, NG-RAN) puede realizar al menos uno de: establecimiento de conexión de 5GC-NG-RAN (ambos de los planos C/U) para el dispositivo inalámbrico; almacenamiento de un contexto de AS de UE para el dispositivo inalámbrico; transmisión/recepción de datos de unidifusión al/del dispositivo inalámbrico; o movilidad controlada por red basada en resultados de medición recibidos a partir del dispositivo inalámbrico. En un estado RRC_Connected de un dispositivo inalámbrico, una NG-RAN puede conocer una célula a la que pertenece el dispositivo inalámbrico.
La información de sistema (SI) puede dividirse en SI mínima y otra SI. La SI mínima puede emitirse de manera periódica por radiodifusión. La SI mínima puede comprender información básica requerida para el acceso inicial e información para adquirir cualquier otra SI emitida de manera periódica por radiodifusión o proporcionada bajo demanda, es decir información de planificación. La otra SI puede o bien emitirse por radiodifusión o bien proporcionarse de una manera dedicada, desencadenado o bien por una red o bien tras petición a partir de un dispositivo inalámbrico. Una SI mínima puede transmitirse a través de dos canales de enlace descendente diferentes usando diferentes mensajes (por ejemplo, MasterInformationBlock y SystemInformationBlockTypel). Otra SI puede transmitirse mediante SystemInformationBlockType2. Para un dispositivo inalámbrico en un estado RRC_Connected, puede emplearse señalización de RRC dedicada para la petición y el suministro de la otra SI. Para el dispositivo inalámbrico en el estado RRC_Idle y/o el estado RRC_Inactive, la petición puede desencadenar un procedimiento de acceso aleatorio.
Un dispositivo inalámbrico puede notificar su información de capacidad de acceso de radio que puede ser estática. Una estación base puede pedir qué capacidades notificar para un dispositivo inalámbrico basándose en información de banda. Cuando se permite por una red, puede enviarse una petición de restricción de capacidad temporal por el dispositivo inalámbrico para señalizar la disponibilidad limitada de algunas capacidades (por ejemplo, debido a compartición de hardware, interferencia o sobrecalentamiento) a la estación base. La estación base puede confirmar o rechazar la petición. La restricción de capacidad temporal puede ser transparente para 5GC (por ejemplo, capacidades estáticas pueden almacenarse en 5GC).
Cuando CA está configurada, un dispositivo inalámbrico puede tener una conexión de RRC con una red. En el procedimiento de establecimiento/reestablecimiento/traspaso de conexión de RRC, una célula que da servicio puede proporcionar información de movilidad de NAS y, en el reestablecimiento/traspaso de conexión de RRC, una célula que da servicio puede proporcionar una entrada de seguridad. Esta célula puede denominarse PCell. Dependiendo de las capacidades del dispositivo inalámbrico, pueden configurarse SCell para formar, junto con la PCell, un conjunto de células que dan servicio. El conjunto configurado de células que dan servicio para el dispositivo inalámbrico puede comprender una PCell y una o más SCell.
La reconfiguración, adición y eliminación de SCell pueden realizarse mediante RRC. En el traspaso dentro de NR, RRC también puede añadir, eliminar o reconfigurar SCell para su uso con la PCell objetivo. Cuando se añade una nueva SCell, puede emplearse señalización de RRC dedicada para enviar toda la información de sistema requerida de la SCell, es decir, mientras están en modo conectado, los dispositivos inalámbricos pueden no necesitar adquirir información de sistema emitida por radiodifusión directamente a partir de las SCell.
El propósito de un procedimiento de reconfiguración de conexión de RRC puede ser modificar una conexión de RRC (por ejemplo, para establecer, modificar y/o liberar RB, para realizar traspaso, para configurar, modificar y/o liberar mediciones, para añadir, modificar y/o liberar SCell y grupos de células). Como parte del procedimiento de reconfiguración de conexión de RRC, puede transferirse información dedicada de NAS desde la red hasta el dispositivo inalámbrico. El mensaje de RRCConnectionReconfiguration puede ser un comando para modificar una conexión de RRC. Puede transmitir información para configuración de medición, control de movilidad, configuración de recursos de radio (por ejemplo, RB, configuración principal de MAC y configuración de canal físico) que comprende cualquier configuración de seguridad e información de NAS dedicada asociada. Si el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC recibido incluye sCelIToReleaseList, el dispositivo inalámbrico puede realizar una liberación de SCell. Si el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC recibido incluye sCelIToAddModList, el dispositivo inalámbrico puede realizar adiciones o modificación de SCell.
Un procedimiento de establecimiento de conexión de RRC (o reestablecimiento, reanudación) puede ser establecer (o reestablecer, reanudar) una conexión de RRC. Un procedimiento de establecimiento de conexión de RRC puede comprender establecimiento de SRB1. El procedimiento de establecimiento de conexión de RRC puede usarse para transferir la información/mensaje dedicado de NAS inicial desde un dispositivo inalámbrico hasta E-UTRAN. El mensaje de RRCConnectionReestablishment puede usarse para reestablecer SRB1.
Un procedimiento de notificación de medición puede ser transferir resultados de medición desde un dispositivo inalámbrico hasta NG-RAN. El dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de notificación de medición tras una activación de seguridad satisfactoria. Un mensaje de notificación de medición puede emplearse para transmitir resultados de medición.
El dispositivo inalámbrico 110 puede comprender al menos una interfaz de comunicación 310 (por ejemplo, un módem inalámbrico, una antena y/o similares), al menos un procesador 314 y al menos un conjunto de instrucciones de código de programa 316 almacenadas en memoria no transitoria 315 y ejecutables por el al menos un procesador 314. El dispositivo inalámbrico 110 puede comprender además al menos uno de al menos un altavoz/micrófono 311, al menos un teclado 312, al menos un elemento de visualización/panel táctil 313, al menos una fuente de potencia 317, al menos un conjunto de chips de sistema de posicionamiento global (GPS) 318 y otros periféricos 319.
El procesador 314 del dispositivo inalámbrico 110, el procesador 321A de la estación base 1120A y/o el procesador 321B de la estación base 2 120B pueden comprender al menos uno de un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un controlador, un microcontrolador, un circuito integrado específico de aplicación (ASIC), una matriz de compuertas programables en el campo (FPGA) y/u otro dispositivo lógico programable, compuerta discreta y/o lógica de transistor, componentes de hardware discretos y similares. El procesador 314 del dispositivo inalámbrico 110, el procesador 321A en la estación base 1120A y/o el procesador 321B en la estación base 2 120B pueden realizar al menos uno de codificación/procesamiento de señales, procesamiento de datos, control de potencia, procesamiento de entrada/salida y/o cualquier otra funcionalidad que puede permitir que el dispositivo inalámbrico 110, la estación base 1120A y/o la estación base 2120B funcionen en un entorno inalámbrico.
El procesador 314 del dispositivo inalámbrico 110 puede estar conectado al altavoz/micrófono 311, al teclado 312 y/o al elemento de visualización/panel táctil 313. El procesador 314 puede recibir datos de entrada de usuario a partir del, y/o proporcionar datos de salida de usuario al, altavoz/micrófono 311, el teclado 312 y/o el elemento de visualización/panel táctil 313. El procesador 314 en el dispositivo inalámbrico 110 puede recibir potencia a partir de la fuente de potencia 317 y/o puede estar configurado para distribuir la potencia a los otros componentes en el dispositivo inalámbrico 110. La fuente de potencia 317 puede comprender al menos uno de una o más pilas secas, células solares, células de combustible y similares. El procesador 314 puede estar conectado al conjunto de chips de GPS 318. El conjunto de chips de GPS 318 puede estar configurado para proporcionar información de ubicación geográfica del dispositivo inalámbrico 110.
El procesador 314 del dispositivo inalámbrico 110 puede estar conectado además a otros periféricos 319, que pueden comprender uno o más módulos de software y/o hardware que proporcionan características y/o funcionalidades adicionales. Por ejemplo, los periféricos 319 pueden comprender al menos uno de un acelerómetro, un transceptor de satélite, una cámara digital, un puerto de bus serie universal (USB), unos auriculares de manos libres, una unidad de radio de frecuencia modulada (FM), un reproductor multimedia, un navegador de Internet y similares.
La interfaz de comunicación 320A de la estación base 1, 120A y/o la interfaz de comunicación 320B de la estación base 2, 120B, pueden estar configuradas para comunicarse con la interfaz de comunicación 310 del dispositivo inalámbrico 110 a través de un enlace inalámbrico 330A y/o un enlace inalámbrico 330B respectivamente. En un ejemplo, la interfaz de comunicación 320A de la estación base 1, 120A puede comunicarse con la interfaz de comunicación 320B de la estación base 2 y otros nodos de RAN y de red principal.
El enlace inalámbrico 330A y/o el enlace inalámbrico 330B pueden comprender al menos uno de un enlace bidireccional y/o un enlace direccional. La interfaz de comunicación 310 del dispositivo inalámbrico 110 puede estar configurada para comunicarse con la interfaz de comunicación 320A de la estación base 1120A y/o con la interfaz de comunicación 320B de la estación base 2 120B. La estación base 1120A y el dispositivo inalámbrico 110 y/o la estación base 2 120B y el dispositivo inalámbrico 110 pueden estar configurados para enviar y recibir bloques de transporte a través del enlace inalámbrico 330A y/o a través del enlace inalámbrico 330B, respectivamente. El enlace inalámbrico 330A y/o el enlace inalámbrico 330B pueden emplear al menos una portadora de frecuencia. Según algunos de los diversos aspectos de realizaciones, puede(n) emplearse transceptor(es). Un transceptor puede ser un dispositivo que comprende tanto un transmisor como un receptor. Pueden emplearse transceptores en dispositivos tales como dispositivos inalámbricos, estaciones base, nodos de retransmisión y/o similares. Realizaciones de ejemplo para tecnología de radio implementada en la interfaz de comunicación 310, 320A, 320B y el enlace inalámbrico 330A, 330B se ilustran en la figura 4A, la figura 4B, la figura 4C, la figura 4D, la figura 6, la figura 7A, la figura 7B, la figura 8 y el texto asociado.
En un ejemplo, otros nodos en una red inalámbrica (por ejemplo, AMF, UPF, SMF, etc.) pueden comprender una o más interfaces de comunicación, uno o más procesadores y memoria que almacena instrucciones.
Un nodo (por ejemplo, dispositivo inalámbrico, estación base, AMF, SMF, UPF, servidores, conmutadores, antenas y/o similares) puede comprender uno o más procesadores y memoria que almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por el uno o más procesadores, hacen que el nodo realice determinados procedimientos y/o funciones. Realizaciones de ejemplo pueden permitir el funcionamiento de comunicaciones de una única portadora y/o de múltiples portadoras. Otras realizaciones de ejemplo pueden comprender unos medios legibles por ordenador tangibles no transitorios que comprenden instrucciones ejecutables por uno o más procesadores para provocar el funcionamiento de comunicaciones de una única portadora y/o de múltiples portadoras. Aún otras realizaciones de ejemplo pueden comprender un artículo de fabricación que comprende un medio accesible por máquina legible por ordenador tangible no transitorio que tiene instrucciones codificadas en el mismo para permitir que hardware programable haga que un nodo ermita el funcionamiento de comunicaciones de una única portadora y/o de múltiples portadoras. El nodo puede incluir procesadores, memoria, interfaces y/o similares.
Una interfaz puede comprender al menos una de una interfaz de hardware, una interfaz de firmware, una interfaz de software y/o una combinación de las mismas. La interfaz de hardware puede comprender conectores, cables, dispositivos electrónicos tales como accionadores, amplificadores y/o similares. La interfaz de software puede comprender código almacenado en un dispositivo de memoria para implementar protocolo(s), capas de protocolo, controladores de comunicación, controladores de dispositivo, combinaciones de los mismos y/o similares. La interfaz de firmware puede comprender una combinación de hardware incorporado y código almacenado en y/o en comunicación con un dispositivo de memoria para implementar conexiones, funcionamientos de dispositivos electrónicos, protocolo(s), capas de protocolo, controladores de comunicación, controladores de dispositivo, operaciones de hardware, combinaciones de los mismos y/o similares.
La figura 4A, la figura 4B, la figura 4C y la figura 4D son diagramas de ejemplo para la transmisión de señales de enlace ascendente y de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación. La figura 4A muestra un transmisor de enlace ascendente de ejemplo para al menos un canal físico. Una señal de banda base que representa un canal compartido de enlace ascendente físico puede realizar una o más funciones. La una o más funciones pueden comprender al menos una de: aleatorización; modulación de bits aleatorizados para generar símbolos de valor complejo; mapeo de los símbolos de modulación de valor complejo en una o varias capas de transmisión; precodificación por transformación para generar symbols de valor complejo; precodificación de los símbolos de valor complejo; mapeo de símbolos de valor complejo precodificados a elementos de recursos; generación de señal de acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora (SC-FDMA) o de CP-OFDM en el dominio de tiempo de valor complejo para un puerto de antena; y/o similares. En un ejemplo, cuando se habilita la precodificación por transformación, puede generarse una señal de SC-FDMA para transmisión de enlace ascendente. En un ejemplo, cuando no se habilita la precodificación por transformación, puede generarse una señal de CP-OFDM para transmisión de enlace ascendente mediante la figura 4A. Estas funciones se ilustran como ejemplos y se prevé que pueden implementarse otros mecanismos en diversas realizaciones.
En la figura 4B se muestra una estructura de ejemplo para modulación y conversión ascendente a la frecuencia de portadora de la señal de banda base de SC-FDMA o de CP-OFDM de valor complejo para un puerto de antena y/o la señal de banda base de canal de acceso aleatorio físico (PRACH) de valor complejo. Puede emplearse un filtrado antes de la transmisión.
En la figura 4C se muestra una estructura de ejemplo para transmisiones de enlace descendente. La señal de banda base que representa un canal físico de enlace descendente puede realizar una o más funciones. La una o más funciones pueden comprender: aleatorización de bits codificados en una palabra de código que va a transmitirse en un canal físico; modulación de bits aleatorizados para generar símbolos de modulación de valor complejo; mapeo de los símbolos de modulación de valor complejo en una o varias capas de transmisión; precodificación de los símbolos de modulación de valor complejo en una capa para su transmisión en los puertos de antena; mapeo de símbolos de modulación de valor complejo para un puerto de antena a elementos de recursos; generación de señal de OFDM en el dominio de tiempo de valor complejo para un puerto de antena; y/o similares. Estas funciones se ilustran como ejemplos y se prevé que pueden implementarse otros mecanismos en diversas realizaciones.
En un ejemplo, un gNB puede transmitir un primer símbolo y un segundo símbolo en un puerto de antena, a un dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico puede deducir el canal (por ejemplo, desvanecimiento de ganancia, retardo de múltiples trayectos, etc.) para transmitir el segundo símbolo en el puerto de antena, a partir del canal para transmitir el primer símbolo en el puerto de antena. En un ejemplo, un primer puerto de antena y un segundo puerto de antena pueden estar ubicados casi conjuntamente si una o más propiedades a gran escala del canal a través del cual se transmite un primer símbolo en el primer puerto de antena pueden deducirse a partir del canal a través del cual se transmite un segundo símbolo en un segundo puerto de antena. La una o más propiedades a gran escala pueden comprender al menos uno de: dispersión de retardo; dispersión por efecto Doppler; desplazamiento por efecto Doppler; ganancia promedio; retardo promedio; y/o parámetros de recepción (Rx) espacial.
En la figura 4D se muestra una modulación y conversión ascendente de ejemplo a la frecuencia de portadora de la señal de banda base de OFDM de valor complejo para un puerto de antena. Puede emplearse un filtrado antes de la transmisión.
La figura 5A es un diagrama de un mapeo de canal de enlace ascendente de ejemplo y señales físicas de enlace ascendente de ejemplo. La figura 5B es un diagrama de un mapeo de canal de enlace descendente de ejemplo y señales físicas de enlace descendente. En un ejemplo, una capa física puede proporcionar uno o más servicios de transferencia de información a un MAC y/o una o más capas superiores. Por ejemplo, la capa física puede proporcionar el uno o más servicios de transferencia de información al MAC a través de uno o más canales de transporte. Un servicio de transferencia de información puede indicar cómo y con qué características se transfieren datos a través de la interfaz de radio.
En una realización de ejemplo, una red de radio puede comprender uno o más canales de transporte de enlace descendente y/o de enlace ascendente. Por ejemplo, un diagrama en la figura 5A muestra canales de transporte de enlace ascendente de ejemplo que comprenden canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH) 501 y canal de acceso aleatorio (RACH) 502. Un diagrama en la figura 5B muestra canales de transporte de enlace descendente de ejemplo que comprenden canal compartido de enlace descendente (DL-SCH) 511, canal de radiomensajería (PCH) 512 y canal de radiodifusión (BCH) 513. Un canal de transporte puede mapearse a uno o más canales físicos correspondientes. Por ejemplo, el UL-SCH 501 puede mapearse al canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) 503. El RACH 502 puede mapearse al PRACH 505. El DL-SCH 511 y el PCH 512 pueden mapearse al canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) 514. El BCH 513 puede mapearse al canal de radiodifusión físico (PBCH) 516.
Puede haber uno o más canales físicos sin un canal de transporte correspondiente. El uno o más canales físicos pueden emplearse para información de control de enlace ascendente (UCI) 509 y/o información de control de enlace descendente (DCI) 517. Por ejemplo, el canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) 504 puede portar UCI 509 desde un UE hasta una estación base. Por ejemplo, el canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) 515 puede portar DCI 517 desde una estación base hasta un UE. NR puede soportar multiplexación de UCI 509 en el PUSCH 503 cuando las transmisiones de UCI 509 y de PUSCH 503 pueden coincidir al menos en parte en una ranura. La UCI 509 puede comprender al menos uno de CSI, acuse de recibo (ACK)/acuse de recibo negativo (NACK) y/o petición de planificación. La DCI 517 en el PDCCH 515 puede indicar al menos uno de los siguientes: una o más asignaciones de enlace descendente y/o una o más concesiones de planificación de enlace ascendente
En el enlace ascendente, un UE puede transmitir una o más señales de referencia (RS) a una estación base. Por ejemplo, la una o más RS pueden ser al menos una de RS de demodulación (DM-RS) 506, RS de seguimiento de fase (PT-RS) 507 y/o RS de sondeo (SRS) 508. En el enlace descendente, una estación base puede transmitir (por ejemplo, emitir por unidifusión, multidifusión y/o radiodifusión) una o más RS a un UE. Por ejemplo, la una o más Rs pueden ser al menos una de señal de sincronización primaria (PSS)/señal de sincronización secundaria (SSS) 521, CSI-RS 522, DM-RS 523 y/o PT-RS 524.
En un ejemplo, un UE puede transmitir una o más DM-RS de enlace ascendente 506 a una estación base para la estimación de canal, por ejemplo, para la demodulación coherente de uno o más canales físicos de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH 503 y/o PUCCH 504). Por ejemplo, un UE puede transmitir a una estación base al menos una DM-RS de enlace ascendente 506 con el PUSCH 503 y/o el PUCCH 504, en el que la al menos una DM-RS de enlace ascendente 506 puede abarcar un mismo intervalo de frecuencia que un canal físico correspondiente. En un ejemplo, una estación base puede configurar un UE con una o más configuraciones de DM-RS de enlace ascendente. Al menos una configuración de DM-RS puede soportar un patrón de DM-RS de carga frontal. Una DM-RS de carga frontal puede mapearse a través de uno o más símbolos de OFDM (por ejemplo, 1 o 2 símbolos de OFDM adyacentes). Pueden configurarse una o más DM-RS de enlace ascendente adicionales para transmitir en uno o más símbolos de un PUSCH y/o un PUCCH. Una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con un número máximo de símbolos de DM-RS de carga frontal para PUSCH y/o PUCCH. Por ejemplo, un UE puede planificar una DM-RS de un único símbolo y/o DM-RS de doble símbolo basándose en un número máximo de símbolos de DM-RS de carga frontal, en el que una estación base puede configurar el UE con una o más DM-RS de enlace ascendente adicionales para PUSCH y/o PUCCH. Una red de nueva radio puede soportar, por ejemplo, al menos para CP-OFDM, una estructura de DM-RS común para DL y UL, en la que una ubicación de DM-RS, patrón de DM-RS y/o secuencia de aleatorización pueden ser iguales o diferentes.
En un ejemplo, si la PT-RS de enlace ascendente 507 está presente o no puede depender de una configuración de RRC. Por ejemplo, la presencia de PT-RS de enlace ascendente puede configurarse de manera específica para UE. Por ejemplo, la presencia y/o el patrón de la PT-RS de enlace ascendente 507 en un recurso planificado puede configurarse de manera específica para UE mediante una combinación de señalización de RRC y/o asociación con uno o más parámetros empleados para otros fines (por ejemplo, esquema de modulación y codificación (MCS)) que pueden indicarse mediante DCI. Cuando se configura, la presencia dinámica de la PT-RS de enlace ascendente 507 puede estar asociada con uno o más parámetros de DCI que comprenden al menos MCS. Una red de radio puede soportar una pluralidad de densidades de PT-RS de enlace ascendente definidas en el dominio de tiempo/frecuencia. Cuando está presente, la densidad en el dominio de frecuencia puede estar asociada con al menos una configuración de un ancho de banda planificado. Un UE puede suponer una misma precodificación para un puerto de DM-RS y un puerto de PT-RS. El número de puertos de PT-RS puede ser menor que el número de puertos de DM-RS en un recurso planificado. Por ejemplo, la PT-RS de enlace ascendente 507 puede estar confinada en la duración de tiempo/frecuencia planificada para un UE.
En un ejemplo, un UE puede transmitir la SRS 508 a una estación base para la estimación de estado de canal para soportar adaptación de enlace y/o planificación dependiente de canal de enlace ascendente. Por ejemplo, la SRS 508 transmitida por un UE puede permitir que una estación base estime un estado de canal de enlace ascendente en una o más frecuencias diferentes. Un planificador de estación base puede emplear un estado de canal de enlace ascendente para asignar uno o más bloques de recursos de buena calidad para una transmisión de PUSCH de enlace ascendente a partir de un UE. Una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con uno o más conjuntos de recursos de SRS. Para un conjunto de recursos de SRS, una estación base puede configurar un UE con uno o más recursos de SRS. Una aplicabilidad de conjunto de recursos de SRS puede configurarse mediante un parámetro de capa superior (por ejemplo, RRC). Por ejemplo, cuando un parámetro de capa superior indica gestión de haces, un recurso de SRS en cada uno de uno o más conjuntos de recursos de SRS puede transmitirse en un instante de tiempo. Un UE puede transmitir uno o más recursos de SRS en diferentes conjuntos de recursos de SRS simultáneamente. Una red de nueva radio puede soportar transmisiones de SRS aperiódicas, periódicas y/o semipersistentes. Un UE puede transmitir recursos de SRS basándose en uno o más tipos de desencadenante, en el que el uno o más tipos de desencadenante pueden comprender señalización de capa superior (por ejemplo, RRC) y/o uno o más formatos de DCI (por ejemplo, puede emplearse al menos un formato de DCI para que un UE seleccione al menos uno de uno o más conjuntos de recursos de SRS configurados). Un tipo de desencadenante de SRS 0 puede referirse a una SRS desencadenada basándose en una señalización de capa superior. Un tipo de desencadenante de SRS 1 puede referirse a una SRS desencadenada basándose en uno o más formatos de DCI. En un ejemplo, cuando se transmiten el PUSCH 503 y la SRS 508 en una misma ranura, un UE puede estar configurado para transmitir la SRS 508 después de una transmisión del PUSCH 503 y la DM-RS de enlace ascendente 506 correspondiente.
En un ejemplo, una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con uno o más parámetros de configuración de SRS que indican al menos uno de los siguientes: un identificador de configuración de recurso de SRS, un número de puertos de SRS, comportamiento de dominio de tiempo de configuración de recurso de SRS (por ejemplo, una indicación de SRS periódica, semipersistente o aperiódica), periodicidad a nivel de ranura (minirranura y/o subtrama) y/o desplazamiento para un recurso de SRS periódica y/o aperiódica, un número de símbolos de OFDM en un recurso de SRS, símbolo de OFDM de inicio de un recurso de SRS, un ancho de banda de SRS, un ancho de banda de salto de frecuencia, un desplazamiento cíclico y/o un ID de secuencia de SRS.
En un ejemplo, en un dominio de tiempo, un bloque de SS/PBCH puede comprender uno o más símbolos de OFDM (por ejemplo, 4 símbolos de OFDM numerados en orden creciente desde 0 hasta 3) dentro del bloque de SS/PBCH. Un bloque de SS/PBCH puede comprender la PSS/SSS 521 y el PBCH 516. En un ejemplo, en el dominio de frecuencia, un bloque de SS/PBCH puede comprender una o más subportadoras contiguas (por ejemplo, 240 subportadoras contiguas con las subportadoras numeradas en orden creciente desde 0 hasta 239) dentro del bloque de SS/PBCH. Por ejemplo, una PSS/SSS 521 puede ocupar 1 símbolo de OFDM y 127 subportadoras. Por ejemplo, el PBCH 516 puede abarcar 3 símbolos de OFDM y 240 subportadoras. Un UE puede suponer que uno o más bloques de SS/PBCH transmitidos con un mismo índice de bloque pueden estar ubicados casi conjuntamente, por ejemplo, con respecto a la dispersión por efecto Doppler, desplazamiento por efecto Doppler, ganancia promedio, retardo promedio y parámetros de Rx espacial. Un UE puede no suponer una ubicación casi conjunta para otras transmisiones de bloques de SS/PBCH. Una periodicidad de un bloque de SS/PBCH puede configurarse mediante una red de radio (por ejemplo, mediante una señalización de RRC) y una o más ubicaciones en el tiempo en las que el bloque de SS/p Bc H puede enviarse pueden determinarse mediante separación de subportadoras. En un ejemplo, un UE puede suponer una separación de subportadoras específica de banda para un bloque de SS/PBCH a menos que una red de radio haya configurado un UE para suponer una separación de subportadoras diferente.
En un ejemplo, la CSI-RS de enlace descendente 522 puede emplearse para que un UE adquiera información de estado de canal. Una red de radio puede soportar transmisión periódica, aperiódica y/o semipersistente de la CSI-RS de enlace descendente 522. Por ejemplo, una estación base puede configurar y/o reconfigurar de manera semiestática un UE con transmisión periódica de la CSI-RS de enlace descendente 522. Unos recursos de CSI-RS configurados pueden activarse y/o desactivarse. Para la transmisión semipersistente, una activación y/o desactivación de recurso de CSI-RS puede desencadenarse de manera dinámica. En un ejemplo, la configuración de CSI-RS puede comprender uno o más parámetros que indican al menos un número de puertos de antena. Por ejemplo, una estación base puede configurar un UE con 32 puertos. Una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con uno o más conjuntos de recursos de CSI-RS. Pueden asignarse uno o más recursos de CSI-RS a partir de uno o más conjuntos de recursos de CSI-RS a uno o más UE. Por ejemplo, una estación base puede configurar de manera semiestática uno o más parámetros que indican mapeo de recursos de CSI-RS, por ejemplo, ubicación en el dominio de tiempo de uno o más recursos de CSI-RS, un ancho de banda de un recurso de CSI-RS y/o una periodicidad. En un ejemplo, un UE puede estar configurado para emplear unos mismos símbolos de OFDM para la CSI-RS de enlace descendente 522 y el conjunto de recursos de control (coreset) cuando la CSI-RS de enlace descendente 522 y el coreset están espacialmente ubicados casi conjuntamente y los elementos de recursos asociados con la CSI-RS de enlace descendente 522 están fuera de los PRB configurados para el coreset. En un ejemplo, un UE puede estar configurado para emplear unos mismos símbolos de OFDM para la CSI-RS de enlace descendente 522 y los bloques de SS/PBCH cuando la CSI-RS de enlace descendente 522 y los bloques de SS/PBCH están espacialmente ubicados casi conjuntamente y los elementos de recursos asociados con la CSI-RS de enlace descendente 522 están fuera de los PRB configurados para los bloques de SS/PBCH.
En un ejemplo, un UE puede transmitir una o más DM-RS de enlace descendente 523 a una estación base para la estimación de canal, por ejemplo, para la demodulación coherente de uno o más canales físicos de enlace descendente (por ejemplo, p Ds CH 514). Por ejemplo, una red de radio puede soportar uno o más patrones de DM-RS variables y/o configurables para la demodulación de datos. Al menos una configuración de DM-RS de enlace descendente puede soportar un patrón de DM-RS de carga frontal. Una DM-RS de carga frontal puede mapearse a través de uno o más símbolos de OFDM (por ejemplo, 1 o 2 símbolos de OFDM adyacentes). Una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con un número máximo de símbolos de DM-RS de carga frontal para el PDSCH 514. Por ejemplo, una configuración de DM-RS puede soportar uno o más puertos de DM-RS. Por ejemplo, para MIMO de un único usuario, una configuración de DM-RS puede soportar al menos 8 puertos de d M-RS de enlace descendente ortogonales. Por ejemplo, para MIMO de múltiples usuarios, una configuración de DM-RS puede soportar 12 puertos de DM-RS de enlace descendente ortogonales. Una red de radio puede soportar, por ejemplo, al menos para CP-OFDM, una estructura de DM-RS común para DL y UL, en la que una ubicación de DM-RS, patrón de DM-RS y/o secuencia de aleatorización pueden ser iguales o diferentes.
En un ejemplo, si la PT-RS de enlace descendente 524 está presente o no puede depender de una configuración de RRC. Por ejemplo, la presencia de PT-RS de enlace descendente 524 puede configurarse de manera específica para UE. Por ejemplo, la presencia y/o el patrón de la PT-RS de enlace descendente 524 en un recurso planificado puede configurarse de manera específica para UE mediante una combinación de señalización de RRC y/o asociación con uno o más parámetros empleados para otros fines (por ejemplo, MCS) que pueden indicarse mediante DCI. Cuando se configura, la presencia dinámica de la PT-RS de enlace descendente 524 puede estar asociada con uno o más parámetros de DCI que comprenden al menos MCS. Una red de radio puede soportar una pluralidad de densidades de PT-RS definidas en el dominio de tiempo/frecuencia. Cuando está presente, la densidad en el dominio de frecuencia puede estar asociada con al menos una configuración de un ancho de banda planificado. Un UE puede suponer una misma precodificación para un puerto de DM-RS y un puerto de PT-RS. El número de puertos de PT-RS puede ser menor que el número de puertos de DM-RS en un recurso planificado. Por ejemplo, la PT-RS de enlace descendente 524 puede estar confinada en la duración de tiempo/frecuencia planificada para un UE.
La figura 6 es un diagrama que representa un tiempo de transmisión y un tiempo de recepción de ejemplo para una portadora según un aspecto de una realización de la presente divulgación. Un sistema de comunicación de OFDM de múltiples portadoras puede incluir una o más portadoras, por ejemplo, que oscilan entre 1 y 32 portadoras, en el caso de agregación de portadoras, o que oscilan entre 1 y 64 portadoras, en el caso de conectividad doble. Pueden soportarse diferente estructuras de tramas de radio (por ejemplo, para mecanismos de duplexación FDD y TDD). La figura 6 muestra un sincronismo de tramas de ejemplo. Las transmisiones de enlace descendente y de enlace ascendente pueden organizarse en tramas de radio 601. En este ejemplo, la duración de trama de radio es de 10 ms. En este ejemplo, una trama de radio de 10 ms 601 puede dividirse en diez subtramas 602 de igual tamaño con una duración de 1 ms. La(s) subtrama(s) puede(n) comprender una o más ranuras (por ejemplo, ranuras 603 y 605) dependiendo de la separación de subportadoras y/o longitud de CP. Por ejemplo, una subtrama con una separación de subportadoras de 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz y 480 kHz puede comprender una, dos, cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos ranuras, respectivamente. En la figura 6, una subtrama puede dividirse en dos ranuras 603 de igual tamaño con una duración de 0,5 ms. Por ejemplo, pueden estar disponibles 10 subtramas para transmisión de enlace descendente y pueden estar disponibles 10 subtramas para transmisiones de enlace ascendente en un intervalo de 10 ms. Las transmisiones de enlace ascendente y de enlace descendente pueden separarse en el dominio de frecuencia. La(s) ranura(s) puede(n) incluir una pluralidad de símbolos de OFDM 604. El número de símbolos de OFDM 604 en una ranura 605 puede depender de la longitud de prefijo cíclico. Por ejemplo, una ranura puede tener 14 símbolos de OFDM para la misma separación de subportadoras de hasta 480 kHz con un CP normal. Una ranura puede tener 12 símbolos de OFDM para la misma separación de subportadoras de 60 kHz con un CP extendido. Una ranura puede contener enlace descendente, enlace ascendente, o una parte de enlace descendente y una parte de enlace ascendente y/o similares.
