ES2988707T3 - Terminal de usuario, método de comunicación por radio, estación base y sistema - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento de acceso aleatorio se lleva a cabo adecuadamente en futuros sistemas de comunicación por radio. Un terminal de usuario que utiliza un procedimiento de acceso aleatorio incluye: una sección de recepción que recibe un mensaje de resolución de disputa durante un acceso aleatorio; y una sección de control que controla la transmisión de una señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje de resolución de disputa, y la sección de control realiza el control para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión utilizando recursos de un canal de control de enlace ascendente predeterminado en función de al menos una señal de respuesta para el acceso aleatorio o la información de configuración de un canal de control de enlace ascendente incluido en el mensaje de resolución de disputa. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Terminal de usuario, método de comunicación por radio, estación base y sistema
Campo técnico
La presente invención se refiere a un terminal, a una estación base, a un sistema y a un método de comunicación por radio de un sistema de comunicación móvil de nueva generación.
Antecedentes de la técnica
En redes del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), con el propósito de mayores tasas de transmisión de datos y baja latencia, se han especificado la evolución a largo plazo (LTE) (documento no de patente 1). Además, con el propósito de bandas más anchas y una velocidad más alta que LTE (también denominada LTE ver. 8 ó 9), LTE avanzada (LTE-A que también se denomina LTE ver. 10, 11 ó 12). También se han estudiado sistemas sucesores de LTE (por ejemplo, acceso de radio futuro (FRA), el sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), nueva radio (NR), nuevo acceso de radio (NX), y acceso de radio de futura generación (FX) que también se denomina LTE ver. 13, 14, 15 o versiones posteriores).
LTE ver. 10/11 han introducido agregación de portadoras (CA) que agrega una pluralidad de portadoras componentes (CC) para obtener una banda más ancha. Cada CC está compuesta por una banda de sistema de LTE ver. 8 como una unidad. Además, según la CA, una pluralidad de CC de la misma estación base de radio (eNB: eNodoB) están configuradas para un terminal de usuario (UE: equipo de usuario).
Por otro lado, LTE ver. 12 también ha introducido conectividad dual (DC), que configura una pluralidad de grupos de células (CG) de diferentes estaciones base de radio para los UE.
Cada grupo de células incluye al menos una célula (CC). La DC agrega una pluralidad de CC de las diferentes estaciones base de radio. Por tanto, la DC también se denomina CA entre estaciones base (CA entre eNB).
Además, en los sistemas de LTE existentes (por ejemplo, LTE ver. 8 a 13), un terminal de usuario puede transmitir datos de UL cuando se establece la sincronización de UL entre una estación base de radio y el terminal de usuario. Por tanto, los sistemas de LTE existentes soportan un procedimiento de acceso aleatorio (procedimiento de RACH: procedimiento de canal de acceso aleatorio) para establecer sincronización de UL.
Según el procedimiento de acceso aleatorio, el terminal de usuario obtiene información (avance de temporización (TA)) relacionada con una temporización de transmisión en el UL según una respuesta (respuesta de acceso aleatorio) desde una estación base de radio a un preámbulo seleccionado aleatoriamente (preámbulo de acceso aleatorio), y establece la sincronización de UL basándose en el TA.
Después de que se establece la sincronización de UL, el terminal de usuario recibe información de control de enlace descendente (DCI) (concesión de UL) desde la estación base de radio, y luego transmite datos de UL usando recursos de UL atribuidos por la concesión de UL.
Lista de referencias
Documentos de patente
Documento no de patente 1: 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” Documento no de patente 2: CATT: “PUCCH resource allocation and frequency hopping for Rcl-13 MTC UEs”, 3GPP DRAFT, R1-153904, XP050991083, 15.08.2015.
Sumario de la invención
Problema técnico
Se pide a los sistemas de comunicación por radio futuros (por ejemplo, 5G y NR) que se adapten a diversos tipos de servicio tales como comunicación de alta velocidad y gran volumen (eMBB: banda ancha móvil mejorada), conexión masiva (MTC masiva) de dispositivos de Internet de las cosas (loT) o dispositivos de comunicación de máquina a máquina (M2M) tales como comunicación de tipo máquina (MTC), o comunicación de baja latencia y ultra-fiable (URLLC: comunicación ultra-fiable y de baja latencia) en un único marco.
Por tanto, se supone que los sistemas de comunicación por radio futuros incluyen una pluralidad de servicios que tienen diferentes peticiones de reducción de latencia de una manera mixta. Por tanto, se demanda que los sistemas de comunicación por radio futuros se adapten a una pluralidad de terminales de usuario de diferentes numerologías (que también se denominan múltiples numerologías). A este respecto, la numerología se refiere a un parámetro de comunicación (por ejemplo, al menos uno de un intervalo de subportadora, un ancho de banda, una longitud de símbolo, una longitud de prefijo cíclico (CP), una longitud de TTI, el número de símbolos por TTI, una configuración de trama de radio, procesamiento de filtrado y procesamiento de división en ventanas) en ambas o una de una dirección de frecuencia y una dirección de tiempo.
Además, se supone que los sistemas de comunicación por radio futuros soportan un ancho de banda de transmisión/recepción flexible según la capacidad de un terminal de usuario (capacidad de UE). Por tanto, también podría haber una probabilidad de que los sistemas de comunicación por radio futuros tengan un principio de diseño diferente de un canal de control en el enlace ascendente y/o el enlace descendente del de los sistemas de LTE existentes. Por ejemplo, se cree que una configuración de un canal de control de enlace ascendente usado para transmitir información de control de enlace ascendente está configurada de manera diferente.
Además, se cree que un procedimiento de comunicación (por ejemplo, procedimiento de acceso aleatorio) usado por los sistemas de LTE existentes se aplica también a los sistemas de comunicación por radio futuros. Sin embargo, es un problema cómo controlar el procedimiento de acceso aleatorio en los sistemas de comunicación por radio futuros. La presente invención se ha realizado en vista de este problema. Uno de los objetos de la presente invención es proporcionar un terminal de usuario y un método de comunicación por radio que puedan llevar a cabo adecuadamente un procedimiento de acceso aleatorio en sistemas de comunicación por radio futuros.
Solución al problema
La invención se define por el contenido de las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se exponen realizaciones particulares de la invención.
Efectos ventajosos de la invención
Según la presente invención, es posible llevar a cabo adecuadamente un procedimiento de acceso aleatorio en sistemas de comunicación por radio futuros.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención. La figura 2 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente.
La figura 3 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un método de comunicación que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según una primera realización.
La figura 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un método de comunicación que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según una segunda realización.
La figura 5 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un método de comunicación que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según una tercera realización.
La figura 6 es un diagrama que ilustra otro ejemplo del método de comunicación que incluye el procedimiento de acceso aleatorio según la tercera realización.
La figura 7 es un diagrama que ilustra un ejemplo de contenido de información de configuración de canal de control de enlace ascendente.
La figura 8 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un sistema de comunicación por radio según una realización de la presente invención.
La figura 9 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración completa de una estación base de radio según la una realización de la presente invención.
La figura 10 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional de la estación base de radio según la una realización de la presente invención.
La figura 11 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración completa de un terminal de usuario según la una realización de la presente invención.
La figura 12 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional del terminal de usuario según la una realización de la presente invención.
La figura 13 es un diagrama que ilustra un ejemplo de configuraciones de hardware de la estación base de radio y el terminal de usuario según la una realización de la presente invención.
Descripción de realizaciones
Los sistemas de LTE existentes (por ejemplo, LTE ver. 8 a 13) soportan un procedimiento de acceso aleatorio para establecer sincronización de UL. El procedimiento de acceso aleatorio incluye un acceso aleatorio basado en contención (CBRA) y un acceso aleatorio no basado en contención (no CBRA que también se denomina acceso aleatorio libre de contención (CFRA)).
Según el acceso aleatorio basado en contención (CBRA), un terminal de usuario transmite un preámbulo seleccionado al azar de una pluralidad de preámbulos (también denominado preámbulo de acceso aleatorio, canal de acceso aleatorio (PRACH: canal de acceso aleatorio físico), y preámbulo de RACH)) determinados para cada célula. Además, el acceso aleatorio basado en contención es un procedimiento de acceso aleatorio conducido por el terminal de usuario, y puede usarse, por ejemplo, en un momento de un acceso inicial, o inicio o reanudación de la transmisión de UL.
Por otro lado, según el acceso aleatorio no basado en contención (no CBRA o CFRA: acceso aleatorio libre de contención), una estación base de radio atribuye un preámbulo específicamente al terminal de usuario en un canal de control de enlace descendente (DL) (PDCCH: canal de control de enlace descendente físico) o un EPDCCH: PDCCH mejorado), y el terminal de usuario transmite el preámbulo atribuido desde la estación base de radio. El acceso aleatorio no basado en contención es un procedimiento de acceso aleatorio conducido por una red, y puede usarse, por ejemplo, en un momento de traspaso, o inicio o reanudación de la transmisión de DL (inicio o reanudación de la transmisión de información de instrucción de retransmisión de DL en UL).
La figura 1 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un acceso aleatorio basado en contención. En la figura 1, el terminal de usuario recibe información (información de configuración de PRACH) que indica una configuración de canal de acceso aleatorio (PRACH) (una configuración de PRACH o una configuración de RACH) por adelantado mediante información de sistema (por ejemplo, un bloque de información maestro (MIB) y/o un bloque de información de sistema (SIB)) o señalización de capa superior (por ejemplo, señalización de control de recursos de radio (RRC)).
La información de configuración de PRACH puede indicar, por ejemplo, una pluralidad de preámbulos (por ejemplo, formato de preámbulo) determinados para cada célula, y un recurso de tiempo (por ejemplo, un número de trama de sistema y un número de subtrama) y un recurso de frecuencia (por ejemplo, un desplazamiento (prach-FrequencyOffset) que indica una posición de inicio de seis bloques de recursos (PRB: bloques de recursos físicos)) usados para transmitir el PRACH.
Tal como se ilustra en la figura 1, cuando un estado inactivo (RRC_IDLE) pasa a un estado conectado de RRC (RRC_CONNECTED) (por ejemplo, en un momento de acceso inicial) o cuando no se establece la sincronización de UL en el estado conectado de RRC (por ejemplo, en un momento de inicio o reanudación de la transmisión de UL), el terminal de usuario selecciona uno de una pluralidad de preámbulos indicados por la información de configuración de PRACH al azar, y transmite el preámbulo seleccionado en el PRACH (mensaje 1).
Cuando se detecta el preámbulo, la estación base de radio transmite una respuesta de acceso aleatorio (RAR) como respuesta a la detección (mensaje 2). Cuando falla la recepción de la RAR en el plazo de un periodo predeterminado (ventana de RAR) después de transmitir el preámbulo, el terminal de usuario aumenta la potencia de transmisión de PRACH y transmite (retransmite) el preámbulo de nuevo. Además, el aumento de la potencia de transmisión durante la retransmisión también se denomina aumento en rampa de potencia.
El terminal de usuario que ha recibido la RAR ajusta una temporización de transmisión de UL basándose en un avance de temporización (TA) incluido en la RAR, y establece la sincronización de UL. Además, el terminal de usuario transmite un mensaje de control de una capa superior (L2/L3: capa 2/capa 3) usando un recurso de UL indicado por una concesión de UL incluida en la RAR (mensaje 3). El mensaje de control incluye un identificador (ID de UE) del terminal de usuario. El identificador del terminal de usuario puede ser, por ejemplo, un ID de UE de una capa superior, tal como un identificador temporal de red de radio de célula (C-RNTI) en el estado conectado de RRC o una identidad de abonado móvil temporal de evolución de arquitectura de sistema (S-TMSI) en el estado inactivo. La estación base de radio transmite un mensaje de resolución de contención según un mensaje de control de la capa superior (mensaje 4). El mensaje de resolución de contención se transmite dirigido al identificador del terminal de usuario incluido en el mensaje de control anterior. El terminal de usuario que ha tenido éxito en la detección del mensaje de resolución de contención transmite una respuesta de acuse de recibo (ACK:Acknowledgement,acuse de recibo) de petición de repetición automática híbrida (HARQ) a la estación base de radio. Por tanto, el terminal de usuario en el estado inactivo pasa al estado conectado de RRC.
Por otro lado, el terminal de usuario que no ha podido detectar el mensaje de resolución de contención decide que se ha producido contención, selecciona un preámbulo de nuevo y repite el procedimiento de acceso aleatorio de los mensajes 1 a 4. Cuando se detecta que se ha resuelto la contención mediante ACK desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite una concesión de UL al terminal de usuario. El terminal de usuario transmite datos de UL usando el recurso de UL atribuido por la concesión de UL.
Además, los sistemas de LTE existentes aplican HARQ posteriormente al mensaje 3. Por ejemplo, el terminal de usuario determina un recurso de PUCCH basándose en información de recursos de canal de control de enlace ascendente notificada de manera común a los terminales de usuario mediante información de sistema, y un índice de elemento de canal de control (CCE) incluido en el canal de control de enlace descendente (PDCCH).
