ES2988791T3 - Terminal de usuario y método de comunicación por radio - Google Patents
Terminal de usuario y método de comunicación por radio Download PDFInfo
- Publication number
- ES2988791T3 ES2988791T3 ES17921287T ES17921287T ES2988791T3 ES 2988791 T3 ES2988791 T3 ES 2988791T3 ES 17921287 T ES17921287 T ES 17921287T ES 17921287 T ES17921287 T ES 17921287T ES 2988791 T3 ES2988791 T3 ES 2988791T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- level
- cell
- measurement
- resource
- received power
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0026—Transmission of channel quality indication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/318—Received signal strength
- H04B17/328—Reference signal received power [RSRP]; Reference signal received quality [RSRQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/336—Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0695—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
- H04B7/06952—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/08—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
- H04B7/0868—Hybrid systems, i.e. switching and combining
- H04B7/088—Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/261—Details of reference signals
- H04L27/2613—Structure of the reference signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
- H04L27/2655—Synchronisation arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/08—Testing, supervising or monitoring using real traffic
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/08—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
- H04W48/10—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/046—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/27—Transitions between radio resource control [RRC] states
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
Abstract
Para medir adecuadamente la calidad de recepción, este terminal de usuario se caracteriza por estar provisto de una unidad receptora que recibe una señal prescrita en uno o más bloques de señales de sincronización, y una unidad de medición que mide una primera potencia recibida de la señal prescrita, y una segunda potencia recibida en recursos de radio asociados con los uno o más bloques de señales de sincronización antes mencionados, en donde la unidad de medición deriva la calidad de recepción de una celda sobre la base de la primera potencia recibida y la segunda potencia recibida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Terminal de usuario y método de comunicación por radio
Campo técnico
La presente invención se refiere a un terminal de usuario y a un método de comunicación por radio de un sistema de comunicación móvil de nueva generación.
Antecedentes de la técnica
En redes de sistema de telecomunicaciones móvil universal (UMTS), con el propósito de obtener tasas de transmisión de datos superiores y latencia inferior, se ha especificado la evolución a largo plazo (LTE) (documento no de patente 1). Además, con el propósito de obtener bandas más anchas y una velocidad superior a LTE (también denominada LTE ver. 8 ó 9), se ha especificado LTE avanzada (LTE-A, que también se denomina LTE ver. 10, 11 ó 12) y también se han estudiado sistemas sucesores de LTE (también denominados, por ejemplo, acceso de radio futuro (FRA), sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), nueva radio (NR), nuevo acceso de radio (NX), acceso de radio de futura generación (FX) o LTE ver. 13, 14, 15 o versiones posteriores).
LTE ver. 10/11 han introducido agregación de portadoras (CA) que agrega una pluralidad de portadoras (portadoras componentes (CC)) para obtener una banda más ancha. Una banda de sistema de LTE ver. 8 es una unidad que compone cada CC. Además, según CA, se configura una pluralidad de CC de la estación base de radio idéntica (también denominada, por ejemplo, eNB (eNodoB) o estación base (BS)) 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). Por tanto, DC agrega una pluralidad de CC de las diferentes estaciones base de radio y, por tanto, DC también se denomina CA entre estaciones base (CA entre eNB).
Además, LTE ver. 8 a 12 han introducido duplexación por división de frecuencia (FDD) para realizar transmisión de enlace descendente (DL) y transmisión de enlace ascendente (UL) en diferentes bandas de frecuencia, y duplexación por división de tiempo (TDD) para conmutar temporalmente la transmisión de enlace descendente y la transmisión de enlace ascendente en la misma banda de frecuencia. El documento no de patente 2 se refiere a mediciones de calidad de señal para movilidad de NR usando RSRQ y SINR de LTE como nivel inicial. En este documento, las mediciones de calidad realizadas por el UE se basan en la razón entre RSRP de bloque de SS (potencia promedio de los RE que portan DMRS de SSS o SSS PBCH) y RSSI de bloque de SS (potencia promedio observada en símbolos de OFDM que contienen DMRS de SSS o SSS PBCH). El documento no de patente 3 se refiere al uso de SS para gestión de haces.
Lista de referencias
Bibliografía no de patentes
Documento no de patente 1: 3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)”, abril de 2010.
Documento no de patente 2: CMCC: “Discussion on signal quality measurements for NR”, 3GPP DRAFT; R4-1706755, 19 de junio de 2017, XP051308520.
Documento no de patente 3: ERICSSON: “On the use of SS for beam management”, 3GPP DRAFT; R1 -1711019, 17 de junio de 2017, XP051305316.
Sumario de la invención
Problema técnico
Se espera que los sistemas de comunicación por radio futuros (por ejemplo, 5G y NR) realicen diversos servicios de comunicación por radio al tiempo que cumplan condiciones de petición respectivamente diferentes (por ejemplo, una velocidad ultraalta, un gran volumen y latencia ultrabaja).
Por ejemplo, se ha estudiado para 5G/NR proporcionar servicios de comunicación por radio que se denominan banda ancha móvil potenciada (eMBB), comunicación de tipo máquina masiva (mMTC) y comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (URLLC).
Además, LTE define que un UE mide y notifica calidad recibida. Sin embargo, NR no define cómo medir la calidad recibida. Cuando la calidad recibida no se mide de manera apropiada, existe un riesgo de deterioro de un rendimiento de comunicación.
La presente invención se ha realizado a la vista de este punto, y uno de los objetivos de la presente invención es proporcionar un terminal de usuario y un método de comunicación por radio que puedan medir de manera apropiada la calidad recibida.
Solución al problema
La presente invención proporciona un terminal de usuario, un método y sistema correspondientes según las reivindicaciones adjuntas.
Efectos ventajosos de la invención
Según la presente invención, es posible medir de manera apropiada la calidad recibida.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es un diagrama explicativo de concepto de un bloque de SS.
Las figuras 2A a 2F son diagramas que ilustran un ejemplo de un recurso de medición para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz.
Las figuras 3A a 3D son diagramas que ilustran otro ejemplo de un recurso de medición para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz.
La figura 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo de un recurso de medición configurado en asociación con cada bloque de SS para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz.
La figura 5 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una suposición referente a una relación entre medición de RSRP y un haz recibido de UE.
La figura 6 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una relación entre el aspecto 1-1 y el aspecto 1-5. La figura 7 es un diagrama que ilustra un ejemplo de medición de intensidad de recepción a nivel de célula. La figura 8 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una relación entre el aspecto 2-1 y el aspecto 2-5. Las figuras 9A a 9C son diagramas que ilustran un ejemplo de una relación entre una primera realización y una segunda realización.
Las figuras 10A y 10B son diagramas que ilustran un ejemplo de diferentes configuraciones de conjunto de ráfagas de SS de diferentes células.
La figura 11 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un sistema de comunicación por radio según la realización de la presente invención.
La figura 12 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración global de una estación base de radio según la realización de la presente invención.
La figura 13 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional de la estación base de radio según la realización de la presente invención.
La figura 14 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración global de un terminal de usuario según la realización de la presente invención.
La figura 15 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional del terminal de usuario según la realización de la presente invención.
La figura 16 es un diagrama que ilustra un ejemplo de configuraciones de hardware de la estación base de radio y el terminal de usuario según la realización de la presente invención.
Descripción de realizaciones
Según LTE de legado, un UE soporta medición dentro de una frecuencia de medición de una portadora que da servicio conectada, y medición entre frecuencias de medición de una portadora que no da servicio diferente de la portadora que da servicio. Según la medición dentro de una frecuencia y la medición entre frecuencias, se mide al menos una de potencia recibida de señal de referencia (RSRP), un indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) y calidad recibida de señal de referencia (RSRQ) de una portadora objetivo.
La RSRP se define como un promedio lineal (potencia por cada elemento de recurso) de una contribución de potencia [W] de un elemento de recurso que porta una señal de referencia específica de célula (CRS) en un ancho de banda de frecuencia dado. Cuando una capa superior indica una medición basándose en una señal de descubrimiento, el UE mide la RSRP en una subtrama en una ocasión de señal de descubrimiento configurada. Un punto de referencia para la RSRP es un conector de antena del UE.