La figura 7A es un diagrama que representa conjuntos de ejemplo de subportadoras de OFDM según un aspecto de una realización de la presente divulgación. En el ejemplo, un gNB puede comunicarse con un dispositivo inalámbrico con una portadora con un canal ancho de banda 700 de ejemplo. La(s) flecha(s) en el diagrama puede(n) representar una subportadora en un sistema de OFDM de múltiples portadoras. El sistema de OFDM puede usar tecnología tal como tecnología de OFDM, tecnología de SC-FDMA y/o similares. En un ejemplo, la flecha 701 muestra una subportadora que transmite símbolos de información. En un ejemplo, una separación de subportadoras 702, entre dos subportadoras contiguas en una portadora, puede ser una cualquiera de 15 KHz, 30 KHz, 60 KHz, 120 KHz, 240 KHz, etc. En un ejemplo, una separación de subportadoras diferente puede corresponder a diferentes numerologías de transmisión. En un ejemplo, una numerología de transmisión puede comprender al menos: un índice de numerología; un valor de separación de subportadoras; un tipo de prefijo cíclico (CP). En un ejemplo, un gNB puede transmitir a/recibir desde un UE en varias subportadoras 703 en una portadora. En un ejemplo, un ancho de banda ocupado por varias subportadoras 703 (ancho de banda de transmisión) puede ser menor que el ancho de banda de canal 700 de una portadora, debido a la banda de protección 704 y 705. En un ejemplo, puede usarse una banda de protección 704 y 705 para reducir la interferencia hasta y desde una o más portadoras contiguas. El número de subportadoras (ancho de banda de transmisión) en una portadora puede depender del ancho de banda de canal de la portadora y de la separación de subportadoras. Por ejemplo, un ancho de banda de transmisión, para una portadora con un ancho de banda de canal de 20 MHz y una separación de subportadoras de 15 KHz, puede ser un número de 1024 subportadoras.
En un ejemplo, un gNB y un dispositivo inalámbrico pueden comunicarse con múltiples CC cuando están configurados con CA. En un ejemplo, diferentes portadoras componentes pueden tener un ancho de banda y/o separación de subportadoras diferentes, si se soporta CA. En un ejemplo, un gNB puede transmitir un primer tipo de servicio a un UE en una primera portadora componente. El gNB puede transmitir un segundo tipo de servicio al UE en una segunda portadora componente. Diferentes tipos de servicios pueden tener diferentes requisitos de servicio (por ejemplo, tasa de transmisión de datos, latencia, fiabilidad), que pueden ser adecuados para la transmisión mediante diferentes portadoras componentes que tienen una separación de subportadoras y/o ancho de banda diferentes. La figura 7B muestra una realización de ejemplo. Una primera portadora componente puede comprender un primer número de subportadoras 706 con una primera separación de subportadoras 709. Una segunda portadora componente puede comprender un segundo número de subportadoras 707 con una segunda separación de subportadoras 710. Una tercera portadora componente puede comprender un tercer número de subportadoras 708 con una tercera separación de subportadoras 711. Las portadoras en un sistema de comunicación de OFDM de múltiples portadoras pueden ser portadoras contiguas, portadoras no contiguas o una combinación de portadoras tanto contiguas como no contiguas.
La figura 8 es un diagrama que representa recursos de radio de OFDM según un aspecto de una realización de la presente divulgación. En un ejemplo, una portadora puede tener un ancho de banda de transmisión 801. En un ejemplo, una rejilla de recursos puede estar en una estructura de dominio de frecuencia 802 y dominio de tiempo 803. En un ejemplo, una rejilla de recursos puede comprender un primer número de símbolos de OFDM en una subtrama y un segundo número de bloques de recursos, empezando desde un bloque de recursos común indicado mediante señalización de capa superior (por ejemplo, señalización de RRC), para una numerología de transmisión y una portadora. En un ejemplo, en una rejilla de recursos, una unidad de recurso identificada mediante un índice de subportadora y un índice de símbolo puede ser un elemento de recurso 805. En un ejemplo, una subtrama puede comprender un primer número de símbolos de OFDM 807 dependiendo de una numerología asociada con una portadora. Por ejemplo, cuando una separación de subportadoras de una numerología de una portadora es de 15 KHz, una subtrama puede tener 14 símbolos de OFDM para una portadora. Cuando una separación de subportadoras de una numerología es de 30 KHz, una subtrama puede tener 28 símbolos de OFDM. Cuando una separación de subportadoras de una numerología es de 60 KHz, una subtrama puede tener 56 símbolos de OFDM, etc. En un ejemplo, un segundo número de bloques de recursos comprendidos en una rejilla de recursos de una portadora puede depender de un ancho de banda y una numerología de la portadora.
Tal como se muestra en la figura 8, un bloque de recursos 806 puede comprender 12 subportadoras. En un ejemplo, múltiples bloques de recursos pueden agruparse para dar un grupo de bloques de recursos (RBG) 804. En un ejemplo, el tamaño de un RBG puede depender de al menos uno de: un mensaje de RRC que indica una configuración de tamaño de RBG; un tamaño de un ancho de banda de portadora; o un tamaño de una parte de ancho de banda de una portadora. En un ejemplo, una portadora puede comprender múltiples partes de ancho de banda. Una primera parte de ancho de banda de una portadora puede tener una ubicación en frecuencia y/o ancho de banda diferentes de una segunda parte de ancho de banda de la portadora.
En un ejemplo, un gNB puede transmitir una información de control de enlace descendente que comprende una asignación de bloque de recursos de enlace descendente o de enlace ascendente a un dispositivo inalámbrico. Una estación base puede transmitir a, o recibir de, un dispositivo inalámbrico, paquetes de datos (por ejemplo, bloques de transporte) planificados y transmitidos a través de uno o más bloques de recursos y una o más ranuras según parámetros en una información de control de enlace descendente y/o mensaje(s) de RRC. En un ejemplo, puede indicarse un símbolo de inicio con respecto a una primera ranura de la una o más ranuras al dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, un gNB puede transmitir a, o recibir de, un dispositivo inalámbrico, paquetes de datos planificados en uno o más RBG y una o más ranuras.
En un ejemplo, un gNB puede transmitir una información de control de enlace descendente que comprende una asignación de enlace descendente a un dispositivo inalámbrico a través de uno o más PDCCH. La asignación de enlace descendente puede comprender parámetros que indican al menos formato de modulación y codificación; asignación de recursos; y/o información de HARQ relacionada con DL-SCH. En un ejemplo, una asignación de recursos puede comprender asignación de parámetros de bloque de recursos; y/o asignación de ranura. En un ejemplo, un gNB puede asignar de manera dinámica recursos a un dispositivo inalámbrico mediante un identificador temporal de red de radio de célula (C-RNTI) en uno o más PDCCH. El dispositivo inalámbrico puede monitorizar el uno o más PDCCH con el fin de encontrar una posible asignación cuando se habilita su recepción de enlace descendente. El dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más paquetes de datos de enlace descendente en uno o más PDSCH planificados mediante el uno o más PDCCH, cuando se detectan satisfactoriamente el uno o más PDCCH.
En un ejemplo, un gNB puede asignar recursos de planificación configurada (CS) para transmisión de enlace descendente a un dispositivo inalámbrico. El gNB puede transmitir uno o más mensajes de RRC que indican una periodicidad de la concesión de CS. El gNB puede transmitir una DCI a través de un PDCCH dirigido a un RNTI de planificación configurada (CS-RNTI) que activa los recursos de CS. La DCI puede comprender parámetros que indican que la concesión de enlace descendente es una concesión de CS. La concesión de CS puede reutilizarse de manera implícita según la periodicidad definida por el uno o más mensajes de RRC, hasta que se desactiva.
En un ejemplo, un gNB puede transmitir una información de control de enlace descendente que comprende una concesión de enlace ascendente a un dispositivo inalámbrico a través de uno o más PDCCH. La concesión de enlace ascendente puede comprender parámetros que indican al menos formato de modulación y codificación; asignación de recursos; y/o información de HARQ relacionada con UL-SCH. En un ejemplo, una asignación de recursos puede comprender asignación de parámetros de bloque de recursos; y/o asignación de ranura. En un ejemplo, un gNB puede asignar de manera dinámica recursos a un dispositivo inalámbrico mediante un C-RNTI en uno o más PDCCH. El dispositivo inalámbrico puede monitorizar el uno o más PDCCH con el fin de encontrar una posible asignación de recursos. El dispositivo inalámbrico puede transmitir uno o más paquetes de datos de enlace ascendente a través de uno o más PUSCH planificados mediante el uno o más PDCCH, cuando se detectan satisfactoriamente el uno o más PDCCH.
En un ejemplo, un gNB puede asignar recursos de CS para transmisión de datos de enlace ascendente a un dispositivo inalámbrico. El gNB puede transmitir uno o más mensajes de RRC que indican una periodicidad de la concesión de CS. El gNB puede transmitir una DCI a través de un PDCCH dirigido a un CS-RNTI que activa los recursos de CS. La DCI puede comprender parámetros que indican que la concesión de enlace ascendente es una concesión de CS. La concesión de CS puede reutilizarse de manera implícita según la periodicidad definida por el uno o más mensajes de RRC, hasta que se desactiva.
En un ejemplo, una estación base puede transmitir DCI/señalización de control a través del PDCCH. La DCI puede adoptar un formato en una pluralidad de formatos. Una DCI puede comprender información de planificación de enlace descendente y/o de enlace ascendente (por ejemplo, información de asignación de recursos, parámetros relacionados con HARQ, MCS), petición de CSI (por ejemplo, informes de CQI aperiódicos), petición de SRS, comandos de control de potencia de enlace ascendente para una o más células, una o más informaciones de sincronismo (por ejemplo, sincronismo de transmisión/recepción de TB, sincronismo de retroalimentación de HARQ, etc.), etc. En un ejemplo, una DCI puede indicar una concesión de enlace ascendente que comprende parámetros de transmisión para uno o más bloques de transporte. En un ejemplo, una DCI puede indicar asignación de enlace descendente que indica parámetros para recibir uno o más bloques de transporte. En un ejemplo, una DCI puede usarse por una estación base para iniciar un acceso aleatorio libre de contención en el dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, la estación base puede transmitir una DCI que comprende un indicador de formato de ranura (SFI) que notifica un formato de ranura. En un ejemplo, la estación base puede transmitir una DCI que comprende indicación de prioridad que notifica el/los PRB y/o símbolo(s) de OFDM en los que un UE puede suponer que ninguna transmisión está destinada al UE. En un ejemplo, la estación base puede transmitir una DCI para control de potencia de grupo de PUCCH o PUSCH o SRS. En un ejemplo, una DCI puede corresponder a un RNTI. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede obtener un RNTI en respuesta a completar el acceso inicial (por ejemplo, C-RNTI). En un ejemplo, la estación base puede configurar un RNTI para el inalámbrico (por ejemplo, CS-RNTI, TPC-CS-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede calcular un RNTI (por ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede calcular un RA-RNTI basándose en recursos usados para la transmisión de un preámbulo). En un ejemplo, un RNTI puede tener un valor previamente configurado (por ejemplo, P-RNTI o SI-RNTI). En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede monitorizar un espacio de búsqueda común de grupo que puede usarse por la estación base para transmitir las DCI que están destinadas a un grupo de UE. En un ejemplo, una DCI común de grupo puede corresponder a un RNTI que se configura de manera común para un grupo de UE. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede monitorizar un espacio de búsqueda específico de UE. En un ejemplo, una DCI específica de UE puede corresponder a un RNTI configurado para el dispositivo inalámbrico.
Un sistema de NR puede soportar un funcionamiento de un único haz y/o un funcionamiento de múltiples haces. En un funcionamiento de múltiples haces, una estación base puede realizar un barrido de haces de enlace descendente para proporcionar cobertura para canales de control y/o bloques de SS de enlace descendente comunes, que pueden comprender al menos una PSS, una SSS y/o p Bc H. Un dispositivo inalámbrico puede medir la calidad de un enlace de par de haces usando una o más RS. Uno o más bloques de SS, o uno o más recursos de CSI-RS, asociados con un índice de recurso de CSI-RS (CRI), o una o más DM-RS de PBCH, pueden usarse como RS para medir la calidad de un enlace de par de haces. La calidad de un enlace de par de haces puede definirse como un valor de potencia recibida de señal de referencia (RSRP), o un valor de calidad recibida de señal de referencia (RSRQ) y/o un valor de CSI medido en recursos de RS. La estación base puede indicar si un recurso de RS, usado para medir una calidad de enlace de par de haces, está ubicado casi conjuntamente (QCLed) con DM-RS de un canal de control. Un recurso de RS y las DM-RS de un canal de control pueden denominarse QCL cuando unas características de canal a partir de una transmisión en una RS a un dispositivo inalámbrico, y aquellas a partir de una transmisión en un canal de control a un dispositivo inalámbrico, son similares o iguales según un criterio configurado. En un funcionamiento de múltiples haces, un dispositivo inalámbrico puede realizar un barrido de haces de enlace ascendente para acceder a una célula.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estar configurado para monitorizar el PDCCH en uno o más enlaces de par de haces simultáneamente dependiendo de una capacidad de un dispositivo inalámbrico. Esto puede aumentar la robustez frente a bloqueo de enlace de par de haces. Una estación base puede transmitir uno o más mensajes para configurar un dispositivo inalámbrico para monitorizar el PDCCH en uno o más enlaces de par de haces en diferentes símbolos de OFDM de PDCCH. Por ejemplo, una estación base puede transmitir señalización de capa superior (por ejemplo, señalización de RRC) o Ce de MAC que comprende parámetros relacionados con el ajuste de haz de Rx de un dispositivo inalámbrico para monitorizar el PDCCH en uno o más enlaces de par de haces. Una estación base puede transmitir indicación de suposición de QCL espacial entre un(os) puerto(s) de antena de RS de DL (por ejemplo, CSI-RS específica de célula, o CSI-RS específica de dispositivo inalámbrico, o bloque de SS, o PBCH con o sin DM-RS de PBCH), y puerto(s) de antena de RS de DL para demodulación de canal de control de DL. La señalización para indicación de haz para un PDCCH puede ser señalización de CE de MAC, o señalización de RRC, o señalización de DCI, o método transparente y/o implícito de especificación y combinación de estos métodos de señalización.
Para la recepción de canal de datos de DL de unidifusión, una estación base puede indicar parámetros de QCL espacial entre puerto(s) de antena de RS de DL y puerto(s) de antena de DM-RS de canal de datos de DL. La estación base puede transmitir DCI (por ejemplo, concesiones de enlace descendente) que comprende información que indica el/los puerto(s) de antena de RS. La información puede indicar el/los puerto(s) de antena de RS que puede(n) estar QCL con el/los puerto(s) de antena de DM-RS. Puede indicarse que un conjunto diferente de puerto(s) de antena de DM-RS para un canal de datos de DL está QCL con un conjunto diferente del/de los puerto(s) de antena de RS.
La figura 9A es un ejemplo de barrido de haces en un canal de DL. En un estado RRC_INACTIVE o un estado RRC_IDLE, un dispositivo inalámbrico puede suponer que los bloques de SS forman una ráfaga de SS 940, y un conjunto de ráfagas de SS 950. El conjunto de ráfagas de SS 950 puede tener una periodicidad dada. Por ejemplo, en un funcionamiento de múltiples haces, una estación base 120 puede transmitir bloques de SS en múltiples haces, formando en conjunto una ráfaga de SS 940. Pueden transmitirse uno o más bloques de SS en un haz. Si se transmiten múltiples ráfagas de SS 940 con múltiples haces, las ráfagas de SS juntas pueden formar un conjunto de ráfagas de SS 950.
Un dispositivo inalámbrico puede usar además CSI-RS en el funcionamiento de múltiples haces para estimar una calidad de haz de un enlace entre un dispositivo inalámbrico y una estación base. Un haz puede estar asociado con una CSI-RS. Por ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede notificar, basándose en una medición de RSRP en CSI-RS, un índice de haz, tal como se indica en un CRI para selección de haz de enlace descendente, y asociado con un valor de RSRP de un haz. Puede transmitirse una CSI-RS en un recurso de CSI-RS que incluye al menos uno de uno o más puertos de antena, uno o más recursos de radio de tiempo o frecuencia. Un recurso de CSI-RS puede configurarse de una manera específica de célula mediante señalización de RRC común o de una manera específica de dispositivo inalámbrico mediante señalización de RRC dedicada y/o señalización de L1/L2. Múltiples dispositivos inalámbricos cubiertos por una célula pueden medir un recurso de CSI-RS específico de célula. Un subconjunto dedicado de dispositivos inalámbricos cubiertos por una célula pueden medir un recurso de CSI-RS específico de dispositivo inalámbrico.
Un recurso de CSI-RS puede transmitirse de manera periódica, o usando transmisión aperiódica, o usando una transmisión de múltiples acciones o semipersistente. Por ejemplo, en una transmisión periódica en la figura 9A, una estación base 120 puede transmitir recursos de CSI-RS configurados 940 de manera periódica usando una periodicidad configurada en un dominio de tiempo. En una transmisión aperiódica, un recurso de CSI-RS configurado puede transmitirse en una ranura de tiempo dedicada. En una transmisión de múltiples acciones o semipersistente, un recurso de CSI-RS configurado puede transmitirse dentro de un periodo configurado. Los haces usados para la transmisión de CSI-RS pueden tener una anchura de haz diferente de los haces usados para la transmisión de bloques de SS.
La figura 9B es un ejemplo de un procedimiento de gestión de haces en una red de nueva radio de ejemplo. Una estación base 120 y/o un dispositivo inalámbrico 110 pueden realizar un procedimiento de gestión de haces de L1/L2 de enlace descendente. Pueden realizarse uno o más de los siguientes procedimientos de gestión de haces de L1/L2 de enlace descendente dentro de uno o más dispositivos inalámbricos 110 y una o más estaciones base 120. En un ejemplo, puede usarse un procedimiento P-1 910 para permitir que el dispositivo inalámbrico 110 mida uno o más haces de transmisión (Tx) asociados con la estación base 120 para soportar una selección de un primer conjunto de haces de Tx asociados con la estación base 120 y un primer conjunto de haz/haces de Rx asociado(s) con un dispositivo inalámbrico 110. Para la formación de haces en una estación base 120, una estación base 120 puede barrer un conjunto de diferentes haces de TX. Para la formación de haces en un dispositivo inalámbrico 110, un dispositivo inalámbrico 110 puede barrer un conjunto de diferentes haces de Rx. En un ejemplo, puede usarse un procedimiento P-2920 para permitir que un dispositivo inalámbrico 110 mida uno o más haces de Tx asociados con una estación base 120 para cambiar posiblemente un primer conjunto de haces de Tx asociados con una estación base 120. Un procedimiento P-2 920 puede realizarse en un conjunto de haces posiblemente más pequeño para refinamiento de haces en comparación con el procedimiento P-1 910. Un procedimiento P-2 920 puede ser un caso especial de un procedimiento P-1 910. En un ejemplo, puede usarse un procedimiento P-3 930 para permitir que un dispositivo inalámbrico 110 mida al menos un haz de Tx asociado con una estación base 120 para cambiar un primer conjunto de haces de Rx asociados con un dispositivo inalámbrico 110.
Un dispositivo inalámbrico 110 puede transmitir uno o más informes de gestión de haces a una estación base 120. En uno o más informes de gestión de haces, un dispositivo inalámbrico 110 puede indicar algunos parámetros de calidad de par de haces, comprendiendo al menos, una o más identificaciones de haz; RSRP; indicador de matriz de precodificación (PMI)/indicador de calidad de canal (CQI)/indicador de rango (RI) de un subconjunto de haces configurados. Basándose en uno o más informes de gestión de haces, una estación base 120 puede transmitir a un dispositivo inalámbrico 110 una señal que indica que uno o más enlaces de par de haces son uno o más haces que dan servicio. Una estación base 120 puede transmitir PDCCH y PDSCH para un dispositivo inalámbrico 110 usando uno o más haces que dan servicio.
En una realización de ejemplo, la red de nueva radio puede soportar una adaptación de ancho de banda (BA). En un ejemplo, los anchos de banda de recepción y/o de transmisión configurados por un UE que emplea una BA pueden no ser grandes. Por ejemplo, unos anchos de banda de recepción y/o de transmisión pueden no ser tan grandes como un ancho de banda de una célula. Los anchos de banda de recepción y/o de transmisión pueden ser ajustables. Por ejemplo, un UE puede cambiar los anchos de banda de recepción y/o de transmisión, por ejemplo, para contraerse durante un periodo de baja actividad para ahorrar potencia. Por ejemplo, un UE puede cambiar una ubicación de anchos de banda de recepción y/o de transmisión en un dominio de frecuencia, por ejemplo para aumentar la flexibilidad de planificación. Por ejemplo, un UE puede cambiar una separación de subportadoras, por ejemplo para permitir diferentes servicios.
En una realización de ejemplo, un subconjunto de un ancho de banda de célula total de una célula puede denominarse parte de ancho de banda (BWP). Una estación base puede configurar un UE con una o más BWP para lograr una BA. Por ejemplo, una estación base puede indicar, a un UE, cuál de la una o más BWP (configuradas) es una BWP activa.
La figura 10 es un diagrama de ejemplo de 3 BWP configuradas: BWP1 (1010 y 1050) con una anchura de 40 MHz y una separación de subportadoras de 15 kHz; BWP2 (1020 y 1040) con una anchura de 10 MHz y una separación de subportadoras de 15 kHz; BWP3 1030 con una anchura de 20 MHz y una separación de subportadoras de 60 kHz.
En un ejemplo, un UE, configurado para el funcionamiento en una o más BWP de una célula, puede configurarse mediante una o más capas superiores (por ejemplo, capa de RRC) para una célula, un conjunto de una o más BWP (por ejemplo, como máximo cuatro BWP) para recepciones por el UE (conjunto de BWP de DL) en un ancho de banda de DL mediante al menos un parámetro de DL-BWP y un conjunto de una o más BWP (por ejemplo, como máximo cuatro BWP) para transmisiones por un UE (conjunto de bW p de UL) en un ancho de banda de UL mediante al menos un parámetro de UL-BWP para una célula.
Para permitir BA on la PCell, una estación base puede configurar un UE con uno o más pares de BWP de UL y de DL. Para permitir BA en SCell (por ejemplo, en el caso de CA), una estación base puede configurar un UE al menos con una o más BWP de DL (por ejemplo, puede no haber ninguna en un UL).
En un ejemplo, una BWP de DL activa inicial puede definirse mediante al menos uno de una ubicación y un número de PRB contiguos, una separación de subportadoras o un prefijo cíclico, para un conjunto de recursos de control para al menos un espacio de búsqueda común. Para el funcionamiento en la PCell, uno o más parámetros de capa superior pueden indicar al menos una BWP de UL inicial para un procedimiento de acceso aleatorio. Si un UE está configurado con una portadora secundaria en una célula primaria, el UE puede configurarse con una BWP inicial para el procedimiento de acceso aleatorio en una portadora secundaria.
En un ejemplo, para funcionamiento en espectro no emparejado, un UE puede esperar que una frecuencia central para una BWP de DL pueda ser la misma que una frecuencia central para una BWP de UL.
Por ejemplo, para una BWP de DL o una BWP de UL en un conjunto de una o más BWP de DL o una o más BWP de UE, respectivamente, una estación base puede configurar de manera semiestática un UE para una célula con uno o más parámetros que indican al menos uno de los siguientes: una separación de subportadoras; un prefijo cíclico; un número de p Rb contiguos; un índice en el conjunto de una o más BWP de DL y/o una o más bW p de UE; un enlace entre una BWP de DL y una BWP de UL a partir de un conjunto de Bw P de DL y BWP de UE configuradas; una detección de DCI para un sincronismo de recepción de PDSCH; una recepción de PDSCH para un valor de sincronismo de transmisión de HARQ-ACK; una detección de DCI para un valor de sincronismo de transmisión de PUSCH; un desplazamiento de un primer PRB de un ancho de banda de DL o un ancho de banda de UL, respectivamente, con respecto a un primer PRB de un ancho de banda.
En un ejemplo, para una BWP de DL en un conjunto de una o más BWP de DL en una PCell, una estación base puede configurar un UE con uno o más conjuntos de recursos de control para al menos un tipo de espacio de búsqueda común y/o un espacio de búsqueda específico de UE. Por ejemplo, una estación base puede no configurar un UE sin un espacio de búsqueda común en una PCell, o en una PSCell, en una BWP de DL activa.
Para una BWP de UL en un conjunto de una o más BWP de UL, una estación base puede configurar un UE con uno o más conjuntos de recursos para una o más transmisiones de PUCCH.
En un ejemplo, si una DCI comprende un campo de indicador de BWP, un valor de campo de indicador de BWP puede indicar una BWP de d L activa, a partir de un conjunto de BWP de DL configurado, para una o más recepciones de DL. Si una DCI comprende un campo de indicador de BWP, un valor de campo de indicador de BWP puede indicar una BWP de UL activa, a partir de un conjunto de BWP de UL configurado, para una o más transmisiones de UL.
En un ejemplo, para una PCell, una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con una BWP de DL por defecto entre las BWP de DL configuradas. Si a un UE no se le proporciona una BWP de DL por defecto, una BWP por defecto puede ser una BWP de DL activa inicial.
En un ejemplo, una estación base puede configurar un UE con un valor de temporizador para una PCell. Por ejemplo, un UE puede iniciar un temporizador, denominado temporizador de inactividad de BWP, cuando un UE detecta una DCI que indica una BWP de DL activa, distinta de una BWP de DL por defecto, para un funcionamiento en espectro emparejado o cuando un UE detecta una DCI que indica una BWP de DL o BWP de UL activa, distinta de una BWP de DL o BWP de UL por defecto, para un funcionamiento en espectro no emparejado. El UE puede incrementar el temporizador en un intervalo de un primer valor (por ejemplo, el primer valor puede ser 1 milisegundo o 0,5 milisegundos) si el UE no detecta una DCI durante el intervalo para un funcionamiento en espectro emparejado o para un funcionamiento en espectro no emparejado. En un ejemplo, el temporizador puede caducar cuando el temporizador es igual al valor de temporizador. Un UE puede conmutar a la BWP de d L por defecto a partir de una BWP de DL activa cuando caduca el temporizador.
En un ejemplo, una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con una o más BWP. Un UE puede conmutar una BWP activa desde una primera BWP hasta una segunda BWP en respuesta a recibir una DCI que indica la segunda BWP como BWP activa y/o en respuesta a una caducidad de temporizador de inactividad de BWP (por ejemplo, la segunda BWP puede ser una BWP por defecto). Por ejemplo, la figura 10 es un diagrama de ejemplo de 3 BWP configuradas, BWP1 (1010 y 1050), BWP2 (1020 y 1040) y BWP3 (1030). BWP2 (1020 y 1040) puede ser una BWP por defecto. BWP1 (1010) puede ser una bW p activa inicial. En un ejemplo, un UE puede conmutar una BWP activa desde BWP1 1010 hasta BWP2 1020 en respuesta a una caducidad de temporizador de inactividad de BWP. Por ejemplo, un UE puede conmutar una BWP activa desde BWP2 1020 hasta BWP3 1030 en respuesta a recibir una DCI que indica BWP3 1030 como BWP activa. La conmutación de una BWP activa desde bW p 31030 hasta BWP2 1040 y/o desde BWP2 1040 hasta BWP1 1050 puede realizarse en respuesta a recibir una DCI que indica una BWP activa y/o en respuesta a una caducidad de temporizador de inactividad de BWP.
En un ejemplo, si un UE está configurado para una célula secundaria con una BWP de DL por defecto entre BWP de DL configuradas y un valor de temporizador, los procedimientos de UE en una célula secundaria pueden ser los mismos que en una célula primaria usando el valor de temporizador para la célula secundaria y la BWP de DL por defecto para la célula secundaria.
En un ejemplo, si una estación base configura un UE con una primera BWP de DL activa y una primera BWP de UL activa en una célula secundaria o portadora, un UE puede emplear una BWP de DL indicada y una BWP de UL indicada en una célula secundaria como primera BWP de DL activa y primera BWP de UL activa respectivas en una célula secundaria o portadora.
La figura 11A y la figura 11B muestran flujos de paquetes que emplean una conectividad múltiple (por ejemplo, conectividad doble, conectividad múltiple, interconexión estrecha y/o similares). La figura 11A es un diagrama de ejemplo de una estructura de protocolo de un dispositivo inalámbrico 110 (por ejemplo, UE) con CA y/o conectividad múltiple según un aspecto de una realización. La figura 11B es un diagrama de ejemplo de una estructura de protocolo de múltiples estaciones base con CA y/o conectividad múltiple según un aspecto de una realización. Las múltiples estaciones base pueden comprender un nodo maestro, MN 1130 (por ejemplo, un nodo maestro, una estación base maestra, un gNB maestro, un eNB maestro y/o similares) y un nodo secundario, SN 1150 (por ejemplo, un nodo secundario, una estación base secundaria, un gNB secundario, un eNB secundario y/o similares). Un nodo maestro 1130 y un nodo secundario 1150 pueden colaborar para comunicarse con un dispositivo inalámbrico 110.
Cuando está configurada conectividad múltiple para un dispositivo inalámbrico 110, el dispositivo inalámbrico 110, que puede soportar múltiples funciones de recepción/transmisión en un estado conectado de RRC, puede estar configurado para usar recursos de radio proporcionados por múltiples planificadores de múltiples estaciones base. Múltiples estaciones base pueden estar interconectadas a través de un retorno no ideal o ideal (por ejemplo, interfaz Xn, interfaz X2 y/o similares). Una estación base implicada en conectividad múltiple para un determinado dispositivo inalámbrico puede realizar al menos una de dos funciones diferentes: una estación base puede actuar o bien como estación base maestra o bien como estación base secundaria. En conectividad múltiple, un dispositivo inalámbrico puede estar conectado a una estación base maestra y una o más estaciones base secundarias. En un ejemplo, una estación base maestra (por ejemplo, el MN 1130) puede proporcionar un grupo de células maestras (MCG) que comprende una célula primaria y/o una o más células secundarias para un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 110). Una estación base secundaria (por ejemplo, el SN 1150) puede proporcionar un grupo de células secundarias (SCG) que comprende una célula secundaria primaria (PSCell) y/o una o más células secundarias para un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 110).
En conectividad múltiple, una arquitectura de protocolo de radio que emplea una portadora puede depender de cómo está configurada la portadora. En un ejemplo, pueden soportarse tres tipos diferentes de opciones de configuración de portadora: una portadora de MCG, una portadora de SCG y/o una portadora dividida. Un dispositivo inalámbrico puede recibir/transmitir paquetes de una portadora de MCG a través de una o más células del MCG, y/o puede recibir/transmitir paquetes de una portadora de SCG a través de una o más células de un SCG. También puede describirse la conectividad múltiple como que tiene al menos una portadora configurada para usar recursos de radio proporcionados por la estación base secundaria. La conectividad múltiple puede estar o no estar configurada/implementada en algunas de las realizaciones de ejemplo.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 110) puede transmitir y/o recibir: paquetes de una portadora de MCG a través de una capa de SDAP (por ejemplo, SDAP 1110), una capa de PDCP (por ejemplo, PDCP de NR 1111), una capa de RLC (por ejemplo, RLC de MN 1114) y una capa de MAC (por ejemplo, MAC de MN 1118); paquetes de una portadora dividida a través de una capa de SDAP (por ejemplo, SDAP 1110), una capa de Pd Cp (por ejemplo, PDCP de NR 1112), una de una capa de RLC maestra o secundaria (por ejemplo, RLC de MN 1115, RLC de SN 1116), y una de una capa de MAC maestra o secundaria (por ejemplo, Ma c de Mn 1118, MAC de SN 1119); y/o paquetes de una portadora de SCG a través de una capa de SdA p (por ejemplo, SDAP 1110), una capa de Pd CP (por ejemplo, PDCP de NR 1113), una capa de RLC (por ejemplo, RlC de SN 1117) y una capa de MAC (por ejemplo, MAC de MN 1119).
