ES2951994T3 - Aparato y método para realizar una comunicación de vehículo a todo - Google Patents

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Abstract

Se proporcionan un aparato y un método para realizar comunicación entre vehículo y todo (V2X). Un método para realizar la comunicación V2X de un equipo de usuario incluye recibir una configuración de red de una pluralidad de recursos sin concesión (GF) configurados dentro de un grupo de recursos de enlace lateral programado de red desde una estación base y realizar la comunicación V2X utilizando los recursos GF configurados. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato y método para realizar una comunicación de vehículo a todo
Antecedentes de la descripción
1. Campo de la Descripción
La presente descripción se refiere a un campo de sistemas de comunicación y, más particularmente, a un aparato y un procedimiento para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X).
2. Descripción de la técnica relacionada
La latencia y fiabilidad desempeñan funciones importantes cuando se establecen los requisitos en los sistemas de comunicación inalámbrica. Una motivación para reducir la latencia es permitir una transmisión más rápida o casi inmediata, tal como una transmisión de capa física (capa 1, L1) tras la llegada del bloque de transporte de datos de paquetes (TB) para aplicaciones/servicios sensibles a retardo con alto ProSe (servicio de proximidad) por prioridad de paquete (PPPP)/nivel de prioridad (es decir, requisito de latencia corta). Otra motivación es reducir la latencia (tiempo tomado) para obtener una asignación de recursos (por ejemplo, eNB/gNB) después de enviar una solicitud de programación (SR) y un informe de estado de memoria intermedia (BSR), que es información de equipo de usuario (SL) de enlace lateral (SL).
Los mecanismos y procesos de solicitud de recurso de evolución a largo plazo (LTE)-V2X de liberación actual 14 en un modo de transmisión de programación de red (por ejemplo, Modo 3 en LTE-V2X) para la transmisión L1 tras la llegada de datos TB desde la capa superior no son lo suficientemente rápidos como para soportar servicios avanzados futuros y casos de uso con requisitos de latencia estrechos de menos de 20 ms.
Un procedimiento de mejora actual que se ha propuesto para LTE versión 15 es enviar adicionalmente un requisito de latencia al eNB junto con una información de SL-SR y BSR actual para un mensaje/servicio de datos correspondiente, de modo que el eNB pueda asignar programación semipersistente (SPS) en Modo 3 (M3) como recursos con un intervalo de transmisión apropiado para cumplir con el requisito de latencia.
Para la solución propuesta actual anterior, esto puede satisfacer los requisitos de latencia estrictos de nuevos servicios avanzados futuros una vez que el eNB ha asignado recursos M3 de tipo SPS. Sin embargo, hasta la llegada del TB de datos por primera vez, un proceso de envío en enlace ascendente (UL) del requisito de latencia, SL-SR y BSR al eNB, un procesamiento de tal solicitud en el eNB y enviar la programación de SL en el enlace descendente (DL) hasta que un EU pueda iniciar una transmisión L1 a través de un enlace lateral aún tardará bastante tiempo. Para nuevos servicios con requisito de latencia tan corto como 5 ms o incluso 10 ms, es imposible cumplir justo al comienzo.
Existe la necesidad de proporcionar una nueva solución técnica para un aparato y un procedimiento para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) para alcanzar una baja latencia y alta fiabilidad.
La solicitud de patente internacional WO 2016/165124 se refiere a procedimientos para asignar recursos de radio a un equipo de usuario transmisor para realizar una transmisión de comunicación directa a través de una conexión de enlace lateral directa a uno o más equipos de usuario receptores.
La solicitud de patente internacional WO 2017/135881 se refiere a redes de comunicaciones inalámbricas, y está más particularmente relacionada con la gestión de recursos en redes con operación de enlace lateral, por ejemplo, entre vehículos.
La solicitud de patente internacional WO 2017/011106 se refiere a sistemas de comunicación y, más particularmente, a un mecanismo de programación semipersistente para comunicaciones de vehículo a vehículo (V2 V).
La publicación de patente EP3657884 se refiere a tecnologías de comunicaciones y, en particular, a un procedimiento y aparato de transmisión de datos de servicio. El procedimiento incluye: obtener la primera información de configuración, donde la primera información de configuración incluye un primer parámetro de característica de servicio y un primer parámetro de recursos correspondiente al primer parámetro de característica de servicio; obtener datos de servicio a enviar y un segundo parámetro de característica de servicio correspondiente a los datos de servicio que se van a enviar determinar, basándose en el primer parámetro de característica de servicio, el segundo parámetro de característica de servicio y el primer parámetro de recursos, un segundo parámetro de recursos para transmitir los datos de servicio a enviar; seleccionar, basándose en el segundo parámetro de recursos, un recurso disponible para transmitir los datos de servicio a enviar; y transmitir los datos de servicio a enviar mediante el uso del recurso disponible.