La RSRQ se define como N*RSRP/RSSI. Con respecto a esto, N representa el número de bloques de recursos (RB) de un ancho de banda de medición de RSSI. Se miden un numerador (RSRP) y un denominador (RSSI) a lo largo del mismo conjunto de bloques de recursos. ;El RSSI es un promedio lineal de potencia de transmisión/recibida [W] observada únicamente en un determinado símbolo de OFDM de una subtrama medida en un ancho de banda de medición a lo largo de N RB por el UE a partir de todos los recursos de señal incluyendo una célula que da servicio y una célula que no da servicio entre un canal, una interferencia de canal contiguo y ruido térmico. ;Si la capa superior no indica otros recursos, el RSSI se mide únicamente a partir de un símbolo de OFDM que incluye un símbolo de referencia para un puerto de antena 0 de la subtrama medida. Cuando la capa superior indica todos los símbolos de OFDM en respuesta a la ejecución de medición de RSRQ, el RSSI se mide a partir de todos los símbolos de OFDM de una parte de DL de la subtrama medida. Cuando la capa superior indica una determinada subtrama en respuesta a la ejecución de medición de RSRQ, el RSSI se mide a partir de todos los símbolos de OFDM de la parte de DL de la subtrama indicada. ;Cuando la capa superior indica una medición basándose en una señal de descubrimiento, el UE mide un RSSI en una subtrama en una ocasión de señal de descubrimiento configurada. ;Un punto de referencia para la RSRQ es un conector de antena del UE. ;El UE en un modo de conexión (un estado conectado o RRC_CONNECTED) puede medir una relación señal-ruido e interferencia de señal de referencia (RS-SINR). La RS-SINR se define como un valor obtenido dividiendo un promedio lineal de la contribución de potencia [W] de un elemento de recurso que porta la CRS entre el promedio lineal de la contribución de potencia [W] de ruido más una interferencia a lo largo de un elemento de recurso que porta la CRS en el mismo ancho de banda de frecuencia. Un punto de referencia para la RS-SINR es un conector de antena del UE. Además, la RS-SINR se denominará simplemente SINR. ;Además, se define una configuración de sincronismo de medición de RSSI (RMTC) para acceso asistido por licencia (LAA). El UE configura la RMTC según parámetros configurados. Los parámetros incluyen una periodicidad, una desviación de subtrama y un tiempo de medición. Según la RMTC, es posible configurar de manera flexible recursos en comparación con una configuración del RSSI para la RSRQ para medir y notificar el RSSI. ;Con respecto a esto, se estudia para sistemas de comunicación por radio futuros (por ejemplo, LTE ver. 14, 15 y versiones posteriores tales como 5G y NR que se denominarán Nr a continuación) definir una unidad de recurso que incluya una señal de sincronización y un canal de radiodifusión como bloque de señales de sincronización (SS) (un bloque de SS, un bloque de señales de sincronización o un bloque de SS/canal de radiodifusión físico (PBCH)), y realizar una conexión inicial basándose en el bloque de SS. ;La figura 1 es un diagrama explicativo de concepto de un bloque de SS. El bloque de SS incluye al menos una PSS para NR (NR-PSS), una SSS para NR (NR-SSS) y un PBCH para NR (NR-PBCH) que pueden usarse para el mismo uso que una señal de sincronización primaria (PSS), una señal de sincronización secundaria (SSS) y un PBCH de sistemas de LTE de legado. Además, puede incluirse una señal de sincronización terciaria (TSS) diferente de la PSS y la SSS en el bloque de SS. ;El NR-PBCH puede incluir información de radiodifusión y una señal de referencia de demodulación (una DMRS o una DMRS de PBCH) para la demodulación de la información de radiodifusión. ;La longitud del bloque de SS es, por ejemplo, de una pluralidad de símbolos de OFDM. En este ejemplo, la PSS de un símbolo, la SSS de un símbolo y los PBCH de dos símbolos se someten a multiplexación por división de tiempo (TDM). La PSS y la SSS, o la PSS y los PBCH, pueden someterse a multiplexación por división de tiempo (TDM) o pueden someterse a multiplexación por división frecuencia (FDM). ;Un conjunto de uno o una pluralidad de bloques de SS pueden denominarse ráfaga de SS. En este ejemplo, la ráfaga de SS incluye una pluralidad de bloques de SS temporalmente contiguos, pero no se limita a esto. Por ejemplo, la ráfaga de SS puede incluir bloques de SS de recursos de frecuencia y/o tiempo contiguos o puede incluir bloques de SS de recursos de frecuencia y/o tiempo no contiguos. ;La ráfaga de SS se transmite preferiblemente según una periodicidad dada (que puede denominarse periodicidad de ráfaga de SS). Alternativamente, la ráfaga de SS puede no transmitirse según una periodicidad (o puede transmitirse de manera aperiódica). Una longitud de ráfaga de SS y/o una periodicidad de ráfaga de SS puede transmitirse en un periodo tal como una o una pluralidad de subtramas o una o una pluralidad de ranuras. ;La ráfaga de SS puede incluir una pluralidad de bloques de SS. ;Además, una o una pluralidad de ráfagas de SS pueden denominarse conjunto de ráfagas de SS (serie de ráfagas de SS). Por ejemplo, una estación base (que también puede denominarse estación base (BS), punto de transmisión/recepción (TRP), eNodoB (eNB) o gNB) y/o el UE pueden realizar un barrido de haces y transmitir una pluralidad de bloques de SS usando una o más ráfagas de SS incluidas en un conjunto de ráfagas de SS. ;Además, el conjunto de ráfagas de SS se transmite preferiblemente de manera periódica. El UE puede controlar el procesamiento de recepción suponiendo que el conjunto de ráfagas de SS se transmite de manera periódica (con una periodicidad de conjunto de ráfagas de SS). La periodicidad de conjunto de ráfagas de SS puede ser un valor por defecto (por ejemplo, 20 ms) o puede notificarse mediante señalización de capa superior a partir de una red (una NW tal como una estación base). ;Para NR, se estudia una situación (situación de múltiples haces) en la que una célula incluye una pluralidad de haces. Además, el “haz” puede interpretarse como un “recurso”, un “recurso de espacio” o un “puerto de antena”. Una pluralidad de bloques de SS diferentes pueden transmitirse, cada uno, usando una pluralidad de haces de transmisión de estación base diferentes (haces de transmisión). Los bloques de SS diferentes pueden incluir, cada uno, información que indica un índice de haz o índice de bloque de SS diferente. ;Además, la situación de múltiples haces tiene en cuenta que el UE mide y notifica la calidad recibida de un nivel de haz (por cada haz de transmisión de estación base) para seleccionar un haz de transmisión de estación base apropiado (o una combinación del haz de transmisión de estación base y un haz recibido de UE). Además, la situación de múltiples haces tiene en cuenta que el UE mide y notifica la calidad recibida de un nivel de célula (por cada célula) para seleccionar de manera apropiada una célula. ;Para NR se estudia medir RSRP (primera potencia recibida) basándose en el bloque de SS. Además, se estudia medir RSRP (RSRP a nivel de haz o RSRP de bloque de SS) por cada haz de transmisión de estación base y RSRP (RSRP a nivel de célula o calidad de célula) por cada célula transmitiendo cada uno de una pluralidad de bloques de SS usando una pluralidad de haces de transmisión de estación base. ;Puede usarse al menos la SSS para medir la RSRP a nivel de haz. Cuando el UE conoce una desviación de potencia entre una DMRS de PBCH y la SSS, puede usarse la DMRS de PBCH para medir la RSRP a nivel de haz. Puede emplearse una desviación de potencia fija definida mediante una especificación para la SSS y la DMRS de PBCH por cada banda de frecuencia. Además, se estudia medir la RSRP teniendo en cuenta esta ganancia de formación de haces cuando el UE aplica un haz recibido. ;La RSRP a nivel de célula puede derivarse a partir de N haces superiores. Con respecto a esto, N puede configurarse a uno o más mediante señalización de capa superior. Cuando el número de haces es mayor de uno, puede usarse el cálculo de promedio para derivar la RSRp a nivel de célula a partir de una pluralidad de haces. Es decir, puede medirse directamente la RSRP a nivel de haz y puede derivarse la RSRP a nivel de célula basándose en la RSRP a nivel de haz. ;Según NR, puede usarse la RSRQ basada en el bloque de SS para la medición dentro de una frecuencia y medición entre frecuencias del UE en el modo inactivo (el estado inactivo o RRC_IDLE) y el UE en el modo de conexión (RRC_CONNECTED). ;Sin embargo, no se determinan una definición y medición del RSSI basándose en el bloque de SS. Por ejemplo, se desconoce qué haz recibido de UE (un haz recibido haz o un haz de Rx) se usa para la medición, cuál se usa del RSSI a nivel de haz que va a medirse o el RSSI a nivel de célula que va a medirse o derivarse, qué recurso se usa para la medición y si se realiza o no una operación de medición de UE igual o diferente en una célula que da servicio, células contiguas u otras portadoras. ;Además, no se determina una definición de la RSRQ basada en el bloque de SS. Por ejemplo, se desconoce cuál se usa de la RSRQ a nivel de haz y la RSRQ a nivel de célula. ;Según NR, puede usarse la RS-SINR basada en el bloque de SS para la medición dentro de una frecuencia y medición entre frecuencias del UE en el modo inactivo y el UE en el modo de conexión. ;Sin embargo, de manera similar al RSSI, no se determina una definición y medición de ruido más interferencia. Por ejemplo, se desconoce qué haz recibido de UE se usa para la medición, ruido más interferencia de un nivel de haz que va a medirse, cuál se usa de ruido más interferencia de un nivel de célula que va a medirse o derivarse, y qué recurso se usa para la medición. ;Además, de manera similar a la RSRQ, no se determina una definición de la RS-SINR basada en el bloque de SS. Por ejemplo, se desconoce cuál se usa de la RS-SINR a nivel de haz y la RS-SINR a nivel de célula. ;Por tanto, los inventores han estudiado un método para derivar calidad recibida (por ejemplo, RSRQ o una RS-SINR) basándose en el bloque de SS y han llegado a la presente invención. ;Más específicamente, se define cómo medir una intensidad de recepción a nivel de haz basándose en el bloque de SS. Además, se define cómo derivar calidad recibida a nivel de haz basándose en la intensidad de recepción a nivel de haz. Además, se define cómo derivar calidad recibida a nivel de célula basándose en la calidad recibida a nivel de haz. ;Además, se define cómo medir o derivar la intensidad de recepción a nivel de célula basándose en el bloque de SS. Además, se define cómo derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en la intensidad de recepción a nivel de célula. ;En la siguiente descripción, la intensidad de recepción (segunda potencia recibida) puede ser el RSSI, y la calidad recibida puede ser la RSRQ. En este caso, la intensidad de recepción a nivel de haz puede ser el RSSI a nivel de haz, la calidad recibida a nivel de haz puede ser la RSRQ a nivel de haz, la intensidad de recepción a nivel de célula puede ser el RSSI a nivel de célula, y la calidad recibida a nivel de célula puede ser la RSRQ a nivel de célula. En la siguiente descripción, la intensidad de recepción puede ser ruido más interferencia para la SINR, y la calidad recibida puede ser la SINR. En este caso, la intensidad de recepción a nivel de haz puede ser ruido más interferencia de un nivel de haz, la calidad recibida a nivel de haz puede ser una SINR a nivel de haz, la intensidad de recepción a nivel de célula puede ser ruido más interferencia de un nivel de célula, y la calidad recibida a nivel de célula puede ser una SINR a nivel de célula. ;Además, el RSSI puede interpretarse como ruido más interferencia para la SINR. La RSRQ puede interpretarse como la SINR. Además, un resultado de cada haz de transmisión de estación base puede interpretarse como un resultado de cada bloque de SS. ;En la siguiente descripción, la medición de intensidad de recepción o calidad recibida deriva la intensidad de recepción o la calidad recibida. Además, cuando no se deriva otro resultado para obtener la intensidad de recepción o la calidad recibida, se mide directamente la intensidad de recepción o la calidad recibida. ;A continuación se describirán en detalle realizaciones según la presente invención con referencia a los dibujos. Un método de comunicación por radio según cada realización pueden aplicarse cada uno solo o pueden aplicarse en combinación. ;(Método de comunicación por radio) ;<Primera realización> ;Según la primera realización de la presente invención, un UE mide la intensidad de recepción a nivel de haz (un RSSI a nivel de haz o ruido más interferencia de un nivel de haz) basándose en un bloque de SS. ;El siguiente aspecto 1-1 y aspecto 1-2 describirán un método de determinación de recursos (recursos de medición) para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz. ;<<Aspecto 1-1>> ;La medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede realizarse basándose en un recurso conocido por el UE y una estación base de radio y definido por adelantado. ;Un símbolo de OFDM (recurso de tiempo) definido por adelantado para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede ser un símbolo en un bloque de SS. Por ejemplo, el símbolo que va a medirse puede incluir al menos una de una NR-PSS, una NR-SSS y un NR-PBCH. ;El símbolo de OFDM definido por adelantado