En un ejemplo, una estación base maestra (por ejemplo, MN 1130) y/o una estación base secundaria (por ejemplo, SN 1150) puede transmitir/recibir: paquetes de una portadora de MCG a través de una capa de SDAP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, SDAP 1120, SdAp 1140), una capa de PDCP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, PDCP de NR 1121, PDCP de NR 1142), una capa de RlC de nodo maestro (por ejemplo, RLC de Mn 1124, RLC de MN 1125) y una capa de MAC de nodo maestro (por ejemplo, MAC de m N 1128); paquetes de una portadora de SCG a través de una capa de SDAP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, SdAp 1120, SDAP 1140), una capa de PDCP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, PDCP de NR 1122, PDCP de NR 1143), una capa de RLC de nodo secundario (por ejemplo, RLC de s N 1146, RLC de SN 1147) y una capa de MAC de nodo secundario (por ejemplo, MAC de SN 1148); paquetes de una portadora dividida a través de una capa de SDAP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, SDAP 1120, SDAP 1140), una capa de PDCP de nodo maestro o secundario (por ejemplo, PDCP de Nr 1123, PDCP de NR 1141), una capa de RLC de nodo maestro o secundario (por ejemplo, RLC de MN 1126, RLC de SN 1144, RLC de SN 1145, RLC de MN 1127) y una capa de MAC de nodo maestro o secundario (por ejemplo, MAC de MN 1128, MAC de SN 1148).
En conectividad múltiple, un dispositivo inalámbrico puede configurar múltiples entidades de MAC: una entidad de MAC (por ejemplo, MAC de MN 1118) para una estación base maestra y otras entidades de MAC (por ejemplo, MAC de SN 1119) para una estación base secundaria. En conectividad múltiple, un conjunto configurado de células que dan servicio para un dispositivo inalámbrico puede comprender dos subconjuntos: un MCG que comprende células que dan servicio de una estación base maestra y SCG que comprenden células que dan servicio de una estación base secundaria. Para un SCG, puede aplicarse una o más de las siguientes configuraciones: al menos una célula de un SCG tiene una CC de UL configurada y al menos una célula de un SCG, denominada célula secundaria primaria (PSCell, PCell de SCG o algunas veces denominada PCell), está configurada con recursos de PUCCH; cuando está configurado un SCG, puede haber al menos una portadora de SCG o una portadora dividida; tras la detección de un problema de capa física o un problema de acceso aleatorio en una PSCell, o haberse alcanzado un número de retransmisiones de RLC de NR asociado con el SCG, o tras la detección de un problema de acceso en una PSCell durante una adición de SCG o un cambio de SCG: puede no desencadenarse un procedimiento de reestablecimiento de conexión de RRC, pueden detenerse transmisiones de UL hacia células de un SCG, puede informarse a una estación base maestra por un dispositivo inalámbrico sobre un tipo de fallo de SCG, para portadora dividida, puede mantenerse una transferencia de datos de DL a través de una estación base maestra; puede configurarse una portadora de modo de acuse de recibo (AM) de RLC de NR para una portadora dividida; pueden no desactivarse PCell y/o PSCell; puede cambiarse la PSCell con un procedimiento de cambio de SCG (por ejemplo, con un cambio de clave de seguridad y un procedimiento de RACH); y/o puede soportarse 0 no un cambio de tipo de portadora entre una portadora dividida y una portadora de SCG o configuración simultánea de un SCG y una portadora dividida.
Con respecto a la interacción entre una estación base maestra y estaciones base secundarias para conectividad múltiple, puede aplicarse uno o más de los siguientes: una estación base maestra y/o una estación base secundaria pueden mantener configuraciones de medición de gestión de recursos de radio (RRM) de un dispositivo inalámbrico; una estación base maestra puede (por ejemplo, basándose en informes de medición recibidos, condiciones de tráfico y/o tipos de portadora) decidir pedir a una estación base secundaria que proporcione recursos adicionales (por ejemplo, células que dan servicio) para un dispositivo inalámbrico; tras recibir una petición a partir de una estación base maestra, una estación base secundaria puede crear/modificar un contenedor que puede dar como resultado la configuración de células que dan servicio adicionales para un dispositivo inalámbrico (o decidir que la estación base secundaria no tiene ningún recurso disponible para hacerlo); para una coordinación de capacidad de UE, una estación base maestra puede proporcionar (una parte de) una configuración de AS y capacidades de UE a una estación base secundaria; una estación base maestra y una estación base secundaria pueden intercambiar información sobre una configuración de UE empleando contenedores de RRC (mensajes entre nodos) transportados mediante mensajes de Xn; una estación base secundaria puede iniciar una reconfiguración de las células que dan servicio existentes en la estación base secundaria (por ejemplo, PUCCH hacia la estación base secundaria); una estación base secundaria puede decidir qué célula es una PSCell dentro de un SCG; una estación base maestra puede o cambiar o no contenido de configuraciones de RRC proporcionadas por una estación base secundaria; en el caso de una adición de SCG y/o una adición de SCell de SCG, una estación base maestra puede proporcionar resultados de medición recientes (o los últimos) para célula(s) de SCG; una estación base maestra y estaciones base secundarias pueden recibir información de SFN y/o desplazamiento de subtrama una de la otra a partir de OAM y/o a través de una interfaz Xn (por ejemplo, con fines de alineación de DRX y/o identificación de un hueco de medición). En un ejemplo, cuando se añade una nueva SCell de SCG, puede usarse señalización de RRC dedicada para enviar información de sistema requerida de una célula como para CA, excepto por un SFN adquirido a partir de un MIB de una PSCell de un SCG.
La figura 12 es un diagrama de ejemplo de un procedimiento de acceso aleatorio. Uno o más acontecimientos pueden desencadenar un procedimiento de acceso aleatorio. Por ejemplo, uno o más acontecimientos pueden ser al menos uno de los siguientes: acceso inicial a partir de RRC_IDLE, procedimiento de reestablecimiento de conexión de RRC, traspaso, llegada de datos de DL o UL durante RRC_CONNECTED cuando el estado de sincronización de UL es no sincronizado, transición a partir de RRC_Inactive, y/o petición de otra información de sistema. Por ejemplo, una orden de PDCCH, una entidad de MAC y/o una indicación de fallo de haz pueden iniciar un procedimiento de acceso aleatorio.
En una realización de ejemplo, un procedimiento de acceso aleatorio puede ser al menos uno de un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención y un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención. Por ejemplo, un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención puede comprender una o más transmisiones de Msg 1 1220, una o más transmisiones de Msg2 1230, una o más transmisiones de Msg3 1240 y resolución de contención 1250. Por ejemplo, un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención puede comprender una o más transmisiones de Msg 11220 y una o más transmisiones de Msg2 1230.
En un ejemplo, una estación base puede transmitir (por ejemplo, emitir por unidifusión, multidifusión o radiodifusión), a un UE, una configuración de RACH 1210 a través de uno o más haces. La configuración de RACH 1210 puede comprender uno o más parámetros que indican al menos uno de los siguientes: conjunto disponible de recursos de PRACH para una transmisión de un preámbulo de acceso aleatorio, potencia de preámbulo inicial (por ejemplo, potencia objetivo recibida inicial de preámbulo de acceso aleatorio), un umbral de RSRP para una selección de un bloque de SS y recurso de PRACH correspondiente, un factor de ajuste en rampa de potencia (por ejemplo, etapa de ajuste en rampa de potencia de preámbulo de acceso aleatorio), índice de preámbulo de acceso aleatorio, un número máximo de transmisión de preámbulo, grupo A y grupo B de preámbulo, un umbral (por ejemplo, tamaño de mensaje) para determinar los grupos de preámbulos de acceso aleatorio, un conjunto de uno o más preámbulos de acceso aleatorio para petición de información de sistema y recurso(s) de PRACH correspondiente(s), si los hay, un conjunto de uno o más preámbulos de acceso aleatorio para petición de recuperación de fallo de haz y recurso(s) de PRACH correspondiente(s), si los hay, un intervalo de tiempo para monitorizar respuesta(s) de RA, un intervalo de tiempo para monitorizar respuesta(s) sobre petición de recuperación de fallo de haz y/o un temporizador de resolución de contención.
En un ejemplo, el Msg1 1220 puede ser una o más transmisiones de un preámbulo de acceso aleatorio. Para un a procedimiento de acceso aleatorio basado en contención, un UE puede seleccionar un bloque de SS con una RSRP por encima del umbral de RSRP. Si existe un grupo B de preámbulos de acceso aleatorio, un UE puede seleccionar uno o más preámbulos de acceso aleatorio a partir de un grupo A o un grupo B dependiendo de un posible tamaño de Msg3 1240. Si no existe un grupo B de preámbulos de acceso aleatorio, un UE puede seleccionar el uno o más preámbulos de acceso aleatorio a partir de un grupo A. Un UE puede seleccionar un índice de preámbulo de acceso aleatorio de manera aleatoria (por ejemplo, con igual probabilidad o una distribución normal) a partir de uno o más preámbulos de acceso aleatorio asociados con un grupo seleccionado. Si una estación base configura de manera semiestática un UE con una asociación entre preámbulos de acceso aleatorio y bloques de SS, el UE puede seleccionar un índice de preámbulo de acceso aleatorio de manera aleatoria con igual probabilidad a partir de uno o más preámbulos de acceso aleatorio asociados con un bloque de SS seleccionado y un grupo seleccionado.
Por ejemplo, un UE puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención basándose en una indicación de fallo de haz a partir de una capa inferior. Por ejemplo, una estación base puede configurar de manera semiestática un UE con uno o más recursos de PRACH libres de contención para petición de recuperación de fallo de haz asociada con al menos uno de bloques de SS y/o CSI-RS. Si está disponible al menos uno de los bloques de SS con una RSRP por encima de un primer umbral de RSRP entre los bloques de SS asociados o al menos una de las CSI-RS con una RSRP por encima de un segundo umbral de RSRP entre las CSI-RS asociadas, un UE puede seleccionar un índice de preámbulo de acceso aleatorio correspondiente a un bloque de SS o CSI-RS seleccionado a partir de un conjunto de uno o más preámbulos de acceso aleatorio para petición de recuperación de fallo de haz.
Por ejemplo, un UE puede recibir, a partir de una estación base, un índice de preámbulo de acceso aleatorio a través de PDCCH o RRC para un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención. Si una estación base no configura un UE con al menos un recurso de PRACH libre de contención asociado con bloques de SS o CSI-RS, el UE puede seleccionar un índice de preámbulo de acceso aleatorio. Si una estación base configura un UE con uno o más recursos de PRACH libres de contención asociados con bloques de SS y está disponible al menos un bloque de SS con una RSRP por encima de un primer umbral de RSRP entre los bloques de SS asociados, el UE puede seleccionar el al menos un bloque de SS y seleccionar un preámbulo de acceso aleatorio correspondiente al al menos un bloque de SS. Si una estación base configura un UE con uno o más recursos de PRACH libres de contención asociados con CSI-RS y está disponible al menos una CSI-RS con una RSRP por encima de un segundo umbral de RSPR entre las CSI-RS asociadas, el UE puede seleccionar la al menos una CSI-RS y seleccionar un preámbulo de acceso aleatorio correspondiente a la al menos una CSI-RS.
Un UE puede realizar una o más transmisiones de Msg1 1220 transmitiendo el preámbulo de acceso aleatorio seleccionado. Por ejemplo, si un UE selecciona un bloque de SS y está configurado con una asociación entre una o más ocasiones de PRACH y uno o más bloques de SS, el UE puede determinar una ocasión de PRACH a partir de una o más ocasiones de PRACH correspondientes a un bloque de SS seleccionado. Por ejemplo, si un UE selecciona una CSI-RS y está configurado con una asociación entre una o más ocasiones de PRACH y una o más CSI-RS, el UE puede determinar una ocasión de PRACH a partir de una o más ocasiones de PRACH correspondientes a una CSI-RS seleccionada. Un UE puede transmitir, a una estación base, un preámbulo de acceso aleatorio seleccionado mediante ocasiones de PRACH seleccionadas. Un UE puede determinar una potencia de transmisión para una transmisión de un preámbulo de acceso aleatorio seleccionado basándose al menos en una potencia de preámbulo inicial y un factor de ajuste en rampa de potencia. Un UE puede determinar un RA-RNTI asociado con ocasiones de PRACH seleccionadas en las que se transmite un preámbulo de acceso aleatorio seleccionado. Por ejemplo, un UE puede no determinar un RA-RNTI para una petición de recuperación de fallo de haz. Un UE puede determinar un RA-RNTI basándose al menos en un índice de un primer símbolo de OFDM y un índice de una primera ranura de ocasiones de PRACH seleccionadas y/o un índice de portadora de enlace ascendente para una transmisión de Msg1 1220.
En un ejemplo, un UE puede recibir, a partir de una estación base, una respuesta de acceso aleatorio, Msg 21230. Un UE puede iniciar un intervalo de tiempo (por ejemplo, ra-ResponseWindow) para monitorizar una respuesta de acceso aleatorio. Para petición de recuperación de fallo de haz, una estación base puede configurar un Ue con un intervalo de tiempo diferente (por ejemplo, bfr-ResponseWindow) para monitorizar una respuesta sobre la petición de recuperación de fallo de haz. Por ejemplo, un UE puede iniciar un intervalo de tiempo (por ejemplo, ra-ResponseWindow o bfr-ResponseWindow) en un inicio de una primera ocasión de PDCCH tras una duración fija de uno o más símbolos desde un final de una transmisión de preámbulo. Si un UE transmite múltiples preámbulos, el UE puede iniciar un intervalo de tiempo en un inicio de una primera ocasión de PDCCH tras una duración fija de uno o más símbolos desde un final de una primera transmisión de preámbulo. Un UE puede monitorizar un PDCCH de una célula para detectar al menos una respuesta de acceso aleatorio identificada mediante un RA-RNTI o para detectar al menos una respuesta a una petición de recuperación de fallo de haz identificada mediante un C-RNTI mientras está ejecutándose un temporizador para un intervalo de tiempo.
En un ejemplo, un UE puede considerar que una recepción de respuesta de acceso aleatorio es satisfactoria si al menos una respuesta de acceso aleatorio comprende un identificador de preámbulo de acceso aleatorio correspondiente a un preámbulo de acceso aleatorio transmitido por el UE. Un UE puede considerar que el procedimiento de acceso aleatorio libre de contención se completa satisfactoriamente si una recepción de respuesta de acceso aleatorio es satisfactoria. Si se desencadena un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención para una petición de recuperación de fallo de haz, un UE puede considerar que un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención se completa satisfactoriamente si una transmisión de PDCCH se dirige a un C-RNTI. En un ejemplo, si al menos una respuesta de acceso aleatorio comprende un identificador de preámbulo de acceso aleatorio, un UE puede considerar que el procedimiento de acceso aleatorio se completa satisfactoriamente y puede indicar una recepción de un acuse de recibo para una petición de información de sistema a capas superiores. Si un UE ha señalizado múltiples transmisiones de preámbulo, el UE puede dejar de transmitir preámbulos restantes (si los hay) en respuesta a una recepción satisfactoria de una respuesta de acceso aleatorio correspondiente.
En un ejemplo, un UE puede realizar una o más transmisiones de Msg 3 1240 en respuesta a una recepción satisfactoria de respuesta de acceso aleatorio (por ejemplo, para un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención). Un UE puede ajustar un sincronismo de transmisión de enlace ascendente basándose en un comando de avance de sincronismo indicado mediante una respuesta de acceso aleatorio y puede transmitir uno o más bloques de transporte basándose en una concesión de enlace ascendente indicada mediante una respuesta de acceso aleatorio. La separación de subportadoras para la transmisión de PUSCH para el Msg3 1240 puede proporcionarse mediante al menos un parámetro de capa superior (por ejemplo, RRC). Un UE puede transmitir un preámbulo de acceso aleatorio a través de PRACH y el Msg3 1240 a través de PUSCH en una misma célula. Una estación base puede indicar una BWP de UL para una transmisión de PUSCH del Msg31240 a través de un bloque de información de sistema. Un UE puede emplear HARQ para una retransmisión del Msg 31240.
En un ejemplo, múltiples UE pueden realizar el Msg 1 1220 transmitiendo un mismo preámbulo a una estación base y recibir, a partir de la estación base, una misma respuesta de acceso aleatorio que comprende una identidad (por ejemplo, TC-RNTI). La resolución de contención 1250 puede garantizar que un UE no usa de manera incorrecta una identidad de otro UE. Por ejemplo, la resolución de contención 1250 puede basarse en C-RNTI en PDCCH o una identidad de resolución de contención de UE en DL-SCH. Por ejemplo, si una estación base asigna un C-RNTI a un UE, el UE puede realizar la resolución de contención 1250 basándose en una recepción de una transmisión de PDCCH que está dirigida al C-RNTI. En respuesta a la detección de un C-RNTI en un PDCCH, un UE puede considerar que la resolución de contención 1250 es satisfactoria y puede considerar que un procedimiento de acceso aleatorio se completa satisfactoriamente. Si un UE no tiene ningún C-RNTI válido, puede dirigirse una resolución de contención empleando un TC-RNTI. Por ejemplo, si se decodifica satisfactoriamente una PDU de MAC y una PDU de MAC comprende un CE de MAC de identidad de resolución de contención de UE que coincide con la SDU de CCCH transmitida en el Msg3 1250, un UE puede considerar que la resolución de contención 1250 es satisfactoria y puede considerar que el procedimiento de acceso aleatorio se completa satisfactoriamente.
La figura 13 es una estructura de ejemplo para entidades de MAC según un aspecto de una realización. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estar configurado para funcionar en un modo de conectividad múltiple. Un dispositivo inalámbrico en RRC_CONNECTED con múltiples RX/TX puede estar configurado para usar recursos de radio proporcionados por múltiples planificadores ubicados en una pluralidad de estaciones base. La pluralidad de estaciones base pueden estar conectadas mediante un retorno no ideal o ideal a través de la interfaz Xn. En un ejemplo, una estación base en una pluralidad de estaciones base puede actuar como estación base maestra o como estación base secundaria. Un dispositivo inalámbrico puede estar conectado a una estación base maestra y una o más estaciones base secundarias. Un dispositivo inalámbrico puede estar configurado con múltiples entidades de MAC, por ejemplo una entidad de MAC para la estación base maestra y una o más de otras entidades de MAC para estación/estaciones base secundaria(s). En un ejemplo, un conjunto configurado de células que dan servicio para un dispositivo inalámbrico puede comprender dos subconjuntos: un MCG que comprende células que dan servicio de una estación base maestra y uno o más SCG que comprenden células que dan servicio de estación/estaciones base secundaria(s). La figura 13 ilustra una estructura de ejemplo para entidades de MAC cuando están configurados MCG y SCG para un dispositivo inalámbrico.
En un ejemplo, al menos una célula en un SCG puede tener una CC de UL configurada, en la que una célula de al menos una célula puede denominarse PSCell o PCell de SCG, o algunas veces puede denominarse simplemente PCell. Una PSCell puede estar configurada con recursos de PUCCH. En un ejemplo, cuando está configurado un SCG, puede haber al menos una portadora de SCG o una portadora dividida. En un ejemplo, tras la detección de un problema de capa física o un problema de acceso aleatorio en una PSCell, o tras alcanzar un número de retransmisiones de RLC asociadas con el SCG, o tras la detección de un problema de acceso en una PSCell durante una adición de SCG o un cambio de SCG: puede desencadenarse un procedimiento de reestablecimiento de conexión de RRC, pueden detenerse transmisiones de UL hacia células de un SCG, puede informarse a una estación base maestra por un UE de un tipo de fallo de SCG y puede mantenerse la transferencia de datos de DL a través de una estación base maestra.
En un ejemplo, una subcapa de MAC puede proporcionar servicios tales como transferencia de datos y asignación de recursos de radio a capas superiores (por ejemplo, 1310 o 1320). Una subcapa de MAC puede comprender una pluralidad de entidades de MAC (por ejemplo, 1350 y 1360). Una subcapa de MAC puede proporcionar servicios de transferencia de datos en canales lógicos. Para albergar diferentes clases de servicios de transferencia de datos, pueden definirse múltiples tipos de canales lógicos. Un canal lógico puede soportar la transferencia de un tipo particular de información. Un tipo de canal lógico puede definirse mediante qué tipo de información (por ejemplo, control o datos) se transfiere. Por ejemplo, BCCH, PCCH, CCCH y DCCH pueden ser canales de control y DTCH puede ser un canal de tráfico. En un ejemplo, una primera entidad de MAC (por ejemplo, 1310) puede proporcionar servicios en PCCH, BCCH, CCCH, DCCH, DTCh y elementos de control de MAC. En un ejemplo, una segunda entidad de MAC (por ejemplo, 1320) puede proporcionar servicios en BCCH, DCCH, DTCH y elementos de control de MAC.
Una subcapa de MAC puede esperar a partir de una capa física (por ejemplo, 1330 o 1340) servicios tales como servicios de transferencia de datos, señalización de retroalimentación de HARQ, señalización de mediciones o petición de planificación (por ejemplo, CQI). En un ejemplo, en conectividad doble, dos entidades de MAC pueden estar configuradas para un dispositivo inalámbrico: una para MCG y una para SCG. Una entidad de MAC de dispositivo inalámbrico puede gestionar una pluralidad de canales de transporte. En un ejemplo, una primera entidad de MAC puede gestionar primeros canales de transporte que comprenden un PCCH de MCG, un primer BCH de MCG, uno o más primeros DL-SCH de MCG, uno o más primeros UL-SCH de MCG y uno o más primeros RACH de MCG. En un ejemplo, una segunda entidad de MAC puede gestionar segundos canales de transporte que comprenden un segundo BCH de SCG, uno o más segundos DL-SCH de SCG, uno o más segundos UL-SCH de SCG y uno o más segundos RACH de SCG.
En un ejemplo, si una entidad de MAC está configurada con una o más SCell, puede haber múltiples DL-SCH y puede haber múltiples UL-SCH así como múltiples RACH por cada entidad de MAC. En un ejemplo, puede haber un DL-SCH y UL-SCH en una SpCell. En un ejemplo, puede haber un DL-SCH, ninguno o un u L-SCH y ninguno o un RACH para una SCell. Un DL-SCH puede soportar recepciones usando diferentes numerologías y/o duración de TTI dentro de una entidad de MAC. Un UL-SCH también puede soportar transmisiones usando diferentes numerologías y/o duración de TTI dentro de la entidad de MAC.
En un ejemplo, una subcapa de MAC puede soportar diferentes funciones y puede controlar estas funciones con un elemento de control (por ejemplo, 1355 o 1365). Las funciones realizadas por una entidad de MAC pueden comprender mapeo entre canales lógicos y canales de transporte (por ejemplo, en enlace ascendente o enlace descendente), multiplexación (por ejemplo, 1352 o 1362) de SDU de m Ac a partir de uno o diferentes canales lógicos sobre bloques de transporte (TB) que van a suministrarse a la capa física en canales de transporte (por ejemplo, en enlace ascendente), demultiplexación (por ejemplo, 1352 o 1362) de SDU de MAC a uno o diferentes canales lógicos a partir de bloques de transporte (TB) suministrados a partir de la capa física sobre canales de transporte (por ejemplo, en enlace descendente), notificación de información de planificación (por ejemplo, en enlace ascendente), corrección de errores mediante HARQ en enlace ascendente o enlace descendente (por ejemplo, 1363), y priorización de canal lógico en enlace ascendente (por ejemplo, 1351 o 1361). Una entidad de MAC puede gestionar un procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo, 1354 o 1364).
La figura 14 es un diagrama de ejemplo de una arquitectura de RAN que comprende una o más estaciones base. En un ejemplo, puede soportarse una pila de protocolo (por ejemplo, RRC, SDAP, PDCP, RLC, MAC y PHY) en un nodo. Una estación base (por ejemplo, gNB 120A o 120B) puede comprender una unidad central (CU) de estación base (por ejemplo, gNB-CU 1420A o 1420B) y al menos una unidad distribuida (DU) de estación base (por ejemplo, gNB-DU 1430A, 1430B, 1430C o 1430D) si está configurada una división funcional. Las capas de protocolo superiores de una estación base pueden estar ubicadas en una CU de estación base y las capas inferiores de la estación base pueden estar ubicadas en las DU de estación base. Una interfaz F1 (por ejemplo, interfaz de CU-DU) que conecta una CU de estación base y DU de estación base puede ser un retorno ideal o no ideal. F1-C puede proporcionar una conexión de plano de control a través de una interfaz F1, y F1-U puede proporcionar una conexión de plano de usuario a través de la interfaz F1. En un ejemplo, puede configurarse una interfaz Xn entre las CU de estación base.
En un ejemplo, una CU de estación base puede comprender una función de RRC, una capa de SDAP y una capa de PDCP, y las DU de estación base pueden comprender una capa de RLC, una capa de MAC y una capa PHY. En un ejemplo, diversas opciones de división funcional entre una CU de estación base y las DU de estación base ubicando diferentes combinaciones de capas de protocolo superiores (funciones de RAN) en una CU de estación base y diferentes combinaciones de capas de protocolo inferiores (funciones de RAN) en las DU de estación base. Una división funcional puede soportar flexibilidad para mover capas de protocolo entre una CU de estación base y las DU de estación base dependiendo de requisitos de servicio y/o entornos de red.
En un ejemplo, pueden configurarse opciones de división funcional por cada estación base, por cada CU de estación base, por cada DU de estación base, por cada UE, por cada portadora, por cada segmento o con otras granularidades. En división por cada CU de estación base, una CU de estación base puede tener una opción de división fija y las DU de estación base pueden estar configuradas para corresponder a una opción de división de una CU de estación base. En división por cada DU de estación base, una DU de estación base puede estar configurada con una opción de división diferente y una CU de estación base puede proporcionar diferentes opciones de división para diferentes DU de estación base. En división por cada UE, una estación base (CU de estación base y al menos una DU de estación base) puede proporcionar diferentes opciones de división para diferentes dispositivos inalámbricos. En división por cada portadora, pueden usarse diferentes opciones de división para diferentes portadoras. En división por cada segmento, pueden aplicarse diferentes opciones de división para diferentes segmentos.
La figura 15 es un diagrama de ejemplo que muestra transiciones de estado de RRC de un dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estar en al menos un estado de RRC entre un estado conectado de RRC (por ejemplo, RRC Connected 1530, RRC_Connected), un estado en reposo de RRC (por ejemplo, RRC Idle 1510, R RCjd le) y/o un estado inactivo de RRC (por ejemplo, RRC Inactive 1520, RRC_Inactive). En un ejemplo, en un estado conectado de RRC, un dispositivo inalámbrico puede tener al menos una conexión de RRC con al menos una estación base (por ejemplo, gNB y/o eNB), que puede tener un contexto de UE del dispositivo inalámbrico. Un contexto de UE (por ejemplo, un contexto de dispositivo inalámbrico) puede comprender al menos uno de un contexto de estrato de acceso, uno o más parámetros de configuración de enlace de radio, información de configuración de portadora (por ejemplo, portadora de radio de datos (DRB), portadora de radio de señalización (SRB), canal lógico, flujo de QoS, sesión de PDU y/o similares), información de seguridad, información de configuración de capa PHY/MAC/RLC/PDCP/SDAP y/o información de configuración similar para un dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, en un estado en reposo de RRC, un dispositivo inalámbrico puede no tener una conexión de RRC con una estación base, y un contexto de UE de un dispositivo inalámbrico puede no almacenarse en una estación base. En un ejemplo, en un estado inactivo de RRC, un dispositivo inalámbrico puede no tener una conexión de RRC con una estación base. Un contexto de UE de un dispositivo inalámbrico puede almacenarse en una estación base, que puede denominarse estación base de anclaje (por ejemplo, última estación base que da servicio).
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede realizar la transición de un estado de RRC de UE entre un estado en reposo de RRC y un estado conectado de RRC en ambos sentidos (por ejemplo, liberación de conexión 1540 o establecimiento de conexión 1550; o reestablecimiento de conexión) y/o entre un estado inactivo de RRC y un estado conectado de RRC en ambos sentidos (por ejemplo, inactivación de conexión 1570 o reanudación de conexión 1580). En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede realizar la transición de su estado de RRC desde un estado inactivo de r Rc hasta un estado en reposo de RRC (por ejemplo, liberación de conexión 1560).
En un ejemplo, una estación base de anclaje puede ser una estación base que puede mantener un contexto de UE (un contexto de dispositivo inalámbrico) de un dispositivo inalámbrico al menos durante un periodo de tiempo que permanece un dispositivo inalámbrico en un área de notificación de RAN (RNA) de una estación base de anclaje y/o que permanece un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC. En un ejemplo, una estación base de anclaje puede ser una estación base a la que se conectó por última vez un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC en un último estado conectado de RRC o en la que un dispositivo inalámbrico realizó por última vez un procedimiento de actualización de RNA. En un ejemplo, un RNA puede comprender una o más células gestionadas por una o más estaciones base. En un ejemplo, una estación base puede pertenecer a una o más RNA. En un ejemplo, una célula puede pertenecer a una o más RNA.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede realizar la transición de un estado de RRC de UE desde un estado conectado de RRC hasta un estado inactivo de RRC en una estación base. Un dispositivo inalámbrico puede recibir información de RNA a partir de la estación base. La información de RNA puede comprender al menos uno de un identificador de RNA, uno o más identificadores de célula de una o más células de un RNA, un identificador de estación base, una dirección IP de la estación base, un identificador de contexto de AS del dispositivo inalámbrico, un identificador de reanudación y/o similares.
En un ejemplo, una estación base de anclaje puede emitir por radiodifusión un mensaje (por ejemplo, mensaje de radiomensajería de RAN) a estaciones base de un RNA para alcanzar a un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC, y/o las estaciones base que reciben el mensaje a partir de la estación base de anclaje pueden emitir por radiodifusión y/o multidifusión otro mensaje (por ejemplo, mensaje de radiomensajería) a dispositivos inalámbricos en su área de cobertura, área de cobertura de célula y/o área de cobertura de haz asociada con el RNA a través de una interfaz aérea.
En un ejemplo, cuando un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC se mueve a una nueva RNA, el dispositivo inalámbrico puede realizar un procedimiento de actualización de RNA (RNAU), que puede comprender un procedimiento de acceso aleatorio por el dispositivo inalámbrico y/o un procedimiento de recuperación de contexto de UE. Una recuperación de contexto de UE puede comprender: recibir, por una estación base a partir de un dispositivo inalámbrico, un preámbulo de acceso aleatorio; y buscar, una estación base, un UE contexto del dispositivo inalámbrico a partir de una estación base de anclaje antigua. Buscar puede comprender: enviar un mensaje de petición de recuperar contexto de UE que comprende un identificador de reanudación a la estación base de anclaje antigua y recibir un mensaje de respuesta de recuperar contexto de UE que comprende el contexto de UE del dispositivo inalámbrico a partir de la estación base de anclaje antigua.
En una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC puede seleccionar una célula en la que acampar basándose al menos en resultados de medición para una o más células, una célula en la que un dispositivo inalámbrico puede monitorizar un mensaje de radiomensajería de RNA y/o un mensaje de radiomensajería de red principal, a partir de una estación base. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC puede seleccionar una célula para realizar un procedimiento de acceso aleatorio para reanudar una conexión de RRC y/o para transmitir uno o más paquetes a una estación base (por ejemplo, a una red). En un ejemplo, si una célula seleccionada pertenece a un RNA diferente de un RNA para un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio para realizar un procedimiento de actualización de RNA. En un ejemplo, si un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC tiene uno o más paquetes, en una memoria intermedia, para transmitir a una red, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio para transmitir uno o más paquetes a una estación base de una célula que selecciona el dispositivo inalámbrico. Un procedimiento de acceso aleatorio puede realizarse con dos mensajes (por ejemplo, acceso aleatorio en 2 etapas) y/o cuatro mensajes (por ejemplo, acceso aleatorio en 4 etapas) entre el dispositivo inalámbrico y la estación base.