Sumario
Un objeto de la presente divulgación es proponer un equipo de usuario y un procedimiento para controlar la transmisión del mismo en un sistema de comunicación inalámbrica para alcanzar una baja latencia y una alta fiabilidad.
En un primer aspecto de la presente descripción, se proporciona un equipo de usuario según la reivindicación 1
En un segundo aspecto de la presente descripción, se proporciona un procedimiento según la reivindicación 9.
Un número de características opcionales se exponen en las reivindicaciones dependientes.
Breve descripción de los dibujos
Para ilustrar más claramente las realizaciones de la presente divulgación o técnica relacionada, se introducen brevemente las siguientes figuras descritas en las realizaciones. Resulta obvio que los dibujos son simplemente algunas realizaciones de la presente divulgación, una persona con experiencia ordinaria en este campo puede obtener otras figuras de acuerdo con estas figuras sin pagar la premisa.
La Figura 1 es un diagrama de bloques de un equipo de usuario y una estación base que realiza una comunicación de vehículo a todo (V2X) de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) de un equipo de usuario de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) de una estación base.
La Figura 4 es un diagrama esquemático que ilustra una estructura de recursos/subagrupación de concesión libre configurado en porciones de frecuencia superior e inferior de una agrupación de recursos de enlace lateral programados de red de acuerdo con una realización de la presente descripción.
La Figura 5 es un diagrama de flujo esquemático de un procedimiento para comunicación inalámbrica.
Descripción detallada de las realizaciones
Las realizaciones de la presente divulgación se describen en detalle con los asuntos técnicos, características estructurales, objetos logrados y efectos con referencia a los dibujos adjuntos de la siguiente manera. Específicamente, las terminologías en las realizaciones de la presente divulgación son meramente para describir el propósito de la cierta realización, pero no para limitar la divulgación.
La Figura 1 ilustra que, en algunas realizaciones, se proporcionan un equipo de usuario (EU) 10 y una estación base 20 que realiza comunicación de vehículo a todo (V2X) de acuerdo con una realización de la presente divulgación. El EU 10 puede incluir un procesador 11, una memoria 12 y un transceptor 13. La estación base 20 puede incluir un procesador 21, una memoria 22 y un transceptor 23. El procesador 11 o 21 puede configurarse para implementar funciones, procedimientos y/o métodos propuestos descritos en esta descripción. Las capas del protocolo de interfaz de radio pueden implementarse en el procesador 11 o 21. La memoria 12 o 22 está acoplada operativamente con el procesador 11 o 21 y almacena una variedad de información para operar el procesador 11 o 21. El transceptor 13 o 23 está acoplado operativamente con el procesador 11 o 21, y el transceptor 13 o 23 transmite y/o recibe una señal de radio.
El procesador 11 o 21 puede incluir un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), otros conjuntos de chips, circuitos lógicos y/o dispositivos de procesamiento de datos. La memoria 12 o 22 puede incluir una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria flash, una tarjeta de memoria, un medio de almacenamiento y/u otros dispositivos de almacenamiento. El transceptor 13 o 23 puede incluir circuitos de banda base para procesar señales de radiofrecuencia. Cuando las realizaciones se implementan en software, las técnicas descritas en el presente documento pueden implementarse con módulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, etc.) que realizan las funciones descritas en el presente documento. Los módulos pueden almacenarse en la memoria 12 o 22 y ejecutarse por el procesador 11 o 21. La memoria 12 o 22 puede implementarse dentro del procesador 11 o 21 o externa al procesador 11 o 21, en el que los que se pueden acoplar comunicativamente al procesador 11 o 21 a través de diversos medios son conocidos en la técnica.
La comunicación entre los EU se refiere a la comunicación de vehículo a todo (V2X) que incluye vehículo a vehículo (V2 V), vehículo a peatón (V2P) y vehículo a infraestructura/red (V2I/N) de acuerdo con una tecnología de enlace lateral desarrollada bajo la versión 14, 15 del proyecto de asociación de 3a generación (3GPP), y más allá. Los EU se comunican entre sí directamente a través de una interfaz de enlace lateral tal como una interfaz PC5.
En algunas realizaciones, el procesador 11 se configura para controlar el transceptor 13 para recibir una configuración de red de una pluralidad de recursos de concesión libres (GF) configurados dentro de una agrupación de recursos de enlace lateral programados de red de la estación base 20 y el procesador 11 se configura para realizar la comunicación V2X mediante el uso de los recursos GF configurados.
