ES2988716T3 - Equipo de usuario para una red de comunicación inalámbrica - Google Patents
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Abstract
La invención se refiere a una estación base (110) configurada para una pluralidad de servicios de comunicación, incluyendo un primer servicio de comunicación y un segundo servicio de comunicación, en una red de comunicación inalámbrica (100) sobre la base de una pluralidad de recursos de comunicación, comprendiendo la estación base (110): un procesador (111) configurado para asignar un primer canal físico de control de enlace descendente asociado con el primer servicio de comunicación a una primera región de control específica del servicio de la pluralidad de recursos de comunicación y un segundo canal físico de control de enlace descendente asociado con el segundo servicio de comunicación a una segunda región de control específica del servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica del servicio está asociada con una primera región de datos de usuario específica del servicio de la pluralidad de recursos de comunicación y la segunda región de control específica del servicio está asociada con una segunda región de datos de usuario específica del servicio de la pluralidad de recursos de comunicación; y una interfaz de comunicación (113) configurada para transmitir a un equipo de usuario una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Equipo de usuario para una red de comunicación inalámbrica
Campo técnico
Generalmente, la presente invención se refiere al campo de las comunicaciones inalámbricas o celulares. Más específicamente, la presente invención se refiere a un equipo de usuario para usar una pluralidad de servicios de comunicación en una red de comunicación inalámbrica, así como al método y programa informático correspondientes.
Antecedentes
Es previsible que las futuras redes de comunicación inalámbricas (es decir, celulares) tengan que proporcionar a sus equipos de usuario una gran variedad de servicios de comunicación diferentes, que pueden incluir servicios de comunicación que exigen un gran ancho de banda, por un lado, así como servicios de comunicación de latencia ultrabaja, por otro lado (véase, p. ej., 3GPP, TR 38.913, “ Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies” ). Para acceder a estos diferentes servicios de comunicación, un equipo de usuario generalmente tiene que monitorizar una región de control común de una trama de radio proporcionada por una estación base de una red de comunicación celular y realizar una decodificación a ciegas para detectar si existe o no información de control por sí mismo. Un diseño de espacio de búsqueda unificado de este tipo aumenta la complejidad de la decodificación de los datos de control (alta latencia de decodificación y consumo de energía). Para un diseño de estructura de trama flexible que admita servicios de comunicación mixtos, un espacio de búsqueda unificado puede provocar la superposición del espacio de búsqueda y la inutilización de elementos de control comunes (CCE), ya que algunos servicios de comunicación pueden requerir niveles de agregación más altos, así como una mayor probabilidad de bloqueo de la UE para los servicios de baja latencia y alta prioridad debido a la insuficiencia de recursos de programación (véase, p. ej., “ New Remapping Strategy for PDCCH Scheduling for LTE-Advanced System” , Journal of Communications, vol. 9, n.° 7, de julio 2014 y “ Search Space Design in Enhanced Physical Downlink Control Channel for LTE-Advanced” , Vehicular Technology Conference (VTC Spring), IEEE n.° 77, 2013).
Por lo tanto, existe la necesidad de dispositivos y métodos mejorados para admitir y acceder a una pluralidad de diferentes servicios de comunicación en una red de comunicación inalámbrica.
La patente WO 2016/064049 A1 describe métodos para transmitir y recibir una datos en un sistema de comunicación inalámbrico. Otro ejemplo se describe en la patente US-2014/226607 A1.
Resumen
Un objeto de la invención es proporcionar dispositivos y métodos mejorados para admitir y acceder a una pluralidad de diferentes servicios de comunicación en una red de comunicación inalámbrica.
La invención se define en las reivindicaciones independientes. Las características adicionales de la invención se proporcionan en las reivindicaciones dependientes. A continuación, las partes de la descripción y los dibujos que se refieren a las realizaciones que no cubren las reivindicaciones no se presentan como realizaciones de la invención, sino como ejemplos útiles para comprender la invención.
El objeto anterior y otros objetos se logran mediante el objeto de las reivindicaciones independientes. Las formas de implementación adicionales son evidentes a partir de las reivindicaciones dependientes, la descripción y las figuras.