En una realización de ejemplo, una estación base que recibe uno o más paquetes de enlace ascendente a partir de un dispositivo inalámbrico en un estado inactivo de RRC puede buscar un contexto de UE de un dispositivo inalámbrico transmitiendo un mensaje de petición de recuperar contexto de UE para el dispositivo inalámbrico a una estación base de anclaje del dispositivo inalámbrico basándose al menos en uno de un identificador de contexto de AS, un identificador de RNA, un identificador de estación base, un identificador de reanudación y/o un identificador de célula recibido a partir del dispositivo inalámbrico. En respuesta a buscar un contexto de UE, una estación base puede transmitir una petición de cambio de trayecto para un dispositivo inalámbrico a una entidad de red principal (por ejemplo, AMF, MME y/o similares). Una entidad de red principal puede actualizar un identificador de punto final de túnel de enlace descendente para una o más portadoras establecidas para el dispositivo inalámbrico entre una entidad de red principal de plano de usuario (por ejemplo, UPF, S-GW y/o similares) y un nodo de RAN (por ejemplo, la estación base), por ejemplo cambiando un identificador de punto final de túnel de enlace descendente desde una dirección de la estación base de anclaje hasta una dirección de la estación base.
Un gNB puede comunicarse con un dispositivo inalámbrico a través de una red inalámbrica empleando una o más tecnologías de nueva radio. La una o más tecnologías de radio pueden comprender al menos una de: múltiples tecnologías relacionadas con capa física; múltiples tecnologías relacionadas con capa de control de acceso al medio; y/o múltiples tecnologías relacionadas con capa de control de recursos de radio. Realizaciones de ejemplo de potenciar la una o más tecnologías de radio pueden mejorar el rendimiento de una red inalámbrica. Realizaciones de ejemplo pueden aumentar el rendimiento de sistema o la tasa de transmisión de datos. Realizaciones de ejemplo pueden reducir el consumo de batería de un dispositivo inalámbrico. Realizaciones de ejemplo pueden mejorar la latencia de transmisión de datos entre un gNB y un dispositivo inalámbrico. Realizaciones de ejemplo pueden mejorar la cobertura de red de una red inalámbrica. Realizaciones de ejemplo pueden mejorar la eficiencia de transmisión de una red inalámbrica.
Ejemplo de agregación de portadoras
En una agregación de portadoras (CA), pueden agregarse dos o más portadoras componentes (CC). Un dispositivo inalámbrico puede recibir o transmitir simultáneamente en una o más CC, dependiendo de las capacidades del dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, la CA puede soportarse para CC contiguas. En un ejemplo, la CA puede soportarse para CC no contiguas.
Cuando están configurados con CA, una estación base y/o un dispositivo inalámbrico pueden emplear un mecanismo de activación/desactivación de una SCell para un consumo de batería eficiente. Cuando un dispositivo inalámbrico está configurado con una o más SCell, un gNB puede activar o desactivar al menos una de la una o más SCell. Tras la configuración de una SCell, la SCell puede desactivarse.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede activar/desactivar una SCell en respuesta a recibir un CE de MAC de activación/desactivación de SCell.
En un ejemplo, una estación base puede transmitir, a un dispositivo inalámbrico, uno o más mensajes que comprenden un temporizador sCellDeactivationTimer. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede desactivar una SCell en respuesta a una caducidad del temporizador sCellDeactivationTimer.
Cuando un dispositivo inalámbrico recibe un CE de MAC de activación/desactivación de SCell que activa una SCell, el dispositivo inalámbrico puede activar la SCell. En respuesta a la activación de la SCell, el dispositivo inalámbrico puede realizar operaciones que comprenden transmisiones de SRS en la SCell; notificación de CQI/PMI/RI/CRI para la SCell en una PCell; monitorización de PDCCH en la SCell; monitorización de PDCCH para la SCell en la PCell; y/o transmisiones de PUCCH en la SCell.
En un ejemplo, en respuesta a la activación de la SCell, el dispositivo inalámbrico puede iniciar o reiniciar un temporizador sCellDeactivationTimer asociado con la SCell. El dispositivo inalámbrico puede iniciar el temporizador sCellDeactivationTimer en la ranura cuando se ha recibido el CE de MAC de activación/desactivación de SCell. En un ejemplo, en respuesta a la activación de la SCell, el dispositivo inalámbrico puede (re)inicializar una o más concesiones de enlace ascendente configuradas suspendidas de una concesión configurada de tipo 1 asociada con la SCell según una configuración almacenada. En un ejemplo, en respuesta a la activación de la SCell, el dispositivo inalámbrico puede activar PHR.
En un ejemplo, cuando un dispositivo inalámbrico recibe un CE de MAC de activación/desactivación de SCell que desactiva una SCell activada, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la SCell activada.
En un ejemplo, cuando caduca un temporizador sCellDeactivationTimer asociado con una SCell activada, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la SCell activada. En respuesta a la desactivación de la SCell activada, el dispositivo inalámbrico puede detener el temporizador sCellDeactivationTimer asociado con la SCell activada. En respuesta a la desactivación de la SCell activada, el dispositivo inalámbrico puede detener el temporizador de inactividad de BWP asociado con la SCell activada. En respuesta a la desactivación de la SCell activada, el dispositivo inalámbrico puede desactivar cualquier BWP activa asociada con la SCell activada.
En un ejemplo, cuando al menos un primer PDCCH en una SCell activada indica una concesión de enlace ascendente o una asignación de enlace descendente, un dispositivo inalámbrico puede reiniciar un temporizador sCellDeactivationTimer asociado con la SCell activada. En un ejemplo, cuando al menos un segundo PDCCH en una célula que da servicio (por ejemplo, una PCell o una SCell configurada con PUCCH, es decir SCell de PUCCH) que planifica la SCell activada indica una concesión de enlace ascendente o una asignación de enlace descendente para la SCell activada, un dispositivo inalámbrico puede reiniciar un temporizador sCellDeactivationTimer asociado con la SCell activada.
En un ejemplo, cuando se desactiva una SCell, si hay un procedimiento de acceso aleatorio en curso en la SCell, un dispositivo inalámbrico puede abortar el procedimiento de acceso aleatorio en curso en la SCell.
Ejemplo de CE de MAC de activación/desactivación de SCell
En un ejemplo de un CE de MAC de activación/desactivación de SCell de un octeto, una primera subcabecera de PDU de m Ac con un primer LCID puede identificar el CE de MAC de activación/desactivación de SCell de un octeto. El CE de MAC de activación/desactivación de SCell de un octeto puede tener un tamaño fijo. En un ejemplo del primer LCID, el CE de MAC de activación/desactivación de SCell de un octeto puede comprender un único octeto. El único octeto puede comprender un primer número de campos C (por ejemplo siete) y un segundo número de campos R (por ejemplo, uno).
En un ejemplo de un CE de MAC de activación/desactivación de SCell de cuatro octetos, una segunda subcabecera de PDU de MAC con un segundo LCID puede identificar el CE de MAC de activación/desactivación de SCell de cuatro octetos. En un ejemplo del segundo LCID, el CE de MAC de activación/desactivación de SCell de cuatro octetos puede tener un tamaño fijo. El CE de MAC de activación/desactivación de SCell de cuatro octetos puede comprender cuatro octetos. Los cuatro octetos pueden comprender un tercer número de campos C (por ejemplo, 31) y un cuarto número de campos R (por ejemplo, 1).
En un ejemplo, un campo Ci puede indicar un estado de activación/desactivación de una SCell con un índice de SCell i, si está configurada una SCell con un índice de SCell i. En un ejemplo, cuando el campo Ci se establece a uno, puede activarse una SCell con un índice de SCell i. En un ejemplo, cuando el campo Ci se establece a cero, puede desactivarse una SCell con un índice de SCell i. En un ejemplo, si no hay ninguna SCell configurada con un índice de SCell i, el dispositivo inalámbrico puede ignorar el campo C i. En un ejemplo, un campo R puede indicar un bit reservado. El campo R puede establecerse a cero.
Ejemplo de SR
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede desencadenar una SR para pedir recurso de UL-SCH cuando el dispositivo inalámbrico tiene una nueva transmisión. Un gNB puede transmitir a un dispositivo inalámbrico al menos un mensaje que comprende parámetros que indican ninguna, una o más configuraciones de SR. Una configuración de SR puede comprender un conjunto de recursos de PUCCH para SR en una o más BWP, y/o una o más células. En una BWP, como máximo puede estar configurado un recurso de PUCCH para SR. Cada configuración de SR puede corresponder a uno o más canales lógicos. Cada canal lógico puede mapearse a ninguna o una configuración de SR configurada mediante el al menos un mensaje. Una configuración de SR de un canal lógico (LCH) que desencadena un informe de estado de memoria intermedia (BSR) puede considerarse como una configuración de SR correspondiente para una SR desencadenada.
En un ejemplo, para cada configuración de SR, el al menos un mensaje puede comprender además uno o más parámetros que indican al menos uno de: un temporizador de prohibición de SR; un número máximo de transmisión de SR; un parámetro que indica una periodicidad y desplazamiento de transmisión de SR; y/o un recurso de PUCCH. En un ejemplo, el temporizador de prohibición de SR puede ser una duración durante la cual puede no permitirse al dispositivo inalámbrico que transmita la SR. En un ejemplo, el número máximo de transmisión de SR puede ser un número de transmisión para el cual puede permitirse al dispositivo inalámbrico que transmita la SR como máximo.
En un ejemplo, un recurso de PUCCH puede identificarse mediante al menos: ubicación en frecuencia (por ejemplo, PRB inicial); un formato de PUCCH asociado con desplazamiento cíclico inicial de una secuencia de base y ubicación en el dominio de tiempo (por ejemplo, índice de símbolo inicial).
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede mantener un contador de transmisiones de SR (por ejemplo, SR_COUNTER) asociado con una configuración de SR.
En un ejemplo, si se desencadena una SR de una configuración de SR y no hay ninguna otra SR pendiente correspondiente a la misma configuración de SR, un dispositivo inalámbrico puede establecer el SR_COUNTER de la configuración de SR a un primer valor (por ejemplo, 0).
En un ejemplo, cuando se desencadena una SR, un dispositivo inalámbrico puede considerar que la SR está pendiente hasta que se cancela. En un ejemplo, cuando una o más concesiones de UL albergan todos los datos pendientes disponibles para su transmisión, pueden cancelarse todas las SR pendientes.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede determinar uno o más recursos de PUCCH en una BWP activa como recursos de PUCCH válidos en un tiempo de ocasión de transmisión de SR.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede transmitir un PUCCH en un recurso de PUCCH asociado con una configuración de SR cuando el dispositivo inalámbrico transmite una SR positiva. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede transmitir el PUCCH usando el formato de PUCCH 0, o el formato de PUCCH 1, según la configuración de PUCCH.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes de RRC que comprenden parámetros de una o más configuraciones de SR. En un ejemplo, para cada una de la una o más configuraciones de SR, los parámetros pueden indicar al menos uno de: un temporizador de prohibición de SR; un número máximo de transmisión de SR; un parámetro que indica una periodicidad y desplazamiento de transmisión de SR; y/o un recurso de PUCCH identificado mediante un índice de recurso de PUCCH. En un ejemplo, cuando una SR de una configuración de SR se desencadena (por tanto, ahora está pendiente) en respuesta a desencadenarse un BSR en un LCH correspondiente a la configuración de SR, un dispositivo inalámbrico puede establecer un SR_COUNTER a un primer valor (por ejemplo, 0), si no hay ninguna otra SR pendiente correspondiente a la configuración de SR.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede determinar si hay al menos un recurso de PUCCH válido para la SR pendiente en el tiempo de ocasión de transmisión de SR. Si no hay ningún recurso de PUCCH válido para la SR pendiente, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio en una PCell. El dispositivo inalámbrico puede cancelar la Sr pendiente en respuesta a la ausencia de recurso de PUCCH válido para la SR pendiente.
En un ejemplo, si hay al menos un recurso de PUCCH válido para la SR pendiente, un dispositivo inalámbrico puede determinar una ocasión de transmisión de SR en el al menos un recurso de PUCCH válido basándose en la periodicidad y el desplazamiento de transmisión de SR. En un ejemplo, si el temporizador de prohibición de SR está ejecutándose, el dispositivo inalámbrico puede esperar a otra ocasión de transmisión de SR. En un ejemplo, si el temporizador de prohibición de SR no está ejecutándose; y si el al menos un recurso de PUCCH válido para la ocasión de transmisión de SR no se solapa con un hueco de medición; y si el al menos un recurso de PUCCH válido para la ocasión de transmisión de SR no se solapa con un recurso de canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH); si el SR_COUNTER es menor que el número máximo de transmisión de SR, el dispositivo inalámbrico puede incrementar el SR_COUNTER (por ejemplo, en uno), indicar a la capa física del dispositivo inalámbrico que señalice la SR en el al menos un recurso de PUCCH válido para la SR. La capa física del dispositivo inalámbrico puede transmitir un PUCCH en el al menos un recurso de PUCCH válido para la SR. El dispositivo inalámbrico puede monitorizar un PDCCH para detectar una DCI para la concesión de enlace ascendente en respuesta a transmitir el PUCCH.
En un ejemplo, si un dispositivo inalámbrico recibe una o más concesiones de enlace ascendente que pueden albergar todos los datos pendientes disponibles para su transmisión, el dispositivo inalámbrico puede cancelar la SR pendiente y/o detener el temporizador de prohibición de SR.
En un ejemplo, si el dispositivo inalámbrico no recibe una o más concesiones de enlace ascendente que pueden albergar todos los datos pendientes disponibles para su transmisión, el dispositivo inalámbrico puede repetir una o más acciones que comprenden: determinar el al menos un recurso de PUCCH válido; comprobar si el temporizador de prohibición de SR está ejecutándose; si el SR_COUNTER es igual o superior al número máximo de transmisión de SR; incrementar el SR_COUNTER, transmitir la SR e iniciar el temporizador de prohibición de SR; monitorizar un PDCCH para detectar concesión de enlace ascendente.
En un ejemplo, si el SR COUNTER indica un número igual o superior al número máximo de transmisión de SR, un dispositivo inalámbrico puede liberar un PUCCH para una o más células que dan servicio, y/o liberar SRS para la una o más células que dan servicio, y/o despejar una o más asignaciones de enlace descendente y concesiones de enlace ascendente configuradas, y/o iniciar un procedimiento de acceso aleatorio en una PCell, y/o cancelar todas las SR pendientes.
Partes de ancho de banda (BWP) de ejemplo
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estar configurado con una o más BWP para una célula que da servicio (por ejemplo, PCell, SCell). En un ejemplo, la célula que da servicio puede estar configurada con, como máximo, un primer número (por ejemplo, cuatro) de BWP. En un ejemplo, para una célula que da servicio activada, puede haber una BWP activa en cualquier punto en el tiempo.
En un ejemplo, puede usarse una conmutación de BWP para una célula que da servicio para activar una BWP inactiva y desactivar una BWP activa a la vez. En un ejemplo, la conmutación de BWP puede controlarse mediante un PDCCH que indica una asignación de enlace descendente o una concesión de enlace ascendente. En un ejemplo, la conmutación de BWP puede controlarse mediante un temporizador de inactividad (por ejemplo, bwp-InactivityTimer). En un ejemplo, la conmutación de BWP puede controlarse por una entidad de MAC en respuesta a iniciar un procedimiento de acceso aleatorio. En un ejemplo, la conmutación de BWP puede controlarse mediante una señalización de RRC.
En un ejemplo, en respuesta a la (re)configuración de RRC de firstActiveDownlinkBWP-Id (por ejemplo, incluido en señalización de RRC) y/o firstActiveUplinkBWP-Id (por ejemplo, incluido en señalización de RRC) para una célula que da servicio (por ejemplo, SpCell), el dispositivo inalámbrico puede activar una BWP de DL indicada mediante el firstActiveDownlinkBWP-Id y/o una BWP de UL indicada mediante el firstActiveUplinkBWP-Id, respectivamente sin recibir un PDCCH que indica una asignación de enlace descendente o una concesión de enlace ascendente. En un ejemplo, en respuesta a una activación de una SCell, el dispositivo inalámbrico puede activar una BWP de DL indicada mediante el firstActiveDownlinkBWP-Id y/o una BWP de UL indicada mediante el firstActiveUplinkBWP-Id, respectivamente sin recibir un PDCCH que indica una asignación de enlace descendente 0 una concesión de enlace ascendente.
En un ejemplo, una BWP activa para una célula que da servicio puede indicarse mediante señalización de RRC y/o PDCCH. En un ejemplo, para espectro no emparejado (por ejemplo, duplexación por división de tiempo (TDD)), una BWP de DL puede emparejarse con una BWP de UL, y la conmutación de BWP puede ser común (por ejemplo, simultánea) para la BWP de u L y la BWP de DL.
En un ejemplo, para una BWP activa de una célula que da servicio activada (por ejemplo, PCell, SCell) configurada con una o más BWP, un dispositivo inalámbrico puede realizar, en la BWP activa, al menos uno de: transmitir en UL-SCH en la BWP activa; transmitir en RACH en la BWP activa si están configuradas ocasiones de PRACH; monitorizar un PDCCH en la BWP activa; transmitir, si está configurado, PUCCH en la BWP activa; notificar CSI para la BWP activa; transmitir, si está configurado, SRS en la BWP activa; recibir DL-SCH en la BWP activa; (re)inicializar cualquier concesión de enlace ascendente configurada suspendida de concesión configurada de tipo 1 en la BWP activa según una configuración almacenada, si la hay, e iniciar en un símbolo basándose en algunos procedimientos.
En un ejemplo, para una BWP desactivada de una célula que da servicio activada configurada con una o más BWP, un dispositivo inalámbrico puede no realizar al menos uno de: transmitir en UL-SCH en la BWP desactivada; transmitir en RACH en la BWP desactivada; monitorizar un PDCCH en la BWP desactivada; transmitir PUCCH en la BWP desactivada; notificar CSI para la BWP desactivada; transmitir SRS en la BWP desactivada, recibir DL-SCH en la BWP desactivada. En un ejemplo, para una BWP desactivada de una célula que da servicio activada configurada con una o más BWP, un dispositivo inalámbrico puede despejar cualquier asignación de enlace descendente configurada y concesión de enlace ascendente configurada de concesión configurada de tipo 2 en la BWP desactivada; puede suspender cualquier concesión de enlace ascendente configurada de tipo 1 configurado en la BWP desactivada (o inactiva).
En un ejemplo, una estación base puede configurar una célula que da servicio activada de un dispositivo inalámbrico con un temporizador de inactividad de BWP.
En un ejemplo, la estación base puede configurar el dispositivo inalámbrico con un ID de BWP de DL por defecto para la célula que da servicio activada (por ejemplo, mediante señalización de RRC que incluye el parámetro defaultDownlinkBWP-Id). En un ejemplo, una BWP de DL activa de la célula que da servicio activada puede no ser una BWP indicada mediante el ID de BWP de DL por defecto.
En un ejemplo, la estación base puede no configurar el dispositivo inalámbrico con un ID de BWP de DL por defecto para la célula que da servicio activada (por ejemplo, mediante señalización de RRC que incluye el parámetro defaultDownlinkBWP-Id). En un ejemplo, una BWP de DL activa de la célula que da servicio activada puede no ser una BWP de enlace descendente inicial (por ejemplo, mediante señalización de RRC que incluye el parámetro initialDownlinkBWP) de la célula que da servicio activada.
En un ejemplo, el temporizador de inactividad de BWP asociado con la BWP de DL activa de la célula que da servicio activada puede caducar.
En un ejemplo, la estación base puede configurar el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de DL por defecto. En un ejemplo, cuando la estación base configura el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de DL por defecto, en respuesta a caducar el temporizador de inactividad de BWP, una entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede realizar conmutación de BWP a una BWP indicada mediante el ID de BWP de DL por defecto.
En un ejemplo, la estación base puede no configurar el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de DL por defecto. En un ejemplo, cuando la estación base no configura el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de DL por defecto, en respuesta a caducar el temporizador de inactividad de BWP, una entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede realizar conmutación de BWP a la BWP de enlace descendente inicial (por ejemplo, initialDownlinkBWP en señalización de RRC).
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir un PDCCH para una conmutación de BWP (por ejemplo, conmutación de BWP de UL y/o DL). En un ejemplo, una entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede conmutar desde una primera BWP de DL activa de la célula que da servicio activada hasta una BWP (por ejemplo, BWP de DL) de la célula que da servicio activada en respuesta a la recepción del PDCCH. En un ejemplo, la conmutación desde la primera BWP de DL activa hasta la BWP puede comprender establecer la BWP como BWP de DL activa actual de la célula que da servicio activada. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la primera BWP de DL activa en respuesta a la conmutación.
En un ejemplo, la estación base puede configurar el dispositivo inalámbrico con un ID de BWP de DL por defecto. En un ejemplo, la BWP puede no indicarse (o identificarse) mediante el ID de BWP de DL por defecto. En un ejemplo, cuando la estación base configura el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de Dl por defecto y la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico conmuta desde la primera BWP de DL activa de la célula que da servicio activada hasta la BWP, el dispositivo inalámbrico puede iniciar o reiniciar el temporizador de inactividad de BWP asociado con la BWP (por ejemplo, la BWP de DL activa actual) en respuesta a que la BWP no sea la BWP de DL por defecto (o la BWP no se indique mediante el ID de BWP de DL por defecto).
En un ejemplo, la estación base puede no configurar el dispositivo inalámbrico con un ID de BWP de DL por defecto. En un ejemplo, la BWP puede no ser la BWP de enlace descendente inicial de la célula que da servicio activada. En un ejemplo, cuando la estación base no configura el dispositivo inalámbrico con el ID de BWP de DL por defecto y la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico conmuta desde la primera BWP de DL activa de la célula que da servicio activada hasta la BWP, el dispositivo inalámbrico puede iniciar o reiniciar el temporizador de inactividad de BWP asociado con la BWP (por ejemplo, la BWP de DL activa actual) en respuesta a que la BWP no sea la BWP de enlace descendente inicial.
En un ejemplo, cuando está configurado para el funcionamiento en partes de ancho de banda (BWP) de una célula que da servicio, un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, un UE) puede configurarse mediante capas superiores con un parámetro BWP-Downlink, un primer conjunto de BWP (por ejemplo, como máximo cuatro BWP) para recepciones, por el UE, (por ejemplo, conjunto de BWP de DL) en un ancho de banda de enlace descendente (DL) para la célula que da servicio.
En un ejemplo, cuando está configurado para el funcionamiento en partes de ancho de banda (BWP) de una célula que da servicio, un dispositivo inalámbrico (por ejemplo, un UE) puede configurarse mediante capas superiores con un parámetro BWP-Uplink, un segundo conjunto de BWP (por ejemplo, como máximo cuatro BWP) para transmisiones, por el UE, (por ejemplo, conjunto de BWP de UL) en un ancho de banda de enlace ascendente (UL) para la célula que da servicio.
En un ejemplo, la estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior initialDownlinkBWP. En un ejemplo, puede proporcionarse una BWP de DL activa inicial mediante el parámetro de capa superior initialDownlinkBWP en respuesta a proporcionarse.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede tener una configuración de BWP dedicada.
En un ejemplo, en respuesta a que tener el dispositivo inalámbrico la configuración de BWP dedicada, al dispositivo inalámbrico se le puede proporcionar un parámetro de capa superior (por ejemplo, firstActiveDownlinkBWP-Id). El parámetro de capa superior puede indicar una primera bW p de DL activa para recepciones.
En un ejemplo, en respuesta a que tener el dispositivo inalámbrico la configuración de BWP dedicada, al dispositivo inalámbrico se le puede proporcionar un parámetro de capa superior (por ejemplo, firstActiveUplinkBWP-Id). El parámetro de capa superior puede indicar una primera BWP de UL activa para transmisiones en una portadora (por ejemplo, SUL, NUL) de una célula que da servicio (por ejemplo, célula primaria, célula secundaria).
En un ejemplo, para un funcionamiento en espectro no emparejado, una BWP de DL, de un primer conjunto de BWP, con un índice de BWP de DL proporcionado mediante un parámetro de capa superior bwp-Id (por ejemplo, bwp-Id) puede vincularse con una BWP de UL, de un segundo conjunto de BWP, con un índice de BWP de UL proporcionado mediante un parámetro de capa superior bwp-Id (por ejemplo, bwp-Id) cuando el índice de BWP de DL de la BWP de DL es el mismo que el índice de BWP de UL de la Bw P de UL.
En un ejemplo, un campo de indicador de parte de ancho de banda puede estar configurado en un formato de DCI (por ejemplo, formato de DCI 1_1, formato de DCI 0_1). En un ejemplo, un valor del campo de indicador de parte de ancho de banda puede indicar una BWP de DL/LTL activa, de un primer conjunto de BWP, para una o más recepciones/transmisiones de DL/LTL. En un ejemplo, el campo de indicador de parte de ancho de banda puede indicar una BWP de DL/UL diferente de la BWP de DL/LTL activa. En un ejemplo, en respuesta a indicar el campo de indicador de parte de ancho de banda la BWP de DL/LTL diferente de la BWP de DL/UL activa, el dispositivo inalámbrico puede establecer la BWP de DL/LTL como BWP de DL/LTL activa actual. En un ejemplo, el establecimiento de la BWP de DL/LTL como BWP de DL/UL activa actual puede comprender activar la BWP de DL/LTL y desactivar la BWP de DL/LTL activa.
En un ejemplo, un cambio de BWP de DL/LTL activa puede comprender conmutar desde la BWP de DL/UL activa de una célula que da servicio hasta una BWP de DL/lTl de la célula que da servicio. En un ejemplo, la conmutación desde la BWP de DL/UL activa hasta la BWP de DL/UL puede comprender establecer la bW p de DL/UL como BWP de DL/LTL activa actual y desactivar la BWP de DL/Lt L activa.
En un ejemplo, para una célula que da servicio (por ejemplo, PCell, SCell), una estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior defaultDownlinkBWP-Id. En un ejemplo, el parámetro de capa superior defaultDownlinkBWP-Id puede indicar una BWP de DL por defecto entre el primer conjunto de BWP (configuradas) de la célula que da servicio.
En un ejemplo, una estación base puede no proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior defaultDownlinkBWP-Id. En respuesta a no proporcionársele el parámetro de capa superior defaultDownlinkBWP-Id, el dispositivo inalámbrico puede establecer la BWP de DL activa inicial como BWP de DL por defecto. En un ejemplo, en respuesta a no proporcionársele el parámetro de capa superior defaultDownlinkBWP-Id, la BWP de DL por defecto puede ser la BWP de DL activa inicial.
En un ejemplo, una estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior BWP-InactivityTimer. En un ejemplo, el parámetro de capa superior BWP-InactivityTimer puede indicar un temporizador de inactividad de BWP con un valor de temporizador para una célula que da servicio (por ejemplo, célula primaria, célula secundaria).
En un ejemplo, una estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id de una célula que da servicio (por ejemplo, célula secundaria). En un ejemplo, el parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id puede indicar una BWP de DL en la célula que da servicio (por ejemplo, célula secundaria). En un ejemplo, en respuesta a proporcionársele el parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id, el dispositivo inalámbrico puede usar la BWP de DL como primera BWP de DL activa en la célula que da servicio.
En un ejemplo, una estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id en una portadora (por ejemplo, SUL, NUL) de una célula que da servicio (por ejemplo, célula secundaria). En un ejemplo, el parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id puede indicar una BWP de UL. En un ejemplo, en respuesta a proporcionársele el parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id, el dispositivo inalámbrico puede usar la BWP de UL como primera BWP de UL activa en la portadora de la célula que da servicio.
En un ejemplo, un UE puede no monitorizar PDCCH cuando el UE realiza mediciones de RRM a lo largo de un ancho de banda que no está dentro de la BWP de DL activa para el UE.
Si un parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id está configurado para una SpCell, un parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id indica un ID de una BWP de DL que va a activarse tras realizar la reconfiguración.
Si un parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id está configurado para una SCell, un parámetro de capa superior firstActiveDownlinkBWP-Id indica un ID de una BWP de DL que va a usarse tras la activación de MAC de la SCell.
Si un parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id está configurado para una SpCell, un parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id indica un ID de una BWP de UL que va a activarse tras realizar la reconfiguración.
Si un parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id está configurado para una SCell, un parámetro de capa superior firstActiveUplinkBWP-Id indica un ID de una BWP de UL que va a usarse tras la activación de MAC de la SCell.
Ejemplo de un procedimiento de BFR.
La figura 16A muestra un ejemplo de una primera situación de fallo de haz. En el ejemplo, un gNB puede transmitir un PDCCH desde un haz de transmisión (Tx) hasta un haz de recepción (Rx) de un dispositivo inalámbrico a partir de un TRP. Cuando el PDCCH en el enlace de par de haces (entre el haz de Tx del gNB y el haz de Rx del dispositivo inalámbrico) tiene un valor de RSRP/SINR inferior al umbral debido a que el enlace de par de haces está bloqueado (por ejemplo, por un coche en movimiento o un edificio), el gNB y el dispositivo inalámbrico pueden iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz en el TRP.
La figura 16B muestra un ejemplo de una segunda situación de fallo de haz. En el ejemplo, el gNB puede transmitir un PDCCH desde un haz hasta un dispositivo inalámbrico a partir de un primer TRP. Cuando el PDCCH en el haz está bloqueado, el gNB y el dispositivo inalámbrico pueden iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz en un nuevo haz en un segundo TRP.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede medir la calidad de un enlace de par de haces usando una o más RS. La una o más RS pueden ser uno o más SSB o uno o más recursos de CSI-RS. Un recurso de CSI-RS puede identificarse mediante un índice de recurso de CSI-RS (CRI). En un ejemplo, la calidad de enlace de par de haces puede definirse como un valor de RSRP o un valor de calidad recibida de señal de referencia (por ejemplo, RSRQ) y/o un valor de CSI (por ejemplo, SINR) medido en recursos de RS. En un ejemplo, un gNB puede indicar si un recurso de RS, usado para medir la calidad de enlace de par de haces, está QCL (ubicada casi conjuntamente) con DM-RS de un PDCCH. El recurso de RS y las DM-RS del PDCCH pueden denominarse QCL cuando las características de canal a partir de una transmisión en una RS a un dispositivo inalámbrico, y aquellas a partir de una transmisión en un PDCCH al dispositivo inalámbrico, son similares o iguales según un criterio configurado. En un ejemplo, el recurso de RS y las DM-RS del PDCCH pueden denominarse QCL cuando el desplazamiento por efecto Doppler y/o desplazamiento por efecto Doppler del canal a partir de una transmisión en una RS a un dispositivo inalámbrico, y aquél a partir de una transmisión en un PDCCH al dispositivo inalámbrico, son iguales.
En un ejemplo, un gNB puede transmitir uno o más mensajes que comprenden parámetros de configuración de una señal o canal físico de enlace ascendente para transmitir una petición de recuperación de fallo de haz. La señal o canal físico de enlace ascendente puede basarse en uno de: un PRACH libre de contención (BFR-PRACH), que puede ser un recurso ortogonal a recursos de otras transmisiones de PRACH; un PUCCH (BFR-PUCCH); un Pu SCH (por ejemplo, CE de MAC de BFR) y/o un recurso de PRACH basado en contención (CF-PRACH). Combinaciones de estas señales/canales candidatos pueden configurarse por el gNB. En un ejemplo, cuando está configurado con múltiples recursos para una señal de BFR, un dispositivo inalámbrico puede seleccionar de manera autónoma un primer recurso para transmitir la señal de BFR. En un ejemplo, cuando está configurado con un recurso de BFR-PRACH, un recurso de BFR-PUCCH y un recurso de CF-PRACH, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar el recurso de BFR-PRACH para transmitir la señal de BFR. En un ejemplo, cuando está configurado con un recurso de BFR-PRACH, un recurso de BFR-PUCCH y un recurso de CF-PRACH, el gNB puede transmitir un mensaje al dispositivo inalámbrico que indica un recurso para transmitir la señal de BFR.
Ejemplo de un procedimiento de BFR.