En algunas realizaciones, el procesador 21 está configurado para configurar, al equipo de usuario 10, una agrupación de recursos de enlace lateral programada de red y el procesador 21 está configurado para configurar, al equipo de usuario 10, una pluralidad de recursos (GF) libres de concesión configurados dentro de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red.
La Figura 2 ilustra un procedimiento 200 para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) del equipo de usuario 10 según una realización de la presente divulgación. El procedimiento 200 incluye: en el bloque 202, recibir una configuración de red de una pluralidad de recursos de concesión libres (GF) configurados dentro de una agrupación de recursos de enlace lateral programada de red desde la estación base 20, y en el bloque 204, realizar la comunicación V2X usando los recursos de GF configurados.
La Figura 3 ilustra un procedimiento 300 para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) de la estación base 20. El procedimiento 300 incluye: en el bloque 302, configurar, al equipo de usuario 10, una agrupación de recursos de enlace lateral programada de red, y en el bloque 304, configurar, al equipo de usuario 10, una pluralidad de recursos (GF) libres de concesión configurados dentro de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red.
En algunas realizaciones, la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red incluye una pluralidad de subcanales de GF de enlace lateral en un dominio de frecuencia y un dominio de tiempo, y los subcanales de GF de enlace lateral están configurados en una porción de frecuencia superior y una porción de frecuencia inferior de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red. En detalles, un número de subcanales de GF de enlace lateral por subtrama en la porción de frecuencia superior es el mismo que un número de subcanales de GF de enlace lateral por subtrama en la porción de frecuencia inferior.
En algunas realizaciones, el procesador 11 se configura para monitorear y escuchar constantemente una pluralidad de mensajes de datos de enlace lateral transmitidos en los recursos de GF configurados, de manera que el procesador 11 identifica los recursos de GF configurados disponibles de los recursos de GF configurados después de que el procesador 11 monitoriza y escucha constantemente los mensajes de datos de enlace lateral transmitidos en los recursos de GF configurados.
En algunas realizaciones, el procesador 11 está configurado para determinar una disponibilidad de los recursos de GF configurados leyendo una reserva de recursos, un campo de ubicación de tiempo y un campo de ubicación de frecuencia en un canal físico de control de enlace lateral (PSCCH) transmitido desde otro equipo de usuario.
En algunas realizaciones, tras una llegada de un paquete de datos de enlace lateral desde una capa superior del equipo de usuario 10 para la transmisión, el transceptor 13 realiza una transmisión de enlace lateral de un bloque de transporte de datos (TB) usando los recursos de GF configurados dentro de un requisito de período de tiempo de latencia que es según un nivel de ProSe (servicio de proximidad) por nivel de prioridad de paquete (PPPP) del paquete de datos de enlace lateral. En detalles, la transmisión de enlace lateral de los datos TB mediante el uso de los recursos de GF configurados incluye una transmisión inicial y una retransmisión de los mismos datos TB. La transmisión inicial y la retransmisión de los mismos datos TB están en diferentes subtramas de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red.
En algunas realizaciones, la retransmisión de los mismos datos TB es el salto de frecuencia transmitido en una porción de frecuencia diferente de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red que la transmisión inicial.
En algunas realizaciones, un mismo índice de subcanal GF de enlace lateral en una porción de frecuencia superior de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red se repite en un mismo orden en una porción de frecuencia inferior de la agrupación de recursos de enlace lateral programado de red.
En algunas realizaciones, un mismo índice de subcanal GF de enlace lateral en una porción de frecuencia inferior de la agrupación de recursos de enlace lateral programada de red se repite en un mismo orden en una porción de frecuencia superior de la agrupación de recursos de enlace lateral programado de red.
Además, cada par de saltos de frecuencia es un par de subcanales GF de enlace lateral para transmitir la transmisión inicial y la retransmisión de los mismos datos TB.
En algunas realizaciones, cuando el procesador 11 identifica los recursos de GF configurados disponibles de los recursos de GF configurados, el procesador 11 selecciona un subcanal de GF de enlace lateral disponible para una transmisión inicial dentro de un período de tiempo de latencia de los datos TB aleatoriamente o de acuerdo con una identidad del equipo de usuario y un número total de subcanales de GF de enlace lateral en el dominio de frecuencia.
El procesador 11 selecciona un subcanal de GF de enlace lateral disponible para una retransmisión de los mismos datos TB dentro del período de tiempo de latencia y de acuerdo con una regla de salto de frecuencia.