La invención se basa en la idea general de proporcionar un diseño de espacio de búsqueda orientado a servicios para los UE junto con un espacio de búsqueda común que sea decodificable por todos los UE. El espacio de búsqueda común puede proporcionar, por ejemplo, información del sistema, paginación y/o manejo de acceso aleatorio. Los espacios de búsqueda orientados a servicios pueden proporcionar información de control para servicios específicos, como los servicios eV2x con baja latencia y otros que requieren un acceso masivo.
La invención puede implementarse en hardware y/o software.
Breve descripción de los dibujos
Otras realizaciones de la invención se describirán con respecto a las siguientes figuras, en donde:
la Figura 1 muestra un diagrama esquemático de una red de comunicación inalámbrica que comprende una estación base y varios equipos de usuario según una realización:
la Figura 2 muestra un diagrama esquemático que ilustra una trama de radio que comprende una pluralidad de recursos de comunicación intercambiados entre una estación base y un equipo de usuario según una realización; la Figura 3 muestra un diagrama esquemático que ilustra las etapas de decodificación realizadas por un equipo de usuario según una realización;
la Figura 4 muestra una pluralidad de recursos de comunicación utilizados por una estación base y un equipo de usuario según una realización;
la Figura 5 muestra un diagrama esquemático que ilustra un método para operar una estación base;
la Figura 6 muestra un diagrama esquemático que ilustra un método para operar un equipo de usuario según una realización; y
la Figura 7 muestra un diagrama esquemático que ilustra una trama de radio adicional que comprende una pluralidad de recursos de comunicación intercambiados entre una estación base y un equipo de usuario según una realización.
En las diversas figuras se utilizarán señales de referencia idénticas para indicar características idénticas o al menos funcionalmente equivalentes.
Descripción detallada de las realizaciones
En la siguiente descripción, se hace referencia a los dibujos adjuntos que forman parte de la descripción, y en los que se muestran, a modo de ilustración, aspectos específicos en los que puede situarse la presente invención. Se entiende que se pueden utilizar otros aspectos y se pueden realizar cambios estructurales o lógicos sin apartarse del alcance de la presente invención. La siguiente descripción detallada, por lo tanto, no debe tomarse en un sentido limitativo, ya que el alcance de la presente invención está definida por las reivindicaciones adjuntas.
Por ejemplo, se entiende que una descripción en relación con un método descrito también puede ser válida para un dispositivo o sistema correspondiente configurado para realizar el método y viceversa. Por ejemplo, si se describe una etapa de método específica, un dispositivo correspondiente puede incluir una unidad para realizar la etapa de método descrita, incluso si dicha unidad no se describe o ilustra explícitamente en las figuras. Además, se entiende que las características de los diversos aspectos ilustrativos descritos en la presente memoria pueden combinarse entre sí, a menos que se indique específicamente lo contrario.
La Figura 1 muestra un diagrama esquemático que ilustra una red 100 de comunicación inalámbrica o celular que comprende una estación base (BS) 110 y una pluralidad de equipos 120 de usuario. Los equipos 120 de usuario (UE) pueden ser fijos o móviles y pueden denominarse con otros nombres, tales como estaciones móviles (MS), equipos de usuario móviles (MT), estación de abonado (SS), dispositivo inalámbrico, asistente digital personal (PDA), módem inalámbrico, dispositivo portátil y similares. La estación base 110 generalmente se refiere a una estación fija que se comunica con los equipos 120 de usuario y puede denominarse con otros nombres, tales como nodo B evolucionado (eNB), sistema transceptor base (BTS), punto de acceso (AP) y similares.
La estación base 110 está configurada para proporcionar una pluralidad de servicios de comunicación para los equipos 120 de usuario, que incluyen un primer servicio de comunicación y un segundo servicio de comunicación, en la red 100 de comunicación inalámbrica sobre la base de una pluralidad de recursos de comunicación. Como se explicará en mayor detalle más adelante, en una realización, la pluralidad de recursos de comunicación puede ser una pluralidad de bloques de recursos de frecuencia-tiempo de una trama de radio utilizada para la comunicación entre la estación base 110 y los equipos 120 de usuario.
Como puede deducirse de la vista ampliada de la Figura 1, la estación base 110 comprende un procesador 111 y una interfaz 113 de comunicación y el equipo 120 de usuario comprende un procesador 123 y una interfaz 121 de comunicación.