para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede ser un símbolo de un bloque de información de sistema (SIB) asociado con el bloque de SS. El símbolo de SIB puede notificarse en un bloque de información maestro (MIB) en el NR-PBCH en cada bloque de SS. Por ejemplo, el MIB puede indicar un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) en un espacio de búsqueda común correspondiente al SIB, y/o un PDCCH correspondiente a un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) que incluye el SIB similar a información de conjunto de recursos de control (CORESET). El CORESET es una trama (que se denomina alternativamente recuadro, conjunto o masa) de un recurso en la que se mapea información de control de DL, o un recurso de tiempo y/o un recurso de frecuencia en el que está alojado el PDCCH. Un recurso de medición para medir el ruido más la interferencia para una SINR puede tener un ancho de banda más estrecho que un elemento de recurso de una señal de referencia en un símbolo que va a medirse. La señal de referencia descrita en el presente documento puede ser al menos una de la NR-PSS, la NR-SSS y una DMRS de NR-PBCH, o puede ser al menos una de una DMRS de PDCCH y una DMRS de PDSCH. ;Un ancho de banda (recurso de frecuencia) definido por adelantado para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede ser un ancho de banda por defecto según una especificación. Por ejemplo, este ancho de banda puede ser el mismo que el ancho de banda del NR-PBCH o el bloque de SS. ;El ancho de banda definido por adelantado para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede actualizarse basándose en un ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. Por ejemplo, este ancho de banda puede ser más amplio que el ancho de banda del bloque de SS. ;Según NR, puede fijarse un símbolo y un ancho de banda para la medición. ;Además, NR puede soportar una pluralidad de tipos diferentes entre una pluralidad de tipos de recursos de medición descritos anteriormente, y el UE puede determinar un recurso de medición de una célula que da servicio a partir de una pluralidad de tipos. Por ejemplo, el UE puede determinar el recurso de medición de la célula que da servicio basándose en la detección de bloques de SS de células contiguas. Los bloques de SS de las células contiguas pueden estar alineados o colisionar. Además, el UE puede determinar el recurso de medición de la célula que da servicio basándose en una implementación del UE. Además, el UE en un modo inactivo puede determinar el recurso de medición de la célula que da servicio basándose en una notificación a partir de la estación base de radio en el MIB y/o el SIB. Además, el UE en un modo de conexión puede determinar el recurso de medición de la célula que da servicio basándose en señalización de RRC. ;Las figuras 2 y 3 son diagramas que ilustran un ejemplo de un recurso de medición para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz. La figura 2A ilustra configuraciones de un bloque de s S 1 y un bloque de SS 2, y las figuras 2B a 2F y 3A a 3D ilustran ejemplos de un recurso de medición para el bloque de SS 1 y un recurso de medición para el bloque de SS 2. ;En un ejemplo 1 ilustrado en la figura 2B, el recurso de medición incluye símbolos de la NR-SSS y el NR-PBCH, y un ancho de banda de NR-PBCH. En este caso, aunque el ancho de banda de la NR-SSS es más estrecho que el ancho de banda del NR-PBCH, el UE puede medir todo el ancho de banda del NR-PBCH a lo largo de símbolos de la NR-SSS y el NR-PBCH. ;En un ejemplo 2 ilustrado en la figura 2C, el recurso de medición se actualiza a los símbolos de la NR-SSS y el NR-PBCH y el ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. ;En un ejemplo 3 ilustrado en la figura 2D, el recurso de medición se actualiza a un símbolo de un SIB asociado con el bloque de SS notificado mediante el MIB, y un ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. ;En un ejemplo 4 ilustrado en la figura 2E, el recurso de medición es un RE que no incluye los símbolos de la NR-SSS y el<n>R-PBCH en el ejemplo 1, y elementos de recursos (RE) de la NR-SSS y el NR-P<b>CH del ancho de banda de NR-PBCH. ;En un ejemplo 5 ilustrado en la figura 2F, el recurso de medición es un RE que no incluye los símbolos de la NR-SSS y el n R-PBCH en el ejemplo 2, y RE de la NR-SSS y el NR-PBCH del ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. Es decir, el ancho de banda se actualiza mediante el MIB y/o el SIB. ;En un ejemplo 6 ilustrado en la figura 3A, el recurso de medición incluye símbolos de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH, y el ancho de banda de NR-PBCH. En este caso, aunque los anchos de banda de la NR-PSS y la N<r>-SSS son más estrechos que el ancho de banda del NR-PBCH, el Ue puede medir todo el ancho de banda del NR-PBCH a lo largo de los símbolos de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH. ;En un ejemplo 7 ilustrado en la figura 3B, el recurso de medición se actualiza a símbolos de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH, y un ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. ;En un ejemplo 8 ilustrado en la figura 3C, el recurso de medición es un RE que no incluye los símbolos de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH en el ejemplo 6, y RE de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH del ancho de banda de NR-PBCH. ;En un ejemplo 9 ilustrado en la figura 3D, el recurso de medición es un RE que no incluye los símbolos de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH en el ejemplo 7, y RE de la NR-PSS, la NR-SSS y el NR-PBCH del ancho de banda notificado mediante el MIB y/o el SIB. Es decir, el ancho de banda se actualiza mediante el MIB y/o el SIB. ;En el siguiente aspecto 1-1, el recurso de medición se define por adelantado y está fijado mediante la especificación. Por tanto, los funcionamientos del UE y la estación base de radio son sencillos. Además, no hay ninguna sobrecarga de una configuración de recursos de medición. ;Por otro lado, por ejemplo, el recurso de medición está fijado en el ejemplo 1 y, por tanto, un RSSI no refleja un estado real. Cuando, por ejemplo, una red de sincronización transmite un bloque de SS de otra célula mediante un recurso de medición de un determinado bloque de SS de una determinada célula, una interferencia que va a medirse casi no cambia independientemente de un tráfico de datos en otra célula. Midiendo, por ejemplo, la intensidad de recepción de una banda ancha de manera similar al ejemplo 2 o al ejemplo 3, es posible abordar un problema del ejemplo 1. ;«Aspecto 1-2>> ;La medición de intensidad de recepción a nivel de haz puede realizarse basándose en un recurso (recurso de medición) configurado en asociación con cada bloque de s S para la célula que da servicio. ;La señalización para configurar el recurso de medición para el UE en el modo inactivo puede ser un SIB. La señalización para configurar el recurso de medición para el UE en el modo de conexión puede ser señalización de RRC. ;Parámetros configurados para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz pueden ser al menos uno de un sincronismo de recurso de medición (por ejemplo, una desviación y/o una periodicidad), una duración de tiempo de recurso de medición, un ancho de banda, ausencia de configuración del ancho de banda (cuando, por ejemplo, el ancho de banda del recurso de medición no está configurado, el ancho de banda puede ser el mismo que el ancho de banda notificado mediante el MIB), numerologías, ausencia de configuración de las numerologías (cuando, por ejemplo, las numerologías del recurso de medición no están configuradas, las numerologías pueden ser las mismas que las de otras señales de referencia), elementos de recursos de tiempo y/o frecuencia, ausencia de configuración de los elementos de recursos de tiempo y/o frecuencia, y una asociación con cada bloque de SS (por ejemplo, una desviación de sincronismo o una ubicación casi conjunta (QCL)). ;Según la presente invención, el terminal se configura, mediante señalización de control de recursos de radio (RRC), con una periodicidad, una desviación y una duración de tiempo del recurso de medición. ;La numerología puede ser un parámetro de comunicación aplicado a la transmisión y/o recepción de una determinada señal y/o canal, y puede indicar al menos uno de, por ejemplo, una separación de subportadoras (SCS), un ancho de banda, una longitud de símbolo, un prefijo cíclico, una longitud de TTI (por ejemplo, una longitud de subtrama y una longitud de ranura), el número de símbolos por cada TTI, una configuración de trama de radio, procesamiento de filtrado y procesamiento de división en intervalos. ;El recurso de medición configurado en asociación con cada bloque de SS puede incluir un SIB correspondiente (por ejemplo, información de sistema mínima restante (RMSI) u otra información de sistema (OSI)), radiobúsqueda o un símbolo de DL para transmitir otro canal de la célula que da servicio. ;La figura 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo del recurso de medición configurado en asociación con cada bloque de SS para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz. ;Una pluralidad de recursos de medición para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz están asociados con una pluralidad de bloques de SS, respectivamente, para la célula que da servicio. ;Según el aspecto 1-2 anterior, los recursos de medición se configuran por la estación base de radio, y la especificación define el SIB para el UE en el modo inactivo y señalización de RRC para el UE en el modo de conexión. Por consiguiente, es posible configurar de manera flexible los recursos de medición. Configurando, por ejemplo, de manera flexible los recursos de medición de intensidad de recepción, es posible abordar los problemas en el ejemplo 1 del aspecto 1-1. ;Por otro lado, se provoca una sobrecarga de señalización y una sobrecarga de operación de configuración. ;«Aspecto 1-3>> ;El UE puede medir la intensidad de recepción a nivel de haz usando un haz recibido de UE (haz recibido). ;Puede usarse la siguiente suposición a o suposición b para el haz recibido de UE para la medición de RSRP. ;Según la suposición a, la RSRP a nivel de haz puede ser la RSRP más alta que puede obtenerse a partir de un enlace de par de haces. El enlace de par de haces es, por ejemplo, una combinación de un haz de transmisión de estación base y un haz recibido de UE. Tal como se ilustra en la figura 5, el UE mide la RSRP usando una pluralidad de haces recibidos de UE en el mismo bloque de SS (mismo haz de transmisión) y determina la RSRP más alta en el bloque de SS. En un ejemplo de la figura 5, el UE mide la RSRP usando los haces recibidos 1 a 4 en el bloque de SS 1 de los bloques de SS 1 a 4, y considera esta RSRP como la RSRP a nivel de haz del bloque de SS 1 dado que esta RSRP correspondiente al haz recibido 3 es la más alta. ;Según la suposición b, el UE determina un haz recibido de UE para medición de RSRP basándose en una implementación del UE. Por ejemplo, el UE puede determinar un haz recibido de manera aleatoria o puede considerar un promedio de RSRP medida usando algunos haces recibidos como RSRP a nivel de haz. El haz recibido de UE para la medición de RSRP no es necesariamente un haz recibido de UE correspondiente a la RSRP más alta. ;El UE puede determinar el haz recibido de UE para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz usando la siguiente opción a o b. ;La opción a es medición de intensidad de recepción a nivel de haz en un caso en el que se realiza la medición de RSRP a nivel de haz según la suposición a. Usando un haz recibido usado para medir la RSRP más alta de un determinado bloque de SS, el UE mide la intensidad de recepción a nivel de haz del bloque de SS. ;La opción b es medición de intensidad de recepción a nivel de haz en un caso en el que se realiza la medición de RSRP a nivel de haz según la suposición b. El UE determina un haz recibido usado para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz de manera similar a la suposición b. Por ejemplo, el UE puede determinar un haz recibido de manera aleatoria, o puede considerar un promedio de intensidades de recepción medidas usando algunos haces recibidos como intensidad de recepción a nivel de haz. Un haz recibido usado para la intensidad de recepción a nivel de haz puede ser el mismo que un haz recibido usado para la RSRP a nivel de haz. ;Según el aspecto 1-3 anterior, aunque el UE use una pluralidad de haces recibidos, es posible hacer coincidir un haz recibido usado para medición de RSRP a nivel de haz y un haz recibido usado para medición de intensidad de recepción a nivel de haz, y potenciar la precisión de la medición. Cuando una RSRP de un determinado haz recibido es la más alta para un determinado bloque de SS, y la RSRP de otro haz recibido es la más alta para otro bloque de SS, los haces recibidos son diferentes, de modo que las interferencias también son diferentes. Además, una interferencia medida en un recurso correspondiente a un determinado haz de transmisión y un recurso correspondiente a otro haz de transmisión son diferentes. ;«Aspecto 1-4>> ;El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRQ a nivel de haz e intensidad de recepción a nivel de haz. ;La RSRQ puede calcularse para cada bloque de SS a partir de RSRP y un RSSI según la misma ecuación que la de LTE (por ejemplo, RSRQ = N * RSRP/RSSI).