En algunas realizaciones, el procesador 11 está configurado para realizar la comunicación V2X usando los recursos de GF configurados de acuerdo con una pluralidad de parámetros de información de control de enlace lateral (SCI) en un canal físico de control de enlace lateral (PSCCH). En detalles, los parámetros SCI incluyen un campo de reserva de recursos, un campo de prioridad, un espacio de tiempo y/o una ubicación de recursos de frecuencia, el campo de reserva de recursos se establece de acuerdo con un número de transmisión de TB de datos dentro de un período predeterminado, el campo de prioridad se establece de acuerdo con un requisito de latencia asociado a un nivel de PPPP de un dato TB, el intervalo de tiempo es de acuerdo con una disponibilidad de recursos dentro de una transmisión de enlace lateral de los datos TB, y/o la ubicación de recursos de frecuencia es de acuerdo con una regla de salto de frecuencia.
La Figura 4 ilustra un diagrama esquemático que ilustra una estructura de recursos/subagrupación de concesión libres configurado en una porción de frecuencia superior e inferior de una agrupación de recursos de enlace lateral programado de red de acuerdo con una realización de la presente descripción. Las Figuras 1 y 4 ilustran que, en algunas realizaciones, en un modo de transmisión de programación de red (por ejemplo, Modo 3 en LTE), la red configura recursos (GF) libres de concesión o un subconjunto de recursos de concesión libres que están en al menos una agrupación de recursos programada por red (por ejemplo, agrupación de recursos de Modo 3 en LTE) 100 para transmisiones de TB de datos de enlace ascendente (SL) urgente/inmediato para el EU 10 tales como EU de Modo 3 (M3) mientras que el EU 10 solicita y espera la concesión de SL desde la estación base 20, tal como un eNB. En detalle, tras la llegada del TB de datos de SL con un requisito de latencia de menos de o igual a 20 ms, los EU de M3 permiten usar estos recursos de GF para transmisión temporal hasta recibir una concesión de SL del eNB.
En referencia a la Figura 4, los recursos de Gf/subagrupación incluyen múltiples subcanales de enlace lateral en un dominio de frecuencia 101 y en un dominio de tiempo 102. Un número de subcanales de GF por subtrama en una porción de frecuencia superior 110 es el mismo que un número de subcanales de GF en una porción de frecuencia inferior 120, para permitir recursos simétricos para transmisiones de salto de frecuencia.
En algunas realizaciones, los subcanales de GF se indexan adicionalmente como F1, F2, ..., Fy, Fz como se ilustra en 131, 132, 133 y 134 en el dominio de frecuencia, respectivamente.
El patrón/regla de salto de frecuencia de la realización es el siguiente.
1. Transmisión de enlace lateral de un TB de datos mediante el uso de recursos de GHSubagrupación incluye al menos una transmisión inicial y una retransmisión de los mismos datos TB.
2. Las transmisiones de la transmisión inicial y retransmisión del mismo dato de datos están en diferentes subtramas.
3. Al menos una retransmisión de los mismos datos TB es el salto de frecuencia transmitido en una porción de frecuencia diferente de la agrupación de recursos del Modo 3 que la transmisión inicial.
4. El mismo índice de subcanal GF en una porción de frecuencia superior F1 o F2 132 se repite en el mismo orden en una porción de frecuencia inferior F‘1135 o F’2136. Además, cada par F1/F’1 o F2/F’2 de salto de frecuencia es un par de subcanales de GF para transmitir la transmisión inicial y la retransmisión de los mismos datos TB.
5. De manera similar, el mismo índice de subcanal GF en una porción de frecuencia inferior Fy 133 o Fz 134 se repite en el mismo orden en una porción de frecuencia superior F’y 137 o F’z 138. Además, cada par de salto de frecuencia FylF’y o Fz/F’z es un par de subcanales de GF para transmitir la transmisión inicial y retransmisión de los mismos datos TB.
En algunas realizaciones, un procedimiento para la selección de recursos y las transmisiones de TB de datos mediante el uso del subconjunto de recursos GF incluye las siguientes etapas.
Etapa 1, período de monitorización y escucha 130 (tal como 20-100 ms): Un EU de Modo 3 monitoriza y escucha constantemente los mensajes de datos SL transmitidos en recursos de subagrupación GF. El EU de Modo 3 determina una utilización de recursos de subagrupación de GF y su futura disponibilidad leyendo una reserva de recursos y campos de ubicación de tiempo y frecuencia en PSCCH transmitidos desde otros EU.