El procesador 111 de la estación base 110 está configurado para asignar un primer canal físico de control de enlace descendente (en la presente memoria también denominado primer “ sPDCCH” para “ canal de control de enlace descendente físico específico” ) asociado con el primer servicio de comunicación a una primera región de control específica de servicio (también denominada primer espacio de búsqueda específico de servicio) de la pluralidad de recursos de comunicación y un segundo canal de control de enlace descendente físico (en la presente memoria denominado segundo “ sPDCCH” ) asociado con el segundo servicio de comunicación a un segundo servicio específico región de control (también denominada segundo espacio de búsqueda específico de servicio) de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica de servicio está asociada a una primera región de datos de usuario de servicio específico de la pluralidad de recursos de comunicación y la segunda región de control específica de servicio está asociada a una segunda región de datos de usuario de servicio específico de la pluralidad de recursos de comunicación.
La interfaz 113 de comunicación de la estación base 110 está configurada para transmitir a los equipos 120 de usuario una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación. La interfaz 121 de comunicación del equipo 120 de usuario, a su vez, está configurada para recibir una trama de radio de este tipo que comprende la pluralidad de recursos de comunicación.
El procesador 123 del equipo de usuario está configurado para decodificar el primer canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) asociado al primer servicio de comunicación accediendo a la primera región de control específica de servicio (es decir, espacio de búsqueda) de la pluralidad de recursos de comunicación y para decodificar el segundo canal de control de enlace descendente físico (sPDCCH) asociado al segundo servicio de comunicación accediendo a la segunda región de control específica de servicio (es decir, espacio de búsqueda) de la pluralidad de recursos de comunicación. Como ya se ha descrito en el contexto de la estación base 120, la primera región de control de servicio específico está asociada a una primera región de datos de usuario de servicio específico de la pluralidad de recursos de comunicación y la segunda región de control específica de servicio está asociada a una segunda región de datos de usuario de servicio específico de la pluralidad de recursos de comunicación.
La Figura 2 muestra un diagrama esquemático que ilustra la pluralidad de recursos de comunicación de una trama 200 de radio ilustrativa intercambiados entre la estación base 110 y el equipo 120 de usuario, en donde la pluralidad de recursos de comunicación es una pluralidad de bloques de recursos de frecuencia-tiempo o elementos de recursos. En una realización, la pluralidad de recursos de comunicación puede comprender una pluralidad de símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) en un dominio de tiempo y una pluralidad de subportadores en el dominio de frecuencia. Un bloque de recursos puede incluir una pluralidad de subportadores continuos en una ranura. El diagrama esquemático que se muestra en la Figura 2 también se denomina cuadrícula de recursos. La cuadrícula de recursos puede comprender bloques de recursos o elementos de recursos. En una realización, los elementos de recursos en la cuadrícula de recursos pueden identificarse mediante un par de índices en una ranura. Un primer índice puede definir un índice de subportadores en el dominio de la frecuencia, y un segundo índice puede definir un índice de símbolos OFDM en el dominio del tiempo.
La pluralidad de recursos de comunicación que se muestran en la Figura 2 comprende un canal 201a indicador de servicio de control físico (PCSICH). El PCSICH 201a puede considerarse una extensión del canal indicador de formato de control físico convencional (PCFICH).
En la realización de la Figura 2, el PCSICH 201a está asignado a una región 201 de control común de la pluralidad de recursos de comunicación de la trama 200 de radio, es decir, una región de control decodificada por todos los equipos 120 de usuario. En una realización, la región 201 de control común puede comprender un canal 201b indicador de servicio de control físico (PDCCH) convencional. En una realización, la ubicación y el tamaño de la región 201 de control común (es decir, el espacio de búsqueda) pueden predefinirse de forma limitada al primer símbolo OFDM. En una realización, el espacio 201 de búsqueda común puede comprender una asignación de elementos de recursos predefinida con una numerología predeterminada.