Según el acceso aleatorio basado en contención anterior, cuando se desea la transmisión de datos de UL, el terminal de usuario puede iniciar el procedimiento de acceso aleatorio de manera autónoma. Además, después de que se establece la sincronización de UL, se transmiten datos de UL usando el recurso de UL atribuido específicamente al terminal de usuario por la concesión de UL, de modo que es posible realizar una transmisión de UL fiable.
Según 5G y/o NR (5G/NR), también, se considera usar un preámbulo de acceso aleatorio similar a los sistemas de LTE existentes. A este respecto, cuando se aplica un método de transmisión/recepción (por ejemplo, HARQ) de los sistemas de LTE existentes como tal al procedimiento de acceso aleatorio de 5G/NR, existe el riesgo de que el procedimiento de acceso aleatorio no pueda realizarse de manera apropiada. A continuación se describirá un problema de un caso en el que se aplica el método de los sistemas de LTE existentes al procedimiento de acceso aleatorio de 5G/NR (por ejemplo, un caso en el que se usa un canal de control de enlace ascendente).
Se espera que los sistemas de comunicación por radio futuros (por ejemplo, 5G y NR) realicen diversos servicios de comunicación por radio mientras satisfacen, respectivamente, diferentes condiciones de petición (por ejemplo, una velocidad ultra-alta, un gran volumen y latencia ultra-baja). Por tanto, se considera que los sistemas de comunicación por radio futuros introducen unidades de tiempo (por ejemplo, una trama, una subtrama, una ranura, una minirranura, una subranura o un intervalo de tiempo de transmisión (TTI)) de diferentes configuraciones de las de los sistemas de LTE existentes (antes de LTE. ver. 13). Por ejemplo, la subtrama es una unidad de tiempo de una duración de tiempo predeterminada (por ejemplo, 1 ms) independientemente de la numerología.
La ranura es una unidad de tiempo basada en la numerología (por ejemplo, un intervalo de subportadora y/o la longitud de símbolo) y el número de símbolos. Cuando, por ejemplo, el intervalo de subportadora es de 15 kHz o 30 kHz, el número de símbolos por ranura puede ser de siete o 14 símbolos. Por otro lado, cuando el intervalo de subportadora es de 60 kHz o más, el número de símbolos por ranura puede ser de 14 símbolos. Además, la ranura puede incluir una pluralidad de mini(sub)ranuras.
Se considera que los sistemas de comunicación por radio futuros soportan anchos de banda de transmisión y/o recepción flexibles según la capacidad del terminal de usuario (capacidad de UE). En este caso, los anchos de banda de transmisión y/o recepción están configurados para cada terminal de usuario para controlar la comunicación. Es decir, 5G/NR supone que se define un principio de diseño de un canal de control de enlace descendente y/o un canal de control de enlace ascendente, de manera diferente a los de los sistemas de LTE existentes.
Por ejemplo, los sistemas de LTE existentes transmiten canales de control de enlace descendente (o información de control de enlace descendente) usando un ancho de banda de todo el sistema. A diferencia de esto, se considera que 5G/NR configura un dominio de la frecuencia predeterminado y controla la transmisión de la información de control de enlace descendente sin atribuir necesariamente información de control de enlace descendente para un determinado UE a toda la banda del sistema y transmitir la información de control de enlace descendente. El dominio de la frecuencia predeterminado configurado para el UE también se denomina subbanda de control.
Además, los sistemas de LTE existentes transmiten canales de control de enlace ascendente (o información de control de enlace ascendente) usando ambos extremos de una banda de sistema. A diferencia de esto, se considera que 5G/NR realiza la comunicación usando una configuración en la que un canal usado para transmisión de DL y un canal usado para transmisión de UL están dispuestos en una determinada unidad de tiempo (por ejemplo, ranura). El canal usado para la transmisión de DL corresponde a un canal de control de enlace descendente y/o un canal de datos de enlace descendente, y el canal usado para la transmisión de UL corresponde a un canal de control de enlace ascendente y/o un canal de datos de enlace ascendente.
La figura 2 ilustra un ejemplo de una configuración de un canal de control de enlace ascendente configurado en una unidad de tiempo predeterminada (también denominada, por ejemplo, trama, subtrama, ranura, minirranura o subranura) usada por sistemas de comunicación por radio futuros. En la figura 2, una ranura en la que se dispone un canal de datos de UL se usa principalmente para la comunicación de UL y, por tanto, puede denominarse ranura centrada en UL. Además, también es posible configurar un intervalo de tiempo (sólo UL) en el que sólo se realiza la transmisión de UL. Además, aunque no se ilustra en la figura 2, también se considera una configuración en la que un canal de control de enlace ascendente está dispuesto en una ranura (también denominada ranura centrada en DL) en la que está dispuesto un canal de datos de DL.
Tal como se ilustra en la figura 2, como dominio del tiempo al que se atribuye el canal de control de enlace ascendente, se considera una configuración en la que el canal de control de enlace ascendente está dispuesto en un símbolo en una cola (o de un símbolo a varios símbolos en la cola) de una ranura, una configuración en la que el canal de control de enlace ascendente está dispuesto en todas las ranuras, y una configuración en la que el canal de control de enlace ascendente está dispuesto en un dominio excepto varios símbolos en una cabeza (por ejemplo, un canal de control de enlace descendente y un periodo de brecha). Además, se considera una configuración en la que el canal de control de enlace ascendente se atribuye a uno o una pluralidad de dominios en una ranura.
Por tanto, para soportar una pluralidad de configuraciones de canal de control de enlace ascendente, es necesario determinar qué configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente usa el terminal de usuario para transmitir información de control de enlace ascendente (por ejemplo, HARQ-ACK). Cuando, por ejemplo, se transmite la señal de acuse de recibo de transmisión (también denominada HARQ-ACK o A/N) para el mensaje 4 usando el canal de control de enlace ascendente en el procedimiento de acceso aleatorio, un problema es cómo determinar la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente que han de aplicarse.
Cuando el terminal de usuario establece conexión de RRC (conectado de RRC), la estación base de radio puede notificar a cada terminal de usuario información relacionada con la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente usando señalización de RRC. Por consiguiente, el terminal de usuario puede seleccionar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente apropiados.
Por otro lado, cuando la estación base de radio y el terminal de usuario no están conectados de RRC (por ejemplo, cuando el terminal de usuario realiza un acceso inicial o cuando el estado inactivo pasa al estado conectado de RRC), la estación base de radio no puede notificar al terminal de usuario la información usando señalización de RRC. En este caso, de manera similar a los sistemas de LTE existentes, se considera aplicar un método para determinar recursos del canal de control de enlace ascendente basándose en un índice de elemento de canal de control (CCE) para configurar un canal de control de enlace descendente. A este respecto, tal como se ha descrito anteriormente, según 5G/NR, existe el riesgo de que sea difícil soportar de manera flexible un caso en el que hay terminales de usuario de diferentes anchos de banda operativos, y/o una nueva configuración de canal de control de enlace ascendente.
Por tanto, los inventores se han centrado en que es posible usar la transmisión de DL soportada antes del mensaje 4 del procedimiento de acceso aleatorio incluso antes del estado conectado de RRC, y notificar al terminal de usuario información (también denominada información de configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente) relacionada con el canal de control de enlace ascendente usando al menos el mensaje 2 o el mensaje 4.
La presente realización se describirá con detalle a continuación. Además, en la siguiente descripción, el mensaje 2 puede usarse como señal de respuesta para un preámbulo de acceso aleatorio desde una estación base, y el mensaje 4 puede usarse como señal de radiodifusión de información de configuración para la conexión de RRC. (Primera realización)
Según la primera realización, un canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, PUCCH) configurado para una señal de acuse de recibo de transmisión correspondiente a un mensaje 4 se incluye en el mensaje 4, y se notifica a un terminal de usuario. La información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede ser información usada para transmitir un canal de control de enlace ascendente, y también se denomina información de configuración y/o información de recursos de canal de control de enlace ascendente.
Una estación base de radio incluye la información de configuración de canal de control de enlace ascendente en el mensaje 4 (por ejemplo, información de control de enlace descendente (concesión de DL)) para notificarse a cada terminal de usuario. En este caso, la estación base de radio puede notificar a cada terminal de usuario información de configuración de canal de control de enlace ascendente específica de UE. Cuando se retroalimenta la señal de acuse de recibo de transmisión (HARQ-ACK) para el mensaje 4, el terminal de usuario puede determinar la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente notificada desde la estación base de radio.
El terminal de usuario realiza un control para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 en una temporización predeterminada. La temporización predeterminada puede estar configurada para venir después de una temporización (por ejemplo, 4 ms después de recibir el mensaje 4) de los sistemas de LTE existentes. Por consiguiente, es posible asegurar un determinado periodo de tiempo hasta cierto grado hasta que la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente se determinen después de que se reciba la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4, de modo que sea posible reducir la carga de procesamiento del terminal de usuario.
La temporización predeterminada puede definirse por adelantado por la especificación, o puede notificarse usando un mensaje 2 y/o información de sistema por adelantado desde la estación base de radio al terminal de usuario. Además, cuando el terminal de usuario decide que la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 recibido es NACK, es muy probable que la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 no pueda recibirse completamente. Por tanto, el terminal de usuario puede realizar un control para no transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión cuando la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK. Por consiguiente, el terminal de usuario puede evitar transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión usando una configuración y/o recursos incorrectos de canal de control de enlace ascendente. Como resultado, es posible evitar la contención con un canal de control de enlace ascendente de otro terminal de usuario.
La estación base de radio espera la retroalimentación de la señal de acuse de recibo de transmisión desde el terminal de usuario que ha transmitido el mensaje 4 en un periodo predeterminado. Además, cuando la estación base de radio no puede detectar el ACK retroalimentado desde el terminal de usuario, la estación base de radio decide que la transmisión del mensaje 4 es NACK (el terminal de usuario ha cometido un error de detección del mensaje 4), y transmite (retransmite) el mensaje 4 de nuevo.
La figura 3 ilustra un ejemplo de un método de comunicación por radio que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según la primera realización. En primer lugar, el terminal de usuario recibe una señal de radiodifusión y/o un canal de radiodifusión (información de sistema) transmitido desde la estación base de radio (ST01). La información de sistema incluye un bloque de información maestro (MIB) y/o un bloque de información de sistema (SIB).
El terminal de usuario obtiene información que indica una configuración de PRACH basándose en la información de sistema, selecciona un preámbulo predeterminado, y transmite un preámbulo de acceso aleatorio (PRACH) (ST02). Además, cuando el terminal de usuario no logra recibir una RAR dentro de una (ventana de RAR) predeterminada después de transmitir el PRACH (cuando, por ejemplo, el terminal de usuario no puede recibir la RAR), el terminal de usuario aumenta la potencia de transmisión de PRACH, y retransmite el PRACH (ST03). El aumento de la potencia de transmisión en el momento de la retransmisión del PRACH también se denomina aumento en rampa de potencia.
Cuando se detecta el PRACH transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite una respuesta de acceso aleatorio (una RAR que también se denomina mensaje 2) como respuesta a la detección (ST04).
El terminal de usuario que ha recibido la RAR ajusta una temporización de transmisión de UL basándose en un avance de temporización (TA) incluido en la RAR, y establece la sincronización de UL. Además, el terminal de usuario transmite un mensaje de control (mensaje 3) de una capa superior (L2/L3: capa 2/capa 3) usando un canal de datos de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH) mediante un recurso de UL indicado por una concesión de UL incluida en la RAR (ST05).
El terminal de usuario incluye un identificador del terminal de usuario (ID de UE) en el mensaje 3 para notificarse a la estación base de radio. El identificador del terminal de usuario puede ser, por ejemplo, el ID de UE de la capa superior, tal como un identificador temporal de red de radio de célula (C-RNTI) en un estado conectado de RRC, y una identidad de abonado móvil temporal de evolución de arquitectura de sistema (S-TMSI) en un estado inactivo. Además, el terminal de usuario puede incluir información relacionada con el ancho de banda operativo (un ancho de banda a soportar) del terminal de usuario en el mensaje 3 para transmitirse a la estación base de radio. Por consiguiente, la estación base de radio que ha recibido el mensaje 3 puede determinar de manera flexible la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente configurados para el terminal de usuario. Cuando la estación base de radio no puede recibir de manera apropiada el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite una concesión de UL para dar instrucciones de transmisión del mensaje 3 al terminal de usuario de nuevo (ST06). El terminal de usuario que ha recibido la concesión de UL para la retransmisión del mensaje 3 retransmite el mensaje 3 (ST07).