Etapa 2, determinar el período de transmisión (Tx) 140: Tras la llegada de paquete de datos SL de la capa superior propia del EU para la transmisión, el EU determina basándose en el requisito de latencia/nivel PPPP del paquete de datos un período máximo de Tx (por ejemplo, M ms) dentro del cual el EU completa su transmisión L1 del paquete de datos TB (incluyendo tanto la transmisión inicial como la retransmisión).
Etapa 3, selección de subcanal/par de recursos: Basándose en los recursos GF disponibles identificados de la etapa 1, el EU selecciona un subcanal de GF disponible/vacío (por ejemplo, anterior) (Fx) dentro de un período de Tx derivado aleatoriamente o de acuerdo con la ID del EU (por ejemplo, C-RNTI, s L-V-RNTI o SL-SPS-V-RNTI) y el número total de subcanales de GF en el dominio de frecuencia. Fx = Mod {UE_ID, No. de subcanales de frecuencia de GF por subtrama} Basándose en el patrón/regla de salto de frecuencia descrito anteriormente, el EU selecciona un subcanal siguiente de GF disponible para retransmisión de los mismos datos TB dentro del período de Tx.
En un ejemplo, un EU de Modo 3 selecciona un recurso de GF F1 141 para su transmisión inicial de un dato TB. De acuerdo con el patrón/regla de salto de frecuencia y en base a la disponibilidad de recursos de GF dentro de un período de Tx, el EU selecciona otro recurso de GF F'1 142 para la retransmisión de los mismos datos TB.
En otro ejemplo, un EU de Modo 3 selecciona un recurso de GF Fx 143 para su transmisión inicial de un dato de TB. De acuerdo con el patrón/regla de salto de frecuencia y en base a la disponibilidad de recursos de GF dentro de un período de Tx, el EU selecciona otro recurso de GF F'x 144 para la retransmisión de los mismos datos TB.
Etapa 4, configurar parámetros SCI en PSCCH: El campo de reserva de recursos se establece de acuerdo con una serie de transmisión de TB necesaria dentro de 20 ms. El campo de prioridad se establece de acuerdo con el requisito de latencia asociado al nivel de PPPP de TB de datos. El espacio de tiempo es de acuerdo con la disponibilidad de recursos dentro del período de Tx. La ubicación de recursos de frecuencia es según la regla de salto de frecuencia.
En la realización, se propone introducir recursos de concesión libres (GF)/ recursos de concesión configurada/ o sub­ agrupación dentro de una agrupación de recursos de enlace lateral programada de red (p. ej., una agrupación de recursos de Modo 3 en LTE-V2X) para permitir que los EU de enlace lateral realicen transmisiones inmediatas y temporalmente L1 tras la llegada de datos de paquetes urgentes TB desde las capas superiores mientras se espera la programación de red de recursos basados en concesión (GB) para transmisiones de enlace lateral.
La realización incluye al menos una de las siguientes ventajas:
1. Múltiples subcanales en el dominio de frecuencia de una subagrupación de recursos GF aumentan la selección/distribución de recursos entre los EU de Modo 3 que necesitan realizar transmisiones de comunicación de baja latencia ultrafiables urgentes (URLLC). Esto minimiza colisiones de transmisión.
2. Supervisión y escucha de la utilización de recursos GF, y determinación de subtramas de transmisión/instancias de tiempo se basa en el requisito de latencia de datos individual (nivel de PPPP) y la disponibilidad de recursos reducirá aún más la colisión de Tx entre los EU de Modo 3.
3. El salto de frecuencia proporciona ganancia de diversidad en el dominio de frecuencia para entrega de datos más fiable a través de enlace lateral .
Los siguientes párrafos describen realizaciones, aspectos y ejemplos que no se reivindican específicamente, pero pueden ser útiles para comprender la invención. La Figura 5 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema 700 de comunicación según una realización de la presente divulgación. Las realizaciones descritas en el presente documento pueden implementarse en el sistema usando cualquier hardware y/o software configurado adecuadamente. La Figura 5 ilustra el sistema 700 que incluye un circuito de radiofrecuencia (RF) 710, un conjunto de circuitos de banda base 720, un circuito de aplicación 730, una memoria/almacenamiento 740, una pantalla 750, una cámara 760, un sensor 770 y una interfaz de entrada/salida (E/S) 780, acopladas entre sí al menos como se ilustra.
El circuito de aplicación 730 puede incluir un circuito, tal como, pero no limitado a, uno o más procesadores de un solo núcleo o de múltiples núcleos. Los procesadores pueden incluir cualquier combinación de procesadores de propósito general y procesadores dedicados, tales como procesadores gráficos y procesadores de aplicaciones. Los procesadores pueden estar acoplados con la memoria; almacenamiento y configurados para ejecutar instrucciones almacenadas en la memoria; almacenamiento para habilitar diversas aplicaciones y/o sistemas operativos que se ejecutan en el sistema.