La figura 17 muestra un diagrama de flujo de ejemplo de un procedimiento de BFR. Un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes de RRC que comprenden parámetros de BFR. El uno o más mensajes de RRC pueden comprender un mensaje de RRC (por ejemplo, mensaje de reconfiguración de conexión de RRC o mensaje de reestablecimiento de conexión de RRC o mensaje de establecimiento de conexión de RRC). El dispositivo inalámbrico puede detectar al menos un fallo de haz según al menos uno de los parámetros de BFR. El dispositivo inalámbrico puede iniciar un primer temporizador, si está configurado, en respuesta a detectar el al menos un fallo de haz. El dispositivo inalámbrico puede seleccionar un haz seleccionado en respuesta a detectar el al menos un fallo de haz. El haz seleccionado puede ser un haz con buena calidad de canal (por ejemplo, RSRP, SINR, o BLER) de un conjunto de haces candidatos. Los haces candidatos pueden identificarse mediante un conjunto de señales de referencia (por ejemplo, SSB o CSI-RS). El dispositivo inalámbrico puede transmitir al menos una primera señal de BFR a un gNB en respuesta a la selección del haz seleccionado. La al menos una primera señal de BFR puede estar asociada con el haz seleccionado. La al menos una primera señal de BFR puede ser un preámbulo transmitido en un recurso de PRACH o una señal de petición de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, similar a la petición de planificación) transmitida en un recurso de PUCCH o una indicación de haz (por ejemplo, CE de MAC de BFR) transmitida en un recurso de PUSCH. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la al menos una primera señal de BFR con un haz de transmisión correspondiente a un haz de recepción asociado con el haz seleccionado. El dispositivo inalámbrico puede iniciar un intervalo de respuesta en respuesta a transmitir la al menos una primera señal de BFR. En un ejemplo, el intervalo de respuesta puede ser un temporizador con un valor configurado por el gNB. Cuando está ejecutándose el intervalo de respuesta, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar un PDCCH en un primer coreset (por ejemplo, específico de UE o dedicado para el dispositivo inalámbrico o específico de dispositivo inalámbrico). El primer coreset puede estar asociado con el procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el PDCCH en el primer coreset en respuesta a transmitir la al menos una primera señal de BFR. El dispositivo inalámbrico puede recibir una primera DCI a través del PDCCH en el primer coreset cuando está ejecutándose el intervalo de respuesta. El dispositivo inalámbrico puede considerar que el procedimiento de BFR se ha completado satisfactoriamente cuando se recibe la primera DCI a través del PDCCH en el primer coreset antes de caducar el intervalo de respuesta. El dispositivo inalámbrico puede detener el primer temporizador, si está configurado, en respuesta a completarse satisfactoriamente el procedimiento de BFR. El dispositivo inalámbrico puede detener el intervalo de respuesta en respuesta a completarse satisfactoriamente el procedimiento de BFR.
En un ejemplo, cuando caduca el intervalo de respuesta, y el dispositivo inalámbrico no recibe la DCI, el dispositivo inalámbrico puede incrementar un número de transmisión, en el que el número de transmisión se inicializa a un primer número (por ejemplo, 0, 1) antes de iniciarse el procedimiento de BFR. Si el número de transmisión indica un número menor que el número de transmisión máximo configurado, el dispositivo inalámbrico puede repetir una o más acciones que comprenden al menos una de una transmisión de señal de BFR; iniciar el intervalo de respuesta; monitorizar el PDCCH; incrementar el número de transmisión si no se recibe ninguna respuesta durante la ejecución del intervalo de respuesta. Si el número de transmisión indica un número igual o mayor que el número de transmisión máximo configurado, el dispositivo inalámbrico puede declarar que el procedimiento de BFR se completa de manera no satisfactoria.
Ejemplo de procedimiento de BFR
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz iniciando un procedimiento de acceso aleatorio en una célula primaria basándose en la detección de un fallo de haz. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede seleccionar un haz adecuado/candidato para una recuperación de fallo de haz basándose en la detección de un fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que se completa la recuperación de fallo de haz basándose en que se completa el procedimiento de acceso aleatorio.
La figura 18 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
En un ejemplo, una estación base puede configurar una entidad de control de acceso al medio (MAC) de un dispositivo inalámbrico con un procedimiento de recuperación de fallo de haz mediante un RRC. El dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz basándose en una o más primeras RS (por ejemplo, SSB, CSI-RS). El procedimiento de recuperación de fallo de haz puede usarse para indicar a la estación base una RS candidata (por ejemplo, SSB o CSI-RS) cuando el dispositivo inalámbrico detecta el fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar el fallo de haz basándose en contar una indicación de instancia de fallo de haz desde una capa inferior del dispositivo inalámbrico (por ejemplo, capa PHY) hasta la entidad de MAC.
En un ejemplo, una estación base puede reconfigurar un elemento de información (IE) beamFailureRecoveryConfig durante un procedimiento de acceso aleatorio en curso para una recuperación de fallo de haz. En respuesta a la reconfiguración del IE beamFailureRecoveryConfig, la entidad de MAC puede detener el procedimiento de acceso aleatorio en curso. Basándose en la detención del procedimiento de acceso aleatorio en curso, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un segundo procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz usando/con el IE beamFailureRecoveryConfig reconfigurado.
En un ejemplo, un RRC puede configurar un dispositivo inalámbrico con uno o más parámetros en un IE BeamFailureRecoveryConfig y un IE RadioLinkMonitoringConfig para un procedimiento de detección y recuperación de fallo de haz. El uno o más parámetros pueden comprender al menos: beamFailureInstanceMaxCount para una detección de fallo de haz; beamFailureDetectionTimer para la detección de fallo de haz; beamFailureRecoveryTimer para una recuperación de fallo de haz; rsrp-ThresholdSSB: un umbral de RSRP para la recuperación de fallo de haz; PowerRampingStep para la recuperación de fallo de haz; powerRampingStepHighPriority para la recuperación de fallo de haz; preambleReceivedTargetPower para la recuperación de fallo de haz; preambleTransMax para la recuperación de fallo de haz; scalingFactorBI para la recuperación de fallo de haz; ssb-perRACH-Occasion para la recuperación de fallo de haz; ra-OccasionList para la recuperación de fallo de haz; ra-ssb-OccasionMaskIndex para la recuperación de fallo de haz; prach-ConfigurationIndex para la recuperación de fallo de haz; y ra-ResponseWindow. El ra-ResponseWindow puede ser un intervalo de tiempo para monitorizar al menos una respuesta (por ejemplo, respuesta de acceso aleatorio, respuesta de BFR) para la recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede usar un preámbulo de acceso aleatorio libre de contención para la recuperación de fallo de haz.
La figura 18 muestra un ejemplo de una indicación de instancia de fallo de haz (BFI). En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede usar al menos una variable de UE para una detección de fallo de haz. En un ejemplo, BFI_COUNTER puede ser una de la al menos una variable de UE. El BFI_COUNTER puede ser un contador para una indicación de instancia de fallo de haz. El dispositivo inalámbrico puede establecer el BFI_COUNTER inicialmente a cero.
En un ejemplo, una entidad de MAC de un dispositivo inalámbrico puede recibir una indicación de instancia de fallo de haz (BFI) a partir de una capa inferior (por ejemplo, PHY) del dispositivo inalámbrico. Basándose en la recepción de la indicación de BFI, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede iniciar o reiniciar el beamFailureDetectionTimer (por ejemplo, temporizador de BFR en la figura 18). Basándose en la recepción de la indicación de BFI, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede incrementar BFI_COUNTER en uno (por ejemplo, en el tiempo T, 2T, 5T en la figura 18).
En un ejemplo, el BFI COUNTER puede ser igual a o mayor que beamFailureInstanceMaxCount. Basándose en que el BFI _COUNTER sea igual a o mayor que beamFailureInstanceMaxCount, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo, en una SpCell) para una recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, en la figura 18, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el procedimiento de acceso aleatorio en el tiempo 6t , cuando el BFI _COUNTER es igual a o mayor que beamFailureInstanceMaxCount (por ejemplo, 3).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar una portadora de enlace ascendente (por ejemplo, SUL, n Ul ) para realizar el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, la estación base puede configurar una BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada con el IE beamFailureRecoveryConfig. Cuando el dispositivo inalámbrico inicia el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz, basándose en que la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada esté configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, el dispositivo inalámbrico puede iniciar, si está configurado, el beamFailureRecoveryTimer. Cuando el dispositivo inalámbrico inicia el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz, basándose en que la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada esté configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, el dispositivo inalámbrico puede aplicar uno o más parámetros (por ejemplo, powerRampingStep, preambleReceivedTargetPower y preambleTransMax) configurados en el IE BeamFailureRecoveryConfig para el procedimiento de acceso aleatorio.
En un ejemplo, la estación base puede configurar powerRampingStepHighPriority en el IE beamFailureRecoveryConfig. Cuando el dispositivo inalámbrico inicia el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz y la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada está configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, basándose en que el powerRampingStepHighPriority esté configurado en el IE beamFailureRecoveryConfig, el dispositivo inalámbrico puede establecer Pr EAMBLE POWER RAMPING STEP al powerRampingStepHighPriority.
En un ejemplo, la estación base puede no configurar powerRampingStepHighPriority en el IE beamFailureRecoveryConfig. Cuando el dispositivo inalámbrico inicia el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz y la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada está configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, basándose en que el powerRampingStepHighPriority no esté configurado en el IE beamFailureRecoveryConfig, el dispositivo inalámbrico puede establecer Pr EAMBLE_POWER_RAMPING_STEP al powerRampingStep.
En un ejemplo, la estación base puede configurar scalingFactorBI en el IE beamFailureRecoveryConfig. Cuando el dispositivo inalámbrico inicia el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz y la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada está configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, basándose en que el scalingFactorBI esté configurado en el IE beamFailureRecoveryConfig, el dispositivo inalámbrico puede establecer SCALING FACTOR BI al scalingFactorBI.
En un ejemplo, la estación base puede configurar la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada con el IE beamFailureRecoveryConfig. Basándose en que la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada esté configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, el procedimiento de acceso aleatorio puede ser un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención.
En un ejemplo, la estación base puede no configurar la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada con el IE beamFailureRecoveryConfig. Basándose en que la BWP de enlace ascendente activa de la portadora de enlace ascendente seleccionada no esté configurada con el IE beamFailureRecoveryConfig, el procedimiento de acceso aleatorio puede ser un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención.
En un ejemplo, el beamFailureDetectionTimer puede caducar. Basándose en que el beamFailureDetectionTimer caduque, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede establecer el BFI_COUNTER a cero (por ejemplo, en la figura 18, entre el tiempo 3T y 4T).
En un ejemplo, una estación base puede configurar un dispositivo inalámbrico con una o más primeras RS (por ejemplo, bloque de SS/PBCH, CSI-RS, etc.) para una detección de fallo de haz (por ejemplo, mediante RadioLinkMonitoringRS en el IE RadioLinkMonitoringConfig ). En un ejemplo, la estación base puede reconfigurar el beamFailureDetectionTimer o el beamFailureInstanceMaxCount o al menos una RS de la una o más primeras RS mediante capas superiores (por ejemplo, RRC). Basándose en la reconfiguración, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede establecer el BFI_COUNTER a cero.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo, acceso aleatorio libre de contención o acceso aleatorio basado en contención) para la recuperación de fallo de haz satisfactoriamente. Basándose en completarse el procedimiento de acceso aleatorio satisfactoriamente, el dispositivo inalámbrico puede determinar/considerar que la recuperación de fallo de haz se completa satisfactoriamente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz satisfactoriamente. Basándose en completarse el procedimiento de acceso aleatorio satisfactoriamente, el dispositivo inalámbrico puede, si está configurado, detener el beamFailureRecoveryTimer. Basándose en completarse el procedimiento de acceso aleatorio satisfactoriamente, el dispositivo inalámbrico puede establecer el BFI _COUNTER a cero.
En un ejemplo, el beamFailureRecoveryTimer puede estar ejecutándose. En un ejemplo, la estación base puede no configurar el dispositivo inalámbrico con el beamFailureRecoveryTimer. En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico una o más segundas RS (por ejemplo, bloques de SS/PBCH, CSI-RS periódicas, etc.) para una recuperación de fallo de haz mediante un parámetro de capa superior candidateBeamRSList en el IE beamFailureRecoveryConfig. En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico uno o más recursos de enlace ascendente (por ejemplo, recursos de acceso aleatorio libre de contención) para una petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) usada en la recuperación de fallo de haz mediante un parámetro de capa superior (por ejemplo, RRC) (por ejemplo, candidateBeamRSList, ssbperRACH-Occasion, ra-ssb-OccasionMaskIndex en el IE beamFailureRecoveryConfig). Un recurso de enlace ascendente del uno o más recursos de enlace ascendente puede estar asociado con una RS candidata (por ejemplo, SSB, CSI-RS) de la una o más segundas RS. En un ejemplo, la asociación entre el recurso de enlace ascendente y la RS candidata puede ser de uno a uno.
En un ejemplo, al menos una RS entre la una o más segundas RS puede tener una RSRP (por ejemplo, SS-RSRP, CSI-RSRP) superior a un segundo umbral (por ejemplo, rsrp-ThresholdSSB, rsrp-ThresholdCSI-RS). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar una RS candidata entre la al menos una RS para la recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, la RS candidata puede ser una CSI-RS. En un ejemplo, puede no haber ningún ra-PreambleIndex asociado con la RS candidata. Basándose en que la RS candidata sea la CSI-RS y que ningún ra-PreambleIndex esté asociado con la RS candidata, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede establecer PREAMBLE_INDEX a un ra-PreambleIndex. El ra-PreambleIndex puede estar asociado/ser correspondiente a un SSB en la una o más segundas RS (por ejemplo, candidateBeamRSList indicado). El SSB puede estar ubicado casi conjuntamente con la RS candidata.
En un ejemplo, la RS candidata puede ser una CSI-RS y puede haber un ra-PreambleIndex asociado con la RS candidata. En un ejemplo, la RS candidata puede ser un SSB. La entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede establecer PREAMBLE_INDEX a un ra-PreambleIndex, asociado/correspondiente a la RS candidata, a partir de un conjunto de preámbulos de acceso aleatorio para la BFRQ. En un ejemplo, un parámetro de capa superior (RRC) puede configurar el conjunto de preámbulos de acceso aleatorio para la BFRQ para el procedimiento de acceso aleatorio para la recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, una entidad de MAC de un dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo de acceso aleatorio libre de contención) para la BFRQ. Basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente, la entidad de MAC puede iniciar un intervalo de respuesta (por ejemplo, ra-ResponseWindow configurado en el IE BeamFailureRecoveryConfig) en una primera ocasión de PDCCH a partir del final de la transmisión de la señal de enlace ascendente. Basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente, el dispositivo inalámbrico puede, mientras está ejecutándose el intervalo de respuesta, monitorizar al menos un PDCCH en un espacio de búsqueda indicado mediante recoverySearchSpaceId (por ejemplo, de una SpCell) para detectar una d C i. La DCI puede identificarse mediante un RNTI (por ejemplo, C-Rn TI, m Cs -C-RNTI) del dispositivo inalámbrico.
En un ejemplo, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede recibir, a partir de una capa inferior (por ejemplo, PHY) del dispositivo inalámbrico, una notificación de una recepción de la DCI en el espacio de búsqueda indicado mediante el recoverySearchSpaceId. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI en una célula que da servicio. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la señal de enlace ascendente a través de la célula que da servicio. En un ejemplo, la DCI puede estar dirigida al RNTI (por ejemplo, C-RNTI) del dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, basándose en la recepción de la notificación y que la DCI esté dirigida al RNTI, el dispositivo inalámbrico puede determinar/considerar que el procedimiento de acceso aleatorio se completa satisfactoriamente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la señal de enlace ascendente en una SpCell. En un ejemplo, el intervalo de respuesta configurado en el IE BeamFailureRecoveryConfig puede caducar. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no recibir una DCI (o una transmisión de PDCCH) dirigida al RNTI del dispositivo inalámbrico en el espacio de búsqueda indicado mediante recoverySearchSpaceId en la célula que da servicio (por ejemplo, antes de caducar el intervalo de respuesta). Basándose en caducar el intervalo de respuesta y no recibir la DCI, el dispositivo inalámbrico puede considerar que una recepción de una respuesta de acceso aleatorio (por ejemplo, respuesta de BFR) no es satisfactoria. Basándose en caducar el intervalo de respuesta y no recibir la DCI, el dispositivo inalámbrico puede incrementar un contador de transmisión (por ejemplo, PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER) en uno. En un ejemplo, el contador de transmisión puede ser igual a preambleTransMax más uno. Basándose en que el contador de transmisión sea igual al preambleTransMax más uno y transmitir la señal de enlace ascendente en la SpCell, el dispositivo inalámbrico puede indicar un problema de acceso aleatorio a capas superiores (por ejemplo, RRC).
En un ejemplo, la entidad de MAC del dispositivo inalámbrico puede detener el intervalo de respuesta (y, por tanto, la monitorización para detectar la respuesta de acceso aleatorio) después de la recepción satisfactoria de la respuesta de acceso aleatorio (por ejemplo, la DCI dirigida al RNTI del dispositivo inalámbrico, respuesta de BFR) en respuesta a que la respuesta de acceso aleatorio comprenda un identificador de preámbulo de acceso aleatorio que coincide con el PREAMBLE_INDEX transmitido.
En un ejemplo, basándose en que se completa un procedimiento de acceso aleatorio, una entidad de MAC de un dispositivo inalámbrico puede descartar recursos de acceso aleatorio libre de contención explícitamente señalizados excepto por uno o más recursos de enlace ascendente (por ejemplo, recursos de acceso aleatorio libre de contención) para BFRQ.
Ejemplo de procedimiento de BFR
En un ejemplo, una estación base puede proporcionar a un dispositivo inalámbrico, para una célula que da servicio (por ejemplo, célula primaria, célula secundaria), un primer conjunto de índices de configuración de recursos (por ejemplo, índices de configuración de recursos de CSI-RS periódica) mediante un parámetro de capa superior failureDetectionResources (por ejemplo, configuración de detección de fallo de haz explícita). El primer conjunto de índices de configuración de recursos puede indicar una o más primeras RS (por ejemplo, CSI-RS, bloque de SS/PBCH, etc.). La estación base puede configurar el parámetro de capa superior failureDetectionResources para una BWP de enlace descendente (de BWP de enlace descendente configuradas) de la célula que da servicio. En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico, para la célula que da servicio, un segundo conjunto de índices de configuración de recursos (por ejemplo, índices de configuración de recursos de CSI-RS periódica, índices de bloques de SS/PBCH) mediante un parámetro de capa superior candidateBeamRSList. El segundo conjunto de índices de configuración de recursos puede indicar una o más segundas RS (por ejemplo, CSI-RS, bloque de SS/PBCH, etc.). La estación base puede configurar el parámetro de capa superior candidateBeamRSList para una BWP de enlace ascendente (de BWP de enlace ascendente configuradas) de la célula que da servicio. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede usar la una o más primeras RS y/o la una o más segundas RS para mediciones de calidad de enlace de radio en la célula que da servicio.
En un ejemplo, una estación base puede no proporcionar a un dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior failureDetectionResources. Basándose en que no se le proporcione el parámetro de capa superior failureDetectionResources, el dispositivo inalámbrico puede determinar que un primer conjunto de índices de configuración de recursos incluye un índice de configuración de recursos (por ejemplo, índices de configuración de recursos de CSI-RS periódica) (por ejemplo, configuración de detección de fallo de haz implícita). En un ejemplo, el índice de configuración de recursos puede ser el mismo que un índice de RS en un conjunto de RS. En un ejemplo, el índice de RS puede indicarse mediante un estado de TCI (por ejemplo, mediante un parámetro de capa superior TCI-state). En un ejemplo, el estado de TCI puede usarse para un conjunto de recursos de control (coreset) que el dispositivo inalámbrico está configurado para monitorizar al menos un PDCCH. En un ejemplo, la estación base puede configurar el estado de TCI para el coreset. En un ejemplo, el estado de TCI puede comprender dos índices de RS. Basándose en que el estado de TCI comprenda dos índices de RS, el primer conjunto de índices de configuración de recursos puede incluir un índice de RS, de los dos índices de RS, con configuración QCL de tipo D. En un ejemplo, la estación base puede configurar el estado de TCI para el coreset.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede esperar que el primer conjunto de índices de configuración de recursos incluya hasta dos índices de RS. El dispositivo inalámbrico puede esperar una RS de un único puerto en el primer conjunto de índices de configuración de recursos. En un ejemplo, la una o más primeras RS pueden comprender hasta dos RS indicadas mediante los dos índices de RS.
En un ejemplo, un primer umbral (por ejemplo, Qout,LR) puede corresponder a un valor por defecto del parámetro de capa superior rlmInSyncOutOfSyncThreshold. En un ejemplo, un segundo umbral (por ejemplo, Qin,LR) puede corresponder a un valor proporcionado mediante el parámetro de capa superior rsrp-ThresholdSSB en el IE BeamFailureRecoveryConfig.
En un ejemplo, una capa física en un dispositivo inalámbrico puede evaluar una primera calidad de enlace de radio de la una o más primeras RS (o el primer conjunto de índices de configuración de recursos) frente al primer umbral. En un ejemplo, una primera RS de la una o más primeras RS puede estar asociada (por ejemplo, ubicada casi conjuntamente) con al menos una DM-RS de un PDCCH monitorizado por el dispositivo inalámbrico.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede aplicar el segundo umbral a una primera medición de L1-RSRP obtenida a partir de un bloque de SS/PBCH de la una o más segundas RS (o el segundo conjunto de índices de configuración de recursos). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede aplicar el segundo umbral a una segunda medición de L1-RSRP obtenida a partir de una CSI-RS de la una o más segundas RS (o el segundo conjunto de índices de configuración de recursos) después de ajustar a escala una potencia de recepción de la CSI-RS con un valor proporcionado mediante un parámetro de capa superior powerControlOffsetSS.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede evaluar la primera calidad de enlace de radio de la una o más primeras RS (indicadas mediante el primer conjunto de índices de configuración de recursos). Una capa física en el dispositivo inalámbrico puede proporcionar una indicación de BFI a una capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico cuando la primera calidad de enlace de radio es peor que el primer umbral. En funcionamiento en modo sin DRX, cuando la primera calidad de enlace de radio es peor que el primer umbral, la capa física puede informar a la capa superior de una primera periodicidad. El dispositivo inalámbrico puede determinar la primera periodicidad mediante el máximo entre una periodicidad más corta entre una o más periodicidades de la una o más primeras RS (por ejemplo, configuraciones de recursos en el primer conjunto) y un primer valor (por ejemplo, 2 ms). La primera periodicidad puede definirse como máx. (el primer valor, TBFD-RS,M), donde TBFD-RS,M es la periodicidad más corta.
En un ejemplo, en funcionamiento en modo de DRX, cuando la primera calidad de enlace de radio es peor que el primer umbral, la capa física puede informar a la capa superior de una segunda periodicidad. En un ejemplo, la estación base puede configurar el dispositivo inalámbrico con una DRX_cycle_length para el funcionamiento en modo de DRX. El dispositivo inalámbrico puede determinar la segunda periodicidad mediante máx. (1,5*DRX_cycle_length, 1,5* TBFD-RS,M) cuando la DRX_cycle_length es menor de o igual a 320 ms. El dispositivo inalámbrico puede determinar que la segunda periodicidad es igual la DRX_cycle_length cuando la DRX_cycle_length es mayor de 320 ms.
En un ejemplo, basándose en una petición a partir de una capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico, el dispositivo inalámbrico puede proporcionar a la capa superior una o más RS candidatas (por ejemplo, los índices de configuración de CSI-RS periódica, los índices de bloques de SS/PBCH) a partir de la una o más segundas RS (por ejemplo, el segundo conjunto) y una o más mediciones de L1-RSRP. En un ejemplo, cada RS candidata de la una o más RS candidatas puede estar asociada con una medición de L1-RSRP de la una o más mediciones de L1-RSRP. En un ejemplo, la asociación puede ser de uno a uno. En un ejemplo, la una o más mediciones de L1-RSRP asociadas con la una o más RS candidatas pueden ser mayores que o iguales al segundo umbral. En un ejemplo, la capa superior puede seleccionar una RS candidata (por ejemplo, configuración de recursos de CSI-RS periódica, bloque de SS/PBCH) entre la una o más RS candidatas. En un ejemplo, la RS candidata puede identificarse mediante un primer índice de RS del segundo conjunto de índices de configuración de recursos. En un ejemplo, el primer índice de RS puede indicar la RS candidata.
En un ejemplo, a un dispositivo inalámbrico se le puede proporcionar/configurar con un conjunto de recursos de control (coreset) a través de un enlace a un conjunto de espacios de búsqueda. El coreset puede ser específico de UE o dedicado para el dispositivo inalámbrico o específico de dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el coreset para una recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico el conjunto de espacios de búsqueda mediante un parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId en el IE BeamFailureRecoveryConfig. El dispositivo inalámbrico puede monitorizar al menos un PDCCh en el conjunto de recursos de control.
En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId. Basándose en que se le proporcione el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId, el dispositivo inalámbrico puede no esperar que se le proporcione un segundo conjunto de espacios de búsqueda para monitorizar al menos un PDCCH en el coreset. En un ejemplo, el coreset puede estar asociado con el conjunto de espacios de búsqueda proporcionado mediante el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId. Basándose en que el coreset esté asociado con el conjunto de espacios de búsqueda proporcionado por el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId, el dispositivo inalámbrico puede no esperar que el coreset esté asociado con un segundo conjunto de espacios de búsqueda.
En un ejemplo, la estación base puede proporcionar al dispositivo inalámbrico una configuración para una transmisión de una señal de enlace ascendente (por ejemplo, una transmisión de PRACH) mediante un parámetro de capa superior PRACH-ResourceDedicatedBFR en el IE BeamFailureRecoveryConfig. Basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente (por ejemplo, la transmisión de PRACH) en una primera ranura (por ejemplo, ranura n) y, el dispositivo inalámbrico, empezando a partir de una segunda ranura (por ejemplo, ranura n+4), puede monitorizar al menos un PDCCH en un conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, proporcionado mediante el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId) para la detección de un formato de DCI dentro de un intervalo de respuesta (por ejemplo, ra-responseWindow). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el al menos un PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda (o coreset) según parámetros de ubicación casi conjunta de puertos de antena asociados con la RS candidata (proporcionados por la capa superior). En un ejemplo, el intervalo de respuesta puede configurarse mediante el IE BeamFailureRecoveryConfig. El formato de DCI puede configurarse con CRC aleatorizada mediante un RNTI (por ejemplo, C-RNTI, MCS-C-RNTI).
En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico monitoriza al menos un PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, proporcionado mediante el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId) y para detectar una recepción de PDSCH correspondiente, el dispositivo inalámbrico puede suponer que los parámetros de ubicación casi conjunta de puertos de antena para el al menos un PDCCH y el PDSCH correspondiente son los mismos que la RS candidata hasta que el dispositivo inalámbrico recibe, mediante capas superiores, una activación para un estado de TCI o un parámetro de capa superior TCI-StatesPDCCH-ToAddlist y/o un parámetro de capa superior TCI-StatesPDCCH-ToReleaseList. En un ejemplo, un formato de DCI recibido en el conjunto de espacios de búsqueda mientras se monitoriza el al menos un PDCCH puede planificar el PDSCH correspondiente.
En un ejemplo, después de que el dispositivo inalámbrico detecte el formato de DCI con CRC aleatorizada mediante el RNTI (por ejemplo, C-RNTI o MCS-C-RNTI) en el conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, proporcionado mediante el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId), el dispositivo inalámbrico puede continuar monitorizando al menos un PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda hasta que el dispositivo inalámbrico recibe un comando de activación (por ejemplo, CE de MAC) para un estado de TCI o un parámetro de capa superior TCI-StatesPDCCH-ToAddlist y/o un parámetro de capa superior TCI-StatesPDCCH-ToReleaseList.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar la transmisión de la señal de enlace ascendente (por ejemplo, transmisión de PRACH) en una célula que da servicio (por ejemplo, PCell, SCell). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede usar un filtro espacial para la transmisión de la señal de enlace ascendente (por ejemplo, transmisión de preámbulo para la transmisión de PRACH). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un formato de DCI, con CRC aleatorizada mediante el RNTI, en al menos un PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, proporcionado mediante el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId). En un ejemplo, después de un primer número de símbolos (por ejemplo, 28 símbolos) desde un último símbolo de una recepción del al menos un PDCCH, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente mediante PUCCH en la célula que da servicio usando el filtro espacial usado para la transmisión de la señal de enlace ascendente (por ejemplo, la transmisión de PRACH) hasta que el dispositivo inalámbrico recibe un comando de activación (por ejemplo, CE de MAC) para PUCCH-Spatialrelationinfo o se le proporciona PUCCH-Spatialrelationinfo para recurso(s) de PUCCH para la célula que da servicio.
En un ejemplo, después de un primer número de símbolos (por ejemplo, 28 símbolos) desde un último símbolo de una recepción del al menos un PDCCH, el dispositivo inalámbrico puede suponer que los parámetros de ubicación casi conjunta de puertos de antena para un coreset con índice cero (por ejemplo, Coreset 0) son los mismos que la RS candidata para monitorización de PDCCH en el coreset con índice cero.
En un ejemplo, la estación base puede no proporcionar al dispositivo inalámbrico un parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId. Basándose en que no se le proporcione el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId, el dispositivo inalámbrico puede no iniciar un procedimiento de acceso aleatorio libre de contención para una recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención para una recuperación de fallo de haz basándose en que no se le proporcione el parámetro de capa superior recoverySearchSpaceId.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede evaluar una calidad de enlace de enlace descendente de una célula que da servicio basándose en una o más primeras RS (por ejemplo, CSI-RS periódica, SSB, etc.) en el primer conjunto de índices de configuración de recursos para detectar una instancia de fallo de haz (BFI).
Un dispositivo inalámbrico puede estimar una primera calidad de enlace de radio para una RS de la una o más primeras RS y comparar la primera calidad de enlace de radio con un primer umbral (Qout _LR) para acceder a la calidad de enlace de radio de enlace descendente de la célula que da servicio. El primer umbral puede definirse como un nivel al que un enlace de nivel de radio de enlace descendente no puede recibirse de manera fiable. En un ejemplo, el primer umbral puede corresponder a un primer porcentaje (por ejemplo, el 10%) de tasa de errores de bloques (BLER) de una transmisión de PDCCH hipotética.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede realizar mediciones de L1-RSRP basándose en una o más segundas RS (por ejemplo, CSI-RS periódica, SSB, etc.) en el segundo conjunto de índices de configuración de recursos con el fin de detectar un haz candidato (o RS candidata). Una medición de L1-RSRP del haz candidato (o RS candidata) puede ser mejor que un segundo umbral (por ejemplo, indicado mediante el parámetro de capa superior rsrp-ThresholdSSB, rsrp-ThresholdCSI-rs (rsrp-ThresholdSSB powerControlOffsetSS). No se requiere que el UE realice detección de haces candidatos fuera de la BWP de DL activa.
Un dispositivo inalámbrico puede realizar una medición de L1-RSRP para una RS de la una o más segundas RS y comparar la medición de L1-RSRP con el segundo umbral (rsrp-ThresholdSSB, rsrp-ThresholdCSI-rs) para seleccionar al menos un haz candidato (o RS candidata) para una recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estar activo en una primera BWP de DL de una célula que da servicio. La primera bW p de DL puede ser una BWP de DL activa de la célula que da servicio basándose en estar activo en la primera BWP de DL. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar una detección de fallo de haz fuera de la BWP de DL activa. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar una detección de haces candidatos fuera de la BWP de DL activa. En un ejemplo, una segunda BWP de DL de la célula que da servicio puede estar desactivada. El dispositivo inalámbrico puede no realizar una detección de fallo de haz para la segunda BWP de DL basándose en que la segunda BWP de DL esté desactivada. El dispositivo inalámbrico puede no realizar una detección de haces candidatos para la segunda BWP de DL basándose en que la segunda BWP de DL esté desactivada.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estimar una primera calidad de enlace de radio de una CSI-RS con una primera separación de subportadoras (SCS) para una detección de fallo de haz. En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede estimar una segunda calidad de enlace de radio de una SSB con una segunda separación de subportadoras (SCS) para una detección de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar mediciones de detección de fallo de haz basándose en que la primera SCS y la segunda SCS sean diferentes. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar mediciones de detección de fallo de haz basándose en que la CSI-RS y la SSB estén multiplexados por división de frecuencia (FDM) en al menos un símbolo (por ejemplo, OFDM).