La estación base de radio transmite un mensaje de resolución de contención (mensaje 4) según el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario (ST08). El mensaje 4 puede transmitirse dirigido al identificador del terminal de usuario incluido en el mensaje 3 anterior. Además, la estación base de radio incluye en el mensaje 4 (por ejemplo, en una concesión de DL) la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por el terminal de usuario para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para que el mensaje 4 notifique al terminal de usuario.
La estación base de radio espera la señal de acuse de recibo de transmisión retroalimentada desde el terminal de usuario que ha recibido el mensaje 4 dentro de un intervalo de un periodo predeterminado. Cuando la estación base de radio no puede detectar el ACK transmitido desde el terminal de usuario dentro del intervalo del periodo predeterminado, la estación base de radio decide que el terminal de usuario ha cometido un error de detección del mensaje 4 (NACK) y retransmite el mensaje 4 (ST09). Además, la estación base de radio puede incluir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por cada terminal de usuario en el mensaje 4, también que se retransmite, también, para notificarse al terminal de usuario.
Además, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 que se transmite en primer lugar al terminal de usuario, y la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 que ha de retransmitirse pueden tener el mismo contenido o pueden tener diferentes contenidos. Cuando se habilita la transmisión de diferentes contenidos por el mensaje 4, es posible controlar de manera flexible el canal de control de enlace ascendente configurado para cada terminal de usuario. El terminal de usuario que ha recibido de manera apropiada el mensaje 4 retroalimenta el ACK usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 (ST10). Por tanto, controlando la transmisión del canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4, el terminal de usuario puede seleccionar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente apropiados incluso cuando hay pluralidades de configuraciones y/o recursos de canal de control de enlace ascendente soportados por la comunicación.
Además, cuando se decide que la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 recibido es NACK, el terminal de usuario realiza un control para no transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión (NACK). Por consiguiente, es posible evitar un problema de que el terminal de usuario transmita una señal de acuse de recibo de transmisión usando una configuración y/o recursos incorrectos de canal de control de enlace ascendente, y provoque contención con un canal de control de enlace ascendente de otro terminal de usuario.
(Segunda realización)
Según la segunda realización, se incluye en un mensaje 2 información de configuración de un canal de control de enlace ascendente configurado para una señal de acuse de recibo de transmisión para un mensaje 4, y se notifica a un terminal de usuario. La información de configuración de canal de control de enlace ascendente puede ser información usada para transmitir el canal de control de enlace ascendente, y también se denomina información de configuración y/o información de recursos de canal de control de enlace ascendente.
Una estación base de radio incluye la información de configuración de canal de control de enlace ascendente en el mensaje 2 (por ejemplo, en información de control de enlace descendente (concesión de UL)) para notificarse a cada terminal de usuario. En este caso, la estación base de radio puede notificar a cada terminal de usuario información de configuración de canal de control de enlace ascendente individual de cada terminal de usuario. Cuando se retroalimenta una señal de acuse de recibo de transmisión (HARQ-ACK) para el mensaje 4, el terminal de usuario puede determinar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente notificada desde la estación base de radio.
El terminal de usuario realiza un control para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 en una temporización predeterminada. La temporización predeterminada puede definirse por adelantado mediante una especificación o puede notificarse desde la estación base de radio al terminal de usuario usando el mensaje 2 y/o información de sistema.
Por ejemplo, la temporización predeterminada puede estar configurada de manera similar a las temporizaciones (por ejemplo, 4 ms después de recibir el mensaje 4) de los sistemas de LTE existentes. Cuando la información de control de enlace ascendente se obtiene mediante el mensaje 2, es posible asegurar un tiempo de procesamiento largo del terminal de usuario mediante una temporización para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 en comparación con un caso en el que la información de canal de control de enlace ascendente se obtiene mediante el mensaje 4. Por consiguiente, incluso cuando la temporización predeterminada está configurada de manera similar a las temporizaciones de los sistemas de LTE existentes, es posible suprimir un aumento de la carga de procesamiento del terminal de usuario.
Además, incluso en un caso en el que el terminal de usuario ha decidido que la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, es muy probable que el terminal de usuario pueda recibir de manera apropiada la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 2. Por tanto, cuando la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, el terminal de usuario puede retroalimentar el NACK a la estación base de radio usando un canal de control de enlace ascendente predeterminado de manera similar a ACK. Por consiguiente, incluso cuando el terminal de usuario no puede recibir el mensaje 4, la estación base de radio puede tomar una decisión basándose en la notificación desde el terminal de usuario.
La estación base de radio puede usar parte de la información de recursos (campo de atribución) para el mensaje 3 como información de configuración de canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de recursos) en una concesión de UL incluida en una RAR (mensaje 2). Es decir, la estación base de radio puede usar parte de un campo de bits de la concesión de UL que indica el recurso (por ejemplo, canal de datos de enlace ascendente) usado para transmitir el mensaje 3 para indicar el recurso de la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4. Por consiguiente, es posible suprimir un aumento de los bits que acompañan a la configuración de la información de configuración de canal de control de enlace ascendente.
En este caso, el terminal de usuario decide la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente basándose en un campo de bits predeterminado incluido en la concesión de UL del mensaje 2. Además, cuando la estación base de radio transmite la concesión de UL para dar instrucciones de retransmisión del mensaje 3 al terminal de usuario, el terminal de usuario controla la transmisión del canal de control de enlace ascendente usando información incluida en la última concesión de UL (actualizando la información de configuración de canal de control de enlace ascendente).
La figura 4 ilustra un ejemplo de un método de comunicación por radio que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según la segunda realización. Además, se omitirá la descripción de los mismos puntos que los de la primera realización.
En primer lugar, el terminal de usuario recibe una señal de radiodifusión y/o un canal de radiodifusión transmitido desde la estación base de radio (ST01). A continuación, el terminal de usuario selecciona el preámbulo predeterminado y transmite un PRACH (ST02). Además, cuando no logra recibir la RAR dentro del periodo predeterminado después de transmitir el PRACH, el terminal de usuario aumenta la potencia de transmisión de PRACH, y retransmite el PRACH (ST03). Pueden realizarse ST01 a ST03 de manera similar a la primera realización anterior.
Cuando se detecta el PRACH transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite una respuesta de acceso aleatorio (la RAR que también se denomina mensaje 2) como respuesta a la detección (ST04). La estación base de radio incluye en el mensaje 2 la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por el terminal de usuario para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para que el mensaje 4 notifique al terminal de usuario. Además, la información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede usar parte de la información de recursos que indica la transmisión del mensaje 3 en los sistemas de LTE existentes.
El terminal de usuario que ha recibido la RAR ajusta una temporización de transmisión de UL basándose en un avance de temporización (TA) incluido en la RAR, y establece la sincronización de UL. Además, el terminal de usuario transmite el mensaje 3 usando el canal de datos de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH) mediante un recurso de UL indicado por una concesión de UL incluida en la RAR (ST05).
Cuando la estación base de radio no puede recibir de manera apropiada el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite la concesión de Ul para dar instrucciones de la transmisión del mensaje 3 al terminal de usuario de nuevo (ST06). El terminal de usuario que ha recibido la concesión de UL para la retransmisión del mensaje 3 retransmite el mensaje 3 (ST07). Además, cuando la concesión de UL retransmitida incluye la información de configuración del canal de control de enlace ascendente, el terminal de usuario actualiza la información de configuración del canal de control de enlace ascendente al contenido de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en la concesión de UL recibida más recientemente. La estación base de radio transmite el mensaje 4 según el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario (ST08). El mensaje 4 puede transmitirse dirigido a un identificador del terminal de usuario incluido en el mensaje 3 anterior.
El terminal de usuario transmite la señal de acuse de recibo de transmisión (ACK o NACK) a la estación base de radio según un estado de recepción del mensaje 4 (ST11). El terminal de usuario retroalimenta la señal de acuse de recibo de transmisión usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 2. ST11 indica que el terminal de usuario retroalimenta el NACK en respuesta al mensaje 4.
Incluso en un caso en el que el terminal de usuario ha decidido que la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, es muy probable que el terminal de usuario pueda recibir de manera apropiada la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 2. Por consiguiente, cuando la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, el terminal de usuario puede retroalimentar el NACK a la estación base de radio usando un canal de control de enlace ascendente predeterminado de manera similar a ACK.
Cuando se recibe NACK desde el terminal de usuario, la estación base de radio retransmite el mensaje 4 basándose en este NACK (ST09).
El terminal de usuario que ha recibido de manera apropiada el mensaje 4 retroalimenta el ACK usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 2 (o la concesión de UL para la retransmisión) (ST10). Por tanto, controlando la transmisión del canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 2, el terminal de usuario puede seleccionar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente apropiados incluso cuando hay pluralidades de configuraciones y/o recursos de canal de control de enlace ascendente soportados por la comunicación.
Además, cuando se retransmite el mensaje 4, la estación base de radio puede incluir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente en el mensaje 4 que va a retransmitirse para notificarse al terminal de usuario tal como se describe en la primera realización. Por consiguiente, es posible controlar de manera flexible la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente.
(Tercera realización)
Según la tercera realización, parte de la información de configuración de un canal de control de enlace ascendente configurado para una señal de acuse de recibo de transmisión correspondiente a un mensaje 4 se incluye en la información de sistema (por ejemplo, SIB), y el resto de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente se incluye en un mensaje 2 y/o el mensaje 4 para notificarse al terminal de usuario.
Una estación base de radio incluye parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de configuración de canal de control de enlace ascendente que es común entre terminales de usuario) en la información de sistema para notificarse (emitir radiodifusión a) una pluralidad de terminales de usuario. Además, la estación base de radio incluye la otra parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de configuración de canal de control de enlace ascendente específica para un terminal de usuario) en el mensaje 2 y/o el mensaje 4 para notificarse a cada terminal de usuario. Por ejemplo, puede usarse PUCCH-ConfigCommon incluido en un SIB2 como la información de sistema. Es decir, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente se notifica de manera común a los terminales de usuario por adelantado, y la información de configuración de canal de control de enlace ascendente específica para el terminal de usuario se notifica adicionalmente usando el mensaje 2 (por ejemplo, en información de control de enlace descendente (concesión de UL)) y/o el mensaje 4 (por ejemplo, en información de control de enlace descendente (concesión de DL)). Por consiguiente, es posible suprimir un aumento de la cantidad de información (el número de bits) que va a añadirse al mensaje 2 y/o al mensaje 4.
Por ejemplo, la estación base de radio notifica a una pluralidad de terminales de usuario pluralidades de configuración y/o candidatos a recursos de canal de control de enlace ascendente usando información de sistema (por ejemplo, SIB). Posteriormente, la estación base de radio incluye en el mensaje 2 y/o el mensaje 4 información (valor de bit) que indica un candidato (índice) predeterminado de pluralidades de configuraciones y/o candidatos a recursos (índices) de canal de control de enlace ascendente configurados para transmitirse por el terminal de usuario.
Alternativamente, la estación base de radio notifica a una pluralidad de terminales de usuario la configuración y/o los recursos básicos de canal de control de enlace ascendente (también denominado configuración básica o configuración por defecto) usando la información de sistema (por ejemplo, SIB). Posteriormente, la estación base de radio incluye en el mensaje 2 y/o el mensaje 4 un valor de desplazamiento para parte o todos los parámetros de la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente (configuración por defecto) configurados para transmitirse por el terminal de usuario.
El terminal de usuario determina la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente usados para la transmisión basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente notificada por la información de sistema y la información de configuración de canal de control de enlace ascendente adicional (información de indicación) notificada por el mensaje 2 y/o el mensaje 4.
<Uso de información de sistema mensaje 2>
La figura 5 ilustra un ejemplo de un método de comunicación por radio que incluye un procedimiento de acceso aleatorio según la tercera realización. Además, se omitirán los mismos puntos que los de la primera realización o la segunda realización anteriores.
En primer lugar, el terminal de usuario recibe una señal de radiodifusión y/o un canal de radiodifusión (información de sistema) transmitido desde la estación base de radio (ST01). La información de sistema incluye parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente que es común entre los terminales de usuario). Por ejemplo, el terminal de usuario obtiene, a partir de la información de sistema, pluralidades de configuraciones y/o candidatos a recursos de canal de control de enlace ascendente configurados para una pluralidad de terminales de usuario. Alternativamente, el terminal de usuario obtiene a partir de la información de sistema la configuración básica (o la configuración por defecto) de la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente configurados para una pluralidad de terminales de usuario.
A continuación, el terminal de usuario selecciona un preámbulo predeterminado, y transmite un PRACH (ST02). Además, cuando el terminal de usuario no logra recibir una RAR en el plazo de un periodo predeterminado después de transmitir el PRACH, el terminal de usuario aumenta la potencia de transmisión de PRACH, y retransmite el PRACH (ST03).
Cuando se detecta el PRACH transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite una respuesta de acceso aleatorio (la RAR que también se denomina mensaje 2) como respuesta a la detección (ST04). La estación base de radio puede incluir en el mensaje 2 parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usada por el terminal de usuario para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para que el mensaje 4 notifique al terminal de usuario.
La parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede ser información para especificar la información de configuración de canal de control de enlace ascendente notificada por la información de sistema por usuario (por ejemplo, información que indica un candidato predeterminado de una pluralidad de candidatos o información para notificar un desplazamiento con respecto a la configuración básica). Además, la parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede usar parte de la información de recursos que indica la transmisión del mensaje 3 en sistemas de LTE existentes.
El terminal de usuario que ha recibido la RAR ajusta una temporización de transmisión de UL basándose en un avance de temporización (TA) incluido en la RAR, y establece la sincronización de UL. Además, el terminal de usuario transmite el mensaje 3 usando un canal de datos de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH) mediante un recurso de UL indicado por una concesión de UL incluida en la RAR (ST05).
Cuando la estación base de radio no puede recibir de manera apropiada el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite la concesión de UL que indica la transmisión del mensaje 3 al terminal de usuario de nuevo (ST06). El terminal de usuario que ha recibido la concesión de UL para la retransmisión del mensaje 3 retransmite el mensaje 3 (ST07). Además, cuando la concesión de UL retransmitida incluye parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de indicación), el terminal de usuario actualiza la información de configuración de canal de control de enlace ascendente al contenido de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en la concesión de UL recibida más recientemente.
La estación base de radio transmite el mensaje 4 según el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario (ST08).
El terminal de usuario transmite la señal de acuse de recibo de transmisión (ACK o NACK) a la estación base de radio según un estado de recepción del mensaje 4 (ST11). El terminal de usuario retroalimenta la señal de acuse de recibo de transmisión usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida, respectivamente, en la información de sistema y el mensaje 2. ST11 indica que el terminal de usuario retroalimenta el NACK en respuesta al mensaje 4.
Incluso en un caso en el que el terminal de usuario ha decidido que la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, es muy probable que el terminal de usuario pueda recibir de manera apropiada la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en la información de sistema y el mensaje 2. Por consiguiente, incluso cuando la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4 es NACK, el terminal de usuario puede retroalimentar el NACK a la estación base de radio usando el canal de control de enlace ascendente predeterminado de manera similar a ACK.
Cuando se recibe NACK desde el terminal de usuario, la estación base de radio retransmite el mensaje 4 basándose en este NACK (ST09). El terminal de usuario que ha recibido de manera apropiada el mensaje 4 retroalimenta el ACK usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en la información de sistema y el mensaje 2 (o una concesión de UL para la retransmisión). Por tanto, controlando la transmisión del canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en la información de sistema y el mensaje 2, el terminal de usuario puede seleccionar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente apropiados incluso cuando hay pluralidades de configuraciones y/o recursos de canal de control de enlace ascendente soportados por la comunicación.
Además, cuando se retransmite el mensaje 4, la estación base de radio puede incluir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (información adicional) en el mensaje 4 que va a retransmitirse para notificarse al terminal de usuario. Por consiguiente, es posible controlar de manera flexible la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente.
<Uso de información de sistema mensaje 4>
La figura 6 ilustra otro ejemplo del método de comunicación por radio que incluye el procedimiento de acceso aleatorio según la tercera realización. Además, se omitirá la descripción de los mismos puntos que los de la primera realización o la segunda realización anteriores.
En primer lugar, el terminal de usuario recibe una señal de radiodifusión y/o un canal de radiodifusión (información de sistema) transmitido desde la estación base de radio (ST01). La información de sistema incluye parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de configuración de canal de control de enlace ascendente que es común entre los terminales de usuario). Por ejemplo, el terminal de usuario obtiene, a partir de la información de sistema, pluralidades de configuraciones y/o candidatos a recursos de canal de control de enlace ascendente configurados para una pluralidad de terminales de usuario. Alternativamente, el terminal de usuario obtiene a partir de la información de sistema la configuración básica (o la configuración por defecto) de la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente configurados para una pluralidad de terminales de usuario.
A continuación, el terminal de usuario selecciona un preámbulo predeterminado, y transmite un PRACH (ST02). Además, cuando el terminal de usuario no logra recibir una RAR en el plazo de un periodo predeterminado después de transmitir el PRACH, el terminal de usuario aumenta la potencia de transmisión de PRACH, y retransmite el PRACH (ST03).
Cuando se detecta el PRACH transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite el mensaje 2 como respuesta a la detección (ST04).
El terminal de usuario que ha recibido la RAR ajusta una temporización de transmisión de UL basándose en un avance de temporización (TA) incluido en la RAR, y establece la sincronización de UL. Además, el terminal de usuario transmite el mensaje 3 usando un canal de datos de enlace ascendente (por ejemplo, PUSCH) mediante un recurso de UL indicado por una concesión de UL incluida en la RAR (ST05).
En un caso en el que la estación base de radio no ha sido capaz de recibir de manera apropiada el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario, la estación base de radio transmite la concesión de UL para dar instrucciones de la transmisión del mensaje 3 al terminal de usuario de nuevo (ST06). El terminal de usuario que ha recibido la concesión de UL para la retransmisión del mensaje 3 retransmite el mensaje 3 (ST07).
La estación base de radio transmite el mensaje 4 según el mensaje 3 transmitido desde el terminal de usuario (ST08). Además, la estación base de radio incluye en el mensaje 4 (por ejemplo, en una concesión de DL) parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por el terminal de usuario para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión para que el mensaje 4 notifique al terminal de usuario. La parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede ser información para especificar la información de configuración de canal de control de enlace ascendente notificada por la información de sistema por usuario (por ejemplo, información que indica un candidato predeterminado de una pluralidad de candidatos o información para notificar un desplazamiento con respecto a la configuración básica).
La estación base de radio espera la señal de acuse de recibo de transmisión retroalimentada desde el terminal de usuario que ha transmitido el mensaje 4 dentro de un intervalo de un periodo predeterminado. Cuando la estación base de radio no puede detectar el ACK transmitido desde el terminal de usuario dentro del intervalo del periodo predeterminado, la estación base de radio decide que el terminal de usuario ha cometido un error de detección del mensaje 4 (NACK) y retransmite el mensaje 4 (ST09). Además, la estación base de radio puede incluir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por cada terminal de usuario en el mensaje 4, también, que se retransmite para notificarse al terminal de usuario.
Además, parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 transmitido en primer lugar al terminal de usuario, y parte de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 que va a retransmitirse pueden tener el mismo contenido, o pueden tener diferentes contenidos.
El terminal de usuario que ha recibido de manera apropiada el mensaje 4 retroalimenta el ACK usando la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente indicados por la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en la información de sistema y el mensaje 4 (ST10).
Por consiguiente, controlando la transmisión del canal de control de enlace ascendente basándose en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluida en la información de sistema y el mensaje 4, el terminal de usuario puede seleccionar una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente apropiados incluso cuando hay pluralidades de configuraciones y/o recursos de canal de control de enlace ascendente soportados por la comunicación.
(Cuarta realización)
La cuarta realización describirá un ejemplo de información de configuración de canal de control de enlace ascendente (una configuración y/o recursos de canal de control de enlace ascendente). Aunque se describirán a continuación los canales de control de enlace ascendente centrados en UL y de sólo UL, la presente realización también es aplicable a un canal de control de enlace ascendente centrado en DL.
La información de configuración de canal de control de enlace ascendente incluye información relacionada con si se aplican o no saltos de frecuencia del canal de control de enlace ascendente y/o una posición de disposición. La información relacionada con la posición de disposición incluye un índice de RB (una posición de inicio del canal de control de enlace ascendente y/o el número de RB que van a disponerse), y/o una posición de disposición (por ejemplo, un índice de símbolo de inicio dentro de la ranura) en un dominio del tiempo.
Además, cuando el número de RB que van a disponerse se determina por adelantado (por ejemplo, un RB), y se aplican saltos de frecuencia, puede incluirse un intervalo de saltos de RB en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente en lugar del número de RB que van a disponerse.
Alternativamente, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente puede incluir un índice de una combinación de un desplazamiento cíclico (CS) que va a aplicarse al canal de control de enlace ascendente, y un código ortogonal. Por ejemplo, puede definirse por adelantado una tabla que define una pluralidad de candidatos de combinación del desplazamiento cíclico y el código ortogonal, y puede incluirse información (índice) que indica un candidato predeterminado de una pluralidad de candidatos de combinación en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente.
Alternativamente, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente puede incluir información que indica una temporización de transmisión (ranura predeterminada) del canal de control de enlace ascendente desde la recepción de DL (por ejemplo, un símbolo desde el que se ha recibido el canal de control de enlace descendente), y/o el número de ranuras a usar para la transmisión.
La figura 7 ilustra que, como información para especificar pluralidades de configuraciones y/o recursos de canal de control de enlace ascendente, si se aplican o no saltos de frecuencia, un índice de inicio de RB, un intervalo de saltos de RB (o el número de RB) y un índice de símbolo de inicio se incluyen en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente. La estación base de radio notifica al terminal de usuario estos parámetros, y el terminal de usuario especifica la configuración y/o los recursos de canal de control de enlace ascendente basándose en los parámetros notificados.
Cuando se aplican saltos de frecuencia en la figura 7, el intervalo de saltos de RB se incluye en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente. Cuando no se aplican saltos de frecuencia, el número de RB usados para el canal de control de enlace ascendente se incluye en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente. En este caso, el intervalo de saltos de RB y el número de RB pueden estar configurados para el mismo campo de bits, y el lado del terminal de usuario puede leer y decidir un valor de bits del campo de bits según si se aplican o no saltos de frecuencia. Por consiguiente, cuando se soportan la configuración de canal de control de enlace ascendente para aplicar saltos de frecuencia y la configuración de canal de control de enlace ascendente para no aplicar saltos de frecuencia, es posible suprimir un aumento de la cantidad de información (bits) incluida en la información de configuración de canal de control de enlace ascendente.
Además, la información de configuración de canal de control de enlace ascendente no se limita al ejemplo ilustrado en la figura 7, y puede cambiarse opcionalmente el contenido de la misma.
(Sistema de comunicación por radio)
Se describirá a continuación la configuración del sistema de comunicación por radio según una realización de la presente invención. Este sistema de comunicación por radio usa uno o una combinación de los métodos de comunicación por radio según las realizaciones anteriores de la presente invención para realizar la comunicación. La figura 8 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática del sistema de comunicación por radio según la una realización de la presente invención. Un sistema 1 de comunicación por radio puede aplicar agregación de portadoras (CA) que agrega una pluralidad de bloques de frecuencia base (portadoras componentes) cuya unidad es un ancho de banda de sistema (por ejemplo, 20 MHz) del sistema de LTE, y/o conectividad dual (DC).
A este respecto, el sistema 1 de comunicación por radio puede denominarse evolución a largo plazo (LTE), LTE avanzada (LTE-A), más allá de LTE (LTE-B), SUPER 3G, IMT avanzada, el sistema de comunicación móvil de 4a generación (4G), el sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), acceso de radio futuro (FRA) y una tecnología de nuevo acceso de radio (nueva RAT), o un sistema que realiza estas técnicas.
El sistema 1 de comunicación por radio incluye una estación 11 base de radio que forma una macrocélula C1 de una cobertura relativamente amplia, y estaciones 12 (12a a 12c) base de radio que están ubicadas en la macrocélula C1 y forman células pequeñas C2 más estrechas que la macrocélula C1. Además, un terminal 20 de usuario está ubicado en la macrocélula C1 y cada célula pequeña C2.
El terminal 20 de usuario puede conectarse tanto con la estación 11 base de radio como con las estaciones 12 base de radio. Se supone que el terminal 20 de usuario usa de manera simultánea la macrocélula C1 y las células pequeñas C2 mediante CA o DC. Además, el terminal 20 de usuario puede aplicar CA o DC usando una pluralidad de células (CC) (por ejemplo, cinco CC o menos o seis CC o más).
El terminal 20 de usuario y la estación 11 base de radio pueden comunicarse usando una portadora (denominada portadora existente o portadora de legado) de un ancho de banda estrecho en una banda de frecuencia relativamente baja (por ejemplo, 2 GHz). Mientras tanto, el terminal 20 de usuario y cada estación 12 base de radio pueden usar una portadora de un ancho de banda amplio en una banda de frecuencia relativamente alta (por ejemplo, 3,5 GHz o 5 GHz) o pueden usar la misma portadora que la usada por la estación 11 base de radio. A este respecto, una configuración de la banda de frecuencia usada por cada estación base de radio no se limita a esto. La estación 11 base de radio y cada estación 12 base de radio (o las dos estaciones 12 base de radio) pueden estar configuradas para conectarse por medio de conexión por cable (por ejemplo, fibras ópticas que cumplen con una interfaz de radio pública común (CPRI) o una interfaz X2) o por medio de conexión de radio.