La RSRQ a nivel de haz puede derivarse a partir de la RSRP a nivel de haz medida y el RSSI a nivel de haz medido usando esta ecuación.
Puede calcularse una SINR para cada bloque de SS a partir de la RSRP y ruido más interferencia según la misma ecuación que la de LTE (por ejemplo, SINR = RSRP/(ruido más interferencia)).
La SINR a nivel de haz puede derivarse a partir de la RSRP a nivel de haz medida y el ruido más la interferencia del nivel de haz medido usando esta ecuación.
Según el aspecto 1-4 anterior, el UE puede derivar la RSRQ a nivel de haz o SINR a nivel de haz precisa usando la RSRP a nivel de haz y la intensidad de recepción a nivel de haz.
«Aspecto 1-5>>
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en la calidad recibida a nivel de haz.
La calidad recibida a nivel de célula se deriva como combinación de al menos una calidad recibida a nivel de haz. A continuación en el presente documento, la calidad recibida a nivel de haz se denominará resultado a nivel de haz, y la calidad recibida a nivel de célula se denominará resultado a nivel de célula.
El resultado a nivel de haz seleccionado para la combinación pude ser, por ejemplo, todos los resultados a nivel de haz, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz que superan un umbral de un valor absoluto, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz dentro de un intervalo de un umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz que superan el umbral del valor absoluto, o puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz dentro del intervalo del umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto. Un método para combinar resultados a nivel de haz seleccionados puede ser un promedio de los resultados a nivel de haz seleccionados o un promedio ponderado de los resultados a nivel de haz seleccionados. Los resultados a nivel de haz obtenidos a partir de una pluralidad de haces recibidos diferentes pueden sintetizarse.
Según el aspecto 1-5 anterior, el UE puede derivar la RSRQ a nivel de célula a partir de la RSRQ a nivel de haz. Además, el Ue puede derivar una SINR a nivel de célula a partir de una SINR a nivel de haz.
«Relación entre el aspecto 1-1 y el aspecto 1-5>>
La figura 6 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una relación entre el aspecto 1-1 y el aspecto 1-5.
Según el aspecto 1-1, el aspecto 1-2 y el aspecto 1-3, el UE mide la intensidad de recepción a nivel de haz basándose en cada bloque de SS. Según el aspecto 1-1, el UE mide la intensidad de recepción a nivel de haz usando el recurso de medición definido por adelantado. Según el aspecto 1-2, el UE mide la intensidad de recepción a nivel de haz usando el recurso de medición configurado en asociación con cada bloque de SS. Según el aspecto 1-3, el UE determina el haz recibido de UE para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz.
Según el aspecto 1-4, el UE deriva la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz y la intensidad de recepción a nivel de haz.
Según el aspecto 1-5, el UE deriva la calidad recibida a nivel de célula basándose en una o más calidades recibidas a nivel de haz.
<Segunda realización>
Según la segunda realización de la presente invención, un UE deriva o mide la RSRP a nivel de célula o intensidad de recepción a nivel de célula (un RSSI a nivel de célula o ruido más interferencia de un nivel de célula).
«Aspecto 2-1>>
El UE puede derivar la intensidad de recepción a nivel de célula basándose en la intensidad de recepción a nivel de haz.
El UE puede derivar una combinación de algunas intensidades de recepción a nivel de haz obtenidas a partir del aspecto 1-1 o el aspecto 1-2 como intensidad de recepción a nivel de célula. A continuación en el presente documento, la intensidad de recepción a nivel de haz se denominará resultado a nivel de haz, y la intensidad de recepción a nivel de célula se denominará resultado a nivel de célula.
El resultado a nivel de haz seleccionado para la combinación pude ser, por ejemplo, todos los resultados a nivel de haz, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz que superan un umbral de un valor absoluto, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz dentro de un intervalo de un umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz que superan el umbral del valor absoluto, o puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz dentro del intervalo del umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto. Un método para combinar resultados a nivel de haz seleccionados puede ser un promedio de resultados a nivel de haz seleccionados o un promedio ponderado de los resultados a nivel de haz seleccionados. Los resultados a nivel de haz obtenidos a partir de una pluralidad de haces recibidos diferentes pueden sintetizarse.
Según el aspecto 2-1 anterior, el UE puede derivar un RSSI a nivel de célula a partir de un RSSI a nivel de haz. Además, el UE puede derivar ruido más interferencia de un nivel de célula a partir de ruido más interferencia de un nivel de haz.
<<Aspecto 2-2>>
El UE puede medir la intensidad de recepción a nivel de célula.
El UE puede realizar la medición de intensidad de recepción a nivel de célula basándose en un recurso (recurso de medición) configurado para una célula que da servicio.
La señalización para configurar el recurso de medición para el UE en el modo inactivo puede ser un SIB. La señalización para configurar el recurso de medición para el UE en el modo de conexión puede ser señalización de RRC.
Un parámetro configurado para la medición de intensidad de recepción a nivel de célula puede ser el mismo que el de una RMTC. Por ejemplo, los parámetros pueden ser al menos uno de un sincronismo de recurso de medición (por ejemplo, una desviación y/o una periodicidad), una duración de tiempo de recurso de medición, un ancho de banda, ausencia de configuración del ancho de banda (cuando, por ejemplo, el ancho de banda del recurso de medición no está configurado, el ancho de banda puede ser el mismo que el ancho de banda notificado mediante el MIB), numerologías, ausencia de configuración de las numerologías (cuando, por ejemplo, las numerologías del recurso de medición no están configuradas, las numerologías pueden ser las mismas que las de otras señales de referencia), elementos de recursos de tiempo y/o frecuencia y ausencia de configuración de los elementos de recursos de tiempo y/o frecuencia.
La figura 7 es un diagrama que ilustra un ejemplo de medición de intensidad de recepción a nivel de célula. El UE realiza la medición de intensidad de recepción a nivel de célula usando recursos de medición configurados para todos los bloques de SS de la célula que da servicio.
Según el aspecto 2-2 anterior, el UE puede medir un RSSI a nivel de célula o ruido más interferencia de un nivel de célula. Cuando la calidad recibida a nivel de haz se deriva usando intensidad de recepción a nivel de célula que es común entre todos los bloques de SS de la célula que da servicio, la relación entre RSRP y calidad recibida es idéntica entre todos los bloques de SS y, por tanto, un resultado de medición de intensidad de recepción a nivel de célula se vuelve menos significativo. Por otro lado, la medición entre frecuencias de otras portadoras o medición de células contiguas es sencilla, de modo que es posible usar la medición de intensidad de recepción a nivel de célula. «Aspecto 2-3>>
El UE puede realizar la medición de intensidad de recepción a nivel de célula usando un haz recibido de UE (haz recibido).
El UE puede medir la intensidad de recepción usando diferentes haces recibidos en un recurso indicado, combinar estos resultados de medición y obtener la intensidad de recepción a nivel de célula. Un método de combinación puede ser un promedio.
No resulta apropiado usar una opción según los aspectos 1 a 3 para la medición a nivel de célula. Puede tenerse en cuenta una opción b según el aspecto 1-3.
Según el aspecto 2-3 anterior, el UE puede medir un RSSI a nivel de célula o ruido más interferencia de un nivel de célula usando una pluralidad de haces recibidos.
«Aspecto 2-4>>
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz sin usar RSRP a nivel de haz o usando intensidad de recepción a nivel de haz.
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz usando el siguiente aspecto 2-4-a o aspecto 2-4-b.
Según el aspecto 2-4-a, el UE deriva la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz medida y la intensidad de recepción a nivel de célula medida o derivada. Es decir, el UE usa un resultado a nivel de célula únicamente para la intensidad de recepción.
En este caso, se usa una intensidad de recepción a nivel de célula que es común entre todos los bloques de SS de la célula que da servicio y, por tanto, la relación entre la RSRP a nivel de haz y la calidad recibida a nivel de haz es idéntica entre todos los bloques de SS y, por tanto, el aspecto 2-4-a se vuelve menos significativo. Por otro lado, la medición entre frecuencias de otras portadoras o medición de células contiguas es sencilla, de modo que es posible usar el aspecto 2-4-a.
Según el aspecto 2-4-b, el UE deriva la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de célula derivada y la intensidad de recepción a nivel de haz medida. Es decir, el UE usa un resultado a nivel de célula únicamente para la RSRP.
La RSRP no se mide por cada haz y, por tanto, la opción b se vuelve menos significativa.
Según el aspecto 2-4 anterior, aunque una de la RSRP y la intensidad de recepción sea el resultado a nivel de célula, el UE puede derivar la RSRQ a nivel de haz o la SINR a nivel de haz.
«Aspecto 2-5>>
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en al menos uno de los resultados según el aspecto 2-1 el aspecto 2-4.
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula usando el siguiente aspecto 2-5-a o aspecto 2-5-b.
Según el aspecto 2-5-a, el UE deriva la calidad recibida a nivel de célula basándose en la RSRP a nivel de célula derivada y la intensidad de recepción a nivel de célula medida o derivada.
En algunos casos se deriva una calidad recibida a nivel de célula imprecisa basándose en los dos valores derivados. Según el aspecto 2-5-b, el UE deriva la calidad recibida a nivel de célula basándose en una combinación de calidad recibida a nivel de haz derivada en el aspecto 2-4. A continuación en el presente documento, la calidad recibida a nivel de haz se denominará resultado a nivel de haz, y la calidad recibida a nivel de célula se denominará resultado a nivel de célula.
El resultado a nivel de haz seleccionado para la combinación pude ser, por ejemplo, todos los resultados a nivel de haz, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz que superan un umbral de un valor absoluto, puede ser el resultado a nivel de haz más alto entre los resultados a nivel de haz dentro de un intervalo de un umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto, puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz que superan el umbral del valor absoluto, o puede ser los N resultados a nivel de haz más altos como máximo entre resultados a nivel de haz dentro del intervalo del umbral relativo con respecto al resultado a nivel de haz más alto. Un método para combinar resultados a nivel de haz seleccionados puede ser un promedio de resultados a nivel de haz seleccionados o un promedio ponderado de los resultados a nivel de haz seleccionados.
Según el aspecto 2-5 anterior, el UE puede derivar la RSRQ a nivel de célula o la SINR a nivel de célula basándose en al menos uno de los resultados según el aspecto 2-1 al aspecto 2-4.
«Relación entre el aspecto 2-1 y el aspecto 2-5>>
La figura 8 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una relación entre el aspecto 2-1 y el aspecto 2-5.
Según el aspecto 2-1, el aspecto 2-2 y el aspecto 2-3, el UE puede medir o derivar la intensidad de recepción a nivel de célula. Según el aspecto 2-1, el UE puede derivar la intensidad de recepción a nivel de célula a partir de la intensidad de recepción a nivel de haz. Según el aspecto 2-2, el UE puede medir la intensidad de recepción a nivel de célula. Según el aspecto 2-3, el UE puede medir la intensidad de recepción a nivel de célula usando una pluralidad de haces recibidos.