Los circuitos de banda base 720 pueden incluir un sistema de circuitos, tal como, aunque no de forma limitativa, uno o más procesadores de un solo núcleo o de múltiples núcleos. Los procesadores pueden incluir un procesador de banda base. El conjunto de circuitos de banda base puede manejar varias funciones de control de radio que permiten la comunicación con una o más redes de radio a través del circuito de RF. Las funciones de control de radio pueden incluir, pero no se limitan a, modulación de señal, codificación, decodificación, desplazamiento de frecuencia de radio, etc. En algunas realizaciones, el conjunto de circuitos de banda base puede proporcionar comunicación compatible con una o más tecnologías de radio. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el conjunto de circuitos de banda base puede soportar comunicación con una red de acceso de radio terrestre universal evolucionada (EUTRAN) y/u otras redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN), una red de área local inalámbrica (WLAN), una red de área personal inalámbrica (WPAN). Las realizaciones en las que el conjunto de circuitos de banda base está configurado para admitir comunicaciones de radio de más de un protocolo inalámbrico puede denominarse circuitos de banda base multimodo.
En varias realizaciones, el conjunto 720 de circuitos de banda base puede incluir circuitos para operar con señales que no se consideran estrictamente en una frecuencia de banda base. Por ejemplo, en algunas realizaciones, los circuitos de banda base pueden incluir circuitos para operar con señales que tienen una frecuencia intermedia, que está entre una frecuencia de banda base y una frecuencia de radio.
El circuito de RF 710 puede permitir la comunicación con redes inalámbricas usando radiación electromagnética modulada a través de un medio no sólido. En varias realizaciones, el circuito de RF puede incluir interruptores, filtros, amplificadores, etc. para facilitar la comunicación con la red inalámbrica.
En varias realizaciones, el circuito de RF 710 puede incluir circuitos para operar con señales que no se consideran estrictamente en una frecuencia de radio. Por ejemplo, en algunas realizaciones, los circuitos de RF pueden incluir circuitos para operar con señales que tienen una frecuencia intermedia, que está entre una frecuencia de banda base y una frecuencia de radio.
En varias realizaciones, el circuito transmisor, los circuitos de control o los circuitos receptores descritos anteriormente con respecto al equipo de usuario, eNB, o gNB pueden incorporarse en su totalidad o en parte en uno o más de los circuitos de RF, el conjunto de circuitos de banda base y/o el circuito de aplicación. Como se usa en la presente descripción, “ (sistema de) circuitos” pueden referirse, como parte de, o incluir un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), un circuito electrónico, un procesador (compartido, dedicado o grupo) y/o una memoria (compartida, dedicada o grupal) que ejecuta uno o más programas de software o firmware, un circuito lógico combinatorio y/u otros componentes de hardware adecuados que proporcionan la funcionalidad descrita. En algunas realizaciones, los circuitos del dispositivo electrónico pueden implementarse en, o las funciones asociadas con los circuitos pueden implementarse mediante uno o más módulos de software o firmware.
En algunas realizaciones, algunos o todos los componentes constituyentes del conjunto de circuitos de banda base, el sistema de circuitos de aplicación y/o la memoria/almacenamiento pueden implementarse juntos en un sistema en un chip (SOC).
La memoria/almacenamiento 740 puede usarse para cargar y almacenar datos y/o instrucciones, por ejemplo, para el sistema. La memoria; almacenamiento para una realización puede incluir cualquier combinación de memoria volátil adecuada, tal como memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) y/o memoria no volátil, tal como memoria flash.
En varias realizaciones, la interfaz de E/S 780 puede incluir una o más interfaces de usuario diseñadas para habilitar la interacción del usuario con el sistema y/o interfaces de componentes periféricos diseñadas para habilitar la interacción del componente periférico con el sistema. Las interfaces de usuario pueden incluir, pero no se limitan a, un teclado físico o panel-teclado, un panel táctil, un altavoz, un micrófono, etc. Las interfaces de componentes periféricos pueden incluir, pero no se limitan a, un puerto de memoria no volátil, un puerto de bus serie universal (USB), un conector de audio y una interfaz de fuente de alimentación.