La estación 11 base de radio y cada estación 12 base de radio están conectadas, respectivamente, con un aparato 30 de estación superior y están conectadas con una red 40 central a través del aparato 30 de estación superior. A este respecto, el aparato 30 de estación superior incluye, por ejemplo, un aparato de pasarela de acceso, un controlador de red de radio (RNC) y una entidad de gestión de la movilidad (M<m>E), aunque no se limita a estos. Además, cada estación 12 base de radio puede conectarse con el aparato 30 de estación superior a través de la estación 11 base de radio.
A este respecto, la estación 11 base de radio es una estación base de radio que tiene una cobertura relativamente amplia, y puede denominarse macroestación base, nodo agregado, eNodoB (eNB) o punto de transmisión/recepción. Además, cada estación 12 base de radio es una estación base de radio que tiene una cobertura local, y puede denominarse estación base pequeña, microestación base, picoestación base, femtoestación base, un eNodoB doméstico (HeNB), una cabeza de radio remota (RRH) o un punto de transmisión/recepción. Las estaciones 11 y 12 base de radio se denominarán colectivamente a continuación estación 10 base de radio cuando no se distingan.
Cada terminal 20 de usuario es un terminal que soporta diversos esquemas de comunicación tales como LTE y LTE-A, y puede incluir no sólo un terminal de comunicación móvil (estación móvil) sino también un terminal de comunicación fijo (estación fija).
El sistema 1 de comunicación por radio aplica acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA) al enlace descendente y acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora (SC-FDMA) al enlace ascendente como esquemas de acceso de radio.
OFDMA es un esquema de transmisión de múltiples portadoras que divide una banda de frecuencia en una pluralidad de bandas de frecuencia estrechas (subportadoras) y mapea datos en cada subportadora para realizar la comunicación. SC-FDMA es un esquema de transmisión de una única portadora que divide un ancho de banda de sistema en una banda que incluye uno o bloques de recursos contiguos por terminal y hace que una pluralidad de terminales usen bandas diferentes para reducir una interferencia entre los terminales. A este respecto, los esquemas de acceso de radio de enlace ascendente y enlace descendente no se limitan a una combinación de estos y pueden ser otros esquemas de acceso de radio.
El sistema 1 de comunicación por radio usa como canales de enlace descendente un canal compartido de enlace descendente (PDSCH: canal compartido de enlace descendente físico) compartido por cada terminal 20 de usuario, un canal de radiodifusión (PBCH: canal de radiodifusión físico) y un canal de control de L1/L2 de enlace descendente. Se transmiten datos de usuario, información de control de capa superior y bloques de información de sistema (SIB) en el PDSCH. Además, se transmiten bloques de información maestros (MIB) en el PBCH.
El canal de control de L1/L2 de enlace descendente incluye un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH), un canal de control de enlace descendente físico mejorado (EPDCCH), un canal de indicador de formato de control físico (PCFICH) y un canal de indicador de ARQ híbrida físico (PHICH). Se transmite información de control de enlace descendente (DCI) que incluye información de planificación del PDSCH y el PUSCH, en el PDCCH. El número de símbolos de OFDM usados para el PDCCH se transmite en el PCFICH. Se transmite información de acuse de recibo de transmisión (también denominada, por ejemplo, información de control de retransmisión, HARQ-ACK o ACK/NACK) de una petición de repetición automática híbrida (HARQ) para el PUSCH, en el PHICH. El EPDCCH se somete a multiplexación por división de frecuencia con el PDSCH (canal de datos compartido de enlace descendente) y se usa para transmitir DCI de manera similar al PDCCH.
El sistema 1 de comunicación por radio usa como canales de enlace ascendente un canal compartido de enlace ascendente (PUSCH: canal compartido de enlace ascendente físico) compartido por cada terminal 20 de usuario, un canal de control de enlace ascendente (PUCCH: canal de control de enlace ascendente físico), y un canal de acceso aleatorio (PRACH: canal de acceso aleatorio físico). Se transmiten datos de usuario e información de control de capa superior en el PUSCH. Además, se transmiten información de calidad de radio de enlace descendente (CQI: indicador de calidad de canal) e información de acuse de recibo de transmisión, en el PUCCH. Un preámbulo de acceso aleatorio para establecer la conexión con células se transmite en el PRACH.
El sistema 1 de comunicación por radio transmite como señales de referencia de enlace descendente una señal de referencia específica de célula (CRS), una señal de referencia de información de estado de canal (CSI-RS), una señal de referencia de demodulación (DMRS) y una señal de referencia de posicionamiento (PRS). Además, el sistema 1 de comunicación por radio transmite una señal de referencia de sondeo (SRS) y una señal de referencia de demodulación (DMRS) como señales de referencia de enlace ascendente. A este respecto, la DMRS puede denominarse señal de referencia específica de terminal de usuario (señal de referencia específica de UE). Además, una señal de referencia que va a transmitirse no se limita a estas.
(Estación base de radio)
La figura 9 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración completa de la estación base de radio según la una realización de la presente invención. La estación 10 base de radio incluye pluralidades de antenas 101 de transmisión/recepción, secciones 102 de amplificación y secciones 103 de transmisión/recepción, una sección 104 de procesamiento de señales de banda base, una sección 105 de procesamiento de llamada y una interfaz 106 de canal. A este respecto, sólo es necesario que la estación 10 base de radio esté configurada para incluir una o más de cada una de las antenas 101 de transmisión/recepción, las secciones 102 de amplificación y las secciones 103 de transmisión/recepción.
Los datos de usuario transmitidos desde la estación 10 base de radio al terminal 20 de usuario en el enlace descendente se introducen desde el aparato 30 de estación superior en la sección 104 de procesamiento de señales de banda base a través de la interfaz 106 de canal.
La sección 104 de procesamiento de señales de banda base realiza el procesamiento de una capa de protocolo de convergencia de datos en paquetes (PDCP), la segmentación y concatenación de los datos de usuario, el procesamiento de transmisión de una capa de RLC tal como el control de retransmisión de control de enlace de radio (RLC), el control de retransmisión de control de acceso al medio (MAC) (tal como el procesamiento de transmisión de HARQ), y el procesamiento de transmisión tal como la planificación, la selección de formato de transmisión, la codificación de canal, el procesamiento de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT), y el procesamiento de precodificación en los datos de usuario, y transfiere los datos de usuario a cada sección 103 de transmisión/recepción. Además, la sección 104 de procesamiento de señales de banda base también realiza un procesamiento de transmisión tal como codificación de canal y transformada rápida de Fourier inversa en una señal de control de enlace descendente, y transfiere la señal de control de enlace descendente a cada sección 103 de transmisión/recepción.
Cada sección 103 de transmisión/recepción convierte una señal de banda base precodificada y emitida por antena desde la sección 104 de procesamiento de señales de banda base, en una banda de radiofrecuencia y transmite una señal de radiofrecuencia. La señal de radiofrecuencia sometida a conversión de frecuencia por cada sección 103 de transmisión/recepción se amplifica por cada sección 102 de amplificación, y se transmite desde cada antena 101 de transmisión/recepción. Las secciones 103 de transmisión/recepción pueden estar compuestas por transmisores/receptores, circuitos de transmisión/recepción o aparatos de transmisión/recepción descritos basándose en un conocimiento común en un campo técnico según la presente invención. A este respecto, las secciones 103 de transmisión/recepción pueden estar compuestas como una sección de transmisión/recepción integrada o pueden estar compuestas por secciones de transmisión y secciones de recepción.
Mientras tanto, cada sección 102 de amplificación amplifica una señal de radiofrecuencia como señal de enlace ascendente recibida por cada antena 101 de transmisión/recepción. Cada sección 103 de transmisión/recepción recibe la señal de enlace ascendente amplificada por cada sección 102 de amplificación. Cada sección 103 de transmisión/recepción realiza conversión de frecuencia en la señal recibida para dar una señal de banda base, y emite la señal de banda base a la sección 104 de procesamiento de señales de banda base.
La sección 104 de procesamiento de señales de banda base realiza un procesamiento de transformada rápida de Fourier (FFT), un procesamiento de transformada discreta de Fourier inversa (IDFT), una decodificación con corrección de errores, un procesamiento de recepción de control de retransmisión de MAC, y un procesamiento de recepción de una capa de RLC y una capa de PDCP en datos de usuario incluidos en la señal de enlace ascendente de entrada, y transfiere los datos de usuario al aparato 30 de estación superior a través de la interfaz 106 de canal. La sección 105 de procesamiento de llamada realiza un procesamiento de llamada tal como configuración y liberación de un canal de comunicación, gestión de estado de la estación 10 base de radio, y gestión de recursos de radio.
La interfaz 106 de canal transmite y recibe señales a y desde el aparato 30 de estación superior a través de una interfaz predeterminada. Además, la interfaz 106 de canal puede transmitir y recibir (señalización de retroceso) señales a y desde la otra estación 10 base de radio a través de una interfaz entre estaciones base (por ejemplo, fibras ópticas que cumplen con la interfaz de radio pública común (CPRI) o la interfaz X2).
Cada sección 103 de transmisión/recepción transmite una señal de radiodifusión y/o un canal de radiodifusión (por ejemplo, información de sistema), una RAR (por ejemplo, mensaje 2) de un acceso aleatorio y un mensaje de resolución de contención (por ejemplo, mensaje 4). Además, cada sección 103 de transmisión/recepción transmite información de configuración de un canal de control de enlace ascendente. Además, cada sección 103 de transmisión/recepción recibe un PRACH (mensaje 1) del acceso aleatorio y un mensaje 3. Además, cada sección 103 de transmisión/recepción recibe una señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4.
La figura 10 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional de la estación base de radio según la una realización de la presente invención. Además, este ejemplo ilustra principalmente bloques funcionales de partes características según la presente realización, y supone que la estación 10 base de radio también incluye otros bloques funcionales, que son necesarios para la comunicación por radio.
La sección 104 de procesamiento de señales de banda base incluye al menos una sección 301 de control (planificador), una sección 302 de generación de señales de transmisión, una sección 303 de mapeo, una sección 304 de procesamiento de señales recibidas y una sección 305 de medición. Además, sólo es necesario que estos componentes se incluyan en la estación 10 base de radio, y no es necesario que parte o todos los componentes se incluyan necesariamente en la sección 104 de procesamiento de señales de banda base.
La sección 301 de control (planificador) controla toda la estación 10 base de radio. La sección 301 de control puede estar compuesta por un controlador, un circuito de control o un aparato de control descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 301 de control controla, por ejemplo, la generación de señales de la sección 302 de generación de señales de transmisión y la atribución de señales de la sección 303 de mapeo. Además, la sección 301 de control controla el procesamiento de recepción de señales de la sección 304 de procesamiento de señales recibidas y la medición de señales de la sección 305 de medición.
La sección 301 de control controla la planificación (por ejemplo, atribución de recursos) de información de sistema, una señal de datos de enlace descendente transmitida en el PDSCH, y una señal de control de enlace descendente transmitida en el PDCCH y/o el EPDCCH. Además, la sección 301 de control controla la generación de una señal de control de enlace descendente (por ejemplo, información de acuse de recibo de transmisión) y una señal de datos de enlace descendente basándose en un resultado obtenido decidiendo si es necesario o no realizar un control de retransmisión en una señal de datos de enlace ascendente. Además, la sección 301 de control controla la planificación de señales de sincronización (por ejemplo, una señal de sincronización primaria (PSS)/una señal de sincronización secundaria (SSS)) y señales de referencia de enlace descendente tales como una CRS, una CSI-RS y una DMRS.
Además, la sección 301 de control controla la planificación de una señal de datos de enlace ascendente transmitida en el PUSCH, una señal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de acuse de recibo de transmisión) transmitida en el PUCCH y/o el PUSCH, un preámbulo de rAc H transmitido en el PRACH y una señal de referencia de enlace ascendente.
La sección 301 de control controla el procedimiento de acceso aleatorio descrito en la primera realización a la cuarta realización anteriores. La sección 301 de control controla la notificación de información de configuración del canal de control de enlace ascendente usado por el terminal de usuario usando, por ejemplo, el mensaje 2 o el mensaje 4. La sección 302 de generación de señales de transmisión genera señales de enlace descendente (tales como una señal de control de enlace descendente, una señal de datos de enlace descendente y una señal de referencia de enlace descendente) basándose en una instrucción desde la sección 301 de control, y emite las señales de enlace descendente a la sección 303 de mapeo. La sección 302 de generación de señales de transmisión puede estar compuesta por un generador de señales, un circuito de generación de señales y un aparato de generación de señales descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 302 de generación de señales de transmisión genera, por ejemplo, una asignación de DL para notificar información de atribución de señales de enlace descendente, y una concesión de UL para notificar información de atribución de señales de enlace ascendente basándose en la instrucción desde la sección 301 de control. Además, la sección 302 de generación de señales de transmisión realiza un procesamiento de codificación y un procesamiento de modulación en una señal de datos de enlace descendente según una tasa de código y un esquema de modulación determinados basándose en información de estado de canal (CSI) desde cada terminal 20 de usuario.