Según el aspecto 2-4-a, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz y la intensidad de recepción a nivel de célula. Según el aspecto 2-4-b, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de célula y la intensidad de recepción a nivel de haz.
Según el aspecto 2-5-a, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en la RSRP a nivel de célula y la intensidad de recepción a nivel de célula. Según el aspecto 2-5-b, el UE deriva la calidad recibida a nivel de célula basándose en una combinación de la calidad recibida a nivel de haz derivada en el aspecto 2-4.
«Relación entre la primera realización y la segunda realización»
Tal como se ilustra en la figura 9A, el UE puede medir directamente la RSRP a nivel de haz basándose en cada bloque de SS. El UE puede derivar la RSRP a nivel de célula basándose en una o más RSRP a nivel de haz.
Tal como se ilustra en la figura 9B, el UE puede medir directamente la intensidad de recepción a nivel de haz basándose en cada bloque de SS según los aspectos 1-1 y 1-2. De manera similar al aspecto 2-2, el UE puede medir directamente la intensidad de recepción a nivel de célula. De manera similar al aspecto 2-1, el UE puede derivar la intensidad de recepción a nivel de célula.
Tal como se ilustra en la figura 9C, según el aspecto 1-4, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz medida y la intensidad de recepción a nivel de haz medida en el aspecto 1-1 ó 1-2. Este caso pude obtener la calidad recibida a nivel de haz más precisa.
Según el aspecto 2-4-a, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz medida y la intensidad de recepción a nivel de célula medida en el aspecto 2-2. Este caso se usa para la medición entre frecuencias en otras portadoras y medición de células contiguas.
En el aspecto 2-4-a, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de haz medida y la intensidad de recepción a nivel de célula medida en el aspecto 2-1. Este caso es menos significativo. Según el aspecto 2-4-b, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de haz basándose en la RSRP a nivel de célula derivada y la intensidad de recepción a nivel de haz medida en el aspecto 1-1 o 1-2. Este caso es menos significativo.
El UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en la RSRP a nivel de célula derivada y la intensidad de recepción a nivel de célula medida o derivada. Además, el UE puede derivar la calidad recibida a nivel de célula basándose en la calidad recibida a nivel de haz derivada.
<Otra realización>
NR puede soportar diferentes tipos de métodos para medir (o derivar) la intensidad de recepción y/o calidad recibida anteriormente descritas. El método de medición puede ser configurable o puede aplicarse a un U<e>según al menos uno de un estado de RRC de UE (un modo inactivo o un modo de conexión), un propósito diferente (por ejemplo, medición dentro de una frecuencia y medición entre frecuencias) y capacidad de UE.
Por ejemplo, el UE en el modo inactivo puede usar el aspecto 1-1 para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz, y el UE en el modo de conexión puede usar el aspecto 1-2 para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz.
Por ejemplo, NR puede configurar el aspecto 1-2 para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz para la célula que da servicio, y configurar el aspecto 2-2 para la medición de intensidad de recepción a nivel de célula para la medición de células contiguas y/o medición entre frecuencias.
Por ejemplo, NR puede configurar el aspecto 1-2 para la medición de intensidad de recepción a nivel de haz para la medición dentro de una frecuencia de la célula que da servicio y las células contiguas en una portadora que da servicio, y configurar el aspecto 2-2 para la medición de intensidad de recepción a nivel de célula para la medición entre frecuencias en otras portadoras.
Una célula diferente en la misma frecuencia portadora puede tener al menos uno de una periodicidad de conjunto de ráfagas de SS diferente, un sincronismo de conjunto de ráfagas de SS diferente y un conjunto (número) diferente de bloques de SS que van a transmitirse realmente. En una célula A, una célula B y una célula C ilustradas en la figura 10A, una periodicidad de conjunto de ráfagas de SS puede diferir entre la célula A y la célula B o C tal como se ilustra en la figura 10B. Además, un sincronismo de conjunto de ráfagas de SS puede diferir entre la célula B y la célula C. Además, un conjunto (número) de bloques de SS que van a transmitirse realmente puede diferir entre la célula B y la célula A o C.
(Sistema de comunicación por radio)
A continuación se describirá 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 del método de comunicación por radio según cada una de las realizaciones anteriores de la presente invención para realizar la comunicación.
La figura 11 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática del sistema de comunicación por radio según la realización de la presente invención. Un sistema 1 de comunicación por radio puede aplicar agregación de portadoras (CA) y/o conectividad dual (DC) que agregan una pluralidad de bloques de frecuencia fundamental (portadoras componentes) cuya unidad es un ancho de banda de sistema (por ejemplo, 20 MHz) del sistema de LTE.
Con respecto a esto, 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, sistema de comunicación móvil de 4a generación (4G), sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), nueva radio (NR), acceso de radio futuro (FRA) y nueva tecnología de 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 con una cobertura relativamente amplia, y estaciones 12 base de radio (12a a 12c) 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. Una disposición y los números de células y terminales 20 de usuario respectivos no se limitan a los ilustrados en la figura 11.
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 simultáneamente 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 (también denominada portadora de legado) con un ancho de banda estrecho en una banda de frecuencia relativamente baja (por ejemplo, 2 GHz). Por otro lado, el terminal 20 de usuario y cada estación 12 base de radio pueden usar una portadora con 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 entre el terminal 20 de usuario y la estación 11 base de radio. Con respecto a esto, 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 mediante conexión cableada (por ejemplo, fibras ópticas que cumplen con una interfaz de radio pública común (CPRI) o una interfaz X2) o mediante una conexión por radio.
La estación 11 base de radio y cada estación 12 base de radio están conectadas, cada una, con un aparato 30 de estación superior y conectadas con una red 40 principal mediante el aparato 30 de estación superior. Con respecto a esto, 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 (MME), pero no se limita a esto. Además, cada estación 12 base de radio puede estar conectada con el aparato 30 de estación superior mediante la estación 11 base de radio.
Con respecto a esto, 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, eNodoB doméstico (HeNB), cabeza de radio remota (RRH) o punto de transmisión/recepción. Las estaciones 11 y 12 base de radio se denominarán a continuación de manera colectiva 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 de frecuencia ortogonal (OFDMA) al enlace descendente y aplica acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora (SC-FDMA) y/o OFDMA 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 de uno o varios bloques de recursos contiguos por cada terminal y hace que una pluralidad de terminales usen bandas respectivamente diferentes para reducir una interferencia entre terminales. Con respecto a esto, los esquemas de acceso de radio de enlace ascendente y enlace descendente no se limitan a una combinación de los mismos y pueden usarse otros esquemas de acceso de radio para los esquemas de acceso de radio de enlace ascendente y enlace descendente.
El sistema 1 de comunicación por radio usa 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 como canales 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 potenciado (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), incluyendo información de planificación del PDSCH y/o el PUSCH, en el PDCCH.
Además, la información de planificación puede notificarse mediante DCI. Por ejemplo, la DCI para la planificación de recepción de datos de DL puede denominarse asignación de DL, y la DCI para la planificación de transmisión de datos de UL puede denominarse concesión de UL.
El número de símbolos de OFDM usados para el PDCCH se transmite en el PCFICH. La información de acuse de recibo de la 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 se transmite 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 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) como canales de enlace ascendente. 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), información de acuse de recibo de la transmisión y una petición de planificación (SR) en el PUCCH. Un preámbulo de acceso aleatorio para establecer la conexión con una célula se transmite en el PRACH.
El sistema 1 de comunicación por radio transmite 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) como señales de referencia de enlace descendente. 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. Con respecto a esto, 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 las mismas.
(Estación base de radio)
La figura 12 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración global de la estación base de radio según la realización de la presente invención. La estación 10 base de radio incluye una pluralidad 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 llamadas y una interfaz 106 de canal. Con respecto a esto, la estación 10 base de radio sólo necesita estar 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.
Datos de usuario transmitidos desde la estación 10 base de radio hasta el terminal 20 de usuario en enlace descendente se introducen a partir del aparato 30 de estación superior en la sección 104 de procesamiento de señales de banda base mediante 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), segmentación y concatenación de los datos de usuario, procesamiento de transmisión de una capa de control de enlace de radio (RLC) tal como control de retransmisión de RLC, control de retransmisión de control de acceso al medio (MAC) (por ejemplo, procesamiento de transmisión de HARQ) y procesamiento de transmisión tal como planificación, selección de formato de transmisión, codificación de canal, procesamiento de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) y 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 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 cada antena a partir de 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 a partir de 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. Con respecto a esto, 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 recibida por cada antena 101 de transmisión/recepción como una señal de enlace ascendente. 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 procesamiento de transformada rápida de Fourier (FFT), procesamiento de transformada discreta de Fourier inversa (IDFT), decodificación con corrección de errores, procesamiento de recepción de control de retransmisión de MAC y 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 mediante la interfaz 106 de canal. La sección 105 de procesamiento de llamadas realiza procesamiento de llamadas (tal como una 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 hacia y desde el aparato 30 de estación superior mediante una interfaz dada. Además, la interfaz 106 de canal puede transmitir y recibir señales (señalización de retroceso) hacia y desde la otra estación 10 base de radio mediante una interfaz entre estaciones base (por ejemplo, fibras ópticas que cumplen con la interfaz de radio pública común (CPRI) o la interfaz X2).
Además, cada sección 103 de transmisión/recepción puede transmitir una señal dada (por ejemplo, una NR-SSS o una NR-SSS y una DMRS de NR-PBCH) en uno o más bloques de señales de sincronización (por ejemplo, bloques de SS).
La figura 13 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional de la estación base de radio según la realización de la presente invención. Además, este ejemplo ilustra principalmente bloques funcionales de porciones 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 se necesita que estos componentes estén incluidos en la estación 10 base de radio, y parte o la totalidad de los componentes pueden no estar incluidos 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 descrito 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 asignación 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, asignación de recursos) de información de sistema, una señal de datos de enlace descendente (por ejemplo, una señal transmitida en el PDSCH) y una señal de control de enlace descendente (por ejemplo, una señal que se transmite en el PDCCH y/o el EPDCC<h>y es, por ejemplo, información de acuse de recibo de la transmisión). Además, la sección 301 de control controla la generación de una señal de control de enlace descendente y una señal de datos de enlace descendente basándose en un resultado obtenido al decidir si es necesario o no realizar 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 (por ejemplo, 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 (por ejemplo, una señal transmitida en el PUSCH), una señal de control de enlace ascendente (por ejemplo, una señal que se transmite en el PUCCH y/o el PUSCH y es, por ejemplo, información de acuse de recibo de la transmisión), un preámbulo de acceso aleatorio (por ejemplo, una señal transmitida en el PRACH) y una señal de referencia de enlace ascendente.
