ES3036012T3 - Apparatus and method for selecting cell in wireless communication system - Google Patents

Apparatus and method for selecting cell in wireless communication system

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ES3036012T3
ES3036012T3 ES17849087T ES17849087T ES3036012T3 ES 3036012 T3 ES3036012 T3 ES 3036012T3 ES 17849087 T ES17849087 T ES 17849087T ES 17849087 T ES17849087 T ES 17849087T ES 3036012 T3 ES3036012 T3 ES 3036012T3
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Sangkyou Ryou
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Abstract

La presente divulgación se refiere a un sistema de comunicación pre-5.ª Generación (5G) o 5G que se proporcionará para soportar velocidades de datos superiores a las de un sistema de comunicación de cuarta generación (4G), como la evolución a largo plazo (LTE). Se proporciona un dispositivo o terminal en un sistema de comunicación inalámbrica. El dispositivo incluye al menos un transceptor y al menos un procesador acoplado operativamente a dicho transceptor. El procesador está configurado para controlar el transceptor y comunicarse a través de una celda, determinada en función de la información sobre la intensidad de la señal recibida para una primera celda y la diversidad de trayectorias (PD) para dicha celda. La PD comprende información sobre las trayectorias asociadas a la primera celda. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato y método para seleccionar una celda en un sistema de comunicación inalámbrica
Campo técnico
La presente divulgación se refiere a un sistema de comunicación inalámbrica. Más particularmente, la presente divulgación se refiere a un aparato y un método para la notificación de mediciones en un sistema de comunicación inalámbrica.
Antecedentes de la técnica
Para satisfacer la demanda de tráfico de datos inalámbrico que ha aumentado desde la implementación de los sistemas de comunicación de cuarta generación (4G), se han hecho esfuerzos para desarrollar un sistema de comunicación de quinta generación (5G) o pre-5G mejorado. Por lo tanto, el sistema de comunicación 5G o pre-5G también se denomina "red más allá de 4G" o "sistema post LTE".
Se considera que el sistema de comunicación 5G se implementa en bandas de frecuencia más alta (ondas milimétricas, mmWave), p. ej., bandas de 60 GHz, para lograr tasas de datos más altas. Para disminuir la pérdida de propagación de las ondas de radio y aumentar la distancia de transmisión, en los sistemas de comunicación 5G, se analizan técnicas de formación de haces, múltiple entrada y múltiple salida masiva (MIMO), MIMO dimensional completa (FD-MIMO), antena de matriz, formación de haz analógica y antena a gran escala.
Además, en los sistemas de comunicación 5G, el desarrollo para la mejora de la red de sistema está en marcha basándose en celdas pequeñas avanzadas, redes de acceso de radio (RAN) en la nube, redes ultradensas, comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D), red de retorno inalámbrica, red en movimiento, comunicación cooperativa, multipuntos coordinados (CoMP), cancelación de interferencia de extremo de recepción y similares.
En el sistema 5G, se han desarrollado la modulación híbrida FSK y QAM (FQAM) y la codificación de superposición de ventana deslizante (SWSC) como modulación de codificación avanzada (ACM), así como la multiportadora de banco de filtros (FBMC), el acceso múltiple no ortogonal (NOMA) y el acceso múltiple de código disperso (SCMA) como tecnología de acceso avanzada.
En un sistema de comunicación móvil, soportar la movilidad de un terminal es esencial. Un sistema de quinta generación (5G) también soporta la movilidad de un terminal. Para este fin, el terminal puede medir continuamente la calidad de una celda de servicio que proporciona servicio en ese momento y la calidad de las celdas vecinas y notificar la misma a una red. Para determinar la calidad de las celdas, es necesario considerar las intensidades de las señales recibidas desde las celdas correspondientes. Sin embargo, en un sistema de comunicación inalámbrica basado en formación de haces, cuando se selecciona una celda basándose únicamente en la intensidad de una señal recibida, la celda que puede cumplir su propósito puede no seleccionarse realmente. Por consiguiente, se necesita una referencia para seleccionar una celda a través de un nuevo método.
El documento US 2013/0301454 A1 divulga un método de comunicación que incluye: recibir un primer mensaje que incluye una condición de medición y selección para la formación de haces híbrida desde una estación base (BS); medir canales de una pluralidad de haces de transmisión de BS; seleccionar al menos un haz de transmisión de BS basándose en mediciones de canal; transmitir información de notificación acerca del al menos un haz de transmisión de BS seleccionado a la BS; recibir desde la BS un segundo mensaje; estimar una matriz de canal efectiva para el haz de transmisión de BS final seleccionado según la condición de medición y notificación; determinar información de retroalimentación para la formación de haces digital de la BS basándose en la matriz de canal efectiva; transmitir la información de retroalimentación determinada a la BS; y recibir una ráfaga de datos desde la BS según un modo de múltiple salida y múltiple entrada (MIMO) y/o una configuración programada basándose en la información de retroalimentación.
La información anterior se presenta como información de antecedentes solo para ayudar a comprender la presente divulgación. No se ha hecho ninguna determinación, ni se hace ninguna afirmación, en cuanto a si cualquiera de lo anterior podría ser aplicable como técnica anterior con respecto a la presente divulgación.
Descripción de la invención
Solución al problema
Los aspectos de la presente divulgación sirven para abordar al menos los problemas y/o desventajas mencionados anteriormente, así como para proporcionar al menos las ventajas que se describen a continuación.
Un aspecto de la presente divulgación proporciona un aparato y un método para determinar la diversidad de trayectorias (PD) de una celda en un sistema de comunicación inalámbrica, como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
Los anteriores y otros aspectos, características y ventajas de determinadas realizaciones de la presente divulgación serán más evidentes a partir de la siguiente descripción al tomarse junto con los dibujos adjuntos, en los que:
la FIG. 1 ilustra un sistema de comunicación inalámbrica según diversas realizaciones de la presente divulgación;
la FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra una BS en el sistema de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 3 ilustra la configuración de un terminal en el sistema de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación;
las FIGS. 4A, 4B y 4C ilustran la configuración de una unidad de comunicación en el sistema de comunicación inalámbrica según diversas realizaciones de la presente divulgación;
la FIG. 5A ilustra el concepto para una celda según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 5B ilustra un ejemplo de entornos de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 5C ilustra otro ejemplo de entornos de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 6 ilustra un ejemplo de un entorno de comunicación inalámbrica para determinar un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 7A ilustra un ejemplo de determinación de un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 7B ilustra otro ejemplo de determinación de un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 8 ilustra un ejemplo de un entorno de comunicación inalámbrica para determinar un valor de diversidad de trayectorias (PD) según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 9 ilustra un ejemplo de determinación de PD según una realización de la presente divulgación; la FIG. 10 ilustra un ejemplo de comparación de valores de PD según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 11A es un diagrama de flujo que ilustra la operación de un terminal para determinar un valor representativo de celda (CRV) según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 11B es un diagrama de flujo que ilustra la operación de un terminal para la selección de celda según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 12A ilustra un ejemplo de una notificación de medición según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 12B ilustra un ejemplo de un procedimiento de acceso según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 13 ilustra un ejemplo de selección de celda para un terminal que soporta agregación de portadoras (CA) según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra la operación de selección de celda por un terminal que soporta CA según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 15 ilustra un ejemplo de un grupo de celdas y selección de celda para un terminal que soporta conectividad dual (DC) según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 16 es un diagrama de flujo que ilustra la operación para seleccionar un grupo de celdas y una celda de un terminal que soporta DC según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 17 ilustra un ejemplo de selección de una tecnología de acceso de radio (RAT) que soporta un grupo de celdas maestro (MCG) según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 18 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del terminal para seleccionar una RAT que soporta un MCG según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 19 ilustra un ejemplo de selección de celda basándose en una aplicación según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 20 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del terminal para la selección de celda basándose en una aplicación según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 21 ilustra un ejemplo de selección de celda basándose en un movimiento del terminal según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 22 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del terminal para la selección de celda basándose en un movimiento del terminal según una realización de la presente divulgación; y
la FIG. 23 ilustra un ejemplo de la operación de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) según una realización de la presente divulgación.
Entre las figuras mencionadas anteriormente, la realización de las FIGS. 12A/B se refiere específicamente a la solución reivindicada junto con cualquier realización vinculada a las FIGS. 12A/B. Con este fin, particularmente las FIGS. 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12A y 12B describen el método de determinación del CRV que representa una celda predeterminada. A lo largo de los dibujos, se entenderá que los números de referencia similares se refieren a partes, componentes y estructuras similares.
Las FIGS. 13 a 23 y sus descripciones no están cubiertas por la invención reivindicada y se proporcionan únicamente como información adicional.
Mejor modo para llevar a cabo la invención
Debe entenderse que las formas en singular "un", "una", y "el/la" incluyen referencias en plural a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Por tanto, por ejemplo, la referencia a "una superficie de componente" incluye la referencia a una o más de tales superficies.
A menos que se defina de otro modo, todos los términos utilizados en el presente documento, incluidos los términos técnicos y científicos, tienen el mismo significado que los comúnmente entendidos por un experto en la técnica a la que se refiere la presente divulgación. Tales términos como los definidos en un diccionario de uso general pueden interpretarse de modo que tengan los significados iguales a los significados contextuales en el campo pertinente de la técnica y no deben interpretarse de modo que tengan significados ideales o excesivamente formales, a menos que se defina claramente en la presente divulgación. En algunos casos, incluso el término definido en la presente divulgación no debe interpretarse de modo que excluya realizaciones de la presente divulgación.
En lo sucesivo en el presente documento, se describirán diversas realizaciones de la presente divulgación basándose en un planteamiento de hardware. Sin embargo, diversas realizaciones de la presente divulgación incluyen una tecnología que usa tanto hardware como software y, por tanto, las diversas realizaciones de la presente divulgación pueden no excluir la perspectiva del software.
La expresión "un/a primer/a", "un/a segundo/a", "el/la primero/a" o "el/la segundo/a" usados en diversas realizaciones de la presente divulgación pueden modificar diversos componentes independientemente del orden y/o la importancia. Cuando un elemento (p. ej., un primer elemento) se denomina "conectado (funcional o comunicativamente)", o "acoplado directamente" a otro elemento (un segundo elemento), el elemento puede estar conectado directamente a otro elemento o conectado a otro elemento a través de otro elemento más (p. ej., un tercer elemento).