La sección 303 de mapeo mapea la señal de enlace descendente generada por la sección 302 de generación de señales de transmisión, en un recurso de radio predeterminado basándose en la instrucción desde la sección 301 de control, y emite la señal de enlace descendente a cada sección 103 de transmisión/recepción. La sección 303 de mapeo puede estar compuesta por un mapeador, un circuito de mapeo o un aparato de mapeo descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 304 de procesamiento de señales recibidas realiza un procesamiento de recepción (por ejemplo, desmapeo, demodulación y decodificación) en una señal recibida introducida desde cada sección 103 de transmisión/recepción. A este respecto, la señal recibida es, por ejemplo, una señal de enlace ascendente (tal como una señal de control de enlace ascendente, una señal de datos de enlace ascendente y una señal de referencia de enlace ascendente) transmitida desde el terminal 20 de usuario. La sección 304 de procesamiento de señales recibidas puede estar compuesta por un procesador de señales, un circuito de procesamiento de señales o un aparato de procesamiento de señales descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 304 de procesamiento de señales recibidas emite información decodificada mediante el procesamiento de recepción a la sección de control 301. Cuando, por ejemplo, se recibe el PUCCH que incluye HARQ-ACK, la sección 304 de procesamiento de señales recibidas emite el HARQ-ACK a la sección de control 301. Además, la sección 304 de procesamiento de señales recibidas emite la señal recibida y la señal después del procesamiento de recepción a la sección 305 de medición.
La sección 305 de medición realiza una medición relacionada con la señal recibida. La sección 305 de medición puede estar compuesta por un instrumento de medición, un circuito de medición o un aparato de medición descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 305 de medición puede medir, por ejemplo, la potencia recibida (por ejemplo, potencia recibida de señal de referencia (RSRP)), la calidad recibida (por ejemplo, calidad recibida de señal de referencia (RSRQ)), una relación de señal-interferencia más ruido (SINR)) o un estado de canal de la señal recibida. La sección 305 de medición puede emitir un resultado de medición a la sección 301 de control.
(Terminal de usuario)
La figura 11 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración completa del terminal de usuario según la una realización de la presente invención. El terminal 20 de usuario incluye pluralidades de antenas 201 de transmisión/recepción, secciones 202 de amplificación y secciones 203 de transmisión/recepción, una sección 204 de procesamiento de señales de banda base y una sección 205 de aplicación. A este respecto, sólo es necesario que el terminal 20 de usuario esté configurado para incluir una o más de cada una de las antenas 201 de transmisión/recepción, las secciones 202 de amplificación y las secciones 203 de transmisión/recepción.
Cada sección 202 de amplificación amplifica una señal de radiofrecuencia recibida en cada antena 201 de transmisión/recepción. Cada sección 203 de transmisión/recepción recibe una señal de enlace descendente amplificada por cada sección 202 de amplificación. Cada sección 203 de transmisión/recepción realiza una conversión de frecuencia en la señal recibida para dar una señal de banda base, y emite la señal de banda base a la sección 204 de procesamiento de señales de banda base. Las secciones 203 de transmisión/recepción pueden estar compuestas por transmisores/receptores, circuitos de transmisión/recepción o aparatos de transmisión/recepción descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención. A este respecto, las secciones 203 de transmisión/recepción pueden estar compuestas como una sección de transmisión/recepción integrada o pueden estar compuestas por secciones de transmisión y secciones de recepción.
La sección 204 de procesamiento de señales de banda base realiza un procesamiento de FFT, una decodificación con corrección de errores, y un procesamiento de recepción de control de retransmisión en la señal de banda base de entrada. La sección 204 de procesamiento de señales de banda base transfiere datos de usuario de enlace descendente a la sección 205 de aplicación. La sección 205 de aplicación realiza un procesamiento relacionado con capas más altas que una capa física y una capa de MAC. Además, la sección 204 de procesamiento de señales de banda base puede transferir información de radiodifusión entre los datos de enlace descendente, también, a la sección 205 de aplicación.
Por otro lado, la sección 205 de aplicación introduce datos de usuario de enlace ascendente en la sección 204 de procesamiento de señales de banda base. La sección 204 de procesamiento de señales de banda base realiza un procesamiento de transmisión de control de retransmisión (por ejemplo, procesamiento de transmisión de HARQ), codificación de canal, precodificación, procesamiento de transformada discreta de Fourier (DFT) y procesamiento de IFFT en los datos de usuario de enlace ascendente, y transfiere los datos de usuario de enlace ascendente a cada sección 203 de transmisión/recepción. Cada sección 203 de transmisión/recepción convierte la señal de banda base emitida desde la sección 204 de procesamiento de señales de banda base en una banda de radiofrecuencia, y transmite una señal de radiofrecuencia. La señal de radiofrecuencia sometida a la conversión de frecuencia por cada sección 203 de transmisión/recepción se amplifica por cada sección 202 de amplificación, y se transmite desde cada antena 201 de transmisión/recepción.
Además, cada sección 203 de transmisión/recepción transmite el PRACH (mensaje 1) y el mensaje 3 de un acceso aleatorio. Además, cada sección 203 de transmisión/recepción transmite la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje 4. Además, cada sección 203 de transmisión/recepción recibe la señal de radiodifusión y/o el canal de radiodifusión (por ejemplo, información de sistema), una RAR (mensaje 2) del acceso aleatorio, y el mensaje 4. Además, cada sección 203 de transmisión/recepción puede recibir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente configurada de manera común para el terminal de usuario mediante información de sistema, y recibir la información de configuración del canal de control de enlace ascendente configurada de manera individual para el terminal de usuario mediante el mensaje 2 o el mensaje 4 (véase la figura 5).
La figura 12 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional del terminal de usuario según la una realización de la presente invención. Además, este ejemplo ilustra principalmente bloques funcionales de partes características según la presente realización, y supone que el terminal 20 de usuario también incluye otros bloques funcionales, que son necesarios para la comunicación por radio.
La sección 204 de procesamiento de señales de banda base del terminal 20 de usuario incluye al menos una sección 401 de control, una sección 402 de generación de señales de transmisión, una sección 403 de mapeo, una sección 404 de procesamiento de señales recibidas y una sección 405 de medición. Además, sólo es necesario que estos componentes se incluyan en el terminal 20 de usuario, y no es necesario que parte o todos los componentes se incluyan necesariamente en la sección 204 de procesamiento de señales de banda base.
La sección 401 de control controla todo el terminal 20 de usuario. La sección 401 de control puede estar compuesta por un controlador, un circuito de control o un aparato de control descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 401 de control controla, por ejemplo, la generación de señales de la sección 402 de generación de señales de transmisión y la atribución de señales de la sección 403 de mapeo. Además, la sección 401 de control controla el procesamiento de recepción de señales de la sección 404 de procesamiento de señales recibidas y la medición de señales de la sección 405 de medición.
La sección 401 de control obtiene, desde la sección 404 de procesamiento de señales recibidas, señales de control de enlace descendente (señales transmitidas en el PDCCH/EPDCCH) y una señal de datos de enlace descendente (una señal transmitida en el PDSCH) transmitidas desde la estación 10 base de radio. La sección 401 de control controla la generación de una señal de control de enlace ascendente (por ejemplo, información de acuse de recibo de transmisión) y una señal de datos de enlace ascendente basándose en un resultado obtenido decidiendo si es necesario o no realizar un control de retransmisión en la señal de control de enlace descendente y la señal de datos de enlace descendente.
La sección 401 de control controla la transmisión de la señal de acuse de recibo de transmisión para el mensaje de resolución de contención (por ejemplo, el mensaje 4). Por ejemplo, la sección 401 de control realiza un control para transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión usando un recurso de canal de control de enlace ascendente predeterminado basándose en al menos una señal de respuesta (por ejemplo, el mensaje 2) para un preámbulo de acceso aleatorio o la información de configuración del canal de control de enlace ascendente incluida en el mensaje 4 (véanse las figuras 3 y 4). Además, cuando la transmisión de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente está soportada por el mensaje 4, la sección 401 de control puede realizar un control para no transmitir la señal de acuse de recibo de transmisión en un caso en el que la señal de acuse de recibo de transmisión es NACK.
Además, cuando la transmisión de la información de configuración del canal de control de enlace ascendente está soportada por el mensaje 2, la sección 401 de control puede controlar la transmisión de la señal de acuse de recibo de transmisión basándose en la información de configuración del canal de control de enlace ascendente configurada para al menos parte de la información de recursos de la concesión de UL incluida en el mensaje 2. Además, la información de configuración del canal de control de enlace ascendente puede estar configurada para incluir información relacionada con si se aplican o no saltos de frecuencia del canal de control de enlace ascendente y/o una posición de atribución (véase la figura 7).
La sección 402 de generación de señales de transmisión genera una señal de enlace ascendente (tal como una señal de control de enlace ascendente, una señal de datos de enlace ascendente y una señal de referencia de enlace ascendente) basándose en una instrucción desde la sección 401 de control, y emite la señal de enlace ascendente a la sección 403 de mapeo. La sección 402 de generación de señales de transmisión puede estar compuesta por un generador de señales, un circuito de generación de señales y un aparato de generación de señales descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
Por ejemplo, la sección 402 de generación de señales de transmisión genera una señal de control de enlace ascendente relacionada con la información de acuse de recibo de transmisión y la información de estado de canal (CSI) basándose, por ejemplo, en la instrucción desde la sección 401 de control. Además, la sección 402 de generación de señales de transmisión genera una señal de datos de enlace ascendente basándose en la instrucción desde la sección 401 de control. Cuando, por ejemplo, la señal de control de enlace descendente notificada desde la estación 10 base de radio incluye una concesión de UL, la sección 402 de generación de señales de transmisión recibe instrucciones desde la sección 401 de control para generar una señal de datos de enlace ascendente.
La sección 403 de mapeo mapea la señal de enlace ascendente generada por la sección 402 de generación de señales de transmisión, en un recurso de radio basándose en la instrucción desde la sección 401 de control, y emite la señal de enlace ascendente a cada sección 203 de transmisión/recepción. La sección 403 de mapeo puede estar compuesta por un mapeador, un circuito de mapeo o un aparato de mapeo descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 404 de procesamiento de señales recibidas realiza un procesamiento de recepción (por ejemplo, desmapeo, demodulación y decodificación) en la señal recibida introducida desde cada sección 203 de transmisión/recepción. A este respecto, la señal recibida es, por ejemplo, una señal de enlace descendente (una señal de control de enlace descendente, una señal de datos de enlace descendente y una señal de referencia de enlace descendente) transmitida desde la estación 10 base de radio. La sección 404 de procesamiento de señales recibidas puede estar compuesta por un procesador de señales, un circuito de procesamiento de señales o un aparato de procesamiento de señales descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención. Además, la sección 404 de procesamiento de señales recibidas puede componer la sección de recepción según la presente invención.
La sección 404 de procesamiento de señales recibidas emite información decodificada mediante el procesamiento de recepción a la sección 401 de control. La sección 404 de procesamiento de señales recibidas emite, por ejemplo, información de radiodifusión, información de sistema, señalización de RRC y DCI a la sección 401 de control. Además, la sección 404 de procesamiento de señales recibidas emite la señal recibida y la señal después del procesamiento de recepción a la sección 405 de medición.
La sección 405 de medición realiza una medición relacionada con la señal recibida. La sección 405 de medición puede estar compuesta por un instrumento de medición, un circuito de medición o un aparato de medición descritos basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 405 de medición puede medir, por ejemplo, la potencia recibida (por ejemplo, RSRP), la calidad recibida (por ejemplo, RSRQ o una SINR recibida) o un estado de canal de la señal recibida. La sección 405 de medición puede emitir un resultado de medición a la sección 401 de control.
(Configuración de hardware)
Además, los diagramas de bloques usados para describir las realizaciones anteriores ilustran bloques en unidades funcionales. Estos bloques funcionales (componentes) se realizan mediante una combinación opcional de hardware y/o software. Además, los medios para realizar cada bloque funcional no están limitados en particular. Es decir, cada bloque funcional puede realizarse mediante un aparato acoplado de manera física y/o lógica o puede realizarse mediante una pluralidad de aparatos formados conectando dos o más aparatos separados de manera física y/o lógica directa y/o indirectamente (por medio de, por ejemplo, conexión por cable o conexión de radio).
Por ejemplo, la estación base de radio y el terminal de usuario según la realización de la presente invención pueden funcionar como ordenadores que realizan el procesamiento del método de comunicación por radio según la presente invención. La figura 13 es un diagrama que ilustra un ejemplo de configuraciones de hardware de la estación base de radio y el terminal de usuario según la una realización de la presente invención. La estación 10 base de radio y el terminal 20 de usuario anteriores pueden estar configurados, cada uno, físicamente como un aparato informático que incluye un procesador 1001, una memoria 1002, un almacenamiento 1003, un aparato 1004 de comunicación, un aparato 1005 de entrada, un aparato 1006 de salida y un bus 1007.