La sección 302 de generación de señales de transmisión genera una señal de enlace descendente (tal como una señal de control de enlace descendente, una señal de datos de enlace descendente o una señal de referencia enlace descendente) basándose en una instrucción a partir de la sección 301 de control, y emite la señal 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 o un aparato de generación de señales descrito 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 asignación de datos de enlace descendente, y/o una concesión de UL para notificar información de asignación de datos de enlace ascendente basándose en la instrucción a partir de la sección 301 de control. La asignación de DL y la concesión de UL son ambas DCI y cumplen con un formato de DCI. Además, la sección 302 de generación de señales de transmisión realiza procesamiento de codificación y procesamiento de modulación en una señal de datos de enlace descendente según una tasa de codificación y un esquema de modulación determinado basándose en información de estado de canal (CSI) a partir de 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 dado basándose en la instrucción a partir de 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 descrito basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 304 de procesamiento de señales recibidas realiza procesamiento de recepción (por ejemplo, desmapeo, demodulación y decodificación) en una señal recibida introducida a partir de cada sección 103 de transmisión/recepción. Con respecto a esto, 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 o una señal de referencia de enlace ascendente) transmitida a partir del 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 descrito 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 301 de control. Cuando se recibe, por ejemplo, el PUCCH que incluye HARQ-ACK, la sección 304 de procesamiento de señales recibidas emite el HARQ-ACK a la sección 301 de control. Además, la sección 304 de procesamiento de señales recibidas emite la señal recibida y/o 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 descrito basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
Por ejemplo, la sección 305 de medición puede realizar medición de gestión de recursos de radio (RRM) o medición de información de estado de canal (CSI) basándose en la señal recibida. La sección 305 de medición puede medir la potencia recibida (por ejemplo, potencia recibida de señal de referencia (RSRP)), calidad recibida (por ejemplo, calidad recibida de señal de referencia (RSRQ) o una relación señal-interferencia más ruido (SINR)), una intensidad de señal (por ejemplo, un indicador de intensidad de señal recibida (RSSI)) o información de canal (por ejemplo, CSI). La sección 305 de medición puede emitir un resultado de medición a la sección 301 de control.
(Terminal de usuario)
La figura 14 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración global del terminal de usuario según la realización de la presente invención. El terminal 20 de usuario incluye una pluralidad 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. Con respecto a esto, el terminal 20 de usuario sólo necesita estar 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 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. Con respecto a esto, 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 procesamiento de FFT, decodificación con corrección de errores y 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 procesamiento relacionado con capas superiores a una capa física y una capa de MAC. Además, la sección 204 de procesamiento de señales de banda base puede también transferir información de radiodifusión de los datos de enlace descendente 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 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 a partir de 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 a partir de cada antena 201 de transmisión/recepción.
Además, cada sección 203 de transmisión/recepción puede recibir una señal dada (por ejemplo, una NR-SSS o una NR-SSS y una DMRS de NR-PBCH) en uno o más bloques de señales de sincronización (por ejemplo, bloques de SS).
Además, cada sección 203 de transmisión/recepción puede transmitir a la estación base de radio un informe que incluye al menos una de una primera potencia recibida (por ejemplo, RSRP a nivel de haz y/o RSRP a nivel de célula), una segunda potencia recibida (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de haz y/o intensidad de recepción a nivel de célula), y calidad recibida (por ejemplo, calidad recibida a nivel de haz y/o calidad recibida a nivel de célula).
La figura 15 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una configuración funcional del terminal de usuario según la realización de la presente invención. Además, este ejemplo ilustra principalmente bloques funcionales de porciones 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 se necesita que estos componentes estén incluidos en el terminal 20 de usuario, y parte o la totalidad de los componentes pueden no estar incluidos 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 descrito 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 asignación 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, a partir de la sección 404 de procesamiento de señales recibidas, una señal de control de enlace descendente y una señal de datos de enlace descendente transmitidas a partir de la estación 10 base de radio. La sección 401 de control controla la generación de una señal de control de enlace ascendente y/o una señal de datos de enlace ascendente basándose en un resultado obtenido al decidir si es necesario o no realizar control de retransmisión en la señal de control de enlace descendente y/o la señal de datos de enlace descendente.
Cuando se obtienen, a partir de la sección 404 de procesamiento de señales recibidas, diversos elementos de información notificados a partir de la estación 10 base de radio, la sección 401 de control puede actualizar un parámetro usado para el control basándose en estos elementos de información.
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 o una señal de referencia de enlace ascendente) basándose en una instrucción a partir de 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 o un aparato de generación de señales descrito basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 402 de generación de señales de transmisión genera una señal de control de enlace ascendente relacionada con información de acuse de recibo de la transmisión e información de estado de canal (CSI) basándose, por ejemplo, en la instrucción a partir de 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 a partir de la sección 401 de control. Cuando, por ejemplo, la señal de control de enlace descendente notificada a partir de la estación 10 base de radio incluye una concesión de UL, a la sección 402 de generación de señales de transmisión se le indica por la sección 401 de control que genere 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 a partir de 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 descrito basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
La sección 404 de procesamiento de señales recibidas realiza procesamiento de recepción (por ejemplo, desmapeo, demodulación y decodificación) en la señal recibida introducida a partir de cada sección 203 de transmisión/recepción. Con respecto a esto, la señal recibida es, por ejemplo, una señal de enlace descendente (tal como una señal de control de enlace descendente, una señal de datos de enlace descendente o una señal de referencia de enlace descendente) transmitida a partir de 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 descrito 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/o 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 descrito basándose en el conocimiento común en el campo técnico según la presente invención.
Por ejemplo, la sección 405 de medición puede realizar medición de RRM o medición de CSI basándose en la señal recibida. La sección 405 de medición puede medir potencia recibida (por ejemplo, RSRP), calidad recibida (por ejemplo, RSRQ o una SINR), una intensidad de señal (por ejemplo, RSSI) o información de canal (por ejemplo, c Si). La sección 405 de medición puede emitir un resultado de medición a la sección 401 de control.
Además, la sección 405 de medición puede medir una primera potencia recibida de una señal dada (por ejemplo, RSRP a nivel de haz o RSRP a nivel de célula) y una segunda potencia recibida de un recurso de radio (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de haz o intensidad de recepción a nivel de célula) asociada con uno o más bloques de señales de sincronización. Además, la sección 405 de medición puede derivar la calidad recibida de célula (por ejemplo, calidad recibida a nivel de haz o calidad recibida a nivel de célula) basándose en la primera potencia recibida y la segunda potencia recibida.
Además, la sección 405 de medición puede medir la primera potencia recibida (por ejemplo, RSRP a nivel de haz) de cada bloque de señales de sincronización, medir la segunda potencia recibida (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de haz) de un recurso de radio asociado con cada bloque de señales de sincronización, y derivar la calidad recibida (por ejemplo, calidad recibida a nivel de haz) correspondiente a cada bloque de señales de sincronización basándose en la primera potencia recibida correspondiente a cada bloque de señales de sincronización y la segunda potencia recibida correspondiente a cada bloque de señales de sincronización. La intensidad de recepción puede ser un RSSI y la calidad recibida puede ser RSRQ o la intensidad de recepción puede ser ruido más interferencia y la calidad recibida puede ser una SINR.
Además, la sección 405 de medición puede derivar la calidad recibida de célula (por ejemplo, calidad recibida a nivel de célula) basándose en la calidad recibida (por ejemplo, calidad recibida a nivel de haz) correspondiente a cada bloque de señales de sincronización.
Además, el recurso de radio puede ser uno de al menos parte de un recurso de un bloque de señales de sincronización correspondiente, un recurso que incluye al menos parte del recurso del bloque de señales de sincronización correspondiente y que tiene un ancho de banda notificado a partir de la estación base de radio, un recurso indicado mediante información de radiodifusión (por ejemplo, MIB) en el bloque de señales de sincronización correspondiente, y un recurso notificado a partir de la estación base de radio. La notificación a partir de la estación base de radio puede ser un SIB en un modo inactivo o señalización de RRC en un modo de conexión.
Además, la sección 405 de medición puede medir la primera potencia recibida correspondiente a un bloque de señales de sincronización específico usando una pluralidad de haces recibidos, y medir la segunda potencia recibida correspondiente a un bloque de señales de sincronización específico usando un haz recibido correspondiente a la primera potencia recibida más alta.
Además, la sección 405 de medición puede derivar la segunda potencia recibida de una célula (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de célula) basándose en la segunda potencia recibida (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de haz) correspondiente a cada bloque de señales de sincronización.
Además, el recurso de radio es un recurso notificado a partir de la estación base de radio, y la sección 405 de medición puede medir la segunda potencia recibida de la célula (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de célula) del recurso de radio.
Además, la sección 405 de medición puede medir la segunda potencia recibida de la célula (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de célula) usando una pluralidad de haces recibidos diferentes.
Además, la sección 405 de medición puede derivar la calidad recibida de célula (por ejemplo, calidad recibida a nivel de célula) basándose en la primera potencia recibida (por ejemplo, RSRP a nivel de haz) correspondiente a cada bloque de señales de sincronización, y la segunda potencia recibida de la célula (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de célula). Además, la sección 405 de medición puede derivar la calidad recibida de célula (por ejemplo, calidad recibida a nivel de célula) basándose en la primera potencia recibida de la célula (por ejemplo, RSRP a nivel de célula) y la segunda potencia recibida (por ejemplo, intensidad de recepción a nivel de haz) correspondiente a cada bloque de señales de sincronización.
(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, un método para realizar cada bloque funcional no está limitado en particular. Es decir, cada bloque funcional puede realizarse usando un aparato acoplado de manera física y/o lógica o puede realizarse usando una pluralidad de estos aparatos formados conectando directa y/o indirectamente dos o más aparatos independientes desde el punto de vista físico y/o lógico (por ejemplo, mediante conexión cableada y/o conexión por 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 procesamiento del método de comunicación por radio según la presente invención. La figura 16 es un diagrama que ilustra un ejemplo de las configuraciones de hardware de la estación base de radio y el terminal de usuario según la realización de la presente invención. La estación 10 base de radio y el terminal 20 de usuario anteriores pueden estar físicamente configurados, cada uno, 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.
Con respecto a esto, el término “aparato” en la siguiente descripción puede interpretarse como circuito, dispositivo o 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 16 o pueden estar configuradas sin incluir parte de los aparatos.
Por ejemplo, la figura 16 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, sucesiva 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, lea software (programa) dado, y haciendo de ese modo que el procesador 1001 realice una operación y controle la comunicación mediante el aparato 1004 de comunicación y la lectura y/o escritura de datos en la memoria 1002 y el almacenamiento 1003.
El procesador 1001 hace, por ejemplo, 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 funcionamiento y un registro. Por ejemplo, la sección 104 (204) de procesamiento de señales de banda base y la sección 105 de procesamiento de llamadas anteriores pueden realizarse mediante el procesador 1001.