El PDCCH puede incluir un formato de transmisión y una asignación de recursos de un canal compartido de enlace descendente (DL-SCH), información de asignación de recursos de un canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH), información de paginación en un PCH, información del sistema en un DL-SCH, una asignación de recursos de un mensaje de control de capa superior, como una respuesta de acceso aleatorio transmitida a través de un PDSCH, un conjunto de comandos de control de potencia de transmisión con respecto a los UE individuales en un determinado grupo de UE. una activación de un protocolo de voz sobre Internet (VoIP) y similares. El PDCCH puede transmitirse en uno o en una agregación de una pluralidad de elementos de canal de control (CCE) consecutivos. El CCE es una unidad de asignación lógica utilizada para proporcionar una velocidad de codificación según el estado de un canal inalámbrico. El CCE corresponde a una pluralidad de grupos de elementos de recursos. El formato del PDCCH y el número disponible de bits del PDCCH pueden determinarse según una relación asociativa entre el número de los CCE y una velocidad de codificación proporcionada por los CCE.
En una realización, el PCSICH 201a puede comprender información sobre la ubicación de diferentes regiones de control específicas del servicio, es decir, los SPDCCH, de la trama 200 de radio. En otras palabras, en una realización, la ubicación de los espacios de búsqueda específicos del servicio podría ser dinámica y estar señalizada por el PCSICH 201a, que puede considerarse parte del canal de control común. En una realización, los espacios de búsqueda específicos del servicio podrían estar ubicados en una posición fija.
Por ejemplo, en el ejemplo de la Figura 2, el PCSICH 201a puede comprender información sobre la ubicación de una región de control específica del servicio, es decir, el sPDCCH 203a para un servicio de baja latencia, una región de control específica del servicio, es decir, el sPDCCH 205a para el acceso basado en la contención, una región de control específica del servicio, es decir, el pDCCH 207a para la unidifusión, y una región de control específica del servicio, es decir, el sPDCCH 209a para un mejor servicio de esfuerzo. Los diferentes canales indicadores de servicio de control físico (sPDCCH) específicos del servicio o las regiones 203a, 205a, 207a, 209a de control se pueden configurar como un PDCCH convencional. Cada canal indicador de servicio de control físico específico (SPDCCH) o región 203a, 205a, 207a, 209a de control está asociado a una región de datos de usuario específica del servicio correspondiente, es decir, proporciona un enlace a la región de datos de usuario específica del servicio correspondiente. En la realización mostrada en la Figura 2, el canal indicador de servicio de control físico específico (sPDCCH) 203a está asociado a la región de datos de usuario específica del servicio correspondiente 203b, el canal indicador de servicio de control físico específico del servicio (sPDCCH) 205a está asociado a la región 205b de datos de usuario específica del servicio correspondiente, el canal 207a indicador de servicio de control físico específico del servicio (sPDCCH) está asociado a la región 207b de datos de usuario específica del servicio correspondiente, y el canal 209a indicador de servicio de control físico específico del servicio (sPDCCH) está asociado con las regiones 209b y 209c de datos de usuario específicos del servicio correspondientes.
En una realización, un canal indicador de servicio de control físico específico del servicio (sPDCCH), por ejemplo, el sPDCCH 203a, y su región de datos de usuario específica del servicio asociada, por ejemplo, la región 203b de datos de usuario, pueden definir un mosaico de la trama 200 de radio. En una realización, los diferentes mosaicos de las tramas de radio pueden tener diferentes parámetros o numerologías de mosaico, tales como diferentes frecuencias de muestreo, diferentes números de subportadores y/o diferentes espaciamientos entre subportadores. El término “ numerología” define un conjunto de parámetros de transmisión que usualmente están determinados por los requisitos del sistema de hardware. El ajuste de dichos parámetros se realiza dentro de los límites dictados por el hardware. Por ejemplo, en un entorno LTE (evolución a largo plazo) con un espaciado de subportadores de 15 kHz, las FFT (transformadas rápidas de Fourier) se pueden implementar fácilmente si el espaciado de subportadores operativo es un múltiplo del espaciado de subportadores base de 15 kHz. Por lo tanto, aumentar el espaciado de las subportadores en factores de 2 (30, 60 kHz, etc.) facilita la implementación del diseño del hardware. Dichos enfoques se proponen en la estandarización del 3GPP para 5G. Se puede encontrar más información sobre los mosaicos, por ejemplo, en las publicaciones del proyecto 5G Fantastic (interfaz aérea flexible para una prestación de servicios escalable dentro de redes de comunicación inalámbricas), por ejemplo, en la siguiente URL: http://fantastic5g.eu/wpcontent/uploads/2016/06/FANTASTIC-5GD31_public.pdf.