En varias realizaciones, el sensor 770 puede incluir uno o más dispositivos de detección para determinar las condiciones ambientales y/o la información de ubicación relacionada con el sistema. En algunas realizaciones, los sensores pueden incluir, pero no se limitan a, un sensor giroscópico, un acelerómetro, un sensor de proximidad, un sensor de luz ambiental y una unidad de posicionamiento. La unidad de posicionamiento también puede ser parte de, o interactuar con, el conjunto de circuitos de banda base y/o los circuitos de RF para comunicarse con componentes de una red de posicionamiento, por ejemplo, un satélite de sistema de posicionamiento global (GPS).
En varias realizaciones, la pantalla 750 puede incluir una pantalla, tal como una pantalla de cristal líquido y una pantalla táctil. En diversas realizaciones, el sistema 700 puede ser un dispositivo informático móvil tal como, pero no limitado a, un dispositivo informático portátil, un dispositivo informático de tableta, un netbook, un ultrabook, un teléfono inteligente, etc. En varias realizaciones, el sistema puede tener más o menos componentes y/o arquitecturas diferentes. Cuando sea apropiado, los procedimientos descritos en el presente documento pueden implementarse como un programa informático. El programa informático puede almacenarse en un medio de almacenamiento, tal como un medio de almacenamiento no transitorio.
En la realización de la presente divulgación, se proporcionan un aparato y un procedimiento para realizar la comunicación de vehículo a todo (V2X) para alcanzar baja latencia y alta fiabilidad. La realización de la presente descripción es una combinación de técnicas/procesos que pueden adoptarse en la especificación del 3GPP para crear un producto final.
Un experto en la materia entiende que cada una de las unidades, el algoritmo y las etapas descritas y descritas en las realizaciones de la presente divulgación se realizan usando hardware electrónico o combinaciones de software para ordenadores y hardware electrónico. Si las funciones se ejecutan en hardware o software depende del estado de aplicación y del requisito de diseño para un plan técnico
Las personas expertas en la técnica pueden usar diferentes procedimientos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que dicha implementación va más allá del alcance de la presente descripción. Un experto en la técnica entiende que puede referirse a los procesos de trabajo del sistema, dispositivo y unidad en la realización mencionada anteriormente, ya que los procesos de trabajo del sistema, dispositivo y unidad mencionados anteriormente son básicamente iguales. Para una fácil descripción y simplicidad, estos procesos de trabajo no se detallarán.
Se entiende que el sistema, dispositivo y procedimiento descritos en las realizaciones de la presente divulgación pueden realizarse con otras formas. Las realizaciones mencionadas anteriormente son solo ejemplares. La división de las unidades se basa simplemente en funciones lógicas mientras que existen otras divisiones en realización. Es posible que una pluralidad de unidades o componentes se combinen o integren en otro sistema. También es posible que algunas características se omitan o salten. Por otro lado, el acoplamiento mutuo, el acoplamiento directo o el acoplamiento comunicativo mostrados o discutidos operan a través de algunos puertos, dispositivos o unidades ya sean indirectamente o comunicativamente mediante formas eléctricas, mecánicas u otras de formas.
Las unidades como componentes de separación para la explicación están o no separadas físicamente. Las unidades para su visualización son o no unidades físicas, que se ubican en un lugar o se distribuyen en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades se usan según los fines de las realizaciones. Además, cada una de las unidades funcionales en cada una de las realizaciones puede integrarse en una unidad de procesamiento, físicamente independiente o integrada en una unidad de procesamiento con dos o más de dos unidades.
Si la unidad de función de software se realiza y se usa como un producto, puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible en un ordenador. Basándose en este entendimiento, el plan técnico propuesto por la presente divulgación puede realizarse esencialmente o parcialmente como la forma de un producto de software. O, una parte del plan técnico beneficioso para la tecnología convencional puede realizarse como la forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye varias instrucciones para ordenar a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red) que realice todas o algunas de las etapas de los procedimientos descritos en las realizaciones de la presente divulgación. El medio de almacenamiento incluye un disco USB, un disco duro móvil, una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disquete u otros tipos de medios capaces de almacenar códigos de programa.
Si bien la presente descripción se ha descrito en relación con lo que se considera las realizaciones más prácticas y preferidas, se entiende que la presente descripción no se limita a las realizaciones descritas sino que pretende cubrir varias disposiciones hechas sin apartarse del alcance de la interpretación más amplia de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (16)

REIVINDICACIONES
1. Un equipo de usuario (10) para realizar comunicación de enlace lateral en un modo de transmisión de programación de red, que comprende:
una memoria (12);
un transceptor (13); y
un procesador (11) acoplado a la memoria y al transceptor,
en donde el procesador está configurado para:
controlar el transceptor para recibir (202) una configuración de red de una pluralidad de recursos de concesión libres configurados dentro del recurso de enlace lateral programado de red desde una estación base; y
realizar (204) la comunicación de enlace lateral usando los recursos de concesión libres configurados
en donde los recursos de concesión libres configurados pueden usarse para realizar la comunicación de enlace lateral sin recibir una concesión de enlace lateral desde la estación base en respuesta a una solicitud de programación;
en donde, tras la llegada de un paquete de datos de enlace lateral desde una capa superior del equipo de usuario para transmisión, el transceptor realiza una transmisión de enlace lateral de un bloque de transporte de datos, TB, usando los recursos de concesión libres configurados dentro de un requisito de período de tiempo de latencia que es según un servicio de proximidad, ProSe, por prioridad de paquete, PPPP, nivel del paquete de datos de enlace lateral.