Además, el procesador 1001 lee programas (códigos de programa), un módulo de software o datos a partir del almacenamiento 1003 y/o el aparato 1004 de comunicación en la memoria 1002, y ejecuta diversos tipos de procesamiento según estos programas, módulo de software o 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, y también pueden realizarse otros bloques funcionales 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 pueden 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 mediante red cableada y/o de radio, y también se denomina, por ejemplo, dispositivo de red, controlador de red, tarjeta de red y 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, secciones 102 (202) de amplificación, secciones 103 (203) de transmisión/recepción e interfaz 106 de canal anteriores 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 interruptor, un botón o un sensor) que acepta una entrada del exterior. El aparato 1006 de salida es un dispositivo de salida (por ejemplo, un elemento de visualización, un altavoz o una lámpara de diodo de emisión 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 mediante el bus 1007 que comunica información. El bus 1007 puede estar compuesto usando un único bus o puede estar compuesto usando 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 usarse para realizar parte o la totalidad de cada bloque funcional. Por ejemplo, el procesador 1001 puede implementarse usando al menos uno de estos tipos de hardware.
(Ejemplo modificado)
Además, cada término que se ha descrito en esta descripción y/o cada término que se necesita para entender esta descripción puede sustituirse 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 RS (señal de referencia) o también puede denominarse piloto o señal piloto dependiendo de normas que van a aplicarse. 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 de 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 de tiempo. La subtrama puede ser una duración de tiempo fija (por ejemplo, un ms) que no depende de las numerologías.
Además, la ranura puede incluir uno o una pluralidad de símbolos (símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) o símbolos de acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora (SC-FDMA)) en el dominio de tiempo. Además, la ranura puede ser una unidad de tiempo basada en las numerologías. Además, la ranura puede incluir una pluralidad de minirranuras. Cada minirranura puede incluir uno o una pluralidad de símbolos en el dominio de tiempo. Además, la minirranura puede denominarse subranura.
La trama de radio, la subtrama, la ranura, la minirranura y el símbolo indican, cada uno, una unidad de tiempo para transmitir señales. Los otros nombres correspondientes pueden usarse para 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 pueden denominarse TTI, o una ranura o una minirranura puede denominarse TTI. Es decir, la subtrama y/o el TTI pueden ser una subtrama (un ms) según LTE de legado, pueden ser un periodo (por ejemplo, de 1 a 13 símbolos) más corto que un ms o pueden ser un periodo más largo que un ms. Además, una unidad que indica el TTI puede denominarse ranura o minirranura en lugar de subtrama. Con respecto a esto, el TTI se refiere, por ejemplo, a una unidad de tiempo mínima de planificación para comunicación por radio. Por ejemplo, en el sistema de LTE, la estación base de radio realiza la planificación para asignar 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 para cada terminal de usuario. Con respecto a esto, una definición del TTI no se limita a esto.
El TTI puede ser una unidad de tiempo de transmisión de un paquete de datos codificado por canal (bloque de transporte), bloque de código y/o palabra de código, o puede ser una unidad de procesamiento de planificación o adaptación de enlace. Además, cuando se facilita el TTI, un intervalo de tiempo (por ejemplo, el número de símbolos) en el que se mapean realmente un bloque de transporte, un bloque de código y/o una palabra de código 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) puede 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 un ms puede denominarse TTI general (TTI según LTE ver. 8 a 12), TTI normal, TTI largo, subtrama general, subtrama normal o subtrama larga. Un TTI más corto que el TTI general puede denominarse TTI reducido, TTI corto, TTI parcial o fraccional, subtrama reducida, subtrama corta, minirranura o subranura.
Además, el TTI largo (por ejemplo, el TTI general o la subtrama) puede interpretarse como un TTI que tiene una duración de tiempo que supera un ms, y el TTI corto (por ejemplo, el TTI reducido) puede interpretarse como un TTI que tiene una longitud de TTI menor que la longitud de TTI del TTI largo e igual a, o de más de, un ms.
Los bloques de recursos (RB) son unidades de asignación de recursos del dominio de tiempo y el dominio de frecuencia y pueden incluir una o una pluralidad de subportadoras contiguas en el dominio de frecuencia. Además, el RB puede incluir uno o una pluralidad de símbolos en el dominio de tiempo o puede tener la longitud de una ranura, una minirranura, una subtrama o un TTI. Un TTI o una subtrama pueden estar compuestos, cada uno, por uno o una pluralidad de bloques de recursos. Con respecto a esto, 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 recurso de radio de una subportadora y un símbolo.
Con respecto a esto, las estructuras de la trama de radio, subtrama, ranura, minirranura y símbolo anteriores sólo son estructuras a modo de ejemplo. Por ejemplo, configuraciones tales como el número de subtramas incluidas en una trama de radio, el número de ranuras por cada 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) pueden cambiarse de diversas maneras.
Además, la información y los parámetros descritos en esta descripción pueden expresarse usando valores absolutos, pueden expresarse usando valores relativos con respecto a valores dados o pueden expresarse usando otra información correspondiente. Por ejemplo, un recurso de radio puede indicarse mediante un índice dado.
Los nombres usados para parámetros en esta descripción no son de ningún modo restrictivos. Por ejemplo, pueden identificarse 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 basándose en diversos nombres adecuados. Por tanto, diversos nombres asignados a estos diversos canales y elementos de información no son de ningún modo restrictivos.
La información y las señales descritas en esta descripción pueden expresarse usando una de diversas técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, las órdenes, 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 los mismos.
Además, la información y las señales pueden emitirse desde una capa superior hasta una capa inferior y/o desde la capa inferior hasta la capa superior. La información y las señales pueden introducirse y emitirse mediante 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 usando una tabla de gestión. La información y señales de entrada y salida pueden sobrescribirse, actualizarse o escribirse adicionalmente. La información y señales de salida pueden eliminarse. La información y señales de entrada pueden transmitirse a otros aparatos.
La notificación de información no se limita al aspecto/realización descritos en esta descripción y puede realizarse usando 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 las mismas.
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 RRCConnectionSetup o un mensaje de RRCConnectionReconfiguration. Además, la señalización de MAC puede notificarse usando, por ejemplo, un elemento de control de MAC (CE de MAC).
Además, la notificación de información dada (por ejemplo, notificación de “ser X”) puede realizarse no sólo explícitamente sino también implícitamente (por ejemplo, no notificando esta información dada o notificando otra información).
Puede realizarse una decisión basándose en un valor (0 ó 1) expresado por un bit, puede realizarse basándose en un valor booleano expresado mediante verdadero o falso o puede realizarse comparando valores numéricos (por ejemplo, comparación con un valor dado).
Independientemente de si el software se denomina software, firmware, middleware, microcódigo o lenguaje de descripción de hardware o mediante otros nombres, debe interpretarse de manera amplia que software significa un comando, un conjunto de comandos, 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, comandos e información mediante medios de transmisión. Cuando, por ejemplo, el software se transmite a partir de sitios web, servidores u otras fuentes remotas usando técnicas cableadas (por ejemplo, cables coaxiales, cables de fibra óptica, pares trenzados y líneas de abonado digital (DSL)) y/o técnicas de radio (por ejemplo, radiación de infrarrojos y microondas), estas técnicas cableadas y/o técnica de radio se incluyen en una definición de los medios de transmisión.
Los términos “sistema” y “red” usados en esta descripción pueden usarse 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. También se hace referencia a la estación base mediante un término tal como estación fija, nodo B, eNodoB (eNB), punto de acceso, punto de transmisión, punto de recepción, punto de transmisión/recepción, femtocélula o célula pequeña en algunos casos.
La estación base puede albergar una o una pluralidad de (por ejemplo, tres) células (también denominadas sectores). Cuando la estación base alberga una pluralidad de células, un área de cobertura completa de la estación base puede dividirse en una pluralidad de áreas más pequeñas. Cada área más pequeña puede proporcionar servicio de comunicación mediante 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 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 inalámbrico, dispositivo remoto, estación de abonado móvil, terminal de acceso, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, teléfono, agente de usuario, cliente móvil, cliente o algún otro término apropiado en algunos casos. La estación base y/o la estación móvil pueden denominarse aparato de transmisión y aparato de recepción.
Además, la estación base de radio en esta descripción puede interpretarse 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 sustituye por comunicación entre una pluralidad de terminales de usuario (D2D: de 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 interpretarse como “lateral”. Por ejemplo, el canal de enlace ascendente puede interpretarse como canal lateral.
De manera similar, el terminal de usuario en esta descripción puede interpretarse 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 realizadas por la estación base se realizan por un nodo superior de esta estación base dependiendo de los casos. Evidentemente, 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 que dan servicio (S-GW) pero sin limitarse a las mismas) distintos de las estaciones base o una combinación de los mismos.
Cada aspecto/realización descrito en esta descripción puede usarse solo, puede usarse en combinación o puede conmutarse y usarse cuando se lleve 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 reordenarse a menos que surjan contradicciones. Por ejemplo, el método descrito en esta descripción presenta diversos elementos de etapas 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 evolución a largo plazo (LTE), LTE avanzada (LTE-A), más allá de LTE (LTE-B), SUpER 3G, IMT avanzada, sistema de comunicación móvil de 4a generación (4G), sistema de comunicación móvil de 5a generación (5G), acceso de radio futuro (FRA), nueva tecnología de acceso de radio (nueva RAT), nueva radio (NR), nuevo acceso de radio (NX), acceso de radio de futura generación (FX), sistema global para comunicaciones móviles (GSM) (marca registrada), CDMA2000, banda ancha ultramóvil (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), Ie Ee 802.16 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, banda ultraancha (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 “basándose en” usada en esta descripción no significa “basándose únicamente en” a menos que se especifique lo contrario. Dicho de otro modo, la expresión “basándose en” significa tanto “basándose únicamente en” como “basándose al menos en”.
Cada referencia a elementos que usan nombres tales como “primer” y “segundo” usados en esta descripción no limita de manera general 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 ninguna manera.
El término “decidir (determinar)” usado en esta descripción incluye diversas operaciones en algunos casos. Por ejemplo, “decidir (determinar)” puede considerarse como “decidir (determinar)” calcular, computar, procesar, derivar, investigar, consultar (por ejemplo, consultar en una tabla, una base de datos u otra estructura de datos) y verificar. Además, “decidir (determinar)” puede considerarse como “decidir (determinar)” recibir (por ejemplo, recibir información), transmitir (por ejemplo, transmitir información), introducir, emitir y acceder (por ejemplo, acceder a datos en una memoria). Además, “decidir (determinar)” puede considerarse como “decidir (determinar)” resolver, seleccionar, elegir, establecer y comparar. 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 cualquier 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 mediante una combinación de conexiones físicas y lógicas. Por ejemplo, “conexión” puede interpretarse como “acceso”.
Puede entenderse que, cuando están conectados 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 visible como invisible) en algunos ejemplos no restrictivos y limitados.
Una expresión de que “A y B son diferentes” en esta descripción puede significar que “A y B son diferentes uno de otro”. Términos tales como “separado” y “acoplado” también pueden interpretarse de una manera similar.
Cuando se usan los términos “que incluye” y “que comprende” y modificaciones de estos términos en esta descripción o las reivindicaciones, se pretende que estos términos se entiendan de manera similar al término “que tiene”. Además, se pretende que el término “o” usado en esta descripción o las reivindicaciones no sea una O exclusiva.