La expresión "configurado para", como se usa en diversas realizaciones de la presente divulgación, puede usarse indistintamente con, por ejemplo, "adecuado para", "que tiene la capacidad de", "diseñado para", "adaptado para", "hecho para" o "capaz de" en términos de hardware o software, según las circunstancias. Como alternativa, en algunas situaciones, la expresión "dispositivo configurado para" puede significar que el dispositivo, junto con otros dispositivos o componentes, "es capaz de". Por ejemplo, la expresión "procesador adaptado (o configurado) para realizar A, B y C" puede significar un procesador especializado (p. ej., un procesador integrado) solo para realizar las operaciones correspondientes o un procesador de propósito general (p. ej., una unidad central de procesamiento (CPU) o un procesador de aplicación (AP)) que puede realizar las operaciones correspondientes al ejecutar uno o más programas de software almacenados en un dispositivo de memoria.
La presente divulgación se refiere a un aparato y un método para seleccionar una celda en un sistema de comunicación inalámbrica. Más específicamente, la presente divulgación describe tecnología para seleccionar una celda a través de un procedimiento de determinación de una diversidad de trayectorias (PD) en un sistema de comunicación inalámbrica.
Los términos que se refieren a una señal, los términos que se refieren a un canal, los términos que se refieren a un valor de medición, los términos que se refieren a información de control, los términos que se refieren a entidades de red y los términos que se refieren a elementos de un dispositivo se usan solo por comodidad de descripción. Por lo tanto, la presente divulgación no está limitada por los términos descritos a continuación y pueden usarse otros términos que tengan significados técnicos equivalentes.
Los términos que se refieren a información de control usados en la siguiente descripción, los términos para estados de cálculo (p. ej., un modo y una operación), los términos que se refieren a datos (p. ej., información o un valor), los términos que se refieren a entidades de red (p. ej., una celda o un 5GNB), los términos que se refieren a mensajes (p. ej., notificación o una señal) y los términos que se refieren a elementos del dispositivo se emplean por comodidad de descripción. Por lo tanto, la presente divulgación no está limitada por los términos descritos a continuación y pueden usarse otros términos que tengan significados técnicos equivalentes.
Aunque la presente divulgación describe diversas realizaciones basándose en los términos usados en algunos estándares de comunicación (p. ej., sistemas de evolución a largo plazo (LTE) y de LTE avanzado (LTE-A), estos son solo ejemplos para la descripción. Diversas realizaciones de la presente divulgación pueden modificarse y aplicarse fácilmente a otros sistemas de comunicación.
La FIG. 1 ilustra un sistema de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 1, una estación base (BS) 110, un terminal 120 y un terminal 130 se ilustran como algunos de los nodos que usan un canal inalámbrico en un sistema de comunicación inalámbrica. La FIG. 1 ilustra solo una BS, pero otra BS, que sea igual o similar a la BS 110, puede incluirse adicionalmente.
La BS 110 es un elemento de infraestructura de red que proporciona acceso inalámbrico a los terminales 120 y 130. La BS 110 tiene cobertura definida para una región geográfica predeterminada basándose en la distancia a la que puede transmitirse una señal. La BS 110 puede denominarse "punto de acceso (AP)", "eNodoB (eNB)", "nodo de quinta generación (5G)", "NodoB (NB) 5G", "punto inalámbrico", "punto de transmisión/recepción (TRP)" u otros términos que tengan un significado técnico equivalente, así como "BS".
Cada uno de los terminales 120 y 130 es un dispositivo usado por un usuario y realiza una comunicación con la BS 110 a través de un canal inalámbrico. En función del caso, al menos uno de los terminales 120 y 130 puede operar sin la participación de un usuario. Al menos uno de los terminales 120 y 130 puede ser un dispositivo que realiza una comunicación de tipo máquina (MTC) y puede no ser portado por el usuario. Cada uno de los terminales 120 y 130 puede denominarse "equipo de usuario (UE)", "estación móvil", "estación de abonado", "terminal remoto", "terminal inalámbrico", "dispositivo de usuario" u otros términos que tengan el significado técnico equivalente, así como "terminal".
La BS 110, el terminal 120 y el terminal 130 pueden transmitir y recibir señales inalámbricas en bandas de ondas milimétricas (mmWave) (p. ej., 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz y 60 GHz). Para aumentar una ganancia de canal, la BS 110, el terminal 120 y el terminal 130 pueden realizar una formación de haces. La formación de haces puede incluir formación de haces de transmisión y formación de haces de recepción. Es decir, la BS 110, el terminal 120 y el terminal 130 pueden asignar directividad a una señal de transmisión y una señal de recepción. Para este fin, la BS 110 y los terminales 120 y 130 pueden seleccionar haces 112, 113, 121 y 131 de servicio a través de un procedimiento de búsqueda de haces.
La FIG. 2 ilustra una configuración de una BS en el sistema de comunicación inalámbrica según diversas realizaciones de la presente divulgación. La configuración ilustrada en la FIG. 2 puede entenderse como la configuración de la BS 110. El término "unidad" usado en lo sucesivo en el presente documento puede referirse a la unidad para procesar al menos una función u operación, y puede implementarse en hardware, software o una combinación de hardware y software. Las diversas unidades pueden implementarse como al menos un procesador programado o configurado para llevar a cabo las operaciones descritas.
Haciendo referencia a la FIG. 2, la BS 110 puede incluir una unidad 210 de comunicación inalámbrica, una unidad 220 de comunicación de red de retorno, una unidad 230 de almacenamiento y un controlador 240.
La unidad 210 de comunicación inalámbrica realiza funciones para transmitir y recibir señales a través de un canal inalámbrico. Por ejemplo, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede realizar una función de conversión entre una señal de banda base y flujos de bits según un estándar de capa física del sistema. En la transmisión de datos, la unidad 210 de comunicación inalámbrica genera símbolos complejos al codificar y modular flujos de bits de transmisión. En la recepción de datos, la unidad 210 de comunicación inalámbrica reconstruye flujos de bits de recepción al demodular y decodificar la señal de banda base. La unidad 210 de comunicación inalámbrica convierte ascendentemente la señal de banda base en una señal de banda de radiofrecuencia (RF), transmite la señal convertida a través de una antena y, a continuación, convierte descendentemente la señal de banda de RF recibida a través de la antena en la señal de banda base.
Para este fin, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede incluir un filtro de transmisión, un filtro de recepción, un amplificador, un mezclador, un oscilador, un convertidor de digital a analógico (DAC), un convertidor de analógico a digital (ADC) y similares. La unidad 210 de comunicación inalámbrica puede incluir una pluralidad de trayectorias de transmisión/recepción. La unidad 210 de comunicación inalámbrica puede incluir al menos una matriz de antenas que consiste en una pluralidad de elementos de antena. En el lado de hardware, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede incluir una unidad digital y una unidad analógica, y la unidad analógica puede incluir una pluralidad de subunidades según la potencia de operación, la frecuencia de operación y similares.
La unidad 210 de comunicación inalámbrica transmite y recibe la señal como se ha descrito anteriormente. Por consiguiente, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede denominarse "transmisor", "receptor" o "transceptor". Así mismo, en la siguiente descripción, la transmisión y recepción realizadas a través del canal inalámbrico pueden usarse de modo que tengan un significado que incluya el procesamiento realizado por la unidad 210 de comunicación inalámbrica como se ha descrito anteriormente.
Según diversas realizaciones de la presente divulgación, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede transmitir señales de referencia. Las señales de referencia pueden ser señales para determinar un valor de señal recibida óptima para cada una de al menos una celda de la BS 110. La unidad 210 de comunicación inalámbrica puede recibir resultados de medición correspondientes a las señales de referencia. Los resultados de medición pueden incluir resultados de medición para celdas de la BS 110. Los resultados de medición pueden incluir valores representativos de celda (CRV) de la BS 110.
La unidad 220 de comunicación de red de retorno proporciona una interfaz para realizar una comunicación con otros nodos dentro de la red. La unidad 220 de comunicación de red de retorno convierte los flujos de bits transmitidos a otro nodo (p. ej., otro nodo de acceso, otra BS, un nodo superior o una red central), desde la BS 110 en una señal física y convierte la señal física recibida desde el otro nodo en los flujos de bits.
La unidad 230 de almacenamiento almacena un programa básico, una aplicación y datos tales como información de configuración para la operación de la BS 110. La unidad 230 de almacenamiento puede incluir una memoria volátil, una memoria no volátil o una combinación de memoria volátil y memoria no volátil. La unidad 230 de almacenamiento proporciona datos almacenados en respuesta a una solicitud procedente del controlador 240.
El controlador 240 controla la operación general de la BS 110. Por ejemplo, el controlador 240 transmite y recibe una señal a través de la unidad 210 de comunicación inalámbrica o la unidad 220 de comunicación de red de retorno. Así mismo, el controlador 240 registra datos en la unidad 230 de almacenamiento y lee los datos registrados. Para este fin, el controlador 240 puede incluir al menos un procesador.
Según diversas realizaciones de la presente divulgación, el controlador 240 puede incluir una unidad de cálculo para realizar una operación de cálculo en cada uno de los CRV de una pluralidad de celdas. La unidad de cálculo puede corresponder a un conjunto de instrucciones o código almacenado en la unidad 230 de almacenamiento, y pueden ser instrucciones/código que residan al menos temporalmente en el controlador 240, un espacio de almacenamiento que almacene las instrucciones/código o parte de la circuitería incluida en el controlador 240. La unidad de cálculo puede realizar una operación aritmética para calcular un valor máximo, una operación aritmética para calcular un valor promedio o una operación aritmética para calcular una suma total basándose en ajustes. El controlador 240 puede controlar la BS 110 para realizar operaciones según diversas realizaciones de la presente divulgación descrita a continuación.
La FIG. 3 ilustra una configuración de un terminal en un sistema de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación. La configuración ilustrada en la FIG. 3 puede entenderse como la configuración del terminal 120. El término "unidad" usado en lo sucesivo en el presente documento puede referirse a la unidad para procesar al menos una función u operación, y puede implementarse en hardware, software o una combinación de hardware y software.
Haciendo referencia a la FIG. 3, el terminal 120 incluye una unidad 310 de comunicación, una unidad 320 de almacenamiento y un controlador 330.
La unidad 310 de comunicación realiza funciones para transmitir/recibir una señal a través de un canal inalámbrico. La unidad 310 de comunicación realiza una función de conversión entre una señal de banda base y flujos de bits según un estándar de capa física del sistema. Cuando se transmiten datos, la unidad 310 de comunicación genera símbolos complejos al codificar y modular un flujo de bits de transmisión. Cuando se reciben datos, la unidad 310 de comunicación reconstruye un flujo de bits de recepción al demodular y decodificar una señal de banda base. La unidad 310 de comunicación convierte ascendentemente la señal de banda base en una señal de banda de RF, transmite la señal convertida a través de una antena y, a continuación, convierte descendentemente la señal de banda de RF recibida a través de la antena en la señal de banda base. La unidad 310 de comunicación puede incluir un filtro de transmisión, un filtro de recepción, un amplificador, un mezclador, un oscilador, un DAC y un ADC.