2. El equipo de usuario de la reivindicación 1, en donde la transmisión de enlace lateral de los datos TB usando los recursos de concesión libres configurados comprende una transmisión inicial y una retransmisión de los mismos datos TB.
3. El equipo de usuario de la reivindicación 2, en donde la transmisión inicial y la retransmisión de los mismos datos Tb están en diferentes subtramas del recurso de enlace lateral programado de red.
4. El equipo de usuario de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el procesador está configurado para realizar la comunicación de enlace lateral usando los recursos de concesión libres configurados según una pluralidad de informaciones de control de enlace lateral, SCI, parámetros en un canal físico de control de enlace lateral, PSCCH.
5. El equipo de usuario de la reivindicación 4, en donde el parámetro SCI comprende al menos uno de:
un campo de reserva de recursos, un campo de prioridad, un espacio de tiempo o una ubicación de recursos de frecuencia.
6. El equipo de usuario de la reivindicación 5, en donde el campo de reserva de recursos se establece de acuerdo con un número de transmisión TB de datos dentro de un período predeterminado.
7. El equipo de usuario de la reivindicación 5, en donde el campo de prioridad se establece en base a un nivel de PPPP asociado con un requisito de latencia de un TB de datos.
8. El equipo de usuario de la reivindicación 5, en donde el espacio de tiempo está de acuerdo con una disponibilidad de recursos dentro de una transmisión de enlace lateral de los datos TB, la ubicación de recursos de frecuencia es según una regla de salto de frecuencia.
9. Un procedimiento para realizar comunicación de enlace lateral de un equipo de usuario (10) en un modo de transmisión de programación de red, que comprende:
recibir (202) una configuración de red de una pluralidad de recursos de concesión libres configurados dentro de un recurso de enlace lateral programado de red desde una estación base; y realizar (204) la comunicación de enlace lateral usando los recursos de concesión libres configurados,
en donde los recursos de concesión libres configurados pueden usarse para realizar la comunicación de enlace lateral sin recibir una concesión de enlace lateral desde la estación base en respuesta a una solicitud de programación;
en donde tras la llegada de un paquete de datos de enlace lateral desde una capa superior del equipo de usuario para transmisión, el procedimiento comprende realizar una transmisión de enlace lateral de un bloque de transporte de datos, TB, usando los recursos de concesión libres configurados dentro de un requisito de período de tiempo de latencia que es según un servicio de proximidad, ProSe, por prioridad de paquete, PPPP, nivel del paquete de datos de enlace lateral.
10. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en donde la transmisión de enlace lateral de los datos TB mediante el uso de los recursos de concesión libres configurados comprende una transmisión inicial y una retransmisión de los mismos datos TB.
11. El procedimiento de la reivindicación 10, en donde la transmisión inicial y la retransmisión de los mismos datos TB están en diferentes subtramas del recurso de enlace lateral programado de red.
12. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, que comprende además realizar la comunicación de enlace lateral usando los recursos de concesión libres configurados según una pluralidad de información de control de enlace lateral, SCI, parámetros en un canal físico de control de enlace lateral, PSCCH.
13. El procedimiento de la reivindicación 12, en donde los parámetros SCI comprenden al menos uno de un campo de reserva de recursos, un campo de prioridad, un espacio de tiempo o una ubicación de recurso de frecuencia.
14. El procedimiento de la reivindicación 13, en donde el campo de reserva de recursos se establece de acuerdo con un número de transmisión TB de datos dentro de un período predeterminado.
15. El procedimiento de la reivindicación 13, en donde el campo de prioridad se establece en base a un nivel de PPPP asociado con un requisito de latencia de un TB de datos.
16. El procedimiento de la reivindicación 13, en donde el espacio de tiempo es según una disponibilidad de recursos dentro de una transmisión de enlace lateral del TB de datos, la ubicación de recursos de frecuencia es según una regla de salto de frecuencia.
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