A este respecto, un término “aparato” en la siguiente descripción puede leerse como un circuito, un dispositivo o una unidad. Las configuraciones de hardware de la estación 10 base de radio y el terminal 20 de usuario pueden estar configuradas para incluir uno o una pluralidad de aparatos ilustrados en la figura 13 o pueden estar configurados sin incluir parte de los aparatos.
Por ejemplo, la figura 13 ilustra el único procesador 1001. Sin embargo, puede haber una pluralidad de procesadores. Además, el procesamiento puede ejecutarse por un procesador o puede ejecutarse por uno o más procesadores de manera simultánea, sucesivamente o mediante otro método. Además, el procesador 1001 puede implementarse mediante uno o más chips.
Cada función de la estación 10 base de radio y el terminal 20 de usuario se realiza, por ejemplo, haciendo que hardware tal como el procesador 1001 y la memoria 1002 lean software (programa) predeterminado, y haciendo de ese modo que el procesador 1001 realice una operación aritmética, y controle la comunicación del aparato 1004 de comunicación y la lectura y/o escritura de datos en la memoria 1002 y el almacenamiento 1003.
Por ejemplo, el procesador 1001 hace que un sistema operativo funcione para controlar todo el ordenador. El procesador 1001 puede estar compuesto por una unidad central de procesamiento (CPU) que incluye una interfaz para un aparato periférico, un aparato de control, un aparato de operación aritmética y un registro. Por ejemplo, la sección 104 (204) de procesamiento de señales de banda base y la sección 105 de procesamiento de llamada anteriores pueden realizarse mediante el procesador 1001.
Además, el procesador 1001 lee programas (códigos de programa), un módulo de software o datos desde el almacenamiento 1003 y/o el aparato 1004 de comunicación hacia la memoria 1002, y ejecuta diversos tipos de procesamiento según los programas, el módulo de software o los datos. Como programas, se usan programas que hacen que el ordenador ejecute al menos parte de las operaciones descritas en las realizaciones anteriores. Por ejemplo, la sección 401 de control del terminal 20 de usuario puede realizarse mediante un programa de control almacenado en la memoria 1002 y que funciona en el procesador 1001 u otros bloques funcionales también pueden realizarse de manera similar.
La memoria 1002 es un medio de grabación legible por ordenador, y puede estar compuesta por al menos una de, por ejemplo, una memoria de sólo lectura (ROM), una ROM programable borrable (EPROM), una EPROM eléctrica (EEPROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM) y otros medios de almacenamiento apropiados. La memoria 1002 puede denominarse registro, memoria caché o memoria principal (aparato de almacenamiento principal). La memoria 1002 puede almacenar programas (códigos de programa) y un módulo de software que puede ejecutarse para llevar a cabo el método de comunicación por radio según la realización de la presente invención.
El almacenamiento 1003 es un medio de grabación legible por ordenador y puede estar compuesto por al menos uno de, por ejemplo, un disco flexible, un disco Floppy (marca registrada), un disco magnetoóptico (por ejemplo, un disco compacto (ROM de disco compacto (CD-ROM)), un disco versátil digital y un disco Blu-ray (marca registrada)), un disco extraíble, una unidad de disco duro, una tarjeta inteligente, un dispositivo de memoria flash (por ejemplo, una tarjeta, un pincho o una memoria USB), una cinta magnética, una base de datos, un servidor y otros medios de almacenamiento apropiados. El almacenamiento 1003 puede denominarse aparato de almacenamiento auxiliar. El aparato 1004 de comunicación es hardware (dispositivo de transmisión/recepción) que realiza la comunicación entre ordenadores a través de una red por cable y/o de radio, y también se denomina, por ejemplo, un dispositivo de red, un controlador de red, una tarjeta de red y un módulo de comunicación. El aparato 1004 de comunicación puede estar configurado para incluir un conmutador de alta frecuencia, un duplexor, un filtro y un sintetizador de frecuencia para realizar, por ejemplo, duplexación por división de frecuencia (FDD) y/o duplexación por división de tiempo (TDD). Por ejemplo, las antenas 101 (201) de transmisión/recepción anteriores, las secciones 102 (202) de amplificación, las secciones 103 (203) de transmisión/recepción y la interfaz 106 de canal pueden realizarse mediante el aparato 1004 de comunicación.
El aparato 1005 de entrada es un dispositivo de entrada (por ejemplo, un teclado, un ratón, un micrófono, un conmutador, un botón o un sensor) que acepta una entrada desde el exterior. El aparato 1006 de salida es un dispositivo de salida (por ejemplo, una pantalla, un altavoz o una lámpara de diodo emisor de luz (LED)) que envía una salida al exterior. Además, el aparato 1005 de entrada y el aparato 1006 de salida pueden ser un componente integrado (por ejemplo, panel táctil).
Además, cada aparato tal como el procesador 1001 o la memoria 1002 está conectado por el bus 1007 que comunica información. El bus 1007 puede estar compuesto por un único bus o puede estar compuesto por buses que son diferentes entre aparatos.
Además, la estación 10 base de radio y el terminal 20 de usuario pueden estar configurados para incluir hardware tal como un microprocesador, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de aplicación (ASIC), un dispositivo lógico programable (PLD) y una matriz de puertas programables en el campo (FPGA). El hardware puede realizar parte o la totalidad de cada bloque funcional. Por ejemplo, el procesador 1001 puede implementarse mediante al menos uno de estos tipos de hardware.
(Ejemplo modificado)
Además, cada término que se describe en esta descripción y/o cada término que es necesario para entender esta descripción puede reemplazarse por términos que tienen significados idénticos o similares. Por ejemplo, un canal y/o un símbolo pueden ser señales (señalización). Además, una señal puede ser un mensaje. Una señal de referencia también puede abreviarse como una RS (señal de referencia), o también puede denominarse señal piloto o piloto dependiendo de las normas que se apliquen. Además, una portadora componente (CC) puede denominarse célula, portadora de frecuencia y frecuencia portadora.
Además, una trama de radio puede incluir uno o una pluralidad de periodos (tramas) en un dominio del tiempo. Cada uno de uno o una pluralidad de periodos (tramas) que componen una trama de radio puede denominarse subtrama. Además, la subtrama puede incluir una o una pluralidad de ranuras en el dominio del tiempo. La subtrama puede tener una duración de tiempo fija (por ejemplo, 1 ms) que no depende de la numerología.
Además, la ranura puede incluir uno o una pluralidad de símbolos (símbolos de multiplexación por división ortogonal de frecuencia (OFDM) o símbolos de acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora (SC-FDMA)) en el dominio del tiempo. Además, la ranura puede ser una unidad de tiempo basada en la numerología. Además, la ranura puede incluir una pluralidad de minirranuras. Cada minirranura puede incluir uno o una pluralidad de símbolos en el dominio del tiempo. Además, la minirranura puede denominarse subranura.
La totalidad de la trama de radio, la subtrama, la ranura, la minirranura y el símbolo indican unidades de tiempo para transmitir señales. Pueden usarse los otros nombres correspondientes de la trama de radio, la subtrama, la ranura, la minirranura y el símbolo. Por ejemplo, una subtrama puede denominarse intervalo de tiempo de transmisión (TTI), una pluralidad de subtramas contiguas puede denominarse TTI, o una ranura o una minirranura puede denominarse TTI. Es decir, la subtrama y/o el TTI pueden ser una subtrama (1 ms) según la LTE existente, pueden ser un periodo (por ejemplo, de 1 a 13 símbolos) más corto que 1 ms o pueden ser un periodo más largo que 1 ms. Además, una unidad que representa el TTI puede denominarse ranura o minirranura en lugar de subtrama.
A este respecto, el TTI se refiere, por ejemplo, a una unidad de tiempo mínima de planificación para la comunicación por radio. Por ejemplo, en el sistema de LTE, la estación base de radio realiza planificación para atribuir recursos de radio (un ancho de banda de frecuencia o potencia de transmisión que puede usarse por cada terminal de usuario) en unidades de TTI a cada terminal de usuario. A este respecto, una definición del TTI no se limita a esto.
El TTI puede ser una unidad de tiempo de transmisión de un paquete de datos (bloque de transporte) sometido a codificación de canal, un bloque de código y/o una palabra de código o puede ser una unidad de procesamiento de planificación o adaptación de enlace. Además, cuando se facilita el TTI, un periodo de tiempo (por ejemplo, el número de símbolos) en el que un bloque de transporte, un bloque de código y/o una palabra de código se mapean realmente puede ser más corto que el TTI.
Además, cuando una ranura o una minirranura se denomina TTI, uno o más TTI (es decir, una o más ranuras o una o más minirranuras) pueden ser una unidad de tiempo mínima de planificación. Además, puede controlarse el número de ranuras (el número de minirranuras) que componen una unidad de tiempo mínima de la planificación. El TTI que tiene la duración de tiempo de 1 ms puede denominarse TTI general (TTI según LTE ver. 8 a 12), un TTI normal, un TTI largo, una subtrama general, una subtrama normal o una subtrama larga. Un TTI más corto que el TTI general puede denominarse TTI reducido, TTI corto, TTI parcial o fraccionario, subtrama reducida, subtrama corta, minirranura o subranura.
Además, el TTI largo (por ejemplo, el TTI general o la subtrama) puede leerse como un TTI que tiene una duración de tiempo que supera 1 ms, y el TTI corto (por ejemplo, el TTI reducido) puede leerse como un TTI que tiene una longitud de TTI menor que la longitud de TTI del TTI largo e igual a o mayor que 1 ms.
Los bloques de recursos (RB) son unidades de atribución de bloques de recursos del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, y pueden incluir una o una pluralidad de subportadoras contiguas en el dominio de la frecuencia. Además, el RB puede incluir uno o una pluralidad de símbolos en el dominio del tiempo o puede tener la longitud de una ranura, una minirranura, una subtrama o un TTI. Un TTI o una subtrama pueden estar compuestos por uno o una pluralidad de bloques de recursos. A este respecto, uno o una pluralidad de RB pueden denominarse bloque de recursos físico (PRB: RB físico), grupo de subportadoras (SCG), grupo de elementos de recursos (REG), par de PRB o par de RB.
Además, el bloque de recursos puede estar compuesto por uno o una pluralidad de elementos de recursos (RE). Por ejemplo, un RE puede ser un dominio de recursos de radio de una subportadora y un símbolo.
A este respecto, las estructuras de la trama de radio, subtrama, ranura, minirranura y símbolo anteriores son sólo estructuras a modo de ejemplo. Por ejemplo, pueden cambiarse de diversas maneras configuraciones tales como el número de subtramas incluidas en una trama de radio, el número de ranuras por subtrama o trama de radio, el número de minirranuras incluidas en una ranura, los números de símbolos y RB incluidos en una ranura o una minirranura, el número de subportadoras incluidas en un RB, el número de símbolos en un TTI, una longitud de símbolo y una longitud de prefijo cíclico (CP).
Además, la información y los parámetros descritos en esta descripción pueden expresarse mediante valores absolutos, pueden expresarse mediante valores relativos con respecto a valores predeterminados o pueden expresarse mediante otra información correspondiente. Por ejemplo, un recurso de radio puede indicarse mediante un índice predeterminado. Además, las expresiones numéricas que usan estos parámetros pueden ser diferentes de las dadas a conocer de manera explícita en esta descripción.
Los nombres usados para parámetros en esta descripción no son en modo alguno restrictivos. Por ejemplo, diversos canales (el canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) y el canal de control de enlace descendente físico (PDCCH)) y elementos de información pueden identificarse basándose en diversos nombres adecuados. Por tanto, los diferentes nombres asignados a estos diversos canales y elementos de información no son en modo alguno restrictivos.
La información y las señales descritas en esta descripción pueden expresarse usando una de diversas técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los chips mencionados en toda la descripción anterior pueden expresarse como tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos magnéticos o partículas magnéticas, campos ópticos o fotones, o combinaciones opcionales de estos.
Además, la información y las señales pueden emitirse desde una capa superior a una capa inferior y/o desde la capa inferior a la capa superior. La información y las señales pueden introducirse y emitirse a través de una pluralidad de nodos de red.
La información y señales de entrada y salida pueden almacenarse en una ubicación específica (por ejemplo, memoria) o pueden gestionarse mediante una tabla de gestión. La información y señales de entrada y salida pueden sobrescribirse, actualizarse o escribirse adicionalmente. La información y las señales de salida pueden eliminarse. La información y las señales de entrada pueden transmitirse a otros aparatos.
La notificación de información no se limita a los aspectos/realizaciones descritos en esta descripción y puede realizarse mediante otros métodos. Por ejemplo, la información puede notificarse mediante señalización de capa física (por ejemplo, información de control de enlace descendente (DCI) e información de control de enlace ascendente (UCI)), señalización de capa superior (por ejemplo, señalización de control de recursos de radio (RRC), información de radiodifusión (bloques de información maestros (MIB) y bloques de información de sistema (SIB)) y señalización de control de acceso al medio (MAC)), otras señales o combinaciones de estas.