La unidad 310 de comunicación puede incluir una pluralidad de trayectorias de transmisión/recepción. Además, la unidad 310 de comunicación puede incluir al menos una matriz de antenas que consiste en una pluralidad de elementos de antena. En el lado de hardware, la unidad 210 de comunicación inalámbrica puede incluir un circuito digital y un circuito analógico (p. ej., un circuito integrado de RF (RFIC)). El circuito digital y el circuito analógico pueden implementarse como un paquete. La unidad 310 de comunicación puede incluir una pluralidad de cadenas de RF. La unidad 310 de comunicación puede realizar una formación de haces.
La unidad 310 de comunicación puede incluir diferentes módulos de comunicación para procesar señales en diferentes bandas de frecuencia. La unidad 310 de comunicación puede incluir una pluralidad de módulos de comunicación para soportar una pluralidad de diferentes tecnologías de acceso por radio. Las diferentes tecnologías de acceso por radio pueden incluir Bluetooth® de baja energía (BLE), Wi-Fi, Wi-Fi Gigabyte y una red celular (p. ej., LTE). Las diferentes bandas de frecuencia pueden incluir una frecuencia superalta (SHF) (p. ej., 2,5 GHz o 5 GHz) y una onda milimétrica (mm) (p. ej., banda de 60 GHz).
La unidad 310 de comunicación transmite y recibe la señal como se ha descrito anteriormente. Por consiguiente, la unidad 310 de comunicación puede denominarse "transmisor", "receptor" o "transceptor". En la siguiente descripción, la transmisión y recepción realizadas a través del canal inalámbrico se usan de modo que tengan un significado que incluya el procesamiento realizado por la unidad 310 de comunicación como se ha descrito anteriormente.
Según una realización de la presente divulgación, la unidad 310 de comunicación puede recibir señales de referencia. Las señales de referencia pueden ser señales de referencia recibidas a través de diferentes pares de haces o diferentes trayectorias. La unidad 310 de comunicación puede determinar un valor de señal recibida óptima para cada una de al menos una celda. La unidad 310 de comunicación puede transmitir resultados de medición correspondientes a las señales de referencia. Los resultados de medición pueden incluir un resultado de medición para una celda particular. Los resultados de medición pueden incluir un CRV para la celda particular.
La unidad 320 de almacenamiento almacena un programa básico, una aplicación y datos tales como información de configuración para la operación del terminal 120. La unidad 320 de almacenamiento puede incluir una memoria volátil, una memoria no volátil o una combinación de memoria volátil y memoria no volátil. La unidad 320 de almacenamiento proporciona datos almacenados en respuesta a una solicitud procedente del controlador 330.
El controlador 330 controla la operación general del terminal 120. Por ejemplo, el controlador 330 transmite y recibe una señal a través de la unidad 310 de comunicación. El controlador 330 registra datos en la unidad 320 de almacenamiento y lee los datos registrados. Para este fin, el controlador 330 puede incluir al menos un procesador o microprocesador, o puede desempeñar el papel del procesador. La porción relevante de la unidad 310 de comunicación o el controlador 330 puede denominarse procesador de comunicación (CP). El controlador 330 puede incluir una unidad de cálculo de medición para calcular un CRV por el terminal 120. La unidad de cálculo de medición puede realizar una operación aritmética para determinar un valor de potencia recibida de señal de referencia (RSRP) que representa una pluralidad de valores de RSRP. La unidad de cálculo de medición puede realizar una operación aritmética para calcular un valor máximo, una operación aritmética para calcular un valor promedio o una operación aritmética para calcular una suma total. La unidad de cálculo de medición puede calcular un CRV que representa una celda particular al aplicar un valor ponderado preestablecido a cada uno del valor de RSRP y el valor de PD determinados. El controlador 330 puede controlar el terminal 120 para realizar operaciones según diversas realizaciones descritas a continuación.
Las FIGS. 4A, 4B y 4C ilustran una configuración de una unidad de comunicación en un sistema de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación. Las FIGS. 4A, 4B y 4C ilustran ejemplos de la configuración detallada de la unidad 210 de comunicación de la figura 2 o la unidad 310 de comunicación de la FIG. 3. Más específicamente, las FIGS. 4A, 4B y 4C ilustran elementos para realizar una formación de haces como parte de la unidad 210 de comunicación de la figura 2 o la unidad 310 de comunicación de la FIG. 3.
Haciendo referencia a la FIG. 4A, la unidad 210 o 310 de comunicación incluye una unidad 402 de codificación y modulación, una unidad 404 de formación de haces digital, una pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión y una unidad 408 de formación de haces analógica.
La unidad 402 de codificación y modulación realiza una codificación de canal. Para la codificación de canal, se puede usar al menos uno de un código de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC), un código de convolución y un código polar. La unidad 402 de codificación y modulación genera símbolos de modulación al realizar un mapeo de constelación.
La unidad 404 de formación de haces digital realiza una formación de haces para una señal digital (p. ej., símbolos de modulación). Para este fin, la unidad 404 de formación de haces digital multiplica los símbolos de modulación por valores ponderados de formación de haces. Los valores ponderados de formación de haces pueden usarse para cambiar el tamaño y la fase de la señal, y pueden denominarse "matriz de precodificación" o "precodificador". La unidad 404 de formación de haces digital emite los símbolos de modulación formados por haces digitalmente a la pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión. Según un esquema de transmisión de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), los símbolos de modulación pueden multiplexarse o los mismos símbolos de modulación pueden proporcionarse a la pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión.
La pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión convierten las señales digitales formadas por haces digitalmente en señales analógicas. Para este fin, cada una de la pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión puede incluir una unidad de cálculo de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT), una unidad de inserción de prefijo cíclico (CP), un DAC y una unidad de conversión ascendente. La unidad de inserción de CP sirve para un esquema de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y puede omitirse cuando se aplica otro esquema de capa física (p. ej., una multiportadora de banco de filtros (FBMC)). La pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión proporcionan procesos de procesamiento de señal independientes para una pluralidad de flujos generados a través de la formación de haces digital. Sin embargo, en función de la implementación, algunos de los elementos de la pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión pueden usarse en común.
La unidad 408 de formación de haces analógica realiza una formación de haces sobre señales analógicas. Para este fin, la unidad 404 de formación de haces digital multiplica las señales analógicas por valores ponderados de formación de haces. Los valores ponderados formados por haces se usan para cambiar el tamaño y la fase de la señal. La unidad 408 de formación de haces analógica puede configurarse como se ilustra en la FIG. 4B o 4C según una estructura de conexión entre la pluralidad de trayectorias 406-1 a 406-N de transmisión y las antenas.
Haciendo referencia a la FIG. 4B, las señales introducidas en la unidad 408 de formación de haces analógica pueden transmitirse a través de las antenas mediante una operación de conversión y amplificación de fase/tamaño. En este momento, las señales en las trayectorias respectivas se transmiten a través de diferentes conjuntos de antenas, es decir, matrices de antenas. En el procesamiento de las señales de entrada a través de una primera trayectoria, las señales se convierten en secuencias de señales que tienen el mismo o diferente fase/tamaño mediante unidades 412-1-1 a 412-1-M de conversión de fase/tamaño, se amplifican mediante amplificadores 414-1-1 a 414-1-M y se transmiten a través de antenas.
Haciendo referencia a la FIG. 4C, las señales introducidas en la unidad 408 de formación de haces analógica se transmiten a través de las antenas mediante una operación de conversión y amplificación de fase/tamaño. Las señales en trayectorias respectivas se transmiten a través del mismo conjunto de antenas (es decir, la matriz de antenas). En el procesamiento de las señales de entrada a través de una primera trayectoria, las señales se convierten en secuencias de señales que tienen la misma o diferente fase/tamaño mediante las unidades 412-1-1 a 412-1-M de conversión de fase/tamaño y se amplifican mediante los amplificadores 414-1 1 a 414-1-M. Para transmitirse a través de una matriz de antenas, las señales amplificadas se suman mediante las unidades 416-1 -1 a 416-1 -M de suma y, a continuación, se transmiten a través de las antenas.
La FIG. 4B ilustra un ejemplo en el que se usa una matriz de antenas independiente para cada trayectoria de transmisión y la FIG. 4C ilustra un ejemplo en el que las trayectorias de transmisión comparten una matriz de antenas. Sin embargo, según otra realización de la presente divulgación, algunas trayectorias de transmisión pueden usar matrices de antenas independientes y las trayectorias de transmisión restantes pueden compartir una matriz de antenas. Según otra realización de la presente divulgación, se puede usar una estructura que puede variar de manera adaptativa en función de la situación aplicando una estructura conmutable entre trayectorias de transmisión y matrices de antenas.
Una celda puede hacer referencia a un área que puede cubrir una BS. Una BS puede cubrir una única celda o múltiples celdas. Las múltiples celdas pueden dividirse por una frecuencia que soporta múltiples celdas o un área de un sector cubierto. En lo sucesivo en el presente documento, el término "BS" puede usarse como un término que incluye una celda o el término "celda" puede usarse como un término que se refiere a una BS.
Una celda de servicio puede corresponder a una celda que proporciona señalización de capa superior (p. ej., señalización de control de recursos de radio (RRC)) con el terminal y puede referirse a una única celda o múltiples celdas. Cuando el terminal no está configurado para soportar agregación de portadoras (CA) o conectividad dual (DC), la celda de servicio puede ser una única celda que incluya una celda primaria. Cuando el terminal está configurado para soportar CA o DC, la celda de servicio puede ser un conjunto de una o más celdas que incluyan tanto una celda primaria como al menos una segunda celda.
La FIG. 5A ilustra un elemento para indicar una celda según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 5A, el elemento puede ser una señal recibida 501 o PD 502.
La señal recibida 501 puede indicar información sobre una señal asociada con la celda. La señal asociada con la celda puede referirse a una señal recibida a través de la celda. La información sobre la señal puede contener un parámetro asociado con la señal. Por ejemplo, el parámetro asociado con la señal puede ser un índice que indique la intensidad de la señal o un índice que indique la calidad de la señal. El parámetro asociado con la señal puede ser uno seleccionado de parámetros de una pluralidad de señales que incluyan la señal. Por ejemplo, el parámetro asociado con la señal puede referirse al valor de intensidad de señal más alto entre los valores de intensidad de señal de la pluralidad de señales.