Como ya se mencionó anteriormente, el PCSICH 201a puede proporcionar información sobre el número de mosaicos con ajustes de numerología para cada uno, puede proporcionar un puntero a la ubicación respectiva de un sPDCCH específico de un servicio para cada servicio con información como el factor de escala PHICH, los candidatos y el nivel de agregación para el espacio de búsqueda específico del servicio. Es posible que algunos mosaicos no tengan PHICH porque no hay comentarios de retroceso debido al tráfico de transmisión/multidifusión. Por lo tanto, se pueden asignar más CCE a un sPDCCH. Además, el PCSICH 201a puede proporcionar una región para el acceso basado en la contención.
En una realización, la estación base 110 puede determinar un formato PDCCH según una DCI que se transmitirá al UE 120, y adjunta una verificación de redundancia cíclica (CRC) a la DCI. Un identificador temporal de red de radio (RNTI) único puede enmascararse en el CRC según el propietario o el propósito del PDCCH. En el caso de un PDCCH para un UE 120 particular, un identificador único, p. ej., un RNTI de célula (C-RNTI), del UE 120, puede enmascararse en el CRC. O, en el caso de un PDCCH para un mensaje de paginación, un identificador de indicación de paginación, p. ej., un RNTI de paginación (P-RNTI), puede enmascararse en la CRC. En el caso de un PDCCH para un bloque de información del sistema (SIB), un identificador de información del sistema, p. ej., un RNTI de información del sistema (SI-RNTI), puede enmascararse en el CRC. Para indicar una respuesta de acceso aleatorio, es decir, una respuesta a una transmisión de un preámbulo de acceso aleatorio del UE, un RNT<i>de acceso aleatorio (RA-RNTI) puede enmascararse en el CRC.
La Figura 3 muestra un diagrama esquemático que ilustra varias etapas de decodificación de un esquema 300 de decodificación realizado por el equipo 120 de usuario (o el procesador 123 del mismo), cuando recibe la trama de radio mostrada en la Figura 2, según una realización.
En una etapa 301, el UE 120 comienza a procesar la trama 200 de radio (en particular, un primer símbolo OFDM de una subtrama de la misma). En una etapa 303a, el UE 120 decodifica el PCSICH 201a para obtener información sobre los diferentes mosaicos 203, 205, 207, 209 de la trama 200 de radio, en particular su configuración respectiva, así como sus espacios de búsqueda específicos del servicio, es decir, las regiones 203a, 205a, 207a y 209a de control. Sobre la base de esta información, el UE 120 puede comenzar a decodificar el(los) espacio(s) de búsqueda de cualquier servicio que el UE 120 quiera usar (véase la etapa 305a-l para un primer servicio de mMTC y la etapa 305a-2 para un segundo servicio de URLCC). Por ejemplo, en caso de que el Ue 120 quiera usar el servicio de comunicación ultraconfiable de baja latencia (URLCC), comenzará a decodificar los espacios 203a de búsqueda específicos del mosaico 203 de servicio URLCC según la información proporcionada en el PCSICH 201a. Después de decodificar los espacios de búsqueda de cualquier servicio que el UE 120 quiera usar, el UE 120 comenzará a decodificar la carga útil en la región o regiones de datos de usuario específicas del servicio correspondientes (véanse las etapas 307a-l y 307a-2 de la Figura 3).
Paralelamente a la decodificación del PCSICH 20la y cualquier espacio 203a, 205a, 207a, 209a de búsqueda específico de servicio, el UE 120, en la etapa 303b, puede comenzar a decodificar la región 201b de control común, es decir, el canal 201b indicador de servicio de control físico común (PDCCH), así como la carga útil del canal de datos correspondiente que proporciona, por ejemplo, información del sistema, tal como un bloque de información del sistema, información de paginación, información de acceso aleatorio y similares (véase la etapa 305b de la Figura 3).