Ejemplo de un fallo de haz en SCell
En procedimientos de recuperación de fallo de haz (BFR) existentes, un dispositivo inalámbrico puede realizar un procedimiento de BFR en una SpCell (por ejemplo, PCell o PSCell). En un ejemplo, una estación base puede transmitir, a un dispositivo inalámbrico, uno o más mensajes que comprenden parámetros de configuración de una o más células. La una o más células pueden comprender al menos una PCell/PSCell y una o más SCell. En un ejemplo, una SpCell (por ejemplo, PCell o PSCell) y una o más SCell pueden funcionar en frecuencias diferentes y/o bandas diferentes.
En un ejemplo, una SCell de la una o más SCell puede soportar un funcionamiento de múltiples haces. En el funcionamiento de múltiples haces, un dispositivo inalámbrico puede realizar uno o más procedimientos de gestión de haces (por ejemplo, un procedimiento de BFR) en/para la SCell. El dispositivo inalámbrico puede realizar un procedimiento de BFR para la SCell cuando falla al menos uno de uno o más enlaces de pares de haces entre la SCell y el dispositivo inalámbrico. Los procedimientos de BFR existentes pueden dar como resultado ineficiencias cuando hay un fallo de haz para la SCell. Los procedimientos de BFR existentes pueden ser ineficientes, tardar mucho tiempo o aumentar el consumo de potencia de batería.
Realizaciones de ejemplo potencian los procedimientos de BFR existentes para mejorar la eficiencia de radio de enlace descendente y reducir la sobrecarga de señalización de enlace ascendente cuando hay un fallo de haz para una o más SCell. Por ejemplo, un procedimiento potenciado de ejemplo usa unos primeros recursos de acceso aleatorio de célula cuando se produce un fallo de haz para una SCell de la una o más SCell. En un ejemplo, los procedimientos de señalización de enlace descendente se potencian para la recuperación de un fallo de haz para una SCell. En un ejemplo, se potencia la señalización de enlace ascendente para un procedimiento de BFR de la SCell.
Realizaciones de ejemplo proporcionan procedimientos para un dispositivo inalámbrico y una estación base para potenciar un procedimiento de BFR para una SCell. Realizaciones de ejemplo pueden reducir una duración del procedimiento de BFR y pueden reducir el consumo de potencia de batería.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede configurarse con una SCell mediante una estación base. La SCell puede no tener recursos de enlace ascendente. La SCell puede comprender recursos solo de enlace descendente. Cuando el dispositivo inalámbrico detecta un fallo de haz en la SCell, el dispositivo inalámbrico puede no transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo) para un procedimiento de BFR de la SCell en la SCell en respuesta a no tener recursos de enlace ascendente. El dispositivo inalámbrico puede no realizar un procedimiento de BFR en la SCell. La estación base puede no tener conocimiento del fallo de haz en la SCell en respuesta a no realizar el dispositivo inalámbrico el procedimiento de BFR. Una realización de ejemplo potencia procedimientos de BFR cuando una SCell comprende recursos solo de enlace descendente.
En un ejemplo, una SCell puede funcionar en una alta frecuencia (por ejemplo, 23 GHz, 60 GHz, 70 GHz). En un ejemplo, una SpCell puede funcionar en una baja frecuencia (por ejemplo, 2,4 GHz, 5 GHz). La condición de canal de la SCell puede ser diferente de la condición de canal de la SpCell. El dispositivo inalámbrico puede usar recursos de enlace ascendente de la SpCell para transmitir un preámbulo para una petición de recuperación de fallo de haz para la SCell, para mejorar la robustez de transmisión del preámbulo. Una realización de ejemplo potencia procedimientos de BFR cuando una SCell funciona en una frecuencia diferente de la PCell. Una realización de ejemplo potencia procedimientos de BFR cuando una SCell usa recursos de enlace ascendente (por ejemplo, recursos de acceso aleatorio, recursos de PUCCH, recursos de PUSCH, BWP de enlace ascendente de la PCell) de la PCell para un procedimiento de BFR de la SCell.
La figura 19 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz de enlace descendente de una célula secundaria según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir, a partir de una estación base, uno o más mensajes (en el tiempo T0 en la figura 19). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración para una pluralidad de células. La pluralidad de células puede comprender una primera célula (por ejemplo, PCell, PSCell, SCell de PUCCH, SCell) y una o más células secundarias. La una o más células secundarias pueden comprender una segunda célula (por ejemplo, SCell, SCell configurada con PUCCH).
En un ejemplo, el uno o más mensajes pueden comprender uno o más mensajes de RRC (por ejemplo, mensaje de reconfiguración de conexión de RRC o mensaje de reestablecimiento de conexión de RRC o mensaje de establecimiento de conexión de RRC).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar índices específicos de célula (por ejemplo, proporcionados mediante un parámetro de capa superior servCellIndex) para la pluralidad de células. En un ejemplo, cada célula de la pluralidad de células puede identificarse mediante un índice específico de célula respectivo de los índices específicos de célula. En un ejemplo, la primera célula puede identificarse mediante un primer índice específico de célula de los índices específicos de célula. En un ejemplo, la segunda célula puede identificarse mediante un segundo índice específico de célula de los índices específicos de célula.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender parámetros de configuración de parte de ancho de banda (BWP) para una pluralidad de BWP. La pluralidad de BWP puede comprender una primera pluralidad de BWP de DL de la primera célula y/o una primera pluralidad de BWP de UL de la primera célula. En un ejemplo, la pluralidad de BWP puede comprender una segunda pluralidad de BWP de DL de la segunda célula y/o una segunda pluralidad de BWP de UL de la segunda célula. En un ejemplo, la primera pluralidad de BWP de DL puede comprender una primera BWP de enlace descendente de la primera célula. En un ejemplo, la primera pluralidad de BWP de UL puede comprender una primera BWP de enlace ascendente de la primera célula. En un ejemplo, la segunda pluralidad de bW p de DL puede comprender una segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, la segunda pluralidad de BWP de UL puede comprender una segunda BWP de enlace ascendente de la segunda célula.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender además índices específicos de BWP para la pluralidad de BWP. En un ejemplo, cada BWP de la pluralidad de BWP puede identificarse mediante un índice específico de BWP respectivo de los índices específicos de BWP (por ejemplo, proporcionado mediante un parámetro de capa superior bwp-ID en el uno o más parámetros de configuración).
En un ejemplo, la primera BWP de enlace descendente puede identificarse mediante un primer índice específico de BWP de los índices específicos de BWP. La segunda BWP de enlace descendente puede identificarse mediante un segundo índice específico de BWP de los índices específicos de BWP.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración (por ejemplo, RRC (BFR) en la figura 19) pueden indicar una o más primeras RS (por ejemplo, RadioLinkMonitoringRS proporcionado en un IE RadioLinkMonitoringConfig) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula (por ejemplo, configuración de BFD explícita).
En un ejemplo, tanto para la configuración de BFD explícita como para la configuración de BFD implícita, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, tanto para la configuración de BFD explícita como para la configuración de BFD implícita, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en la segunda célula. En un ejemplo, tanto para la configuración de BFD explícita como para la configuración de BFD implícita, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la transmisión/configuración de la al menos una RS en la primera célula y/o la al menos una de la una o más células secundarias puede ahorrar sobrecarga y ahorrar complejidad del dispositivo inalámbrico para realizar un seguimiento de un alto número de RS.
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, la segunda célula y la primera célula pueden compartir la al menos una RS basándose en el funcionamiento dentro de una banda y/o QCL (por ejemplo, QCL a través de portadora) y/o basándose en compartir características de canal similares (por ejemplo, dispersión por efecto Doppler, filtro espacial, etc.).
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en la segunda célula.
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más primeras RS puede transmitirse/configurarse sobre/en la al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la segunda célula y la al menos una de la una o más células secundarias pueden compartir la al menos una RS basándose en el funcionamiento dentro de una banda y/o QCL (por ejemplo, QCL a través de portadora) y/o basándose en compartir características de canal similares (por ejemplo, dispersión por efecto Doppler, filtro espacial, etc.).
En un ejemplo, la una o más primeras RS pueden comprender una o más primeras CSI-RS. En un ejemplo, la una o más primeras RS pueden comprender uno o más primeros bloques de SS/PBCH. En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un contador de instancia de fallo de haz (BFI) máximo (por ejemplo, beamFailureInstanceMaxCount) (por ejemplo, para la segunda célula o para la primera célula o para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más primeras RS para detectar un fallo de haz para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un primer umbral (por ejemplo, proporcionado mediante rlmInSyncOutOfSyncThreshold, Qout,LR) (por ejemplo, para la segunda célula o para la primera célula o para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más segundas RS (por ejemplo, candidateBeamRSList proporcionada en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS para seleccionar una RS candidata entre la una o más segundas RS para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula.
En un ejemplo, la una o más segundas RS pueden comprender una o más segundas CSI-RS. En un ejemplo, la una o más segundas RS pueden comprender uno o más segundos bloques de SS/PBCH.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar índices específicos de RS (por ejemplo, proporcionados mediante un parámetro de capa superior ssb-index) para la una o más segundas RS. En un ejemplo, cada RS de la una o más segundas RS puede identificarse mediante un índice específico de RS respectivo de los índices específicos de RS. En un ejemplo, una primera RS de la una o más segundas RS puede identificarse mediante un primer índice específico de RS de los índices específicos de RS. En un ejemplo, una segunda RS de la una o más segundas RS puede identificarse mediante un segundo índice específico de RS de los índices específicos de RS.
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la segunda célula. En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la configuración de la al menos una RS de la una o más segundas RS en la primera célula y/o la al menos una de la una o más células secundarias puede ahorrar sobrecarga y ahorrar complejidad del dispositivo inalámbrico para realizar un seguimiento de un alto número de RS.
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, la segunda célula y la primera célula pueden compartir la al menos una RS basándose en el funcionamiento dentro de una banda y/o QCL (por ejemplo, QCL a través de portadora) y/o basándose en compartir características de canal similares (por ejemplo, dispersión por efecto Doppler, filtro espacial, etc.).
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la segunda célula.
En un ejemplo, al menos una RS de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la segunda célula y la al menos una de la una o más células secundarias pueden compartir la al menos una RS basándose en el funcionamiento dentro de una banda y/o QCL (por ejemplo, QCL a través de portadora) y/o basándose en compartir características de canal similares (por ejemplo, dispersión por efecto Doppler, filtro espacial, etc.).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un segundo umbral (por ejemplo, proporcionado mediante rsrp-ThresholdSSB en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede usar el segundo umbral en una selección de haz candidato de la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un temporizador de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, proporcionado mediante beamFailureRecoveryTimer en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente).
En un ejemplo, la estación base puede configurar el segundo umbral en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL) de la primera célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar el temporizador de recuperación de fallo de haz en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL) de la primera célula.
En un ejemplo, la estación base puede configurar el segundo umbral en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL, la segunda BWP de enlace descendente) de la segunda célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar el temporizador de recuperación de fallo de haz en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL, la segunda BWP de enlace descendente) de la segunda célula.
En un ejemplo, la estación base puede configurar el segundo umbral en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL) de al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la estación base puede configurar el temporizador de recuperación de fallo de haz en una BWP (por ejemplo, BWP de UL, BWP de DL) de al menos una de la una o más células secundarias.
En un ejemplo, la estación base puede no proporcionar al dispositivo inalámbrico señales de referencia para una selección de haz candidato. En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden no indicar una o más segundas RS (por ejemplo, candidateBeamRSList proporcionada en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no evaluar la una o más segundas RS para seleccionar una RS candidata entre la una o más segundas RS para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula basándose en no estar configurado con la una o más segundas RS.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden no indicar un segundo umbral (por ejemplo, proporcionado mediante rsrp-ThresholdSSB en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no realizar una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula basándose en no estar configurado con el segundo umbral.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, proporcionados mediante recoverySearchSpaceID en el IE BeamFailureRecoveryConfig). En un ejemplo, el conjunto de espacios de búsqueda puede estar vinculado/asociado con un conjunto de recursos de control (coreset). En un ejemplo, el conjunto de espacios de búsqueda puede indicar el coreset. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el coreset para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula (o de la segunda BWP de enlace descendente). En un ejemplo, la estación base puede configurar el coreset en la primera célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar el coreset en la segunda célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar el coreset en al menos una de la una o más células secundarias. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, vinculado al coreset) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente.
En un ejemplo, la segunda BWP de enlace descendente puede ser una BWP de enlace descendente activa de la segunda célula. En un ejemplo, una capa física en el dispositivo inalámbrico puede evaluar una primera calidad de enlace de radio de la una o más primeras RS (para una detección de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente). La capa física puede proporcionar una indicación de BFI a una capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico cuando la primera calidad de enlace de radio es peor (por ejemplo, BLER superior, L1-RSRP inferior, L1-SINR inferior) que el primer umbral.
En un ejemplo, la capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico puede incrementar BFI_COUNTER en uno en respuesta a que la capa física proporcione la indicación de BFI (por ejemplo, en el tiempo T, 2T, 5T en la figura 18). El BFI_COUNTER puede ser un contador para una indicación de BFI. El dispositivo inalámbrico puede establecer inicialmente el BFI_COUNTER a cero.
En un ejemplo, basándose en el incremento del BFI _COUNTER, el BFI COUNTER puede ser igual al, o mayor que el, contador de BFI máximo (por ejemplo, beamFailureInstanceMaxCount). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula basándose en que el BFI_COUNTER sea igual al, o mayor que el, contador de BFI máximo (tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz (BFR) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula basándose en la detección del fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente (tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, basándose en el inicio del procedimiento de BFR, el dispositivo inalámbrico, si está configurado, puede iniciar el temporizador de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, basándose en el inicio del procedimiento de BFR, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz (tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato antes de iniciar el procedimiento de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, antes del tiempo T1 en la figura 19, entre el tiempo T0 y T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato antes de detectar el fallo de haz (por ejemplo, antes del tiempo T1 en la figura 19, entre el tiempo T0 y T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato basándose en estar configurado con la una o más segundas RS (tiempo T0 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar detección de fallo de haz y selección de haz candidato en paralelo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar la selección de haz candidato durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz (en curso). En un ejemplo, la selección de haz candidato puede comprender seleccionar/identificar una RS candidata (por ejemplo, CSI-RS, bloques de SS/PBCH) en/entre la una o más segundas RS (con calidad superior al segundo umbral).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar la selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz antes de iniciar el procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz antes de detectar el fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar una o más mediciones en la una o más segundas RS en paralelo con la estimación de una primera calidad de enlace de radio de la una o más primeras RS.
En un ejemplo, el inicio de la selección de haz candidato puede comprender pedir, por la capa superior a partir de la capa física, uno o más índices (de los índices específicos de RS, por ejemplo, índices de configuración de CSI-RS periódica y/o los índices de SSB proporcionados mediante el uno o más parámetros de configuración) asociados con una o más RS candidatas entre la una o más segundas RS y/o una o más mediciones candidatas (por ejemplo, mediciones de L1-RSRP) de la una o más RS candidatas. En un ejemplo, cada medición de la una o más mediciones candidatas puede ser mejor (por ejemplo, BLER inferior o L1-RSRP superior o L1-SINR superior) que el segundo umbral (por ejemplo, rsrp-ThresholdSSB).
En un ejemplo, en la selección de haz candidato, la capa física del dispositivo inalámbrico puede realizar una o más mediciones (por ejemplo, medición de L1-RSRP) para la una o más segundas RS. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar cada medición de una o más mediciones para una RS candidata de la una o más segundas RS. En un ejemplo, la capa física puede realizar una primera medición de la una o más mediciones para una primera RS de la una o más segundas Rs . En un ejemplo, la capa física puede realizar una segunda medición de la una o más mediciones para una segunda RS de la una o más segundas RS. En un ejemplo, la capa física puede realizar una tercera medición de la una o más mediciones para una tercera RS de la una o más segundas RS, y así sucesivamente.
En un ejemplo, basándose en la realización de la una o más mediciones, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la una o más mediciones candidatas, de la una o más mediciones, de la una o más RS candidatas, de la una o más segundas RS, son mejores (por ejemplo, BLER inferior o L1-RSRP superior o SINR superior) que el segundo umbral (por ejemplo, rsrp-ThresholdSSB). En un ejemplo, cada RS candidata de la una o más RS candidatas tiene una medición candidata (por ejemplo, L1-RSRP), de la una o más mediciones candidatas, mejor que el segundo umbral. En un ejemplo, la primera medición para la primera RS puede ser mejor (L1-RSRP superior) que el segundo umbral. En un ejemplo, la segunda medición para la segunda RS puede ser mejor (L1-RSRP superior) que el segundo umbral. En un ejemplo, la tercera medición para la tercera RS puede ser peor (L1-RSRP inferior) que el segundo umbral. La una o más RS candidatas pueden comprender la primera RS y la segunda RS basándose en que la primera medición y segunda medición sean mejores que el segundo umbral y la tercera medición sea peor que el segundo umbral. Basándose en la petición, por la capa superior a partir de la capa física, la capa física puede proporcionar la primera medición y un primer índice específico de RS de la primera RS y la segunda medición y un segundo índice específico de RS de la segunda RS.
En un ejemplo, basándose en la petición, la capa física del dispositivo inalámbrico puede proporcionar, a la capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico, uno o más índices de la una o más RS candidatas (por ejemplo, la primera RS, la segunda RS) y una o más mediciones candidatas (por ejemplo, la primera medición, la segunda medición) de la una o más RS candidatas.
En un ejemplo, en respuesta a recibir el uno o más índices y la una o más mediciones candidatas asociadas con la una o más RS candidatas, la capa superior (por ejemplo, MAC) del dispositivo inalámbrico puede seleccionar una RS candidata entre la una o más RS candidatas. La capa superior puede indicar la RS candidata a la capa física del dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, la RS candidata puede identificarse con un índice de RS candidata (por ejemplo, índices de configuración de CSI-RS periódica y/o los índices de SSB proporcionados mediante el uno o más parámetros de configuración) de los índices específicos de RS (o de uno o más índices de los índices específicos de RS).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar canales físicos de enlace ascendente (por ejemplo, PUCCH, PRACH, PUSCH). En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden comprender recursos de canales de acceso aleatorio físicos (PRACH). En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden comprender recursos de canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH). En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden comprender recursos de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede usar (o transmitir a través de al menos un canal físico de enlace ascendente de) los canales físicos de enlace ascendente para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden estar dedicados al procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico inicia un segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz para una tercera célula de la una o más células secundarias, el dispositivo inalámbrico puede no transmitir a través de los canales físicos de enlace ascendente para el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la tercera célula basándose en que los canales físicos de enlace ascendente estén dedicados a la segunda célula.
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden compartirse para procedimiento(s) de recuperación de fallo de haz de la una o más células secundarias. En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico inicia un segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz para una tercera célula de la una o más células secundarias, el dispositivo inalámbrico puede transmitir a través de los canales físicos de enlace ascendente para el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la tercera célula basándose en que los canales físicos de enlace ascendente estén compartidos para la una o más células secundarias.
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden estar dedicados a un procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente basándose en iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz. Cuando los canales físicos de enlace ascendente están dedicados para el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la señal de enlace ascendente a través de los canales físicos de enlace ascendente basándose en que la señal de enlace ascendente sea para el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, SR) a través de los canales físicos de enlace ascendente para un procedimiento distinto de un procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, SR) a través de los canales físicos de enlace ascendente para pedir recursos de enlace ascendente para transmitir un bloque de transporte (por ejemplo, datos de enlace ascendente, UL-SCH, etc.).
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden no estar dedicados a un procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden estar compartidos para un procedimiento de recuperación de fallo de haz y otro procedimiento (por ejemplo, petición de planificación, acceso aleatorio, etc.). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente a través de los canales físicos de enlace ascendente para un procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, SR) a través de los canales físicos de enlace ascendente para pedir recursos de enlace ascendente para transmitir un bloque de transporte (por ejemplo, datos de enlace ascendente, UL-SCH, etc.).
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden estar asociados de uno a uno con la una o más células secundarias. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede realizar detección de fallo de haz para una célula de la una o más células secundarias cuando la célula está activa. Cada célula de la una o más células secundarias puede estar asociada con un canal físico de enlace ascendente respectivo de los canales físicos de enlace ascendente. En un ejemplo, una primera célula de la una o más células secundarias puede estar asociada con un primer canal físico de enlace ascendente de los canales físicos de enlace ascendente. Basándose en la asociación, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una primera señal de enlace ascendente (por ejemplo, SR, BFRQ, preámbulo, UCI, CE de MAC, CSI-RS aperiódica y similares) a través del primer canal físico de enlace ascendente para un primer procedimiento de BFR de la primera célula. Basándose en recibir la primera señal de enlace ascendente, la estación base puede tener conocimiento del primer procedimiento de BFR de la primera célula. En un ejemplo, una segunda célula de la una o más células secundarias puede estar asociada con un segundo canal físico de enlace ascendente de los canales físicos de enlace ascendente. Basándose en la asociación, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente a través del segundo canal físico de enlace ascendente para un segundo procedimiento de BFR de la segunda célula. Basándose en recibir la segunda señal de enlace ascendente, la estación base puede tener conocimiento del segundo procedimiento de BFR de la segunda célula.
En un ejemplo, la estación base puede configurar los canales físicos de enlace ascendente en la primera célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar los canales físicos de enlace ascendente en la segunda célula.
En un ejemplo, la estación base puede configurar los canales físicos de enlace ascendente en una tercera célula (por ejemplo, SCell con PUCCH) de la una o más células secundarias. En un ejemplo, la tercera célula puede ser diferente de la segunda célula (por ejemplo, un tercer índice específico de célula de la tercera célula es diferente de un segundo índice específico de célula de la segunda célula).
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden estar dedicados al procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En respuesta a estar dedicado al procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula, cuando la estación base recibe una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de MAC de BFR a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH, PRACH o PUCCH) de los canales físicos de enlace ascendente, puede informarse a la estación base puede del procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula.
En un ejemplo, los canales físicos de enlace ascendente pueden no estar dedicados al procedimiento de recuperación de fallo de haz. Cuando una estación base recibe una señal de enlace ascendente (por ejemplo, la SR) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PUCCH) de los canales físicos de enlace ascendente, la estación base puede no distinguir si la señal de enlace ascendente se transmite para un procedimiento de recuperación de fallo de haz o para pedir recursos de canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH) para una transmisión de enlace ascendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de Pu Cc H, CE de MAC a través de PUSCH, c Si-RS aperiódica a través de Pu SCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de los canales físicos de enlace ascendente basándose en iniciar el procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (en el tiempo T2 en la figura 19).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un intervalo de respuesta para la segunda célula (o para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula). En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un contador de transmisión máximo (por ejemplo, sr-TransMax, bfrq-TransMax, preambleTransMax) para la segunda célula (o para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender uno o más coreset para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el uno o más coreset antes del inicio del procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no monitorizar el coreset (por ejemplo, dedicado para el procedimiento de BFR) antes del inicio del procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar el uno o más coreset y el coreset durante el procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede priorizar el coreset con respecto al uno o más coreset durante el procedimiento de BFR. En un ejemplo, la priorización del coreset con respecto al uno o más coreset puede comprender que el dispositivo inalámbrico monitorice el coreset y, dependiendo de su capacidad, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar al menos un coreset del uno o más coreset.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el intervalo de respuesta (por ejemplo, ra-responseWindow, temporizador sr-prohibit, temporizador bfrq-prohibit), para una información de control de enlace descendente (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar la DCI a partir de la estación base, al menos un PDCCH en el uno o más coreset dentro del intervalo de respuesta (o mientras está ejecutándose el intervalo de respuesta).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede incrementar un contador de transmisión (por ejemplo, preamble_transmission_counter, sr-counter, bfrq-counter) en uno basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede establecer el contador de transmisión a un valor inicial (por ejemplo, cero, uno) basándose en el inicio del procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede retransmitir la señal de enlace ascendente hasta que el contador de transmisión alcanza el contador de transmisión máximo.
En un ejemplo, el intervalo de respuesta puede caducar. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no recibir la DCI dentro del intervalo de respuesta (por ejemplo, antes de caducar el intervalo de respuesta). Basándose en que el intervalo de respuesta caduque y el contador de transmisión sea inferior al contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede retransmitir la señal de enlace ascendente, a través de al menos un canal físico de enlace ascendente de los canales físicos de enlace ascendente, para el procedimiento de BFR.
En un ejemplo, el contador de transmisión puede ser igual o superior al contador de transmisión máximo. Basándose en que el contador de transmisión sea igual o superior al contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo, procedimiento de acceso aleatorio basado en contención).
En un ejemplo, basándose en que el contador de transmisión sea igual o superior al contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede detener/restablecer el temporizador de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, basándose en que el contador de transmisión sea igual o superior al contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede restablecer BFI_COUNTER a cero.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T3 en la figura 19. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base dentro del intervalo de respuesta en el tiempo T3 en la figura 19.
En un ejemplo, la DCI puede indicar recursos de enlace ascendente. En un ejemplo, los recursos de enlace ascendente pueden comprender recursos de tiempo. En un ejemplo, los recursos de enlace ascendente pueden comprender recursos de frecuencia.
En un ejemplo, la DCI puede comprender una concesión de enlace ascendente. La concesión de enlace ascendente puede indicar los recursos de enlace ascendente.
En un ejemplo, la DCI puede desencadenar un informe de CSI (por ejemplo, informe de CSI aperiódico). En un ejemplo, la DCI puede comprender un campo de petición de CSI que desencadena el informe de CSI. En un ejemplo, los recursos de enlace ascendente pueden estar asociados con el informe de CSI.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH, bloque de transporte, informe de CSI aperiódico, UCI, PUCCH, CE de MAC, etc.) a través de recursos de enlace ascendente indicados mediante la DCI (en el tiempo T4 en la figura 19).
En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede ser un CE de MAC (por ejemplo, CE de MAC de BFR, CE de MAC de PHR, BSR y similares). En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede ser un informe de capa 1. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede ser un informe de CSI (por ejemplo, informe de CSI aperiódico).
En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede comprender/indicar el segundo índice específico de célula de la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar/identificar una RS candidata (de la una o más segundas RS) asociada/identificada con un índice de RS candidata de los índices específicos de RS para el procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar/identificar la RS candidata a través de/en la selección de haz candidato. En un ejemplo, basándose en seleccionar/identificar la RS candidata, la segunda señal de enlace ascendente puede indicar el índice de RS candidata de la RS candidata.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de BFR para una célula identificada con un índice específico de célula. El dispositivo inalámbrico puede, para el procedimiento de BFR de la célula, seleccionar/identificar una RS candidata identificada con un índice de RS candidata. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede comprender el índice específico de célula. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede comprender el índice de RS candidata.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no identificar una RS candidata en la selección de haz candidato antes de los recursos de enlace ascendente (planificados) indicados mediante la DCI (por ejemplo, antes del tiempo T4 en la figura 19).
En un ejemplo, basándose en evaluar/medir la una o más segundas RS en la selección de haz candidato, el dispositivo inalámbrico puede determinar que una RS candidata, entre la una o más segundas RS, no se ha identificado antes de los recursos de enlace ascendente (planificados) indicados mediante la DCI (por ejemplo, concesión de enlace ascendente).
En un ejemplo, en la selección de haz candidato, el dispositivo inalámbrico puede medir/evaluar (por ejemplo, realizar una o más mediciones (por ejemplo, medición de L1-RSRP)) la una o más segundas RS para seleccionar una RS candidata entre la una o más segundas RS para el procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, no identificar la RS candidata en la selección de haz candidato puede comprender que el dispositivo inalámbrico puede determinar que cada medición (por ejemplo, medición de L1-RSRP) de una o más mediciones para una RS candidata de la una o más segundas Rs es peor (por ejemplo, BLER superior o L1-RSRP inferior o SINr inferior) que el segundo umbral. En un ejemplo, no identificar la RS candidata en la selección de haz candidato puede comprender que ninguna de la una o más segundas RS tenga una medición/calidad candidata (por ejemplo, medición de L1-RSRP) mejor que el segundo umbral. En un ejemplo, no identificar la RS candidata en la selección de haz candidato puede comprender que cada RS candidata de la una o más segundas RS tenga una medición/calidad candidata (por ejemplo, medición de L1-RSRP) peor que el segundo umbral.
En un ejemplo, basándose en no identificar la RS candidata en la selección de haz candidato antes de los recursos de enlace ascendente (planificados) de la concesión de enlace ascendente, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente con un índice reservado (por ejemplo, 0000, 1111, etc.) en el tiempo T4 en la figura 19. En un ejemplo, transmitir la segunda señal de enlace ascendente con el índice reservado puede comprender que la segunda señal de enlace ascendente pueda comprender/indicar el índice reservado. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente con el índice reservado en lugar de con el índice de RS candidata basándose en no identificar la RS candidata.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden no indicar una o más segundas RS (por ejemplo, candidateBeamRSList proporcionada en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico recibe la DCI, basándose en no estar configurado con la una o más segundas RS, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente con un índice reservado (por ejemplo, tiempo T4 en la figura 19).
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden no indicar un segundo umbral (por ejemplo, proporcionado mediante rsrp-ThresholdSSB en el IE BeamFailureRecoveryConfig) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente). En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico recibe la DCI, basándose en no estar configurado con el segundo umbral, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente con un índice reservado (por ejemplo, tiempo T4 en la figura 19).
En un ejemplo, el índice reservado puede estar preconfigurado. En un ejemplo, el índice reservado puede estar fijado. En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar el índice reservado. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar (por ejemplo, de manera aleatoria) el índice reservado. El índice reservado puede ser diferente de los índices específicos de RS. En un ejemplo, los índices específicos de RS pueden no comprender el índice reservado.
Basándose en recibir la segunda señal de enlace ascendente con el índice reservado, la estación base puede determinar que el dispositivo inalámbrico no ha identificado una RS candidata en la selección de haz candidato. En un ejemplo, la estación base puede desactivar la segunda célula basándose en la determinación. En un ejemplo, la estación base puede iniciar una gestión de haces (por ejemplo, gestión de haces aperiódica, CSI-RS aperiódica) para la segunda célula basándose en la determinación.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un segundo intervalo de respuesta para la segunda célula. En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un segundo contador de transmisión máximo (por ejemplo, sr-TransMax, bfrq-TransMax, preambleTransMax, PUSCH-TransMax) para la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el segundo intervalo de respuesta (por ejemplo, raresponseWindow, temporizador sr-prohibit, temporizador bfrq-prohibit), para una respuesta de recuperación de fallo de haz a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar la respuesta de recuperación de fallo de haz a partir de la estación base, al menos un PDCCH en el coreset (vinculado al conjunto de espacios de búsqueda) dentro del segundo intervalo de respuesta (o mientras está ejecutándose el segundo intervalo de respuesta). En un ejemplo, al menos una DM-RS del al menos un PDCCH puede estar asociada (por ejemplo, QCL) con la RS candidata. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar la respuesta de recuperación de fallo de haz a partir de la estación base, al menos un PDCCH en al menos un coreset del uno o más coreset dentro del segundo intervalo de respuesta (o mientras está ejecutándose el segundo intervalo de respuesta). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar la respuesta de recuperación de fallo de haz a partir de la estación base, al menos un PDCCH en al menos un coreset del uno o más coreset basándose en la transmisión de la segunda señal de enlace ascendente.
En un ejemplo, la respuesta de recuperación de fallo de haz puede comprender una segunda información de control de enlace descendente (DCI) que indica una concesión de enlace ascendente (por ejemplo, para la segunda célula). En un ejemplo, la respuesta de recuperación de fallo de haz puede comprender una segunda DCI que indica una asignación de enlace descendente (por ejemplo, para la segunda célula). En un ejemplo, la respuesta de recuperación de fallo de haz puede comprender una segunda información de control de enlace descendente (DCI) que indica un ACK/NACK para la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, la segunda DCI puede configurarse con CRC aleatorizada mediante un RNTI (por ejemplo, C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI) del dispositivo inalámbrico. En un ejemplo, la segunda DCI puede estar dirigida al RNTI.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede incrementar un segundo contador de transmisión (por ejemplo, preamble_transmission_counter, sr-counter, bfrq-counter) en uno basándose en la transmisión de la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede establecer el segundo contador de transmisión a un valor inicial (por ejemplo, cero, uno) basándose en el inicio del procedimiento de BFR. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede establecer el segundo contador de transmisión a un valor inicial (por ejemplo, cero, uno) basándose en recibir la DCI (por ejemplo, tiempo T3 en la figura 19).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede retransmitir la segunda señal de enlace ascendente para el procedimiento de BFR hasta que el segundo contador de transmisión alcanza el segundo contador de transmisión máximo.