En lo sucesivo en el presente documento, un valor de señal recibida óptima puede referirse al valor más alto entre una pluralidad de valores de señal recibida. La pluralidad de valores de señal recibida puede referirse a valores de señal recibida medidos a partir de una pluralidad de señales (p. ej., señales de referencia) transmitidas y recibidas a través de todos los pares de haces que pueden configurarse por las BS (o celdas) y los terminales. El valor de señal recibida óptima puede referirse a un valor máximo entre los valores de señal recibida medidos para todos los pares de haces entre la BS y el terminal. El valor de señal recibida puede expresarse por la intensidad de señal, tal como RSRP, la calidad de señal recibida de referencia (RSRQ) y el indicador de intensidad de señal recibida (RSSI). Como alternativa, el valor de señal recibida puede expresarse como calidad de la señal, tal como una relación de señal a interferencia y ruido (SINR), una relación de portadora a interferencia y ruido (CINR) y una relación de señal a ruido (SNR).
La PD 502 puede ser información sobre trayectorias. Las trayectorias pueden ser trayectorias a través de las cuales pueden transmitirse señales. Las trayectorias pueden ser trayectorias asociadas con el dispositivo electrónico. La información sobre las trayectorias asociadas con el dispositivo electrónico puede contener información sobre el número de trayectorias que son soportadas por el dispositivo electrónico. Las trayectorias pueden ser trayectorias asociadas con la celda. La información sobre las trayectorias asociadas con la celda puede contener información sobre el número de trayectorias. Por ejemplo, una celda que tiene tres trayectorias tiene garantizada una PD algo mejor que una celda que tiene una trayectoria. Cada una de las trayectorias puede ser una trayectoria a través de la que pueden transmitirse señales a través de la celda. Las trayectorias pueden ser trayectorias incluidas en canales entre el terminal y la BS.
En lo sucesivo en el presente documento, PD puede ser información sobre trayectorias entre la BS (o celda) y el terminal. La PD puede evaluarse basándose en trayectorias que garantizan al menos un nivel predeterminado de calidad o al menos un nivel predeterminado de intensidad de recepción. Como la PD está garantizada, el terminal puede comunicarse con la BS a través de diversos entornos de canal. Mientras tanto, la PD puede incluir información sobre el grado de independencia de las trayectorias. Es decir, la PD puede indicar el grado de correlación (o no correlación) de las trayectorias. La PD puede expresarse mediante un valor dentro de un intervalo predeterminado. En este caso, a medida que el valor de diversidad es mayor, puede significar que el número de trayectorias independientes es mayor. Como el valor de diversidad es menor, puede significar que el número de trayectorias correlacionadas es mayor. A medida que el valor de diversidad es mayor, puede significar que las direcciones de dos pares de haces son más diferentes. Como el valor de diversidad es menor, puede significar que las direcciones de dos pares de haces son más similares.
En lo sucesivo en el presente documento, la trayectoria puede referirse a un canal para transmitir una señal inalámbrica. La trayectoria puede corresponder a un par de haces. La trayectoria puede corresponder a un par de haces. En algunos casos, la trayectoria puede denominarse "enlace", "canal", u otro término que tenga un significado equivalente.
En la presente divulgación, las características de la celda pueden expresarse teniendo en cuenta la señal recibida 501 y la PD 502. Las características de la celda pueden incluir al menos uno de rendimiento de datos cuando la señal se transmite/recibe a través de la celda, un nivel de seguridad cuando la comunicación se realiza a través de la celda, un grado de robustez contra el ruido o la interferencia, un obstáculo cuando la comunicación se realiza a través de la celda, y un grado de influencia de un elemento tal como un objeto móvil. Las características de la celda pueden incluir información sobre qué tan adecuada es la celda para la comunicación o qué tan bien la celda sirve al propósito del terminal (o usuario). Según las características de cada una de una pluralidad de celdas, se puede seleccionar al menos una celda 503. El aparato según diversas realizaciones de la presente divulgación puede seleccionar una celda teniendo en cuenta las trayectorias (p. ej., la PD 502) así como la señal recibida 501. El aparato puede ser un terminal o una entidad de red más allá, una BS en función de un procedimiento predeterminado.
En lo sucesivo en el presente documento, la presente divulgación describe un método de, en consideración de un valor de señal recibida óptima de una celda y PD de la celda, adquisición de información que indica las características de la celda correspondiente (p. ej., información que representa la celda) y realizaciones de lo mismo.
La FIG. 5B ilustra un ejemplo de un entorno de comunicación inalámbrica según diversas realizaciones de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 5B, el entorno de comunicación inalámbrica puede ser un entorno 500a de comunicación inalámbrica o un entorno 500b de comunicación inalámbrica.
Haciendo referencia a la FIG. 5B, el entorno 500a de comunicación inalámbrica y el entorno 500b de comunicación inalámbrica pueden incluir una BS 510, una BS 520 y un terminal 530. La BS 510 puede proporcionar un servicio al terminal 530 ubicado dentro de una celda 511. La BS 520 puede proporcionar un servicio al terminal 530 ubicado dentro de una celda 521. La celda 511 puede proporcionar una trayectoria 555, una trayectoria 556 y una trayectoria 557 al terminal 530 ubicado en una posición 533. La celda 521 puede proporcionar una trayectoria 551 al terminal 530 ubicado en la posición 533.
El entorno 500a de comunicación inalámbrica puede mostrar la situación en la que el terminal 530 se mueve a la posición 533 desde una posición 531 antes de que entre un obstáculo 560. La posición 533 puede incluirse dentro de una región en la que se reciben todas las señales de la celda 511 y la celda 521 por el terminal 530. Después de moverse a la posición 533, el terminal 530 puede realizar una notificación de medición en celdas vecinas para traspaso a una celda objetivo desde una celda de servicio o realizar una búsqueda y medición de celda para acceso inicial o reacceso. El terminal 530 puede medir señales recibidas desde una pluralidad de celdas (p. ej., la celda 511 y la celda 521) y determinar los valores de señal recibida. En la FIG. 5B, se supone que los valores de señal recibida aumentan en el orden de la señal recibida a través de la trayectoria 551, la señal recibida a través de la trayectoria 556, la señal recibida a través de la trayectoria 557 y la señal recibida a través de la trayectoria 555. Un obstáculo 540 bloquea la trayectoria 555. El terminal 530 puede determinar que el valor de señal recibida de la celda 521 que proporciona la trayectoria 551 es el mayor. Por consiguiente, el terminal 530 puede determinar que la celda 521 es la más adecuada para la configuración de conexión. El terminal 530 puede conectarse a la celda 521 a través de un procedimiento de acceso (p. ej., un procedimiento de acceso aleatorio o un procedimiento de conexión de RRC).
El entorno 500b de comunicación inalámbrica representa la situación en la que el terminal 530 se mueve a la posición 533 desde la posición 531 y, a continuación, entra el obstáculo 560. A medida que entra el obstáculo 560, la celda 521 puede no proporcionar un servicio de comunicación óptimo al terminal 530 a través de la trayectoria 551. Por ejemplo, dado que el obstáculo 560 entra, el terminal 530 puede detectar que el valor de señal recibida medida es menor que un valor umbral particular y determinar que se ha producido un fallo de enlace de radio (RLF). El terminal 530 puede intentar recuperar un enlace de radio después de determinar que se ha producido un RLF. Debido a que se ha producido el RLF, la calidad de servicio que recibe el terminal 530 puede deteriorarse. Debido a un tiempo de retardo (aproximadamente 1000 ms) atribuible a la detección de que se ha producido el RLF y un tiempo de retardo (aproximadamente 1000 ms) atribuible a la recuperación del RLF, el servicio al terminal 530 puede retrasarse.
Cuando el enlace de radio no se recupera, el terminal 530 puede establecer una nueva conexión de RRC. El terminal 530 puede seleccionar la celda 511 que proporciona un enlace de la trayectoria 556. Cuando el obstáculo 560 escapa de la trayectoria 551, el terminal 530 puede determinar que el valor de señal recibida, medido posteriormente a través de la trayectoria 551, es mayor que los valores de señal recibida de otras trayectorias. El terminal 530 puede seleccionar la celda 521 que proporciona el enlace de la trayectoria 551 de nuevo. A medida que el terminal 530 cambia repetidamente la celda seleccionada según el movimiento del obstáculo 560, puede producirse un fenómeno de ping-pong.
En el entorno de comunicación inalámbrica ilustrado en la FIG. 5B, mientras que la celda 511 proporciona tres trayectorias, la celda 521 proporciona una trayectoria. Cuando el terminal 530 selecciona la celda 521 teniendo en cuenta únicamente el valor de señal recibida, los problemas descritos anteriormente pueden producirse en el caso en el que la trayectoria 551 está bloqueada. Sin embargo, cuando el terminal 530 selecciona la celda 511 teniendo en cuenta el número de trayectorias, aunque la trayectoria 555, que es una de las tres trayectorias, está bloqueado por el obstáculo 540, las otras trayectorias 556 y 557 aún están disponibles, de modo que el terminal 530 puede no experimentar RLF o el fenómeno de ping-pong.
Como se ha descrito anteriormente, el método de selección de una celda basándose únicamente en el valor de señal recibida óptima puede ser sensible al movimiento del obstáculo. El método que considera solo el valor de señal recibida óptima también puede cambiar los estados de las trayectorias incluso cuando el terminal se mueve y, por tanto, puede provocar el deterioro de la calidad de la comunicación, un retardo de comunicación o el fenómeno de ping-pong. Por consiguiente, es preferible seleccionar una celda teniendo en cuenta las trayectorias disponibles entre la BS (o celda) o el terminal, así como el valor de señal recibida. Las trayectorias disponibles pueden ser trayectorias que garantizan una calidad predeterminada o mayor, o un valor de intensidad de señal recibida predeterminado o mayor. La trayectoria disponible puede denominarse "trayectoria utilizable", "trayectoria efectiva", "trayectoria activa", u otro término que tenga el significado técnico equivalente. A través de la consideración de las trayectorias disponibles, el terminal puede seleccionar una celda que sirva para el propósito necesario por el terminal o realizar una notificación de medición para seleccionar la celda incluso si la celda no proporciona el rendimiento máximo.
La FIG. 5C ilustra otro ejemplo de entornos de comunicación inalámbrica según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 5C, el entorno de comunicación inalámbrica puede ser un entorno 500c de comunicación inalámbrica o un entorno 500d de comunicación inalámbrica.