En una realización, la pluralidad de recursos de comunicación está asociada a una pluralidad de frecuencias que definen un rango de frecuencias y el primer canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) y/o el segundo primer canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) pueden ubicarse en frecuencias del rango de frecuencias diferentes, en particular más bajas, que las de la primera región de datos de usuario de servicio específico y/o de la segunda región de datos de usuario de servicio específico. En otras palabras, según una realización, las regiones de control específicas del servicio están ubicadas en un portador principal o en una frecuencia más baja, proporcionando información de control al resto de los portadores. Esto se ilustra en la Figura 4 por medio de los conjuntos de múltiples portadores 401, 403 y 405 de componentes (CC) distribuidas en un espectro fragmentado. En una realización, la RAN dividida con un portador de componentes puede actuar como controlador (por ejemplo, una banda de frecuencia más baja, como el portador de componentes de 700 MHz, puede actuar como controlador) para proporcionar espacios de búsqueda específicos del servicio para el resto de las CC que transportan canales de datos, como se muestra en la Figura 4. Por lo tanto, se proporcionan espacios de búsqueda específicos de servicio a cada uno o a un grupo de portadores de componentes específicos del servicio.
En otras palabras, en una realización, un primer símbolo OFDM puede contener el PCSICH y el PDCCH para el espacio de búsqueda común. El PCSICH puede proporcionar la ubicación del espacio de búsqueda específico del servicio presente en el portador de baja frecuencia (sPDCCH), mientras que el espacio de búsqueda común del PDCCH proporciona la ubicación para decodificar los bloques de información del sistema, el acceso aleatorio, la paginación y otras funciones de control comunes futuras.
La Figura 5 muestra un diagrama esquemático que ilustra un método 500 para operar la estación base 110 según una realización.
El método 500 comprende una primera etapa 501 de asignar un primer canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) asociado con el primer servicio de comunicación a una primera región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación y un segundo canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) asociado con el segundo servicio de comunicación a una segunda región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica de servicio está asociada a unos primeros datos de usuario específicos de servicio. región de la pluralidad de los recursos de comunicación y la segunda región de control específica de servicio están asociados con una segunda región de datos de usuario específica del servicio de la pluralidad de recursos de comunicación.
El método 500 comprende una etapa adicional 503 de transmitir al equipo 120 de usuario una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación, tal como la trama 200 de radio que se muestra en la Figura 2.
La Figura 6 muestra un diagrama esquemático que ilustra un método 600 para operar un equipo 120 de usuario según una realización.
El método 600 comprende una primera etapa 601 de recepción desde la estación base 110 de la red 100 de comunicación celular una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación, tal como la trama 200 de radio mostrada en la Figura 2.
El método 600 comprende una etapa 603 adicional de decodificación de un primer canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) asociado al primer servicio de comunicación accediendo a una primera región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica de servicio está asociada a una primera región de datos de usuario específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación.
El método 600 comprende una etapa 605 adicional de decodificación de un segundo canal físico de control de enlace descendente (sPDCCH) asociado al segundo servicio de comunicación accediendo a una segunda región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la segunda región de control específica de servicio está asociada a una segunda región de datos de usuario de servicio específico de la pluralidad de recursos de comunicación.
La Figura 7 muestra un diagrama esquemático que ilustra una trama 700 de radio adicional que comprende una pluralidad de recursos de comunicación intercambiados entre la estación base 110 según una realización y el equipo 120 de usuario según una realización. En la trama 700 de radio que se muestra en la Figura 7, el espacio de búsqueda de UE presente en el primer símbolo OFDM de una subtrama contiene una región de control de enlace descendente (DCI) de nivel 1 que proporciona información sobre las DCI de nivel 2, que se separa en función de los servicios. Las regiones de control de nivel 2 podrían estar integradas en sus respectivas regiones de datos. Más específicamente, la trama 700 mostrada en la Figura 7 consiste en una región de control de enlace descendente (primer símbolo OFDM), regiones de datos de enlace descendente, símbolos de protección y símbolos de datos/control de enlace ascendente. En una realización, el PCFICH extendido proporciona información sobre la configuración de la trama. La región de control específica del UE está presente en el primer símbolo OFDM y proporciona información sobre la región de control de nivel 2 del equipo 120 de usuario (denominado UE1 en la Figura 7) para diferentes servicios (en este ejemplo, el servicio URLCC (comunicación ultrafiable de baja latencia) y el servicio eMBB (banda ancha móvil mejorada)). Las regiones de control de nivel 2 podrían estar integradas en sus respectivas regiones de datos.