En un ejemplo, el segundo intervalo de respuesta puede caducar. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no recibir la respuesta de recuperación de fallo de haz dentro del segundo intervalo de respuesta (por ejemplo, antes de caducar el segundo intervalo de respuesta). Basándose en que el segundo intervalo de respuesta caduque y el segundo contador de transmisión sea inferior al segundo contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede retransmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo, PUSCH, BSR, etc.) para el procedimiento de BFR.
En un ejemplo, el segundo contador de transmisión puede ser igual o superior al segundo contador de transmisión máximo. Basándose en que el segundo contador de transmisión sea igual o superior al segundo contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo, procedimiento de acceso aleatorio basado en contención).
En un ejemplo, basándose en que el segundo contador de transmisión sea igual o superior al segundo contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede detener/restablecer el temporizador de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, basándose en que el segundo contador de transmisión sea igual o superior al segundo contador de transmisión máximo, el dispositivo inalámbrico puede restablecer BFI _COUNTER a cero.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de BFR para la segunda célula satisfactoriamente basándose en recibir la respuesta de recuperación de fallo de haz en el coreset (o en el conjunto de espacios de búsqueda) dentro del segundo intervalo de respuesta.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de BFR para la segunda célula satisfactoriamente basándose en recibir la respuesta de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T3 en la figura 19.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de BFR basándose en la recepción de la DCI (por ejemplo, tiempo T3 en la figura 19).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de BFR basándose en transmitir la segunda señal de enlace ascendente a través de los recursos de enlace ascendente indicados mediante la DCI (en el tiempo T4 en la figura 19).
En un ejemplo, basándose en completar el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede detener/restablecer el temporizador de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, basándose en completar el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede restablecer BFI COUNTER a cero.
La figura 20 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación. La figura 21 es un diagrama de flujo del procedimiento de recuperación de fallo de haz dado a conocer en la figura 20.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (por ejemplo, tiempo T0 en la figura 20). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración para una pluralidad de células. La pluralidad de células puede comprender una primera célula y una segunda célula.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más segundas RS (por ejemplo, candidateBeamRSList proporcionada en el IE BeamFailureRecoveryConfig, lista de señales de referencia candidatas, la una o más segundas RS comentadas en la figura 19) para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS (por ejemplo, segunda RS, cuarta RS en la figura 20) para seleccionar/identificar una RS candidata entre la una o más segundas RS para el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, una o más RS candidatas (por ejemplo, segunda RS en la figura 20) de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, una o más RS candidatas (por ejemplo, segunda RS en la figura 20) de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en una BWP activa de la primera célula.
En un ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 20, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula basándose en la detección de un fallo de haz (tal como se comenta para el tiempo T1 en la figura 19).
En un ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 20, el dispositivo inalámbrico puede completar el procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (completar un procedimiento de BFR comentado en la figura 19).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una primera selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz (en el tiempo T1 en la figura 20, antes del tiempo T1 en la figura 20, entre el tiempo T0 y T1 en la figura 20, en el tiempo T0 en la figura 20). En un ejemplo, la primera selección de haz candidato puede comprender seleccionar/identificar una RS candidata (por ejemplo, CSI-RS, bloques de SS/PBCH) en/entre la una o más segundas RS (segunda RS, cuarta RS en la figura 20). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS para seleccionar la RS candidata entre la una o más segundas RS para el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, la una o más RS candidatas de la primera célula pueden comprender la RS candidata (segunda RS en la figura 20). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar/identificar la RS candidata de la una o más RS candidatas en la primera selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, la RS candidata puede configurarse/transmitirse sobre/en la primera célula. En un ejemplo, la RS candidata puede configurarse/transmitirse sobre/en una BWP activa de la primera célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, entre T1 y T2 en la figura 20). En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un temporizador de desactivación de SCell para la primera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la primera célula basándose en una caducidad del temporizador de desactivación de SCell. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la primera célula basándose en recibir un CE de MAC que desactiva la primera célula.
En un ejemplo, la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender que el dispositivo inalámbrico desactive la BWP activa de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, entre T1 y T2 en la figura 20). En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un temporizador de inactividad de BWP para la primera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la BWP activa basándose en una caducidad del temporizador de inactividad de BWP. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la BWP activa basándose en recibir una señal de enlace descendente (por ejemplo, DCI, RRC). El dispositivo inalámbrico puede conmutar desde la BWP activa hasta una segunda BWP, de la primera célula, indicada mediante la señal de enlace descendente (por ejemplo, campo de índice de BWP).
En un ejemplo, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede detener/abortar el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico selecciona/identifica la RS candidata configurada/transmitida sobre/en la primera célula, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede detener/abortar el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una segunda selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico selecciona/identifica la RS candidata configurada/transmitida sobre/en la primera célula, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una segunda selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, la segunda selección de haz candidato puede comprender seleccionar/identificar una RS candidata en/entre la una o más segundas RS excluyendo/excepto/distintas de la una o más RS candidatas (cuarta RS en la figura 20). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS excluyendo/excepto/distintas de la una o más RS candidatas para seleccionar la RS candidata entre la una o más segundas RS excluyendo/excepto/distintas de la una o más RS candidatas para el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente para el procedimiento de recuperación de fallo de haz (tal como se comenta para el tiempo T4 en la figura 19). En un ejemplo, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede no añadir/incluir uno o más índices específicos de RS candidata de la una o más RS candidatas de la primera célula en la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede no comprender/indicar el uno o más índices específicos de RS candidata de la una o más RS candidatas.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente para el procedimiento de recuperación de fallo de haz (tal como se comenta para el tiempo T4 en la figura 19). En un ejemplo, basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico puede no añadir/incluir un índice de RS candidata de la RS candidata de la primera célula en la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede no comprender/indicar el índice de RS candidata de la RS candidata basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de recuperación de fallo de haz.
La figura 22A y la figura 22B muestran ejemplos de una configuración de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes. El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración para una pluralidad de células que comprende una segunda célula.
En un ejemplo, en la figura 22A, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender un elemento de información (IE) BeamFailureRecoveryConfig para una segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. El IE BeamFailureRecoveryConfig puede comprender una lista de RS candidatas (por ejemplo, candidateRSList en la figura 22A) que comprende al menos una lista de RS de células candidatas (por ejemplo, CandidateRSListperCell). Un número máximo de la al menos una lista de RS de células candidatas puede ser un número de la pluralidad de células (por ejemplo, maxNrofServingCells en la figura 22A). En un ejemplo, la al menos una lista de RS de células candidatas puede indicar un índice específico de célula (por ejemplo, servingCellIndex) de una célula de la pluralidad de células. La célula puede ser diferente de la segunda célula. La célula puede ser la misma que la segunda célula. En un ejemplo, la al menos una lista de RS de células candidatas puede indicar al menos una lista de RS de BWP (por ejemplo, CandidateRSperBWP) para la célula. Un número máximo de la al menos una lista de RS de BWP puede ser un número de BWP configuradas (por ejemplo, maxNrofBWPs en la figura 22A) para la célula. En un ejemplo, la al menos una lista de RS de BWP puede indicar un índice específico de BWP (por ejemplo, BWP-Id en la figura 22A) de una BWP de las BWP configuradas de la célula. En un ejemplo, la al menos una lista de RS de BWP puede indicar al menos una RS (por ejemplo, RSList en la figura 22A) para la BWP. Un número máximo de la al menos una RS puede ser un número máximo de RS configuradas para la BWP (por ejemplo, maxNrofCandidateBeamsperBWP en la figura 22A). En un ejemplo, la al menos una RS puede comprender un SSB indicado mediante índice de SSB. En un ejemplo, la al menos una RS puede comprender una CSI-RS indicada mediante NZP-CSI-RS-ResourceId.
En un ejemplo, en la figura 22B, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender un elemento de información (IE) BeamFailureRecoveryConfig para una segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. El IE BeamFailureRecoveryConfig puede comprender una lista de RS candidatas (por ejemplo, candidateRSList en la figura 22B) que comprende al menos una lista de RS de células candidatas (por ejemplo, CandidateRSListperCell). Un número máximo de la al menos una lista de RS de células candidatas puede ser un número de la pluralidad de células (por ejemplo, maxNrofServingCells en la figura 22B). En un ejemplo, la al menos una lista de RS de células candidatas puede indicar un índice específico de célula (por ejemplo, servingCellIndex) de una célula de la pluralidad de células. La célula puede ser diferente de la segunda célula. La célula puede ser la misma que la segunda célula. En un ejemplo, la al menos una lista de RS de células candidatas puede indicar al menos una RS (por ejemplo, RSList en la figura 22B). Un número máximo de la al menos una RS puede ser un número máximo de RS configuradas (por ejemplo, maxNrofCandidateBeamsperCell en la figura 22B) para la célula. En un ejemplo, la al menos una RS puede comprender un SSB indicado mediante índice de SSB. En un ejemplo, la al menos una RS puede comprender una CSI-RS indicada mediante NZP-CSI-RS-ResourceId.
La figura 23 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación. La figura 24 es un diagrama de flujo del procedimiento de recuperación de fallo de haz dado a conocer en la figura 23.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (tiempo T0 en la figura 23). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células. En un ejemplo, la pluralidad de células puede comprender una primera célula y una segunda célula. En un ejemplo, la pluralidad de células puede comprender una tercera célula.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden comprender un elemento de información (IE) BeamFailureRecoveryConfig para una segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. El IE BeamFailureRecoveryConfig puede comprender una lista de RS candidatas (por ejemplo, candidateRSList en la figura 22B) para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. La lista de RS candidatas puede comprender una o más segundas RS para la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula. La lista de RS candidatas puede indicar al menos una lista de RS de células candidatas que comprende una primera lista de RS de células candidatas, una segunda lista de RS de células candidatas y una tercera lista de RS de células candidatas. La primera lista de RS de células candidatas puede indicar un primer índice específico de célula de la primera célula y al menos una primera RS. En un ejemplo, en la figura 23, al menos una primera RS puede comprender una primera señal de referencia (RS-1) de una primera BWP de enlace descendente (primera BWP en la figura 23) de la primera célula, una segunda RS (RS-2) de la primera BWP de enlace descendente, y una tercera RS (RS-3) de una tercera BWP de enlace descendente (tercera BWP en la figura 23) de la primera célula. La segunda lista de RS de células candidatas puede indicar un segundo índice específico de célula de la segunda célula y al menos una segunda RS. En un ejemplo, en la figura 23, al menos una segunda RS puede comprender una cuarta RS (RS-4) y una quinta RS (RS-5) de la segunda BWP de enlace descendente (segunda BWP en la figura 23) de la segunda célula. La tercera lista de RS de células candidatas puede indicar un tercer índice específico de célula de la tercera célula y al menos una tercera RS. En un ejemplo, en la figura 23, al menos una tercera RS puede comprender una sexta RS (RS-6) de una cuarta BWP de enlace descendente (cuarta BWP en la figura 23) de la tercera célula y una séptima RS (RS-7) de una quinta BWP de enlace descendente (quinta BWP en la figura 23) de la tercera célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede activar la primera BWP de enlace descendente de la primera célula en un primer tiempo (por ejemplo, símbolo, ranura, subtrama, etc.). En un ejemplo, la activación de la primera BWP de enlace descendente puede comprender que el dispositivo inalámbrico pueda establecer la primera BWP de enlace descendente como primera BWP activa de la primera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede activar la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula en un segundo tiempo (por ejemplo, símbolo, ranura, subtrama, etc.). En un ejemplo, la activación de la segunda BWP de enlace descendente puede comprender que el dispositivo inalámbrico pueda establecer la segunda BWP de enlace descendente como segunda BWP activa de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede activar la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula en un tercer tiempo (por ejemplo, símbolo, ranura, subtrama, etc.). En un ejemplo, la activación de la tercera BWP de enlace descendente puede comprender que el dispositivo inalámbrico pueda establecer la tercera BWP de enlace descendente como tercera BWP activa de la tercera célula.
En un ejemplo, el primer tiempo y el segundo tiempo pueden ser diferentes. En un ejemplo, el primer tiempo y el segundo tiempo pueden ser el mismo. En un ejemplo, el primer tiempo y el tercer tiempo pueden ser diferentes. En un ejemplo, el primer tiempo y el tercer tiempo pueden ser el mismo. En un ejemplo, el tercer tiempo y el segundo tiempo pueden ser diferentes. En un ejemplo, el tercer tiempo y el segundo tiempo pueden ser el mismo.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede estar activo en la primera BWP de enlace descendente de la primera célula, la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula (por ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 23). Basándose en estar activo en la primera BWP de enlace descendente, la segunda BWP de enlace descendente y la cuarta BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, evaluar/medir la primera RS y la segunda RS transmitidas en la primera BWP de enlace descendente, la cuarta RS y la quinta RS transmitidas en la segunda BWP de enlace descendente y la sexta RS transmitida en la cuarta bW p de enlace descendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede estar inactivo en la tercera BWP de enlace descendente de la primera célula y la quinta BWP de enlace descendente de la tercera célula (por ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 23). Basándose en estar inactivo en la tercera BWP de enlace descendente y la quinta BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, no evaluar/medir la tercera RS transmitida en la tercera BWP de enlace descendente y la séptima RS transmitida en la quinta BWP de enlace descendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede conmutar desde la primera BWP de enlace descendente hasta la tercera BWP de enlace descendente para la primera célula (en el tiempo T2 en la figura 23). En un ejemplo, basándose en la conmutación, el dispositivo inalámbrico puede estar activo en la tercera BWP de enlace descendente de la primera célula, la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula (por ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 23). Basándose en estar activo en la tercera BWP de enlace descendente, la segunda BWP de enlace descendente y la cuarta BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, evaluar/medir la tercera RS transmitida en la tercera BWP de enlace descendente, la cuarta RS y la quinta RS transmitidas en la segunda BWP de enlace descendente y la sexta RS transmitida en la cuarta BWP de enlace descendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede conmutar desde la primera BWP de enlace descendente hasta la tercera BWP de enlace descendente para la primera célula (en el tiempo T2 en la figura 23). En un ejemplo, basándose en la conmutación, el dispositivo inalámbrico puede estar inactivo en la primera BWP de enlace descendente de la primera célula y la quinta BWP de enlace descendente de la tercera célula (por ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 23). Basándose en estar inactivo en la primera BWP de enlace descendente y la quinta BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, no evaluar/medir la primera RS y la segunda RS transmitidas en la primera BWP de enlace descendente y la séptima RS transmitida en la quinta bW p de enlace descendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la tercera célula (en el tiempo T3 en la figura 23). En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar un temporizador de desactivación de SCell para la tercera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la tercera célula basándose en una caducidad del temporizador de desactivación de SCell. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la tercera célula basándose en recibir un CE de MAC que desactiva la tercera célula.
En un ejemplo, basándose en la desactivación de la tercera célula, el dispositivo inalámbrico puede estar activo en la tercera BWP de enlace descendente de la primera célula y la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula (por ejemplo, en el tiempo T3 en la figura 23). Basándose en estar activo en la tercera BWP de enlace descendente y la segunda BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, evaluar/medir la tercera RS transmitida en la tercera BWP de enlace descendente, la cuarta RS y la quinta RS transmitidas en la segunda BWP de enlace descendente.
En un ejemplo, basándose en la desactivación de la tercera célula, el dispositivo inalámbrico puede estar inactivo en la primera BWP de enlace descendente de la primera célula, la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula y la quinta BWP de enlace descendente de la tercera célula (por ejemplo, en el tiempo T3 en la figura 23). Basándose en estar inactivo en la primera BWP de enlace descendente, la cuarta BWP de enlace descendente y la quinta BWP de enlace descendente, el dispositivo inalámbrico puede, en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda bW p de enlace descendente de la segunda célula, no evaluar/medir la primera RS y la segunda RS transmitidas en la primera BWP de enlace descendente, la sexta RS transmitida en la cuarta BWP de enlace descendente y la séptima RS transmitida en la quinta BWP de enlace descendente.
En un ejemplo, la una o más segundas RS pueden comprender una o más RS candidatas (RS-1, RS-2, RS-3 en la figura 23) transmitidas/configuradas en la primera célula. En un ejemplo, la primera lista de RS de células candidatas puede comprender la una o más RS candidatas (RS-1, RS-2, RS-3 en la figura 23). En un ejemplo, la estación base puede configurar la una o más RS candidatas para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, la una o más RS candidatas pueden comprender la primera RS, la segunda RS y la tercera RS en la figura 23.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar unas de la una o más RS candidatas transmitidas/configuradas en una primera BWP activa de la primera célula. En un ejemplo, cuando la primera BWP de enlace descendente es la primera BWP activa de la primera célula, el dispositivo inalámbrico puede determinar la primera RS y la segunda RS de la una o más RS candidatas como las unas de la una o más RS candidatas. En un ejemplo, cuando la tercera BWP de enlace descendente es la primera BWP activa de la primera célula, el dispositivo inalámbrico puede determinar la tercera RS de la una o más RS candidatas como las unas de la una o más RS candidatas. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede medir/evaluar las unas de la una o más RS candidatas en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula.
En un ejemplo, la una o más segundas RS pueden transmitirse en la pluralidad de células. En un ejemplo, en la figura 23, la una o más segundas RS pueden comprender la primera RS, la segunda RS y la tercera RS transmitidas en la primera célula; la cuarta RS y la quinta RS transmitidas en la segunda célula; y la sexta RS y la séptima RS transmitidas en la tercera célula. En un ejemplo, la estación base puede configurar la una o más segundas RS para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar unas de la una o más RS secundarias transmitidas/configuradas en células activas de la pluralidad de células. En un ejemplo, cuando la tercera célula está activa, el dispositivo inalámbrico puede determinar la sexta RS y/o la séptima RS de la una o más segundas RS como las unas de la una o más RS secundarias. En un ejemplo, cuando la tercera célula está desactivada, el dispositivo inalámbrico puede no determinar la sexta RS y/o la séptima RS de la una o más segundas RS como las unas de la una o más RS secundarias. En un ejemplo, cuando la segunda célula está activa, el dispositivo inalámbrico puede determinar la cuarta RS y la quinta RS de la una o más segundas RS como las unas de la una o más RS secundarias. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede medir/evaluar las unas de la una o más RS secundarias en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar unas de la una o más RS secundarias transmitidas/configuradas en una BWP activa de células activas de la pluralidad de células. En un ejemplo, cuando la tercera célula está activa y la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula está activa, el dispositivo inalámbrico puede determinar la sexta RS de la una o más segundas RS como las unas de la una o más RS secundarias. En un ejemplo, cuando la tercera célula está desactivada o la cuarta BWP de enlace descendente está desactivada, el dispositivo inalámbrico puede no determinar la sexta RS de la una o más segundas RS como las unas de la una o más RS secundarias.
En un ejemplo, una capa de MAC del dispositivo inalámbrico puede indicar a una capa física del dispositivo inalámbrico las unas de la una o más RS secundarias para medir/evaluar para una selección de haz candidato.
La figura 25 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (por ejemplo, tiempo T0 en la figura 25). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células que comprende una segunda célula.
En un ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 25, el dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz para la segunda célula (por ejemplo, tal como se comenta para el tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula) basándose en la detección del fallo de haz.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más segundas RS para la segunda célula (o la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS para seleccionar una RS candidata entre la una o más segundas RS para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, una RS candidata de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en la segunda célula. En un ejemplo, una RS candidata de la una o más segundas RS puede configurarse/transmitirse sobre/en una célula de la pluralidad de células. En un ejemplo, la célula puede ser diferente de la segunda célula. En un ejemplo, la célula puede ser la misma que la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar una selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz (tal como se comenta para T1 en la figura 19). En un ejemplo, en la selección de haz candidato, una capa física del dispositivo inalámbrico puede realizar una o más mediciones (por ejemplo, medición de L1-RSRP) para la una o más segundas RS.
En un ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 25, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de mAc a través de PUSCH, CSI-RS aperiódica a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de canales físicos de enlace ascendente basándose en iniciar el procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (tal como se comenta para el tiempo T2 en la figura 19).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar una información de control de enlace descendente (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T3 en la figura 25.
En un ejemplo, basándose en la recepción de la DCI, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el ensamblaje de una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC) en un primer tiempo (por ejemplo, en el tiempo T4 en la figura 25). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el ensamblaje de la PDU de MAC en un segundo tiempo (por ejemplo, en el tiempo T5 en la figura 25). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, CE de MAC de BFR, informe de CSI aperiódico, etc.) que incluye/comprende la PDU de MAC en el tiempo T6 en la figura 25.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede identificar una o más RS candidatas entre la una o más RS secundarias en la selección de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, una o más mediciones candidatas de la una o más RS candidatas pueden ser mejores (por ejemplo, BLER inferior o L1-RSRP superior o SINR superior) que el segundo umbral (por ejemplo, rsrp-ThresholdSSB). En un ejemplo, cada RS candidata de la una o más RS candidatas tiene una medición candidata (por ejemplo, L1-RSRP), de la una o más mediciones candidatas, mejor que el segundo umbral.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar/seleccionar una RS candidata, de la una o más RS candidatas, transmitida/configurada en una BWP activa de una célula que da servicio activa de la pluralidad de células. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar/seleccionar la RS candidata antes del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC (por ejemplo, antes del tiempo T4 en la figura 25, entre el tiempo T3 y el tiempo T4 en la figura 25, en el tiempo T4 en la figura 25). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar/seleccionar la RS candidata cuando se inicia el ensamblaje de la PDU de MAC (por ejemplo, en el tiempo T4 en la figura 25). En un ejemplo, la una o más RS candidatas pueden comprender una primera RS y una segunda RS de una primera BWP de enlace descendente de una primera célula de la pluralidad de células, una cuarta RS de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y una sexta RS de una cuarta BWP de enlace descendente de una tercera célula de la pluralidad de células en la figura 23. En un ejemplo, antes de iniciar el ensamblaje de la PDU de MAC, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la primera BWP de enlace descendente de la primera célula está desactivada. Basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar una RS candidata entre la cuarta RS de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y la sexta RS de la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula en respuesta a que la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y la cuarta BWP de enlace descendente de la tercera célula estén activas.
En un ejemplo, antes de iniciar el ensamblaje de la PDU de MAC, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la tercera célula está desactivada. Basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar una RS candidata entre la cuarta RS de la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula, la primera RS y la segunda RS de la primera BWP de enlace descendente de la primera célula en respuesta a que la segunda BWP de enlace descendente de la segunda célula y la primera BWP de enlace descendente de la primera célula estén activas.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no incluir un índice de RS candidata de una RS candidata configurada/transmitida en/sobre una BWP desactivada y/o una célula desactivada. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede no indicar un índice de RS candidata de una RS candidata configurada/transmitida en/sobre una BWP desactivada y/o una célula desactivada.
En un ejemplo, una RS de la una o más segundas RS puede configurarse para una célula de la pluralidad células. En un ejemplo, una RS de la una o más segundas Rs puede configurarse para una BWP de una célula de la pluralidad células.
En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede indicar un índice de RS candidata de la RS candidata. La RS candidata puede transmitirse/configurarse en la BWP activa de la célula que da servicio activa de la pluralidad de células.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede medir/evaluar una o más segundas RS transmitidas/configuradas en una BWP desactivada y/o una célula desactivada para una selección de haz candidato. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no medir/evaluar una o más segundas RS transmitidas/configuradas en una BWP desactivada y/o una célula desactivada con otro fin distinto de una selección de haz candidato (por ejemplo, monitorización de enlace de radio).
La figura 26 muestra un ejemplo de una configuración de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación. La figura 27 es un diagrama de flujo del procedimiento de recuperación de fallo de haz dado a conocer en la figura 26.
Las etapas en el tiempo T0, T1, T2 y T3 en la figura 26 son las mismas que las etapas en T0, T1, T2 y T3 en la figura 25.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (por ejemplo, tiempo T0 en la figura 26). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células que comprende una segunda célula.
En un ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 26, el dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz para la segunda célula (por ejemplo, tal como se comenta para el tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula basándose en la detección del fallo de haz.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más segundas RS para la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar la una o más segundas RS para seleccionar una RS candidata entre la una o más segundas RS en una selección de haz candidato para un procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, una o más RS candidatas de la una o más segundas RS pueden transmitirse/configurarse en una primera célula de la pluralidad de células. En un ejemplo, una o más RS candidatas de la una o más segundas Rs pueden transmitirse/configurarse en una BWP de una primera célula de la pluralidad de células.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede, en la identificación de haz candidato para el procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula, determinar/seleccionar una RS candidata de la una o más RS candidatas de la una o más RS secundarias. En un ejemplo, la RS candidata puede transmitirse en una primera BWP activa de la primera célula. En un ejemplo, la RS candidata puede transmitirse en la primera célula.
En un ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 26, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de mAc a través de PUSCH, CSI-RS aperiódica a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de canales físicos de enlace ascendente basándose en iniciar el procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (tal como se comenta para el tiempo T2 en la figura 19).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar una información de control de enlace descendente (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T3 en la figura 26.
En un ejemplo, basándose en la recepción de la DCI, el dispositivo inalámbrico puede iniciar, en un primer tiempo (por ejemplo, en el tiempo T4 en la figura 26), el ensamblaje de una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC) que indica un índice de Rs candidata de la RS candidata. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el ensamblaje de la PDU de MAC en un segundo tiempo (por ejemplo, en el tiempo T5 en la figura 26).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la desactivación de la primera célula se produce después del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC y antes de transmitir la PDU de MAC (por ejemplo, entre el tiempo T4 y el tiempo T6 en la figura 26). En un ejemplo, la desactivación de la primera célula puede comprender la desactivación de la primera BWP activa de la primera célula. En un ejemplo, la desactivación de la primera célula puede producirse basándose en una caducidad de temporizador de desactivación de SCell de la primera célula. En un ejemplo, la desactivación de la primera célula puede producirse basándose en recibir un CE de MAC que desactiva la primera célula. En un ejemplo, la desactivación de la primera BWP activa de la primera célula puede producirse basándose en una caducidad de un temporizador de inactividad de BWP de la primera célula. En un ejemplo, la desactivación de la primera BWP activa de la primera célula puede producirse basándose en recibir una señal de enlace descendente (por ejemplo, DCI, RRC) que desencadena la conmutación de BWP para la primera célula.
En un ejemplo, basándose en la determinación de que la desactivación de la primera célula se produce después del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC y antes de transmitir la PDU de MAC, el dispositivo inalámbrico puede abandonar la transmisión de la PDU de MAC. En un ejemplo, basándose en la determinación de que la desactivación de la primera célula se produce después del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC y antes de transmitir la PDU de MAC (o antes de completar el ensamblaje de la PDU de MAC), el dispositivo inalámbrico puede detener el ensamblaje la PDU de m Ac . En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico inicia el ensamblaje de una segunda PDU de MAC que indica una segunda RS candidata de la una o más RS secundarias basándose en la detención del ensamblaje de la PDU de MAC. En un ejemplo, la segunda RS candidata puede tener una calidad de enlace de radio (por ejemplo, medición candidata) mejor (por ejemplo, BLER inferior o L1-RSRP superior o L1-SINR superior) que el segundo umbral.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el ensamblaje de la segunda PDU de MAC cuando hay suficiente tiempo para el procesamiento/ensamblaje (PUSCH) de la segunda PDU de MAC entre la detención del ensamblaje de la PDU de MAC y un primer símbolo de recursos de enlace ascendente indicado mediante la DCI.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir segunda señal de enlace ascendente que comprende la PDU de MAC con el índice de RS candidata después de la determinación de que la desactivación de la primera célula se produce después del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC y antes de transmitir la PDU de MAC. En un ejemplo, basándose en recibir la PDU de MAC, la estación base puede desencadenar un informe de CSI (por ejemplo, informe de CSI aperiódico) en respuesta a determinar que la RS candidata indicada por el índice de RS candidata se transmite en la primera célula (desactivada) o la primera BWP activa (desactivada) de la primera célula.
La figura 28 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación. La figura 29 es un diagrama de flujo del procedimiento de recuperación de fallo de haz dado a conocer en la figura 28.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (por ejemplo, tiempo T0 en la figura 28). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz para al menos dos células de la pluralidad de células. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un procedimiento de recuperación de fallo de haz basándose en la detección del fallo de haz.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un primer fallo de haz para una primera célula de las al menos dos células en un primer tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un segundo fallo de haz para una segunda célula de las al menos dos células en un segundo tiempo. En un ejemplo, el primer tiempo y el segundo tiempo pueden ser diferentes. En un ejemplo, el primer tiempo y el segundo tiempo pueden ser el mismo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un primer procedimiento de recuperación de fallo de haz para la primera célula basándose en la detección del primer fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula basándose en la detección del segundo fallo de haz.
En un ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 28, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de mAc a través de PUSCH, CSI-RS aperiódica a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de canales físicos de enlace ascendente basándose en iniciar el procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la señal de enlace ascendente para el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz de la primera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la señal de enlace ascendente para el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una primera señal de enlace ascendente para el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz de la primera célula en un tercer tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente para el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula en un cuarto tiempo. En un ejemplo, el tercer tiempo y el cuarto tiempo pueden ser diferentes. En un ejemplo, el tercer tiempo y el cuarto tiempo pueden ser el mismo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede no transmitir una segunda señal de enlace ascendente para el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula basándose en la transmisión de la primera señal de enlace ascendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar una información de control de enlace descendente (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T2 en la figura 28.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, CE de MAC de BFR, informe de CSI aperiódico) a través de recursos de enlace ascendente indicados mediante la DCI (en el tiempo T4 en la figura 28).
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que un número de las al menos dos células es mayor que un número máximo de células (por ejemplo, Nmax). En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede no albergar/indicar índices específicos de célula de células cuando un número de las células es mayor que el número máximo de células.
En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, la pluralidad de células puede comprender una primera célula identificada con un primer índice específico de célula, una segunda célula identificada con un segundo índice específico de célula y una tercera célula identificada con un tercer índice específico de célula. Cuando un dispositivo inalámbrico, antes de transmitir la segunda señal de enlace ascendente, detecta un primer fallo de haz para la primera célula en un primer tiempo, un segundo fallo de haz para la segunda célula en un segundo tiempo y un tercer fallo de haz para la tercera célula en un tercer time, basándose en que el número máximo de células sea dos, el dispositivo inalámbrico puede no indicar el primer fallo de haz, el segundo fallo de haz y el tercer fallo de haz mediante la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, basándose en que el número máximo de células sea dos, el dispositivo inalámbrico puede indicar el primer fallo de haz de la primera célula y el segundo fallo de haz de la segunda célula mediante la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, basándose en que el número máximo de células sea dos, el dispositivo inalámbrico puede indicar el primer fallo de haz de la primera célula y el tercer fallo de haz de la tercera célula mediante la segunda señal de enlace ascendente. En un ejemplo, basándose en que el número máximo de células sea dos, el dispositivo inalámbrico puede indicar el segundo fallo de haz de la segunda célula y el tercer fallo de haz de la tercera célula mediante la segunda señal de enlace ascendente.
En un ejemplo, el uno o más parámetros de configuración pueden indicar el número máximo de células. En un ejemplo, el número máximo de células puede estar fijado. En un ejemplo, el número máximo de células puede estar preconfigurado.
En un ejemplo, basándose en la determinación de que el número de las al menos dos células es mayor que el número máximo de células, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar una o más células entre las al menos dos células (tiempo T3 en la figura 28). Un número de la una o más células puede ser igual al, o menor que el, número máximo de células.
En un ejemplo, basándose en la selección de la una o más células, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente (en el tiempo T4 en la figura 28). La segunda señal de enlace ascendente puede indicar el uno o más índices específicos de célula de la una o más células.