Haciendo referencia a la FIG. 5C, el entorno 500c de comunicación inalámbrica y el entorno 500d de comunicación inalámbrica pueden incluir una BS 510, una BS 520 y un terminal 570. La BS 510 puede proporcionar servicio al terminal 570 ubicado dentro de una celda 511. La BS 520 puede proporcionar servicio al terminal 570 ubicado dentro de la celda 521. La celda 511 puede proporcionar una trayectoria 555, una trayectoria 556 y una trayectoria 557 al terminal 570 ubicado en una posición 533. La celda 521 puede proporcionar trayectorias 551, 552 y 553 al terminal 570 ubicado en la posición 533.
El entorno 500c de comunicación inalámbrica muestra la situación en la que el terminal 570 se mueve a la posición 533 desde la posición 531 antes de que entre el obstáculo 560. En lo sucesivo en el presente documento, se supone que los valores de señal recibida aumentan en el orden de las señales recibidas desde la trayectoria 551, la trayectoria 552 y la trayectoria 553, la señal recibida desde la trayectoria 556, la señal recibida desde la trayectoria 557 y la señal recibida desde la trayectoria 555. El obstáculo 540 ha entrado en la trayectoria 555. A diferencia de la FIG. 5B, se supone que el terminal 570 considera el número de trayectorias, así como el valor de señal recibida óptima cuando selecciona la celda. El terminal 570 puede proporcionar las trayectorias 551, 552 y 553 que tienen valores de señal recibida mayores que el valor de señal recibida de la celda 511 y puede determinar que la celda 521 es la celda más adecuada para el traspaso o se va a añadir desde la celda 521 tiene el mismo número de trayectorias (tres) que la celda 511. El terminal 570 puede realizar el traspaso a la celda 521 o realizar el procedimiento de acceso para la celda 521.
El entorno 500d de comunicación inalámbrica muestra la situación en la que el terminal 570 se mueve a la posición 533 desde la posición 531, después de lo cual entra el obstáculo 560. A medida que entra el obstáculo 560, la celda 521 puede no proporcionar un servicio de comunicación óptimo al terminal 570 a través de las trayectorias 551 a 553. Todos los enlaces de la celda 521 pueden bloquearse por el único obstáculo 560. Esto se debe a que las trayectorias 551 a 553 no son trayectorias independientes. El terminal 570 puede experimentar un retardo de tiempo o el fenómeno de ping-pong debido a la detección de RLF y la recuperación, como en la FIG. 5B. En cambio, entre enlaces de la celda 511, solo uno asociado con la trayectoria 555 está bloqueado debido al obstáculo 540. La celda 511 puede proporcionar servicio al terminal 570 a través de las trayectorias 556 y 557 independientes. Cuando el terminal 570 selecciona la celda 511, el terminal 570 puede no experimentar los fenómenos descritos anteriormente.
Como se describe haciendo referencia a la FIG. 5C, al seleccionar la celda, el usuario puede evitar todas las trayectorias disponibles que están bloqueadas por un obstáculo considerando además la independencia de las trayectorias, así como el número de trayectorias disponibles. Aunque una trayectoria esté bloqueada por el obstáculo, las trayectorias restantes pueden ser capaces de mantener sus conexiones a través de la selección de una celda que proporciona trayectorias independientes. Las trayectorias independientes pueden referirse a trayectorias que tienen baja correlación entre las mismas. Por ejemplo, las trayectorias 551 a 553 tienen directividades iguales o similares y, por tanto, tienen una correlación relativamente alta entre ellas. En cambio, las trayectorias 555 a 557 tienen diferentes directividades (es decir, directividades relativamente divididas) y, por tanto, corresponden a trayectorias independientes que tienen una correlación relativamente baja entre ellas. El terminal puede identificar las trayectorias que tienen baja correlación, compensando así un problema de robustez debido a las características de directividad del haz. La información sobre trayectorias disponibles de la celda puede denominarse "PD" de la celda. La PD de la celda puede incluir el grado de independencia de las trayectorias disponibles, es decir, el grado de no correlación de las trayectorias disponibles de la celda. Una celda que sirve para el propósito necesario puede seleccionarse usando el valor de PD, así como el valor de señal recibida óptima.
En lo sucesivo en el presente documento, la presente divulgación describe una operación de cálculo de un valor que representa la celda en consideración de las características de directividad del haz. La presente divulgación describe la operación de determinación de valores de señal recibida en consideración de una pluralidad de valores de RSRP con referencia a las FIGS. 6, 7A y 7B. La presente divulgación también describe la operación de determinación del valor de PD de la celda para compensar el problema de robustez con referencia a las FIGS. 8, 9 y 10.
La FIG. 6 ilustra un ejemplo de un entorno de comunicación inalámbrica para determinar un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 6, el entorno de comunicación inalámbrica puede ser un entorno de comunicación inalámbrica 600.
Haciendo referencia a la FIG. 6, el entorno de comunicación inalámbrica 600 puede incluir una BS 610, una BS 620 y un terminal 630. La BS 610 y la BS 620 pueden ser la BS 110 de la FIG. 1. El terminal 630 puede ser el terminal 120 de la FIG. 1. La BS 610 puede dar servicio a una celda 611. La BS 610 puede comunicarse con el terminal 630 en la celda 611 a través de haces 641 a 647. La BS 620 puede dar servicio a una celda 621. La BS 620 puede comunicarse con el terminal 630 en la celda 621 a través de haces 651 a 657. El terminal 630 puede comunicarse con la BS 610 o la BS 620 a través de haces 631 a 637. El entorno de comunicación inalámbrica 600 puede incluir una BS 680. La BS 680 puede ser una BS de servicio del terminal 630. En lo sucesivo en el presente documento, aunque se describe que cada una de las BS 610, la BS 620 y el terminal 630 realizan comunicación a través de siete haces, esto es solo por comodidad de descripción y la presente divulgación no se limita a ello. Dicho de otro modo, el terminal 630 puede soportar quince haces.
Para la sección de celda en traspaso a una celda objetivo desde la celda de servicio o en un procedimiento de acceso inicial, el terminal 630 puede realizar mediciones en las celdas (p. ej., la celda 611 y la celda 621). En lo sucesivo en el presente documento, por comodidad de descripción, aunque se describe que un valor de RSRP de una señal recibida se determina mediante la medición, la presente divulgación no se limita a ello. Además de la RSRP, puede medirse RSRQ o RSSI. Cuando la medición del valor de RSRP de cada celda se realiza a través del haz 631 del terminal 630, el terminal 630 puede adquirir un resultado de medición de RSRP de "-90 dbm" para la celda 611 y un resultado de medición de RSRP de "-120 dbm" para la celda 621, que es una celda vecina de la celda 611. Basándose en los resultados de la medición, se puede seleccionar la celda 611. Cuando la medición se realiza a través del haz 637 del terminal 630, el terminal 630 puede adquirir un resultado de medición de RSRP de "-140 dbm" para la celda 611 y un valor de medición de RSRP de "-60 dbm" para la celda 621. Basándose en los resultados de la medición, se puede seleccionar la celda 621. Es decir, en función del haz utilizado por el terminal 630 para la medición, se miden diferentes valores de RSRP y se seleccionan diferentes celdas (p. ej., si realizar o no el traspaso). Como se ha descrito anteriormente, cuando el aparato que soporta comunicación basada en formación de haces, tal como la BS 610, la BS 620, o el terminal 630, mide los valores de señal recibida para una celda particular solo a través de un haz o haces particulares, los resultados de medición pueden no representar con precisión la celda particular. Por consiguiente, se necesita un valor de señal recibida correspondiente a la celda en consideración de una pluralidad de haces. La presente divulgación describe realizaciones de determinación de un valor de señal recibida representativo basándose en valores de RSRP para una pluralidad de haces. En lo sucesivo en el presente documento, un valor de intensidad recibido representativo puede denominarse "valor de señal recibida óptima", pero también puede denominarse "valor de señal recibida representativo", "intensidad recibida representativa", u otro término que tenga el significado equivalente.
Medición de RSRP usando una pluralidad de haces
Al medir celdas vecinas, puede ser necesario que el terminal 630 use una pluralidad de haces para medir un valor que represente cada una de las celdas vecinas. El terminal 630 puede medir las celdas vecinas a través de una operación de barrido de haces. Un haz de transmisión y un haz de recepción pueden configurar una trayectoria. El terminal 630 puede medir cada trayectoria establecida a través de haces configurables. El terminal 630 puede adquirir un valor de RSRP para cada una de las trayectorias. Por ejemplo, cuando se soportan cuatro haces de transmisión y dos haces de recepción, el terminal 630 puede adquirir 8 (= 4x2) valores de RSRP en cada intervalo de barrido.
El terminal 630 puede determinar un valor de señal recibida óptima para la celda vecina basándose en los valores de RSRP recibidos en cada intervalo de barrido. Cada uno de los valores de RSRP adquiridos puede corresponder a una trayectoria (par o enlace de haces) determinada por un haz de transmisión y un haz de recepción. El terminal 630 puede derivar un valor que corresponde a la celda vecina basándose en los valores de RSRP adquiridos. El valor correspondiente a la celda vecina corresponde a un valor de señal recibida óptima para la celda vecina usada en la selección de celda y es un valor que representa la celda vecina.
El valor que representa la celda vecina puede ser un valor de RSRP o una combinación de dos o más valores de RSRP que representan la celda vecina, o puede determinarse filtrando los valores de RSRP al menos una vez. Para determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina a partir de los valores de RSRP adquiridos, el terminal 630 puede o no realizar al menos uno de filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3. El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina a través de diversos métodos, independientemente del orden de la operación de filtrado.
El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina antes de realizar el filtrado de capa 1, es decir, sin filtrado. El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina realizando una operación de cálculo en todos los valores de RSRP en un késimo intervalo de barrido. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar un valor máximo de los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido como el valor de señal recibida óptima para la celda vecina. En otro ejemplo, el terminal 630 puede determinar un valor promedio de los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido como el valor de señal recibida óptima para la celda vecina. En otro ejemplo, el terminal 630 puede determinar la suma de los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido como el valor de señal recibida óptima para la celda vecina.
El terminal 630 puede determinar un valor de señal recibida óptima de una celda, como se ilustra en la FIG. 7A.
La FIG. 7A ilustra un ejemplo de determinación de un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 7A, la FIG. 7A muestra la situación en la que la BS 620 soporta cuatro haces y el terminal 630 soporta dos haces. Se especifican ocho pares de haces por intervalo de barrido. Por consiguiente, el terminal 630 puede adquirir ocho valores de RSRP R<11>, R<21>, R<31>, R<41>, R<12>, R<22>, R<32>y R<42>en un intervalo de barrido. Rxy se refiere a un xésimo haz de transmisión (haz de BS) y un yésimo haz de recepción (haz de terminal).