Las realizaciones de la invención proporcionan una adaptación dinámica de las posiciones y espacios de búsqueda del UE para su señalización de control PHY, lo que es beneficioso en términos de flexibilidad en la capa PHY para DL/UL, formación de haces y similares. Las realizaciones de la invención admiten servicios mixtos, tales como baja latencia y otros servicios que requieren un acceso masivo.
Las realizaciones de la invención proporcionan un diseño de espacio de búsqueda orientado a servicios para 5G con un ancho de banda de 100/500 MHz que permite una menor complejidad y un diseño de espacio de búsqueda compacto destinado a reducir los intentos de decodificación a ciegas del PDCCH, lo que puede permitir una decodificación rápida y, por lo tanto, puede reducir la latencia. Además, reducir el número de decodificaciones ciegas es especialmente beneficioso para los escenarios de agregación de portadores o gran ancho de banda.
La asignación de espacio de búsqueda del PDCCH proporcionada por las realizaciones de la invención puede diseñarse para adaptarse a la necesidad del servicio respectivo. Por ejemplo, el espacio de búsqueda específico del servicio para un servicio de baja latencia y alta prioridad podría diseñarse para tener una probabilidad de bloqueo más baja.
Las realizaciones de la invención eliminan la necesidad de decodificar todo el espacio de búsqueda para servicios de latencia más baja. Un UE necesita decodificar un espacio de búsqueda más pequeño en función de sus servicios configurados desde la capa RRC. En el caso del servicio eV2x con transmisión UL/SL asistida mediante celular, la estación base 110 podría proporcionar concesiones de UL/SL en un espacio de búsqueda separado (como se muestra en la Figura 2).
En una realización, cada espacio de búsqueda específico de un servicio puede admitir un algoritmo de programación de CCE diferente, que es óptimo para ese servicio en particular.
Las realizaciones de la invención logran una mejor utilización de los recursos de CCE al tener más oportunidades de organizar el espacio de búsqueda en función de las demandas de servicio y lograr una menor probabilidad de bloqueo. Según las realizaciones de la invención, el diseño de búsqueda basado en TDM para un servicio de baja latencia y el diseño del espacio de búsqueda basado en FDM para servicios que requieren una alta latencia, puede admitir una conexión masiva en el mismo TTI. Según las realizaciones de la invención, el diseño piloto similar al DMRS para el diseño del espacio de búsqueda TDM se puede usar para una decodificación más rápida, mientras que el espacio de búsqueda FDM puede basarse en el DMRs para obtener datos.
En algunas realizaciones de la invención, por medio de la capa RRC con reconocimiento de servicio, la capa L2 puede notificar a la capa PHY sobre el servicio configurado en cada subtrama y el PCSICH puede proporcionar el puntero al espacio de búsqueda específico del servicio correspondiente.
Dado que los grupos de UE con servicios similares pueden asignarse a espacios de búsqueda específicos de un servicio, las realizaciones de la invención admiten tanto servicios múltiples, como eMBB y URLLC, como servicios de escenarios mixtos, como los servicios de mejor esfuerzo de alta fiabilidad y baja latencia.
Si bien una característica o aspecto particular de la descripción puede haberse descrito con respecto solo a una de varias implementaciones o realizaciones, dicha característica o aspecto puede combinarse con una o más características o aspectos adicionales de las otras implementaciones o realizaciones según se desee o sea ventajoso para cualquier aplicación dada o particular. Más aún, en la medida en que los términos “ incluir” , “tener” , “ con” u otras variantes de los mismos se utilicen en la descripción detallada o en las reivindicaciones, se pretende que dichos términos sean inclusivos de un modo similar al término “ comprender” . Además, los términos “ ilustrativo” , “ por ejemplo” y “ p. ej.” se entienden simplemente como un ejemplo, y no como el mejor u el óptimo. Es posible que se hayan usado los términos “ acoplado” y “ conectado” , junto con derivados de los mismos. Debe entenderse que estos términos pueden haberse usado para indicar que dos elementos cooperan o interactúan entre sí independientemente de si están en contacto físico o eléctrico directo, o si no están en contacto directo entre sí.