La presente invención se ha descrito anteriormente en detalle. Sin embargo, resulta evidente para un experto en la técnica que la presente invención no se limita a las realizaciones descritas en esta descripción. La presente invención puede llevarse a cabo como aspectos modificados y cambiados sin alejarse del alcance de la presente invención definido basándose en la mención de las reivindicaciones. Por consiguiente, se pretende que la divulgación de esta descripción sirva como explicación a modo de ejemplo y no tiene ningún significado restrictivo con respecto a la presente invención.
Claims (10)
1. Terminal (20) que comprende:
una sección de recepción configurada para medir una primera potencia recibida en un primer recurso de una señal de sincronización según un índice de bloque de señales de sincronización en una célula, y medir una segunda potencia recibida en un segundo recurso; y
una sección (401) de control configurada para derivar un resultado de medición basándose en una razón de la primera potencia recibida con respecto a la segunda potencia recibida según el índice de bloque de señales de sincronización,
en el que la sección (401) de control se configura, mediante señalización de control de recursos de radio (RRC), con una periodicidad, una desviación y una duración de tiempo del segundo recurso.
2. Terminal (20) según la reivindicación 1, en el que el índice de bloque de señales de sincronización está asociado con un haz medido.
3. Terminal (20) según la reivindicación 1 ó 2, en el que la sección (401) de control está configurada para derivar una pluralidad de resultados de medición derivando el resultado de medición según el índice de bloque de señales de sincronización, y está configurada para derivar un resultado de medición para la célula como un promedio de valores superiores que superan un valor umbral de la pluralidad de los resultados de medición,
en el que un número de valores usados en el promedio no supera un número especificado.
4. Terminal (20) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la sección (401) de control está configurada para notificar al menos uno de la primera potencia recibida y el resultado de medición.
5. Terminal (20) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la medición de la primera potencia recibida y la medición de la segunda potencia recibida se basan en un haz recibido.
6. Terminal (20) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la sección de recepción está configurada para medir la segunda potencia recibida según el índice de bloque de señales de sincronización.
7. Terminal (20) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la sección (401) de control está configurada para derivar el resultado de medición dividiendo N multiplicado por la primera potencia recibida entre la segunda potencia recibida,
en el que N es un número de bloques de recursos en un ancho de banda de medición de la segunda potencia recibida.
8. Terminal (20) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que un ancho de banda del segundo recurso es igual a un ancho de banda del primer recurso,
la sección (401) de control está configurada para derivar el resultado de medición dividiendo la primera potencia recibida entre la segunda potencia recibida, y
el resultado de medición es una relación de señal-ruido e interferencia.
9. Método de comunicación por radio de un terminal (401) que comprende:
medir una primera potencia recibida en un primer recurso de una señal de sincronización según un índice de bloque de señales de sincronización en una célula, y medir una segunda potencia recibida en un segundo recurso; y
derivar un resultado de medición basándose en una razón de la primera potencia recibida con respecto a la segunda potencia recibida según el índice de bloque de señales de sincronización,
en el que el terminal (401) se configura, mediante señalización de control de recursos de radio (RRC), con una periodicidad, una desviación y una duración de tiempo del segundo recurso.
10. Sistema que comprende el terminal (401) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y una estación (10) base que está configurada para transmitir la señal de sincronización según un índice de bloque de señales de sincronización en la célula.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/029221 WO2019030927A1 (ja) | 2017-08-10 | 2017-08-10 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2988791T3 true ES2988791T3 (es) | 2024-11-21 |
Family
ID=65272586
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES17921287T Active ES2988791T3 (es) | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Terminal de usuario y método de comunicación por radio |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11240770B2 (es) |
| EP (1) | EP3668032B1 (es) |
| JP (1) | JP7092766B2 (es) |
| KR (1) | KR102398789B1 (es) |
| CN (1) | CN111066299B (es) |
| BR (1) | BR112020002692A2 (es) |
| ES (1) | ES2988791T3 (es) |
| FI (1) | FI3668032T3 (es) |
| PH (1) | PH12020500281A1 (es) |
| RU (1) | RU2747283C1 (es) |
| WO (1) | WO2019030927A1 (es) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2019028748A1 (zh) * | 2017-08-10 | 2019-02-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 设备对设备通信的方法和终端设备 |
| WO2020258293A1 (en) * | 2019-06-28 | 2020-12-30 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method and device for beam reporting |
| EP3987694A4 (en) * | 2019-07-22 | 2022-11-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | METHODS AND SYSTEMS FOR CELL SEARCH IN A COMMUNICATION NETWORK BASED ON MILLIMETER WAVE (MMWAVE) |
| US11445514B2 (en) * | 2019-08-23 | 2022-09-13 | Qualcomm Incorporated | Beam determination prior to beam activation indication |
| WO2021134682A1 (zh) * | 2019-12-31 | 2021-07-08 | 华为技术有限公司 | 一种定向测量方法及设备 |
| WO2022016337A1 (zh) * | 2020-07-20 | 2022-01-27 | 北京小米移动软件有限公司 | 通信方法、用户设备、基站设备及计算机存储介质 |
| WO2022185496A1 (ja) * | 2021-03-04 | 2022-09-09 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
| US12526122B2 (en) * | 2023-02-17 | 2026-01-13 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Flexible configuration of indoor radios to facilitate coexistence with outdoor radios |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20060099985A1 (en) * | 2004-11-09 | 2006-05-11 | Whinnett Nick W | Apparatus and method for radio transmission in a cellular communication system |
| US8909279B2 (en) * | 2007-08-10 | 2014-12-09 | Qualcomm Incorporated | Adaptation of transmit power for neighboring nodes |
| WO2009083680A1 (fr) * | 2008-01-03 | 2009-07-09 | France Telecom | Communication par voie de retour d'un terminal vers un emetteur pour reduire notamment une interference entre faisceaux issus de l'emetteur |
| US8437721B2 (en) * | 2009-04-26 | 2013-05-07 | Qualcomm Incorporated | Jammer detection based adaptive PLL bandwidth adjustment in FM receiver |
| EP2453595A1 (en) * | 2010-11-10 | 2012-05-16 | Research In Motion Limited | Method and device for improved user equipment measurements and reporting |
| WO2013045741A1 (en) * | 2011-09-28 | 2013-04-04 | Nokia Siemens Networks Oy | Inter-system interference in communications |
| WO2014201638A1 (zh) | 2013-06-19 | 2014-12-24 | 华为技术有限公司 | 一种通信质量测量的方法和装置 |
| US10020969B2 (en) * | 2014-03-14 | 2018-07-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for discovery and measurement in cellular networks |
| JP6093736B2 (ja) * | 2014-08-08 | 2017-03-08 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム |
| CN106856611B (zh) * | 2015-12-08 | 2021-08-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 波束处理方法、初始波束发现方法及基站和终端 |
| EP3488646B1 (en) * | 2016-07-20 | 2021-04-21 | Convida Wireless, LLC | Mobility for radio devices using beamforming and selection |
| EP3557925B1 (en) * | 2017-01-05 | 2025-10-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for sending uplink control information, network device and terminal |
| CN106851675B (zh) * | 2017-02-03 | 2022-01-18 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种波束组的管理方法、基站及终端 |
| US11064448B2 (en) * | 2018-10-11 | 2021-07-13 | Nokia Technologies Oy | Power and energy efficient waveform for frequency range FR2 and FR3 |
-
2017
- 2017-08-10 KR KR1020207006217A patent/KR102398789B1/ko active Active
- 2017-08-10 FI FIEP17921287.3T patent/FI3668032T3/fi active
- 2017-08-10 ES ES17921287T patent/ES2988791T3/es active Active
- 2017-08-10 EP EP17921287.3A patent/EP3668032B1/en active Active
- 2017-08-10 CN CN201780094797.8A patent/CN111066299B/zh active Active
- 2017-08-10 BR BR112020002692-1A patent/BR112020002692A2/pt unknown
- 2017-08-10 RU RU2020107322A patent/RU2747283C1/ru active
- 2017-08-10 JP JP2019535566A patent/JP7092766B2/ja active Active
- 2017-08-10 WO PCT/JP2017/029221 patent/WO2019030927A1/ja not_active Ceased
- 2017-08-10 US US16/637,072 patent/US11240770B2/en active Active
-
2020
- 2020-02-07 PH PH12020500281A patent/PH12020500281A1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR102398789B1 (ko) | 2022-05-18 |
| EP3668032B1 (en) | 2024-04-17 |
| JP7092766B2 (ja) | 2022-06-28 |
| EP3668032A4 (en) | 2021-03-31 |
| BR112020002692A2 (pt) | 2020-07-28 |
| EP3668032A1 (en) | 2020-06-17 |
| US20200245270A1 (en) | 2020-07-30 |
| PH12020500281A1 (en) | 2021-01-11 |
| NZ762336A (en) | 2024-05-31 |
| JPWO2019030927A1 (ja) | 2020-08-27 |
| CN111066299A (zh) | 2020-04-24 |
| RU2747283C1 (ru) | 2021-05-04 |
| FI3668032T3 (fi) | 2024-05-02 |
| US11240770B2 (en) | 2022-02-01 |
| CN111066299B (zh) | 2023-05-02 |
| KR20200038494A (ko) | 2020-04-13 |
| WO2019030927A1 (ja) | 2019-02-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES3036082T3 (en) | User terminal and wireless communication method | |
| ES3040776T3 (en) | User terminal and wireless communication method | |
| ES2893794T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación inalámbrica | |
| ES2909239T3 (es) | Terminal de usuario, estación base inalámbrica y método de comunicación inalámbrica | |
| ES2952660T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio | |
| ES2948850T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio | |
| ES2949065T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio | |
| ES2988791T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio | |
| ES2988707T3 (es) | Terminal de usuario, método de comunicación por radio, estación base y sistema | |
| ES2926795T3 (es) | Terminal, método de comunicación por radio, estación base y sistema | |
| ES2937724T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación inalámbrico | |
| ES2986369T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio | |
| ES2988153T3 (es) | Equipo de usuario y método de comunicación inalámbrica | |
| ES2984510T3 (es) | Terminal, método de comunicación inalámbrica, estación base y sistema | |
| ES2984657T3 (es) | Equipo de usuario, método de comunicación y estación base inalámbrica | |
| BR112020025340A2 (pt) | Terminal, método de radiocomunicação para um terminal, estação base e sistema | |
| ES3060433T3 (en) | User terminal and wireless communication method | |
| BR112020004507A2 (pt) | terminal, estação base e método de radiocomunicação | |
| BR112020002043A2 (pt) | terminal de usuário e método de radiocomunicação | |
| ES2975430T3 (es) | Notificación de CSI aperiódica | |
| ES2960740T3 (es) | Terminal, método y sistema correspondientes | |
| ES2965951T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación inalámbrico | |
| CN111201760B (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| ES2967225T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación inalámbrico | |
| ES2962682T3 (es) | Terminal de usuario y método de comunicación por radio |