Haciendo referencia a la FIG. 7A, en la operación 710, el terminal 630 puede determinar el valor máximo de los ocho valores de RSRP en un késimo intervalo 701. Cuando el valor máximo es R<21>, el terminal 630 puede determinar R<21>en el késimo el intervalo 701 sea un primer valor 711. En lo sucesivo en el presente documento, un ejemplo de determinación de un valor representativo (p. ej., se describe el primer valor 711 o un segundo valor 716) de la celda en cada intervalo de barrido basándose en el valor máximo, pero se puede usar el valor promedio o una operación de suma aritmética.
En la operación 715, el terminal 630 puede determinar el valor máximo de los ocho valores de RSRP en un k<+ 1>ésimo intervalo 702. Cuando el valor máximo es R32, el terminal 630 puede determinar R<32>en el k+1ésimo el intervalo 702 sea el segundo valor 716.
En la operación 720, el terminal 630 puede realizar un filtrado de capa 1 en cada uno del primer valor 711 y el segundo valor 716. El terminal 630 puede adquirir Mn<-1>a partir del primer valor 711. El terminal 630 puede adquirir Mn a partir del segundo valor 716. Mn<-1>y Mn pueden ser valores de nivel de celda.
En la operación 730, el terminal 630 puede realizar un filtrado de capa 3 en los resultados del filtrado de capa 1. El terminal 630 puede adquirir Fn<-1>a partir de Mn<-1>. El terminal 630 puede adquirir Fn a partir de Mn. Fn puede ser el valor de un nivel de celda. Fn<-1>y Fn pueden determinarse según la ecuación 1 a continuación.
Fn= (1 - a) •Fn<-1>+ a ■ Mn............................ Ecuación 1
En la ecuación 1, Mn indica el resultado de medición más recientemente recibido de la capa 1. Fn indica un resultado de medición actualizado del filtrado de capa 3 y se usa para una notificación de medición. Fn<-1>indica un resultado de medición anterior de filtrado de capa 3 y F<0>corresponde a M<1>. "a" indica una constante de filtro.
En la operación 740, el terminal 630 puede evaluar si se satisfacen los criterios de notificación. Así mismo, el terminal 630 puede generar resultados de medición a partir de los resultados de filtrado de capa 3. El terminal 630 según diversas realizaciones de la presente divulgación puede generar no solo los resultados de filtrado de capa 3 sino también el resultado de medición para la celda 621 basándose en el valor de PD de la celda 621. Aunque no se ilustra en la FIG. 7A, cuando se cumplen los criterios de notificación, el terminal 630 puede notificar sobre los resultados de medición generados a la BS 680.
En otras realizaciones, después de realizar el filtrado de capa 3, el terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina. Por ejemplo, para los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido y los valores de RSRP en el k+1ésimo intervalo de barrido, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3 basándose en haces de la BS (haces de 5GNB) incluidos en la celda vecina. Como resultado del filtrado de capa 3, el terminal 630 puede calcular un valor correspondiente a cada uno de los haces de la BS. El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina realizando una operación de cálculo en los valores correspondientes a los haces de la BS.
En otro ejemplo, en los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido y los valores de RSRP en el k+1ésimo intervalo de barrido, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3 basándose en haces del terminal 630 (haces de UE). Como resultado del rendimiento del filtrado de capa 3, el terminal 630 puede calcular un valor correspondiente a cada uno de los haces del terminal 630. El terminal 630 puede calcular el valor de señal recibida óptima para la celda vecina realizando una operación de cálculo (p. ej., valor máximo, promedio o suma) en los valores correspondientes a los haces del terminal 630.
La situación en la que la BS 620 soporta cuatro haces y el terminal 630 soporta dos haces se describe con referencia a la FIG. 7B.
La FIG. 7B ilustra otro ejemplo de determinación de un valor de señal recibida óptima según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 7B, se especifican ocho pares de haces por intervalo de barrido. Por consiguiente, el terminal 630 puede adquirir ocho valores de RSRP R<11>, R<21>, R<31>, R<41>, R<12>, R<22>, R<32>y R<42>en un intervalo de barrido. Rxy se refiere a un xésimo haz de transmisión (haz de BS) y un yésimo haz de recepción (haz de terminal).
Haciendo referencia a la FIG. 7B, en la operación 751, el terminal 630 puede calcular un valor 761 correspondiente a un primer haz del UE 630 en el késimo intervalo 701 de barrido. El terminal 630 puede calcular el valor 761 correspondiente al primer haz del terminal 630 a través de la operación de cálculo para los cuatro valores de RSRP R<11>, R<21>, R<31>y R<41>en el késimo intervalo 701 de barrido. En lo sucesivo en el presente documento, se describe un ejemplo de determinación de un valor representativo de los haces del UE en cada intervalo de barrido basándose en el valor promedio, pero se puede usar el valor máximo o una operación de suma aritmética.
En la operación 752, el terminal 630 puede calcular un valor 762 correspondiente a un segundo haz del terminal 630 en el késimo intervalo 701 de barrido.
En la operación 753, el terminal 630 puede calcular un valor 763 correspondiente al primer haz del UE 630 en el k+1ésimo intervalo 702 de barrido.
En la operación 754, el terminal 630 puede calcular un valor 764 correspondiente al segundo haz del terminal 630 en el k+1ésimo intervalo 702 de barrido.
En la operación 760, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 1 en los valores 761 y 763 correspondientes al primer haz. El terminal 630 puede adquirir respectivamente Mn<-1>y Mn para el primer haz del terminal 630 a partir de los valores 761 y 763 correspondientes al primer haz.
En la operación 765, el terminal 630 puede realizar un filtrado de capa 1 en los valores 762 y 764 correspondientes al segundo haz. El terminal 630 puede adquirir respectivamente Mn<-1>y Mn para el segundo haz del terminal 630 a partir de los valores 762 y 764 correspondientes al segundo haz.
En la operación 770, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 3 en el resultado del filtrado de capa 1. El terminal 630 puede adquirir Fn<-1>para el primer haz a partir de Mn<-1>para el primer haz. El terminal 630 puede adquirir Fn para el primer haz a partir de Mn para el primer haz. Fn<-1>y Fn pueden determinarse según la ecuación 1 anterior.
En la operación 775, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 3 en el resultado del filtrado de capa 1. El terminal 630 puede adquirir Fn para el segundo haz a partir de Mn para el segundo haz. Fn puede determinarse según la ecuación 1 anterior.
En la operación 780, el terminal 630 puede determinar un valor máximo entre el resultado del filtrado de capa 3 para el primer haz del terminal 630 y el resultado del filtrado de capa 3 para el segundo haz como el valor de señal recibida óptima para la celda 621. Como se ha descrito anteriormente, el cálculo promedio o el cálculo de suma pueden usarse además del cálculo del valor máximo entre el resultado del filtrado de capa 3 para el primer haz y el resultado del filtrado de capa 3 para el segundo haz.
En la operación 790, el terminal 630 puede evaluar si se satisfacen los criterios de notificación. El terminal 630 puede generar un resultado de medición a partir del valor de señal recibida óptima determinado. El terminal 630 según diversas realizaciones de la presente divulgación puede generar no solo el valor de señal recibida óptima sino también el resultado de medición para la celda 621 basándose en el valor de PD de la celda 621. Aunque no se ilustra en la FIG. 7B, cuando se cumplen los criterios de notificación, el terminal 630 puede notificar sobre el resultado de medición generado a la BS 680, que es la BS de servicio.
En otro ejemplo, en los valores de RSRP en el késimo intervalo de barrido y los valores de RSRP en el k+1ésimo intervalo de barrido, el terminal 630 puede realizar filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3 basándose en cada uno de los pares de haces correspondientes a una combinación de haces de la BS vecina incluida en la celda vecina y haces del terminal 630. Como resultado del filtrado de capa 3, el terminal 630 puede calcular un valor correspondiente a cada uno de los pares de haces. El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina realizando el cálculo (p. ej., el valor máximo, el valor promedio o la suma) en los valores correspondientes a los pares de haces.
En otras realizaciones, el terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la celda vecina después del filtrado de capa 1 y antes del filtrado de capa 3.
Cuando el valor de señal recibida óptima para la celda vecina se calcula antes del filtrado de capa 1, el terminal 630 puede mejorar la precisión reflejando un valor de RSRP instantáneo. Sin embargo, debido al rendimiento de los cálculos en muchos valores de RSRP, un gran número de cálculos puede actuar como una carga para el terminal 630. En contraste con esto, el terminal 630 puede reducir el número de cálculos calculando el valor de señal recibida óptima para la celda vecina después del filtrado de capa 3. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede ajustar la secuencia del cálculo del valor de señal recibida óptima para la celda vecina y el filtrado de capa 1 y el valor de señal recibida óptima para la celda vecina y el filtrado de capa 3 según un modo de derivación predeterminado. El terminal 630 puede controlar de manera adaptativa los efectos de reducción en cantidades de cálculo y mejora de precisión cambiando la secuencia del cálculo del valor de señal recibida óptima y las operaciones de filtrado.
Como se ha descrito anteriormente, se supone que el terminal 630 mide cada celda teniendo en cuenta los haces de la BS 610 o 620 y los haces del terminal 630. El terminal 630 puede adquirir un valor de medición " 90 dbm" a través del haz 631 como el valor de intensidad de señal recibida óptima de la celda 611. El terminal 630 puede adquirir un valor de medición "-60 dbm" a través del haz 637 como el valor de intensidad de señal recibida óptima de la celda 621. El terminal 630 puede determinar realizar un traspaso desde la celda 611 a la celda 621. Dicho de otro modo, el terminal 630 puede determinar el valor de intensidad de señal recibida óptima que representa la celda considerando valores de RSRP para todos los haces.
la FIG. 8 ilustra un ejemplo de un entorno de comunicación inalámbrica para determinar un valor de PD según diversas realizaciones de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 8, el entorno de comunicación inalámbrica puede ser un entorno 800 de comunicación inalámbrica.
Haciendo referencia a la FIG. 8, el entorno 800 de comunicación inalámbrica puede incluir la BS 610, la BS 620 y el terminal 630 incluido en el entorno 600 de comunicación inalámbrica de la FIG. 6. Como se ilustra en la FIG. 6, la BS 610 puede comunicarse con el terminal 630 en la celda 611 a través de haces 641 a 647. La BS 620 puede comunicarse con el terminal 630 en la celda 621 a través de haces 651 a 657. El terminal 630 puede comunicarse con la BS 610 o la BS 620 a través de haces 631 a 637. El entorno 800 de comunicación inalámbrica puede ser un entorno que incluye además un obstáculo 810 y un obstáculo 820 en comparación con el entorno 600 de comunicación inalámbrica. El entorno 800 de comunicación inalámbrica puede incluir el obstáculo 810 entre la BS 610 y el terminal 630. El entorno 800 de comunicación inalámbrica puede incluir el obstáculo 820 entre la BS 620 y el terminal 630.