Aunque los elementos de las siguientes reivindicaciones se enumeran en una secuencia particular con el etiquetado correspondiente, a menos que las citaciones de las reivindicaciones impliquen de otro modo una secuencia particular para implementar algunos o todos esos elementos, no se pretende necesariamente que esos elementos se limiten a implementarse en esa secuencia particular.
Claims (7)
- REIVINDICACIONESi. Un equipo (120) de usuario configurado para usar uno o más de una pluralidad de servicios de comunicación, que incluyen un primer servicio de comunicación y un segundo servicio de comunicación, en una red (100) de comunicación inalámbrica sobre la base de una pluralidad de recursos de comunicación, comprendiendo el equipo (120) de usuario:una interfaz (121) de comunicación configurada para recibir desde una estación base (110) de la red (100) de comunicación inalámbrica una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación; yun procesador (123) configurado para decodificar:un primer canal de control físico asociado con el primer servicio de comunicación de la pluralidad de servicios de comunicación accediendo a una primera región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica de servicio está asociada con una primera región de datos de usuario específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación,un segundo canal de control físico asociado con el segundo servicio de comunicación de la pluralidad de servicios de comunicación accediendo a una segunda región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la segunda región de control específica de servicio está asociada con una segunda región de datos de usuario específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, yun canal indicador de servicio de control físico, PCSICH, accediendo a una región de control común de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde el canal indicador de servicio de control físico, PCSICH, comprende información sobre una ubicación de la primera región de control específica de servicio y la segunda región de control específica de servicio en la trama de radio.
- 2. El equipo (120) de usuario de la reivindicación 1, en donde el procesador (123) está configurado además para decodificar un canal de control físico común accediendo a la región de control común de la pluralidad de recursos de comunicación de la trama de radio.
- 3. El equipo (120) de usuario de la reivindicación 1 o 2, en donde el canal indicador del servicio de control físico, PCSICH, comprende además información sobre al menos uno de los siguientes elementos:un número de mosaicos y configuraciones de numerología asociadas; yun puntero a una ubicación respectiva de un canal de control físico específico del servicio.
- 4. El equipo (120) de usuario de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la primera región de control específico de un servicio y la primera región de datos de usuario de un servicio específico están ubicadas en un primer mosaico de la pluralidad de recursos de comunicación, y la segunda región de control específico de un servicio y la segunda región de datos de usuario de un servicio específico están ubicadas en un segundo mosaico de la pluralidad de recursos de comunicación.
- 5. El equipo (120) de usuario de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la pluralidad de recursos de comunicación está asociada a una pluralidad de frecuencias que definen un rango de frecuencias, y en donde el procesador (123) está configurado además para decodificar al menos uno del primer canal de control físico y el segundo canal de control físico a frecuencias del rango de frecuencias diferentes, en particular más bajas, que al menos una de la primera región de datos de usuario de servicio específico y de la segunda región de datos de usuario de servicio específico.
- 6. Un método (600) para operar un equipo (120) de usuario configurado para usar uno o más de una pluralidad de servicios de comunicación, que incluyen un primer servicio de comunicación y un segundo servicio de comunicación, en una red (100) de comunicación inalámbrica sobre la base de una pluralidad de recursos de comunicación, comprendiendo el método (600):recibir (601) desde una estación base (110) de la red (100) de comunicación inalámbrica una trama de radio que comprende la pluralidad de recursos de comunicación;decodificar (603) un primer canal de control físico asociado con el primer servicio de comunicación de la pluralidad de servicios de comunicación accediendo a una primera región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la primera región de control específica de servicio está asociada con una primera región de datos de usuario específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación;decodificar (605) un segundo canal de control físico asociado con el segundo servicio de comunicación de la pluralidad de servicios de comunicación accediendo a una segunda región de control específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde la segunda región de control específica de servicio está asociada con una segunda región de datos de usuario específica de servicio de la pluralidad de recursos de comunicación; ydecodificar un canal indicador de servicio de control físico, PCSICH, accediendo a una región de control común de la pluralidad de recursos de comunicación, en donde el canal indicador de servicio de control físico, PCSICH, comprende información sobre una ubicación de la primera región de control específica de servicio y la segunda región de control específica de servicio en la trama de radio.
- 7. Un programa informático que comprende un código de programa para realizar el método (600) de la reivindicación 6 cuando se ejecuta en un ordenador.
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