En un ejemplo, la selección de la una o más células puede comprender seleccionar la una o más células con los índices específicos de célula más bajos entre al menos dos índices específicos de célula de las al menos dos células. En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, el primer índice específico de célula puede ser inferior al segundo índice específico de célula y al tercer índice específico de célula. En un ejemplo, el tercer índice específico de célula puede ser inferior al segundo índice específico de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula pueden ser los índices específicos de célula más bajos (el número máximo de células = 2) entre el primer índice específico de célula de la primera célula, el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la primera célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el primer índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, el tercer índice específico de célula puede ser inferior al segundo índice específico de célula y al primer índice específico de célula. En un ejemplo, el segundo índice específico de célula puede ser inferior al primer índice específico de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula pueden ser los índices específicos de célula más bajos (el número máximo de células = 2) entre el primer índice específico de célula de la primera célula, el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la segunda célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el segundo índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, la selección de la una o más células puede comprender seleccionar la una o más células con los índices específicos de célula más altos entre al menos dos índices específicos de célula de las al menos dos células. En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, el primer índice específico de célula puede ser superior al segundo índice específico de célula y al tercer índice específico de célula. En un ejemplo, el tercer índice específico de célula puede ser superior al segundo índice específico de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula pueden ser los índices específicos de célula más altos (el número máximo de células = 2) entre el primer índice específico de célula de la primera célula, el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la primera célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el primer índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, el tercer índice específico de célula puede ser superior al segundo índice específico de célula y al primer índice específico de célula. En un ejemplo, el segundo índice específico de célula puede ser superior al primer índice específico de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula pueden ser los índices específicos de célula más altos (el número máximo de células = 2) entre el primer índice específico de célula de la primera célula, el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la segunda célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el segundo índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, la selección de la una o más células puede comprender seleccionar la una o más células con las prioridades más altas entre al menos dos prioridades específicas de célula de las al menos dos células. En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, la primera prioridad específica de célula puede ser superior a la segunda prioridad específica de célula y a la tercera prioridad específica de célula. En un ejemplo, la tercera prioridad específica de célula puede ser superior a la segunda prioridad específica de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la primera prioridad específica de célula de la primera célula y la tercera prioridad específica de célula de la tercera célula pueden ser las prioridades específicas de célula más altas (el número máximo de células = 2) entre la primera prioridad específica de célula de la primera célula, la segunda prioridad específica de célula de la segunda célula y la tercera prioridad específica de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la primera célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el primer índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, la tercera prioridad específica de célula puede ser superior a la segunda prioridad específica de célula y a la primera prioridad específica de célula. En un ejemplo, la segunda prioridad específica de célula puede ser superior a la primera prioridad específica de célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la segunda prioridad específica de célula de la segunda célula y la tercera prioridad específica de célula de la tercera célula pueden ser las prioridades específicas de célula más altas (el número máximo de células = 2) entre la primera prioridad específica de célula de la primera célula, la segunda prioridad específica de célula de la segunda célula y la tercera prioridad específica de célula de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la segunda célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el segundo índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, una célula con una prioridad más alta puede ser la célula que da servicio al dispositivo inalámbrico con un servicio de URLLC. En un ejemplo, una célula con una prioridad más alta puede ser la célula que da servicio/planifica el dispositivo inalámbrico con una información de control/datos urgente.
En un ejemplo, la selección de la una o más células puede comprender seleccionar la una o más células con los tiempos de detección de fallo de haz más tempranos entre al menos dos tiempos de detección de fallo de haz de las al menos dos células. En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, el primer tiempo puede ser más temprano (en el tiempo) que el segundo tiempo y el tercer tiempo. En un ejemplo, el tercer tiempo puede ser más temprano que el segundo tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el primer tiempo de la primera detección de fallo de haz de la primera célula y el tercer tiempo de la tercera detección de fallo de haz de la tercera célula pueden ser los tiempos más tempranos (el número máximo de células = 2) entre el primer tiempo de la primera célula, el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la primera célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el primer índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, el tercer tiempo puede ser más temprano que el segundo tiempo y el primer tiempo. En un ejemplo, el segundo tiempo puede ser más temprano que el primer tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula pueden ser los tiempos más tempranos (el número máximo de células = 2) entre el primer tiempo de la primera célula, el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la segunda célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el segundo índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, la selección de la una o más células puede comprender seleccionar la una o más células con los tiempos de detección de fallo de haz más tardíos entre al menos dos tiempos de detección de fallo de haz de las al menos dos células. En un ejemplo, el número máximo de células puede ser dos. En un ejemplo, el primer tiempo puede ser más tardío (en el tiempo) que el segundo tiempo y el tercer tiempo. En un ejemplo, el tercer tiempo puede ser más tardío que el segundo tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el primer tiempo de la primera detección de fallo de haz de la primera célula y el tercer tiempo de la tercera detección de fallo de haz de la tercera célula pueden ser los tiempos más tardíos (el número máximo de células = 2) entre el primer tiempo de la primera célula, el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la primera célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el primer índice específico de célula de la primera célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el primer índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
En un ejemplo, el tercer tiempo puede ser más tardío que el segundo tiempo y el primer tiempo. En un ejemplo, el segundo tiempo puede ser más tardío que el primer tiempo. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula pueden ser los tiempos más tardíos (el número máximo de células = 2) entre el primer tiempo de la primera célula, el segundo tiempo de la segunda célula y el tercer tiempo de la tercera célula. En un ejemplo, basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede seleccionar la segunda célula y la tercera célula como la una o más células. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda señal de enlace ascendente que indica el segundo índice específico de célula de la segunda célula y el tercer índice específico de célula de la tercera célula basándose en la selección. El uno o más índices específicos de célula pueden comprender el segundo índice específico de célula y el tercer índice específico de célula basándose en la selección.
La figura 30 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes (por ejemplo, tiempo T0 en la figura 30). El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células. La pluralidad de células puede comprender una primera célula y una segunda célula.
En un ejemplo, en el tiempo T1 en la figura 30, el dispositivo inalámbrico puede detectar un segundo fallo de haz para la segunda célula (por ejemplo, tal como se comenta para el tiempo T1 en la figura 19). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula basándose en la detección del segundo fallo de haz.
En un ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 30, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de mAc a través de PUSCH, CSI-RS aperiódica a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de canales físicos de enlace ascendente basándose en iniciar el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz para la segunda célula (tal como se comenta para el tiempo T2 en la figura 19). El uno o más parámetros de configuración pueden indicar los canales físicos de enlace ascendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede monitorizar, para detectar una información de control de enlace descendente (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir la DCI a partir de la estación base en el tiempo T3 en la figura 30.
En un ejemplo, basándose en la recepción de la DCI, el dispositivo inalámbrico puede iniciar, en un primer tiempo (por ejemplo, en el tiempo T4 en la figura 30), el ensamblaje de una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC). En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede completar el ensamblaje de la PDU de MAC en un segundo tiempo (por ejemplo, en el tiempo T5 en la figura 30).
En un ejemplo, basándose en completar el ensamblaje de la PDU de MAC, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, CE de MAC de BFR, informe de CSI aperiódico, etc.) que incluye la PDU de MAC en el tiempo T6 en la figura 30. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede indicar un segundo índice específico de célula de la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede detectar un primer fallo de haz para la primera célula. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar un primer procedimiento de recuperación de fallo de haz para la primera célula basándose en la detección del primer fallo de haz.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la detección del primer fallo de haz se produce después de iniciar el ensamblaje de la PDU de MAC y antes de transmitir la PDU de MAC (por ejemplo, caso 2 en la figura 30, entre el tiempo T4 y el tiempo T6 en la figura 30). Basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede completar el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula basándose en transmitir la segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, PDU de MAC). Basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz de la primera célula después de transmitir la segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, PDU de MAC). En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede no indicar un primer índice específico de célula de la primera célula basándose en detectar el primer fallo de haz después del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC.
En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender las etapas comentadas en los tiempos T2, T3 y T4 de la figura 19. En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender transmitir una señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de Pu Cc H, CE de MAC a través de PUSCH, c S i-RS aperiódica a través de PUSCH) a través de al menos un canal físico de enlace ascendente (por ejemplo, PRACH o PUCCH o PUSCH) de canales físicos de enlace ascendente (por ejemplo, T2 en la figura 19). En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender monitorizar para detectar una DCI (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente, que desencadena CSI-RS aperiódica) a partir de la estación base, basándose en la transmisión de la señal de enlace ascendente (por ejemplo, T3 en la figura 19). En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender realizar una selección de haz candidato. En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede evaluar/medir una o más segundas RS (indicadas mediante el uno o más parámetros de configuración para la primera célula) en una selección de haz candidato. En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender transmitir una segunda señal de enlace ascendente a través de recursos de enlace ascendente indicados mediante la DCI para el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz. En un ejemplo, continuar realizando el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz puede comprender monitorizar para detectar una respuesta de recuperación de fallo de haz (por ejemplo, segunda DCI, concesión de enlace ascendente, asignación de enlace descendente, ACK, NACK) para la segunda señal de enlace ascendente.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la detección del primer fallo de haz se produce con anterioridad/antes de iniciar el ensamblaje de la PDU de MAC (por ejemplo, caso 1 en la figura 30, entre el tiempo T1 y el tiempo T4 en la figura 30, antes del tiempo T4, antes del tiempo T3, antes del tiempo T2, etc.). Basándose en la determinación, el dispositivo inalámbrico puede completar el segundo procedimiento de recuperación de fallo de haz de la segunda célula y el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz de la primera célula basándose en transmitir la segunda señal de enlace ascendente (por ejemplo, PDU de MAC). En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede indicar el primer índice específico de célula de la primera célula basándose en detectar el primer fallo de haz con anterioridad/antes del inicio del ensamblaje de la PDU de MAC. En un ejemplo, la segunda señal de enlace ascendente puede indicar el segundo índice específico de célula de la segunda célula.
En un ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede dejar de transmitir la señal de enlace ascendente (por ejemplo, preámbulo a través de PRACH, transmisión de petición de recuperación de fallo de haz (BFRQ) a través de PUCCH, petición de planificación (SR) a través de PUCCH, CE de MAC a través de PUSCH, CSI-r S aperiódica a través de PUSCH) para el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz basándose en completar el primer procedimiento de recuperación de fallo de haz.
En un ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede detectar un fallo de haz para una célula secundaria (SCell). El dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz para la SCell basándose en la detección del fallo de haz. El dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en desencadenar la recuperación de fallo de haz. El dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de la SR para indicar la recuperación de fallo de haz de la SCell. Por ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir, por ejemplo, a partir de una estación base, una concesión de enlace ascendente basándose en la transmisión de la SR. El dispositivo inalámbrico puede transmitir un elemento de control de control de acceso al medio de recuperación de fallo de haz (CE de MAC de BFR) que indica la recuperación de fallo de haz de la SCell a través de un recurso de enlace ascendente indicado mediante la concesión de enlace ascendente. El CE de MAC de BFR puede comprender un índice de célula que da servicio de la SCell y/o un haz candidato de la SCell para indicar la recuperación de fallo de haz de la SCell.
En la implementación del comportamiento de legado, cuando el dispositivo inalámbrico recibe una concesión de enlace ascendente en respuesta a la transmisión de la SR para la recuperación de fallo de haz, el dispositivo inalámbrico experimenta un retardo desde el tiempo en el que el dispositivo inalámbrico detecta un fallo de haz hasta que el dispositivo inalámbrico transmite un CE de MAC de BFR (por ejemplo, entre el tiempo T1 y T6 para el procedimiento de BFR de la segunda célula en la figura 30). Transmitir la SR y transmitir un CE de MAC de BFR en una concesión de enlace ascendente (recibida en respuesta a la transmisión de la SR) para la recuperación de fallo de haz puede aumentar la latencia de completar la recuperación de fallo de haz en algunas situaciones de ejemplo. La implementación de realizaciones existentes da como resultado una latencia aumentada. Una recuperación de fallo de haz prolongada puede conducir a tasas de transmisión de datos reducidas y/o consumo de potencia aumentado. Una latencia aumentada puede dar como resultado una declaración de fallo de enlace de radio (RLF). El dispositivo inalámbrico puede perder la conexión con la estación base basándose en la declaración del RLF. El dispositivo inalámbrico puede reestablecer la conexión con la estación base basándose en la declaración del RLF. Realizaciones de ejemplo mejoran/potencian un procedimiento de recuperación de fallo de haz cuando la recuperación de fallo de haz se desencadena antes de un ensamblaje de una PDU de MAC.
En una realización de ejemplo, antes de recibir una concesión de enlace ascendente en respuesta a la transmisión de la SR, el dispositivo inalámbrico puede ensamblar y transmitir una PDU de MAC (por ejemplo, en el tiempo T2 en la figura 31). En una realización de ejemplo, basándose en que la recuperación de fallo de haz se desencadene antes del ensamblaje de la PDU de MAC, el dispositivo inalámbrico puede multiplexar el CE de MAC de BFR en la PDU de MAC. La PDU de MAC puede comprender el CE de MAC de BFR que indica el fallo de haz de la SCell. El dispositivo inalámbrico puede detener la transmisión de la SR basándose en transmitir la PDU de MAC que comprende el CE de MAC de BFR. El dispositivo inalámbrico puede cancelar la SR desencadenada basándose en transmitir la PDU de MAC que comprende el CE de MAC de BFR. Transmitir la PDU de MAC que comprende el CE de MAC de BFR que indica la recuperación de fallo de haz de la SCell puede reducir la latencia de completar la recuperación de fallo de haz (por ejemplo, reducir desde T0-T3 hasta T0-T2 en la figura 31). El dispositivo inalámbrico puede completar la recuperación de fallo de haz de manera más temprana en comparación con la transmisión de la SR. Reducir la latencia de completar la recuperación de fallo de haz puede reducir el consumo de potencia en el dispositivo inalámbrico y/o la estación base. El dispositivo inalámbrico puede reestablecer la conexión con la estación base de manera más temprana. El dispositivo inalámbrico puede reducir la declaración de RLF.
La figura 31 muestra un ejemplo de un procedimiento de recuperación de fallo de haz según un aspecto de una realización de la presente divulgación. Según una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz (BFR) de una célula secundaria en el tiempo T0. El dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en el desencadenamiento de la BFR en el tiempo T0. El dispositivo inalámbrico puede transmitir una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC) en el tiempo T2. El dispositivo inalámbrico puede determinar que la PDU de MAC comprende un elemento de control de acceso al medio de BFR (CE de MAC de BFR). El CE de MAC de BFR puede comprender información de la BFR desencadenada antes del ensamblaje de la PDU de MAC (por ejemplo, antes del tiempo T1). El dispositivo inalámbrico puede detener una transmisión configurada de la Sr basándose en que la transmisión de la PDU de MAC comprenda el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR que se desencadena antes del ensamblaje de la PDU de MAC (por ejemplo, en el tiempo T3).
Según diversas realizaciones, un dispositivo tal como, por ejemplo, un dispositivo inalámbrico, dispositivo inalámbrico desconectado de la red, una estación base y/o similares puede comprender uno o más procesadores y memoria. La memoria puede almacenar instrucciones que, cuando se ejecutan por el uno o más procesadores, hacen que el dispositivo realice una serie de acciones. En las figuras adjuntas y en la memoria descriptiva se ilustran realizaciones de acciones de ejemplo. Pueden combinarse características de diversas realizaciones para crear realizaciones aún adicionales.
La figura 32 es un diagrama de flujo según un aspecto de una realización de ejemplo de la presente divulgación. En 3210, un dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz (BFR) de una célula secundaria. En 3220, el dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en el desencadenamiento de la BFR. En 3230, el dispositivo inalámbrico puede transmitir una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC). En 3240, el dispositivo inalámbrico puede determinar que la PDU de MAC comprende un elemento de control de acceso al medio de BFR (CE de MAC de BFR). El CE de MAC de BFR puede comprender información de la BFR desencadenada antes del ensamblaje de la PDU de MAC. En 3250, el dispositivo inalámbrico puede detener una transmisión configurada de la SR basándose en que la transmisión de la PDU de MAC comprenda el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR que se desencadena antes del ensamblaje de la PDU de MAC.
Según una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz (BFR) de una célula secundaria. El dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en el desencadenamiento de la BFR. El dispositivo inalámbrico puede transmitir una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC). El dispositivo inalámbrico puede determinar que la PDU de MAC comprende un elemento de control de acceso al medio de BFR (CE de MAC de BFR). El CE de MAC de BFR puede comprender información de la BFR desencadenada antes del ensamblaje de la PDU de MAC. El dispositivo inalámbrico puede detener una transmisión configurada de la SR basándose en que la transmisión de la PDU de MAC comprenda el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR que se desencadena antes del ensamblaje de la PDU de MAC.
Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una segunda SR basándose en el desencadenamiento de una segunda BFR de una segunda célula secundaria. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede transmitir la segunda SR.
Según una realización de ejemplo, la transmisión de la segunda SR puede basarse en que el desencadenamiento de la segunda BFR se produzca después del ensamblaje de la PDU de MAC. Según una realización de ejemplo, el CE de MAC de BFR puede no comprender información de la segunda BFR desencadenada después del ensamblaje de la PDU de MAC.
Según una realización de ejemplo, la transmisión de la segunda SR puede basarse en que el CE de MAC de BFR no comprenda información de la segunda BFR de la segunda célula secundaria. Según una realización de ejemplo, el desencadenamiento de la segunda BFR puede producirse antes que el ensamblaje de la PDU de MAC.
Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede continuar la segunda BFR. Según una realización de ejemplo, la transmisión de la segunda SR puede basarse en continuar la segunda BFR.
Según una realización de ejemplo, la transmisión de la segunda SR puede comprender transmitir la segunda SR a través de un canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH). Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes que comprenden uno o más parámetros de configuración que indican el PUCCH para la segunda BFR de la segunda célula secundaria.
Según una realización de ejemplo, detener la transmisión configurada de la SR puede comprender completar la BFR de la célula secundaria.
Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir una información de control de enlace descendente (DCI) que indica una concesión de enlace ascendente. Según una realización de ejemplo, el ensamblaje de la PDU de MAC puede basarse en la recepción de la DCI que indica la concesión de enlace ascendente. Según una realización de ejemplo, la transmisión de la PDU de m Ac puede comprender transmitir la PDU de MAC a través de un recurso de enlace ascendente indicado mediante la concesión de enlace ascendente.
Según una realización de ejemplo, el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR puede comprender el CE de MAC de BFR que comprende un primer campo que indica un primer índice de célula de la célula secundaria con la BFR. Según una realización de ejemplo, el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR puede comprender el CE de MAC de BFR que comprende un segundo campo que indica un índice de señal de referencia candidata que indica una señal de referencia candidata para la célula secundaria con la BFR.
Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes que comprenden uno o más parámetros de configuración para la célula secundaria. El uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más señales de referencia. El uno o más parámetros de configuración pueden indicar un umbral de calidad de enlace de radio. El uno o más parámetros de configuración pueden indicar un contador de instancia de fallo de haz máximo. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar una instancia de fallo de haz basándose en evaluar la una o más señales de referencia con calidad de radio inferior al umbral de calidad de enlace de radio. Según una realización de ejemplo, el desencadenamiento de la BFR puede basarse en que un número de instancias de fallo de haz alcance el contador de instancia de fallo de haz máximo.
Según una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede ensamblar una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (PDU de MAC). El dispositivo inalámbrico puede desencadenar una recuperación de fallo de haz (BFR) de una célula secundaria. El dispositivo inalámbrico puede desencadenar la transmisión de una petición de planificación (SR) basándose en el desencadenamiento de la BFR. El dispositivo inalámbrico puede transmitir la p Du de MAC. El dispositivo inalámbrico puede determinar que la PDU de MAC comprende un elemento de control de acceso al medio de BFR (CE de MAC de BFR). El CE de MAC de BFR puede comprender información de la BFR desencadenada antes del ensamblaje de la PDU de MAC. El dispositivo inalámbrico puede detener una transmisión configurada de la SR basándose en la transmisión de la PDU de MAC y que la PDU de MAC comprenda el CE de MAC de BFR que comprende la información de la BFR que se desencadena antes del ensamblaje de la PDU de MAC.
Según una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes. El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células. La pluralidad de células puede comprender una primera célula y una segunda célula. El uno o más parámetros de configuración pueden indicar una o más señales de referencia (RS) candidatas en la primera célula para un procedimiento de recuperación de fallo de haz (BFR) de la segunda célula. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede iniciar el procedimiento de BFR para la segunda célula. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede desactivar la primera célula durante el procedimiento de BFR. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede abortar el procedimiento de BFR basándose en la desactivación de la primera célula durante el procedimiento de BFR.
Según una realización de ejemplo, un dispositivo inalámbrico puede recibir uno o más mensajes. El uno o más mensajes pueden comprender uno o más parámetros de configuración de una pluralidad de células. La pluralidad de células puede comprender una primera célula y una segunda célula. El uno o más parámetros de configuración pueden indicar señales de referencia (RS) candidatas en la primera célula para un procedimiento de recuperación de fallo de haz (BFR) de la segunda célula. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede determinar unas de las RS candidatas en una parte de ancho de banda (BWP) activa de la primera célula. Según una realización de ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede medir las unas de las RS candidatas para el procedimiento de BFR de la segunda célula.
Pueden configurarse realizaciones para funcionar según se necesite. El mecanismo dado a conocer puede realizarse cuando se cumplen ciertos criterios, por ejemplo, en un dispositivo inalámbrico, una estación base, un entorno de radio, una red, una combinación de los anteriores y/o similares. Los criterios de ejemplo pueden basarse, al menos en parte, por ejemplo, en configuraciones de dispositivo inalámbrico o nodo de red, carga de tráfico, configuración inicial de sistema, tamaños de paquetes, características de tráfico, una combinación de los anteriores y/o similares. Cuando se cumplen el uno o más criterios, pueden aplicarse diversas realizaciones de ejemplo. Por tanto, puede ser posible implementar realizaciones de ejemplo que implementan selectivamente protocolos dados a conocer.
Una estación base puede comunicarse con una mezcla de dispositivos inalámbricos. Los dispositivos inalámbricos y/o las estaciones base pueden soportar múltiples tecnologías y/o múltiples versiones de la misma tecnología. Los dispositivos inalámbricos pueden tener alguna(s) capacidad(es) específica(s) dependiendo de la categoría y/o capacidad(es) de dispositivo inalámbrico. Una estación base puede comprender múltiples sectores. Cuando esta divulgación se refiere a una estación base que se comunica con una pluralidad de dispositivos inalámbricos, esta divulgación puede referirse a un subconjunto de los dispositivos inalámbricos totales en un área de cobertura. Esta divulgación puede referirse, por ejemplo, a una pluralidad de dispositivos inalámbricos de una versión dada de LTE o 5G con una capacidad dada y en un sector dado de la estación base. La pluralidad de dispositivos inalámbricos en esta divulgación puede referirse a una pluralidad seleccionada de dispositivos inalámbricos y/o a un subconjunto de los dispositivos inalámbricos totales en un área de cobertura que funcionan según métodos dados a conocer y/o similares. Puede haber una pluralidad de estaciones base o una pluralidad de dispositivos inalámbricos en un área de cobertura que pueden no cumplir con los métodos dados a conocer, por ejemplo, porque esos dispositivos inalámbricos o estaciones base funcionan basándose en versiones más antiguas de tecnología de LTE o 5G.
En esta divulgación, “un” y “una” y expresiones similares deben interpretarse como “al menos uno” y “uno o más”. De manera similar, cualquier término que termine con el sufijo “(s)” debe interpretarse como “al menos uno” y “uno o más”. En esta divulgación, el término “puede” debe interpretarse como “puede, por ejemplo”. Dicho de otro modo, el término “puede” es indicativo de que la expresión que sigue al término “puede” es un ejemplo de una de una multitud de posibilidades que pueden emplearse, o no, para una o más de las diversas realizaciones.
Si A y B son conjuntos y cada elemento de A también es un elemento de B, A se denomina subconjunto de B. En esta memoria descriptiva, solo se consideran conjuntos y subconjuntos no vacíos. Por ejemplo, subconjuntos posibles de B = {célula 1, célula 2} son: {célula 1}, {célula 2}, y {célula 1, célula 2}. La expresión “basándose en” (o igualmente “basándose al menos en”) es indicativa de que la expresión que sigue al término “basándose en” es un ejemplo de una de una multitud de posibilidades adecuadas que pueden emplearse, o no, para una o más de las diversas realizaciones. La expresión “en respuesta a” (o igualmente “en respuesta al menos a”) es indicativa de que la expresión que sigue a la expresión “en respuesta a” es un ejemplo de una de una multitud de posibilidades adecuadas que pueden emplearse, o no, para una o más de las diversas realizaciones. La expresión “dependiendo de” (o igualmente “dependiendo al menos de”) es indicativa de que la expresión que sigue a la expresión “dependiendo de” es un ejemplo de una de una multitud de posibilidades adecuadas que pueden emplearse, o no, para una o más de las diversas realizaciones. La expresión “emplear/usar” (o igualmente “emplear/usar al menos”) es indicativa de que la expresión que sigue a la expresión “emplear/usar” es un ejemplo de una de una multitud de posibilidades adecuadas que pueden emplearse, o no, para una o más de las diversas realizaciones.
El término configurado puede referirse a la capacidad de un dispositivo, ya esté el dispositivo en un estado operativo o no operativo. Configurado también puede referirse a ajustes específicos en un dispositivo que realizan las características operativas del dispositivo, ya esté el dispositivo en un estado operativo o no operativo. Dicho de otro modo, el hardware, software, firmware, registros, valores de memoria y/o similares pueden estar “configurados” dentro de un dispositivo, ya esté el dispositivo en un estado operativo o no operativo, para proporcionar al dispositivo características específicas. Términos tales como “un mensaje de control para provocar en un dispositivo” pueden significar que un mensaje de control tiene parámetros que pueden usarse para configurar características específicas o pueden usarse para implementar determinadas acciones en el dispositivo, ya esté el dispositivo en un estado operativo o no operativo.
En esta divulgación, los parámetros (o igualmente denominados campos o elementos de información: IE) pueden comprender uno o más objetos de información, y un objeto de información puede comprender uno o más de otros objetos. Por ejemplo, si el parámetro (IE) N comprende el parámetro (IE) M, y el parámetro (IE) M comprende el parámetro (IE) K, y el parámetro (IE) K comprende el parámetro (elemento de información) J. Entonces, por ejemplo, N comprende K, y N comprende J. En una realización de ejemplo, cuando uno o más mensajes comprenden una pluralidad de parámetros, esto implica que un parámetro en la pluralidad de parámetros está en al menos uno del uno o más mensajes, pero no se necesita que esté en cada uno del uno o más mensajes.
Además, muchas características presentadas anteriormente se describen que son opcionales mediante el uso de “puede” o el uso de paréntesis. Por motivos de brevedad y legibilidad, la presente divulgación no menciona explícitamente todas y cada una de las permutaciones que pueden obtenerse eligiendo a partir del conjunto de características opcionales. Sin embargo, debe interpretarse que la presente divulgación da a conocer de manera explícita todas de tales. Por ejemplo, un sistema que se describe que tiene tres características opcionales puede implementarse de siete maneras diferentes, concretamente con tan solo una de las tres características posibles, con dos cualesquiera de las tres características posibles o con las tres de las tres características posibles.
Muchos de los elementos descritos en las realizaciones dadas a conocer pueden implementarse como módulos. Un módulo se define en este caso como un elemento que realiza una función definida y tiene una interfaz definida con otros elementos. Los módulos descritos en esta divulgación pueden implementarse en hardware, software en combinación con hardware, firmware, wetware (es decir hardware con un elemento biológico) o una combinación de los mismos, todos los cuales pueden ser equivalentes desde el punto de vista del comportamiento. Por ejemplo, pueden implementarse módulos como rutina de software escrita en un lenguaje informático configurado para ejecutarse por una máquina de hardware (tal como C, C++, Fortran, Java, Basic, Matlab o similares) o un programa de modelación/simulación tal como Simulink, Stateflow, GNU Octave o LabVIEWMathScript. Adicionalmente, puede ser posible implementar módulos usando hardware físico que incorpora hardware discreto o programable, analógico, digital y/o cuántico. Los ejemplos de hardware programable comprenden: ordenadores, microcontroladores, microprocesadores, circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC); matrices de compuertas programables en el campo (FPGA); y dispositivos lógicos programables complejos (CPLD). Los ordenadores, microcontroladores y microprocesadores se programan usando lenguajes tales como ensamblador, C, C++ o similares. FPGA, ASIC y CPLd se programan con frecuencia usando lenguajes de descripción de hardware (HDL) tales como lenguaje de descripción de hardware de VHSIC (VHDL) o Verilog que configura conexiones entre módulos de hardware internos con menor funcionalidad en un dispositivo programable. Las tecnologías anteriormente mencionadas se usan con frecuencia en combinación para lograr el resultado de un módulo funcional.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Método que comprende:
desencadenar, por un dispositivo inalámbrico (110), la transmisión de una petición de planificación, SR, basándose en el desencadenamiento de una recuperación de fallo de haz, BFR, de una célula secundaria; transmitir una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio, PDU de MAC; y detener dicha transmisión configurada de la SR desencadenada antes de transmitir dicha PDU de MAC en respuesta a que la PDU de MAC comprenda un elemento de control de control de acceso al medio de BFR, Ce de MAC de BFR, que comprende información de la BFR.
2. Método según la reivindicación 1, que comprende además desencadenar la transmisión de una segunda SR basándose en el desencadenamiento de una segunda BFR de una segunda célula secundaria.
3. Método según la reivindicación 2, que comprende además transmitir la segunda SR.
4. Método según la reivindicación 3, en el que la transmisión de la segunda SR se basa en que el desencadenamiento de la segunda BFR se produce después del ensamblaje de la PDU de MAC.
5. Método según la reivindicación 4, en el que el CE de MAC de BFR no comprende información de la segunda BFR desencadenada después del ensamblaje de la PDU de MAC.
6. Método según la reivindicación 5, que comprende además continuar la segunda BFR.
7. Método según la reivindicación 6, en el que la transmisión de la segunda SR se basa en la continuación de la segunda BFR.
8. Método según la reivindicación 3, en el que la transmisión de la segunda SR se basa en que el CE de MAC de BFR no comprende información de la segunda BFR de la segunda célula secundaria.
9. Método según la reivindicación 3, en el que la transmisión de la segunda SR comprende transmitir la segunda SR a través de un canal de control de enlace ascendente físico, PUCCH.
10. Método según la reivindicación 9, que comprende además recibir uno o más mensajes que comprenden uno o más parámetros de configuración que indican el PUCCH para la segunda BFR de la segunda célula secundaria.
11. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende además recibir una información de control de enlace descendente, DCI, que indica una concesión de enlace ascendente.
12. Método según la reivindicación 11, en el que el ensamblaje de la PDU de MAC se basa en la recepción de la DCI que indica la concesión de enlace ascendente.
13. Dispositivo inalámbrico (110) que comprende:
uno o más procesadores (314); y
memoria (315) que almacena instrucciones (316) que, cuando se ejecutan por el uno o más procesadores, hacen que el dispositivo inalámbrico realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.
14. Medio legible por ordenador no transitorio (315) que comprende:
instrucciones (316) que, cuando se ejecutan por uno o más procesadores (314) de un dispositivo inalámbrico (110), hacen que el dispositivo inalámbrico (110) realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.
15. Sistema que comprende:
una estación base (120); y
un dispositivo inalámbrico (110) que comprende:
uno o más procesadores (314); y
memoria (315) que almacena instrucciones (316) que, cuando se ejecutan por el uno o más procesadores, hacen que el dispositivo inalámbrico:
reciba, a partir de la estación base, uno o más parámetros de configuración que indican uno o más recursos para una transmisión configurada a petición de planificación, SR;
desencadene la transmisión de la SR basándose en el desencadenamiento de una recuperación de fallo de haz, BFR, de una célula secundaria;
transmita una unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio, PDU de MAC; y detenga dicha transmisión configurada de la SR desencadenada antes de transmitir dicha PDU de MAC en respuesta a que dicha PDU de MAC comprenda un elemento de control de control de acceso al medio de BFR, CE de MAC de BFR, que comprende información de la BFR.
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