El terminal 630 puede comunicarse con la BS 610 a través de una pluralidad de haces 631 a 637. La BS 610 puede comunicarse a través de una pluralidad de haces 641 a 647. Basándose en la consideración de un enlace descendente, un haz de transmisión de la BS 610 y un haz de recepción del terminal 630 pueden configurar una trayectoria según las características de directividad de los haces. Por ejemplo, 49 (= 7x7) trayectorias pueden existir entre la BS 610 y el terminal 630. El terminal 630 también puede considerar 49 trayectorias de la misma manera para la BS 620 así como para la BS 610.
El terminal 630 puede medir una celda vecina (p. ej., la celda 611 o la celda 621) para acceder a una celda estable. La medición puede incluir una operación de determinación de un valor de PD de la celda correspondiente. Algunas de las trayectorias entre el terminal 630 y la celda 611 pueden estar bloqueadas por el obstáculo 810. El terminal 630 puede determinar que hay una trayectoria disponible para la celda 611. El terminal 630 puede determinar un primer valor de PD para la única trayectoria disponible. El terminal 630 puede garantizar al menos una trayectoria disponible entre las trayectorias con la celda 621 debido al obstáculo 820. El terminal 630 puede determinar que hay cuatro trayectorias disponibles para la celda 621. El terminal 630 puede determinar un segundo valor de PD para las cuatro trayectorias disponibles.
Entre la celda 611 y la celda 621, la celda 621 puede seleccionarse como una celda resistente a un cambio de estado (es decir, como una celda estable). Por ejemplo, cuando se busca una celda a traspasar desde la celda de servicio, el terminal 630 puede notificar sobre un resultado de medición basándose en el segundo valor de PD a la BS 680 de servicio. Dado que el segundo valor de PD es mayor que el primer valor de PD, la BS 680 de servicio puede determinar realizar el traspaso del terminal 630 a la celda 621. En otro ejemplo, cuando se busca una celda para acceso inicial, el terminal 630 puede seleccionar la celda 621 como la celda a la que accede el terminal 630. Como se ha descrito anteriormente, el terminal 630 puede considerar trayectorias disponibles para seleccionar la celda robusta. El terminal 630 también puede indicar la robustez de una celda particular calculando valores de PD para las trayectorias disponibles. Incluso en el caso del mismo número de trayectorias disponibles, cuando los haces incluidos en las trayectorias tienen una correlación relativamente alta, el valor de PD puede ser relativamente pequeño. Esto se debe a que no se garantiza la diversidad de trayectorias.
PD
Al medir la celda 621, puede ser necesario que el terminal 630 considere un grado de no correlación entre trayectorias disponibles, así como el número de trayectorias disponibles entre las trayectorias. En lo sucesivo en el presente documento, la siguiente descripción se realiza basándose en los haces del terminal 630, que es el sujeto que realiza la medición, pero un procedimiento descrito a continuación puede aplicarse igualmente a los haces de la BS 620, que es el objetivo que recibe la notificación de medición.
El terminal 630 puede identificar haces que correspondan a una trayectoria disponible entre N haces. La trayectoria disponible se refiere a una trayectoria que proporciona una potencia de recepción mayor o igual que un valor umbral. El terminal 630 puede determinar si un valor de RSRP para cada uno de los haces del terminal 630 es mayor o igual que el valor umbral. En algunas realizaciones, el valor umbral puede referirse a la potencia de recepción mínima para la comunicación. En otras realizaciones, el valor umbral puede referirse a la potencia de recepción mínima que satisface una tasa de datos y un esquema de modulación y codificación (MCS) necesarios en una aplicación controlada por el terminal 630. En otras realizaciones, el valor umbral puede ser un valor establecido aleatoriamente para una celda que se va a medir.
Cuando una RSRP de un iésimo haz es mayor o igual que el valor umbral, el terminal 630 puede insertar el iésimo haz en un conjunto de candidatos de haz. Cuando una RSRP de un jésimo haz es menor que el valor umbral, el terminal 630 puede no insertar el jésimo haz en el conjunto de candidatos de haz. El terminal 630 puede identificar candidatos de haz K que tienen valores de RSRP mayores que o iguales al valor umbral entre los N haces. Las trayectorias a través de los candidatos de haz K identificados pueden denominarse trayectorias efectivas, enlaces efectivos, trayectorias disponibles o enlaces disponibles.
Para identificar la trayectoria disponible, un índice (métrica) que indica una calidad de radio, así como la RSRP, puede usarse. Por ejemplo, el terminal 630 puede identificar las trayectorias disponibles basándose en RSRQ o RSSI, que indica la calidad de la señal recibida a través de cada haz. En otro ejemplo, el terminal 630 puede identificar las trayectorias disponibles basándose en una SNR, una CINR, una SINR o una relación de señal a interferencia (SIR) que incluye información relacionada con el ruido y/o la interferencia para cada haz. En otro ejemplo, el terminal 630 puede identificar las trayectorias disponibles basándose en un índice relacionado con una tasa de error de la señal a través de cada haz, tal como una magnitud de vector de error (EVM), una tasa de error de bit (BER) o una tasa de error de bloque (BLER). Aunque la siguiente descripción se realizará basándose en la RSRP, la presente divulgación no se limita a ello. Como se ha descrito anteriormente, para identificar trayectorias disponibles para determinar el valor de PD, se pueden usar diversos índices que indican la calidad de radio.
El terminal 630 puede calcular un grado de no correlación para las trayectorias disponibles. El terminal 630 puede calcular el grado de no correlación para las trayectorias disponibles basándose en una distancia de haz (BD). Más específicamente, el terminal 630 puede calcular el grado de no correlación a partir de una BD entre dos haces predeterminados entre los haces correspondientes a las trayectorias disponibles. La BD puede definirse como una distancia entre coordenadas indicada por ganancias máximas en lóbulos principales de los dos haces. La determinación de la BD puede realizarse como se ilustra en la FIG. 9.
la FIG. 9 ilustra la situación en la que el terminal 630 proporciona quince haces según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 9, el gráfico 900 muestra secciones transversales que tienen la mitad de potencia (3 dB) en los lóbulos principales de los quince haces. Los quince haces pueden tener índices de 0 a 14. El color correspondiente a cada haz indica la intensidad del haz correspondiente a un eje 980. Una BD entre dos haces (i<1>-ésimo haz e i<2>-ésimo haz) puede ser la distancia entre las coordenadas (xn, yn, zn) y (xi<2>, yi<2>, zi<2>) indicada por las ganancias máximas en los lóbulos principales de los dos haces. En algunas realizaciones, la distancia entre dos puntos puede ser una distancia de Manhattan. La BD puede definirse como la ecuación 2 a continuación.
BDii,i<2>= |xu -xi<2>|+ |yu -yi<2>|+ |zu -zi<2>|............................................Ecuación 2
En la ecuación 2,BDii,i<2>indica la BD entre el h-ésimo haz y el i<2>-ésimo haz (xn, yn, zn) indica un valor de coordenadas que tiene una ganancia máxima en el lóbulo principal del h-ésimo haz en un sistema de coordenadas xyz. (xi<2>, yi<2>, zi<2>) indica un valor de coordenadas que tiene una ganancia máxima en el lóbulo principal del i<2>-ésimo haz en un sistema de coordenadas xyz.
En otras realizaciones, la distancia entre dos puntos puede ser una distancia euclidiana. La BD puede definirse como la ecuación 3 a continuación.
Ecuación 3
En la ecuación 3, indica la distancia entre el i<1>-ésimo haz y el i<2>-ésimo haz. (xn, yn, zn) indica un valor de coordenadas que tiene una ganancia máxima en el lóbulo principal del i<1>-ésimo haz en un sistema de coordenadas xyz. (x¡<2>, y¡<2>, z¡<2>) indica un valor de coordenadas que tiene una ganancia máxima en el lóbulo principal del b-ésimo haz en un sistema de coordenadas xyz.
El gráfico 900 puede mostrar una BD 906 entre un 0ésimo haz y un 6ésimo haz, una BD 908 entre el 0ésimo haz y un 8ésimo haz, y una BD 911 entre el 0ésimo haz y un 11ésimo haz. Por ejemplo, la BD 906 puede ser 12, la BD 908 puede ser 33 y la BD 911 puede ser 41. Cuando la BD 911 es más largo que la BD 906, el gráfico 900 puede significar que el 11ésimo haz y el 0ésimo haz están menos fuertemente correlacionados que el 6ésimo haz y el 0ésimo<haz. La>B<d determinada a partir del gráfico 900 puede indicar en qué medida dos haces no están>correlacionados, en qué medida dos haces son independientes entre sí o en qué medida son diferentes las direcciones de los dos haces.
El terminal 630 puede almacenar una tabla que indica los BD de haces soportados por el terminal 630. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede almacenar una tabla que contiene valores de BD previamente calculados de los haces del terminal 630. La tabla puede mostrar un par predeterminado de dos haces y un valor de BD entre los mismos. Cuando el número de haces que son soportados por el terminal 630 es N, el<terminal 630 puede almacenar una tabla que incluye n>C<2 pares de haces y valores de BD correspondientes a>los pares de haces.
En otras realizaciones, el terminal 630 puede almacenar una tabla que incluye valores de coordenadas que indican vectores en haces tridimensionales para calcular valores de BD para los haces del terminal 630. Los valores de coordenadas pueden ser valores del sistema de coordenadas xyz o valores de coordenadas polares. Cuando el número de haces que son soportados por el terminal 630 es N, el terminal 630 puede almacenar un conjunto de parámetros que indica los N haces.
El terminal 630 puede identificar haces que corresponden a trayectorias disponibles y determinar valores de BD para los haces identificados a partir de la tabla almacenada. El terminal 630 puede calcular el valor de PD de la celda 621 basándose en los valores de BD determinados. El terminal 630 puede calcular valores de PD para las trayectorias disponibles. Si no se cumplen las condiciones para una intensidad de señal que garantice la comunicación entre el terminal 630 y la BS 620, la PD puede no estar garantizada incluso para trayectorias suficientemente no correlacionadas. Por consiguiente, el terminal 630 puede calcular el valor de PD basándose en valores de BD para haces K identificados mayores o iguales que un valor umbral. El terminal 630 puede calcular el valor de PD según la ecuación 4 a continuación.