Además, la señalización de capa física puede denominarse información de control de capa 1/capa 2 (L1/L2) (señal de control de L1/L2) o información de control de L1 (señal de control de L1). Además, la señalización de RRC puede denominarse mensaje de RRC, y puede ser, por ejemplo, un mensaje de establecimiento de conexión de RRC o un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. Además, la señalización de MAC puede notificarse mediante, por ejemplo, un elemento de control de MAC (CE de MAC).
Además, la notificación de información predeterminada (por ejemplo, la notificación de “ser X”) puede realizarse de manera no solo explícita sino también implícita (por ejemplo, no notificando esta información predeterminada o notificando otra información).
La decisión puede realizarse basándose en un valor (0 ó 1) expresado por un bit, puede realizarse basándose en un booleano expresado por verdadero o falso o puede realizarse comparando valores numéricos (por ejemplo, comparación con un valor predeterminado).
Independientemente de si el software se denomina software, firmware, middleware, un microcódigo o un lenguaje de descripción de hardware o como otros nombres, el software debe interpretarse ampliamente que significa una instrucción, un conjunto de instrucciones, un código, un segmento de código, un código de programa, un programa, un subprograma, un módulo de software, una aplicación, una aplicación de software, un paquete de software, una rutina, una subrutina, un objeto, un archivo ejecutable, un hilo de ejecución, un procedimiento o una función.
Además, pueden transmitirse y recibirse software, instrucciones e información a través de medios de transmisión. Cuando, por ejemplo, el software se transmite desde sitios web, servidores u otras fuentes remotas usando técnicas por cable (por ejemplo, cables coaxiales, cables de fibra óptica, pares trenzados y líneas de abonado digital (DSL)) y/o técnicas de radio (por ejemplo, rayos infrarrojos y microondas), estas técnicas por cable y/o técnicas de radio se incluyen en una definición de los medios de transmisión.
Los términos “sistema” y “red” usados en esta descripción se usan de manera compatible.
En esta descripción, los términos “estación base (BS)”, “estación base de radio”, “eNB”, “gNB”, “célula”, “sector”, “grupo de células”, “portadora” y “portadora componente” pueden usarse de manera compatible. La estación base también se denomina con un término tal como una estación fija, un nodoB, un eNodoB (eNB), un punto de acceso, un punto de transmisión, un punto de recepción, una femtocélula o una célula pequeña en algunos casos.
La estación base puede alojar una o una pluralidad de (por ejemplo, tres) células (también denominadas sectores). Cuando la estación base aloja una pluralidad de células, todo el área de cobertura de la estación base puede dividirse en una pluralidad de áreas más pequeñas. Cada área más pequeña puede proporcionar servicio de comunicación a través de un subsistema de estación base (por ejemplo, estación base pequeña de interior (RRH: cabeza de radio remota)). El término “célula” o “sector” indica parte o la totalidad del área de cobertura de la estación base y/o el subsistema de estación base que proporciona servicio de comunicación en esta cobertura.
En esta descripción, los términos “estación móvil (MS)”, “terminal de usuario”, “equipo de usuario (UE)” y “terminal” pueden usarse de manera compatible. La estación base también se denomina con un término tal como una estación fija, un nodoB, un eNodoB (eNB), un punto de acceso, un punto de transmisión, un punto de recepción, una femtocélula o una célula pequeña en algunos casos.
La estación móvil también se denomina por un experto en la técnica estación de abonado, unidad móvil, unidad de abonado, unidad inalámbrica, unidad remota, dispositivo móvil, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicación inalámbrica, dispositivo remoto, estación de abonado móvil, terminal de acceso, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, aparato telefónico, agente de usuario, cliente móvil, cliente o algunos otros términos apropiados en algunos casos.
Además, la estación base de radio en esta descripción puede leerse como el terminal de usuario. Por ejemplo, cada aspecto/realización de la presente invención puede aplicarse a una configuración en la que la comunicación entre la estación base de radio y el terminal de usuario se reemplaza por la comunicación entre una pluralidad de terminales de usuario (D2D: dispositivo a dispositivo). En este caso, el terminal 20 de usuario puede estar configurado para incluir las funciones de la estación 10 base de radio anterior. Además, términos tales como “enlace ascendente” y “enlace descendente” pueden leerse como “lados”. Por ejemplo, el canal de enlace ascendente puede leerse como canal lateral.
De manera similar, el terminal de usuario en esta descripción puede leerse como la estación base de radio. En este caso, la estación 10 base de radio puede estar configurada para incluir las funciones del terminal 20 de usuario anterior.
En esta descripción, operaciones específicas realizadas por la estación base se realizan por un nodo superior de esta estación base dependiendo de los casos. Obviamente, en una red que incluye uno o una pluralidad de nodos de red que incluyen las estaciones base, diversas operaciones realizadas para comunicarse con un terminal pueden realizarse por estaciones base, uno o más nodos de red (que se supone que son, por ejemplo, entidades de gestión de la movilidad (MME) o pasarelas de servicio (S-GW) aunque no están limitadas a estas) distintos de las estaciones base o una combinación de estas.
Cada aspecto/realización descrito en esta descripción puede usarse solo, puede usarse en combinación o puede cambiarse y usarse cuando se lleva a cabo. Además, los órdenes de los procedimientos de procesamiento, las secuencias y el diagrama de flujo según cada aspecto/realización descrito en esta descripción pueden reorganizarse a menos que surjan contradicciones. Por ejemplo, el método descrito en esta descripción presenta varios elementos de etapa en un orden a modo de ejemplo y no se limita al orden específico presentado.
Cada aspecto/realización descrito en esta descripción puede aplicarse a la evolución a largo plazo (LTE), LTE avanzada (LTE-A), más allá de LTE (LTE-B), SUpER 3G, IMT avanzada, el sistema de comunicación móvil de 4a generación (4G), el sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), acceso de radio futuro (FRA), tecnología de nuevo acceso de radio (nueva RAT), nueva radio (NR), nuevo acceso de radio (NX), acceso de radio futuro (FX), sistema global para comunicaciones móviles (GSM) (marca registrada), CDMA2000, banda ancha ultra-móvil (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEe E 802.l6 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, banda ultra-ancha (UWB), Bluetooth (marca registrada), sistemas que usan otros métodos de comunicación por radio apropiados y/o sistemas de nueva generación que se expanden basándose en estos sistemas.
La expresión “basado en” usada en esta descripción no significa “basado sólo en” a menos que se especifique lo contrario. Dicho de otro modo, la expresión “basado en” significa tanto “basado sólo en” como “basado al menos en”. Cada referencia a elementos que usan nombres tales como “primero” y “segundo” usados en esta descripción no limita generalmente la cantidad o el orden de estos elementos. Estos nombres pueden usarse en esta descripción como método conveniente para distinguir entre dos o más elementos. Por tanto, la referencia al primer y segundo elementos no significa que sólo puedan emplearse dos elementos o que el primer elemento deba preceder al segundo elemento de alguna manera.
El término “decisión (determinación)” usado en esta descripción incluye diversas operaciones en algunos casos. Por ejemplo, “decisión (determinación)” puede considerarse como “decidir (determinar)”, “cálculo”, “computación”, “procesamiento”, “derivación”, “investigación”, “búsqueda” (por ejemplo, búsqueda en una tabla, una base de datos u otra estructura de datos) y “verificación”. Además, “decisión (determinación)” puede considerarse como “decidir (determinar)” “recepción” (por ejemplo, recibir información), “transmisión” (por ejemplo, transmitir información), “entrada”, “salida” y “acceso” (por ejemplo, acceso a datos en una memoria). Además, “decisión (determinación)” puede considerarse como “decidir (determinar)” “resolución”, “selección”, “elección”, “establecimiento” y “comparación”. Es decir, “decidir (determinar)” puede considerarse como “decidir (determinar)” alguna operación.
Los términos “conectado” y “acoplado” usados en esta descripción o cada modificación de estos términos pueden significar cada conexión o acoplamiento directo o indirecto entre dos o más elementos, y pueden incluir que existen uno o más elementos intermedios entre los dos elementos “conectados” o “acoplados” entre sí. Los elementos pueden estar acoplados o conectados de manera física, lógica o por medio de una combinación de conexiones físicas y lógicas. Por ejemplo, “conexión” puede leerse como “acceso”. Puede entenderse que, cuando se usan en esta descripción, los dos elementos están “conectados” o “acoplados” entre sí usando uno o más hilos eléctricos, cables y/o conexión eléctrica impresa, y usando energía electromagnética que tiene longitudes de onda en dominios de radiofrecuencia, dominios de microondas y/o dominios de luz (tanto visibles como invisibles) en algunos ejemplos no restrictivos y no exhaustivos.
Cuando se usan los términos “que incluye” y “que comprende” y modificaciones de estos términos en esta descripción y en las reivindicaciones, estos términos pretenden ser similares de manera exhaustiva al término “que tiene”. Además, el término “o” usado en esta descripción y las reivindicaciones no pretende ser una O exclusiva.
Claims (5)
1. Terminal (20) que comprende:
una sección (203) de recepción configurada para recibir una información de sistema que incluye una primera información con respecto a un recurso de PUCCH, y para recibir una información de control de enlace descendente para un mensaje de resolución de contención en un procedimiento de acceso aleatorio, incluyendo la información de control de enlace descendente una segunda información con respecto a un recurso de PUCCH; y
una sección (401) de control configurada para controlar una transmisión de información de control de enlace ascendente basándose en la primera información con respecto al recurso de PUCCH y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH,
en el que la primera información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera común con terminales, y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera individual para cada uno de los terminales, y
la primera información con respecto al recurso de PUCCH comprende información que indica información con respecto a saltos de frecuencia, e información que indica un índice de desplazamiento cíclico.
2. Terminal (20) según la reivindicación 1, en el que la información de control de enlace descendente incluye una temporización de una señal de acuse de recibo de entrega desde un canal compartido de enlace descendente.
3. Terminal (20) según la reivindicación 1 ó 2, en el que la información de control de enlace ascendente incluye información de HARQ-ACK.
4. Método de comunicación por radio para un terminal, que comprende:
recibir una información de sistema que incluye la primera información con respecto a un recurso de PUCCH,
recibir una información de control de enlace descendente para un mensaje de resolución de contención en un procedimiento de acceso aleatorio, incluyendo la información de control de enlace descendente una segunda información con respecto a un recurso de PUCCH; y
controlar una transmisión de información de control de enlace ascendente basándose en la primera información con respecto al recurso de PUCCH y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH,
en el que la primera información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera común con terminales, y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera individual para cada uno de los terminales, y
la primera información con respecto al recurso de PUCCH comprende información que indica información con respecto a saltos de frecuencia, e información que indica un índice de desplazamiento cíclico.
5. Estación (10) base, que comprende:
una sección (103) de transmisión configurada para transmitir una información de sistema que incluye una primera información con respecto a un recurso de PUCCH, y para transmitir información de control de enlace descendente para un mensaje de resolución de contención en un procedimiento de acceso aleatorio, incluyendo la información de control de enlace descendente una segunda información con respecto a un recurso de PUCCH; y
una sección (301) de control configurada para dar instrucciones a un terminal para transmitir información de control de enlace ascendente basándose en la primera información con respecto al recurso de PUCCH y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH,
en la que la primera información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera común con terminales, y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera individual para cada uno de los terminales, y
la primera información con respecto al recurso de PUCCH comprende información que indica información con respecto a saltos de frecuencia, e información que indica un índice de desplazamiento cíclico.
Sistema que comprende una estación (10) base y un terminal (20), en el que:
la estación (10) base comprende:
una sección (103) de transmisión configurada para transmitir una información de sistema que incluye una primera información con respecto a un recurso de PUCCH, y para transmitir información de control de enlace descendente para un mensaje de resolución de contención en un procedimiento de acceso aleatorio, incluyendo la información de control de enlace descendente una segunda información con respecto a un recurso de PUCCH, y
el terminal (20) comprende:
una sección (203) de recepción configurada para recibir la información de sistema que incluye la primera información con respecto al recurso de PUCCH, y para recibir la información de control de enlace descendente para el mensaje de resolución de contención en un procedimiento de acceso aleatorio, incluyendo la información de control de enlace descendente la segunda información con respecto a un recurso de PUCCH; y
una sección (401) de control configurada para controlar una transmisión de información de control de enlace ascendente basándose en la primera información con respecto al recurso de PUCCH y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH,
en el que la primera información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera común con terminales, y la segunda información con respecto al recurso de PUCCH está configurada de manera individual para cada uno de los terminales, y
la primera información con respecto al recurso de PUCCH comprende información que indica información con respecto a saltos de frecuencia, e información que indica un índice de desplazamiento cíclico.
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