K K
p D = y y BDu
................... Ecuación 4
En la ecuación 4, PD indica el valor de PD y BDy indica una BD entre un iésimo haz y un jésimo haz. Cuando i=j, BDi,j es 0. En la presente divulgación, aunque se ha descrito que el terminal 630 puede identificar trayectorias disponibles de una pluralidad de trayectorias y, a continuación, determinar BD para las trayectorias disponibles identificadas para determinar el valor de PD de la celda, la presente divulgación no se limita al orden anterior. El terminal 630 puede determinar los BD para todos de una pluralidad de haces, identificar trayectorias disponibles y, a continuación, seleccionar valores de BD solo para las trayectorias disponibles para determinar el valor de PD de la celda.
Cuando una BD entre dos haces es relativamente más largo, la BD puede significar que los dos haces están relativamente no correlacionados. Esto puede derivarse de la simulación en la que la comunicación se realiza a través de un haz de recepción de un terminal y un haz de transmisión de una BS en una banda de 28 GHz. Cuando el terminal determina dos haces de transmisión óptimos predeterminados, la correlación entre los dos haces de transmisión se muestra en la tabla 2 a continuación.
Se supone que los índices de los haces se indexan secuencialmente en el sentido de las agujas del reloj basándose en un 0ésimo haz como se ilustra en la FIG. 9.
Tabla 1
En el caso 1, el número de antenas de transmisión es 8, una anchura de haz de media potencia (anchura de haz de 3 dB) es 12°, el número de haces de transmisión es 10 y los ángulos de transmisión son -54°, 12° y 54°. En el caso 2, el número de antenas de transmisión es 12, una anchura de haz de media potencia (anchura de haz de 3 dB) es 6°, el número de haces de transmisión es 20 y los ángulos de transmisión son -57°, 6° y 57°. Un entorno de línea de visión (LOS) se refiere a un entorno en el que se asegura una trayectoria recta entre la BS y el terminal, y un entorno sin LOS (NLOS) se refiere a un entorno en el que no se asegura la trayectoria recta.
Cuando la diferencia de índice entre dos haces es 1 en el entorno de LOS del caso 1, la posibilidad de que, si un haz está bloqueado, el otro haz también esté bloqueado, es 97,07 %. El bloqueo del haz puede significar que un valor de intensidad de señal es igual o menor que un valor umbral. Cuando la diferencia de índice entre dos haces es 11 en el entorno de NLOS del caso 2, si un haz está bloqueado, el otro haz no está bloqueado (0 %). Cada elemento en la tabla 1 indica una correlación entre dos haces que tienen la diferencia de índice correspondiente.
Mediante la comparación entre el entorno de LOS del caso 1 y el entorno de LOS del caso 2, la correlación entre haces varía en función del número de puertos de antena de transmisión, la anchura de haz de media potencia y el número de haces de transmisión. En algunas realizaciones, cuando se usa la tabla para determinar la BD de los haces identificados, el terminal 630 puede seleccionar la tabla según al menos uno del número de puertos de antena de transmisión, la anchura de haz de media potencia y el número de haces de transmisión. El terminal 630 puede determinar la BD basándose en la tabla seleccionada.
Mediante la comparación entre el entorno de LOS del caso 1 y el entorno de NLOS del caso 1, la correlación entre haces en el entorno de NLOS es menor que la correlación entre haces en el entorno de LOS. En algunas realizaciones, cuando se usa la tabla para determinar la BD de los haces identificados, el terminal 630 puede seleccionar la tabla según si el entorno de canal corresponde al entorno de LOS o al entorno de NLOS. Para este fin, el terminal 630 puede determinar si el entorno de canal corresponde al entorno de LOS y determinar la correlación entre haces basándose en la tabla correspondiente al resultado de la determinación de si el entorno de canal corresponde al entorno de LOS. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar si el canal entre la BS 610 y el terminal 630 corresponde al entorno de LOS según una respuesta de impulso de canal (CIR) de una señal de impulso transmitida desde la BS 610. La señal de impulso puede ser una señal de referencia o una señal separada definida para CIR. El terminal 630 puede determinar que una primera señal recibida es una señal transmitida a través de la trayectoria que tiene la distancia recta más corta. Cuando el valor de la primera señal recibida es mayor o igual que un valor de una señal recibida más tarde, el terminal 630 puede determinar que el canal corresponde al entorno de LOS. Cuando el valor de la primera señal recibida es menor que el valor de la señal recibida más tarde, el terminal 630 puede determinar que el canal corresponde al entorno de NLOS. El terminal 630 puede determinar la BD basándose en la tabla seleccionada según si el entorno de canal corresponde al entorno de LOS o al entorno de NLOS.
En la tabla 1, los índices de los haces se indexan secuencialmente desde los haces adyacentes. Como se observa en la tabla 1, cuanto mayor sea un valor de índice de haz, cuanto más cerca esté la correlación del 0 %. En cambio, cuanto menor es el valor de índice de haz, cuanto más cerca esté la correlación del 100 %. Debido a que los haces están separados entre sí en un espacio 3D real, la correlación es baja.
Aunque la presente divulgación ha descrito que el terminal 630 calcula el valor de PD para la celda basándose en valores de BD para haces del terminal 630, cuando se adquieren valores de BD para la BS de la celda, el valor de PD para la celda objetivo puede calcularse basándose en valores de BD para la BS, así como los valores de BD para el terminal 630. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede identificar trayectorias disponibles que tienen una RSRP mayor o igual que un valor umbral entre una pluralidad de trayectorias. El terminal 630 puede determinar valores de BD que corresponden a pares de haces incluidos en las trayectorias disponibles identificadas. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar valores de BD para haces incluidos en una trayectoria A y haces incluidos en una trayectoria B basándose en la siguiente ecuación.
BDa,b=BDaue,bue + BDabs,b b s................................Ecuación 5
BDa,bindica un valor de BD para haces incluidos en la trayectoria A y haces incluidos en la trayectoria B.BDaue.bueindica un valor de BD entre un haz de un terminal incluido en la trayectoria A y un haz de un terminal incluido en la trayectoria B.BDabs.bbsindica un valor de BD entre un haz de una BS incluida en la trayectoria A y un haz de una BS incluida en la trayectoria B. Aunque la operación de adición se ha descrito como un ejemplo, pueden usarse otras operaciones tales como una operación de multiplicación.
El terminal 630 puede adquirir información sobre valores de BD de la BS de diversas maneras. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede adquirir información sobre valores de BD de la BS a través de información de configuración de medición recibida desde la BS 680 de servicio. En otras realizaciones, el terminal 630 puede recibir un mensaje separado de la BS y adquirir información sobre los valores de BD de la BS. En otras realizaciones, el terminal 630 puede compartir de antemano la información sobre los valores de BD de la BS. En este momento, la BS puede comunicarse con el terminal 630 a través de haces de una manera predeterminada.
En la presente divulgación, la BD puede definirse de una manera que es diferente de la descrita anteriormente. En algunas realizaciones, una BD entre dos haces (iésimo haz y jésimo haz) puede definirse como un valor que se determina basándose en una diferencia entre al menos un primer parámetro que indica (o forma) el iésimo haz y al menos un segundo parámetro que indica (o forma) el jésimo haz. Al menos un primer parámetro o al menos un segundo parámetro puede denominarse parámetro de formación de haces. Por ejemplo, el parámetro de formación de haces puede incluir al menos uno de un índice de un libro de códigos de precodificación usado en un extremo digital, una matriz de formación de haces y un vector de formación de haces. En otro ejemplo, el parámetro de formación de haces puede incluir al menos uno de un valor de fase y tamaño para cada antena y un valor de control de actitud física para una antena (p. ej., una cantidad de rotación o una cantidad de inclinación).
Por ejemplo, el terminal 630 puede calcular un grado de no correlación entre las trayectorias disponibles basándose en índices del libro de códigos. El terminal 630 puede calcular el grado de no correlación a partir de índices del libro de códigos que indican haces correspondientes a las trayectorias disponibles y configuración del libro de códigos. El libro de códigos puede ser un libro de códigos que tiene una estructura de libro de códigos dual para antenas en una matriz 2D. Los índices del libro de códigos pueden incluir un índice para una primera dimensión (p. ej., una dimensión horizontal) y un índice para una segunda dimensión (p. ej., una dimensión vertical). Por ejemplo, los índices del libro de códigos (W) pueden incluir un índice i<1,1>para una dimensión horizontal y un índice i<1,2>para una dimensión vertical de un primer libro de códigos (W1) y un índice i<2>de un segundo libro de códigos (W2). El libro de códigos (W) puede indicarse mediante un patrón mediante una función x para el índice i<1>,<1>, una función y para el índice i<1>,<2>, y una configuración de libro de códigos, y el índice i<2>incluido en el patrón. Cada índice puede indicar una dirección de haz y un componente para un haz en una dirección particular. El terminal 630 puede determinar un PMI para haces mayores que o iguales a un valor umbral para señales de referencia recibidas desde la BS 680 de servicio a través de haces. El terminal 630 puede determinar la correlación entre haces correspondientes a trayectorias disponibles basándose en la configuración de libro de códigos designada y un valor de diferencia entre parámetros (p. ej., x e y) correspondientes al PMI determinado o un valor de diferencia entre los índices (p. ej., i<1,1>e i<1>,<2>).
Aunque la presente divulgación describe que el valor de PD para la celda se calcula basándose en el valor de BD para cada haz, el valor de PD para la celda puede calcularse sin usar la BD. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede recibir señales, que no se han formado por haces, y calcular el valor de PD para la celda. La BS 620 que se va a medir puede transmitir una señal de referencia no formada por haces, es decir, una señal de referencia omnidireccional. La señal de referencia omnidireccional puede ser una señal definida por separado para calcular el valor de DP o un tipo de la señal de referencia. El terminal 630 puede recibir la señal de referencia omnidireccional. La señal de referencia transmitida a través de un canal de radio puede recibirse a través de múltiples trayectorias, y el terminal 630 puede recibir una pluralidad de componentes de la señal de referencia en diferentes puntos de tiempo. El terminal 630 puede identificar componentes mayores que o iguales a un valor umbral entre la pluralidad de componentes de la señal de referencia recibida. El terminal 630 puede determinar un valor de punto de tiempo de recepción para cada uno de los componentes mayor que o igual al valor umbral. El terminal 630 puede determinar el valor de PD para la celda basándose en la distribución de los valores de punto de tiempo de recepción para cada uno de los componentes mayores o iguales que el valor umbral. Por ejemplo, cuando se distribuye un número relativamente grande de componentes mayores o iguales que el valor umbral dentro de un intervalo predeterminado, el terminal 630 puede determinar que el valor de PD para la celda correspondiente sea pequeño. En cambio, cuando los valores de punto de tiempo de recepción de los muchos componentes mayores o iguales que el valor umbral se distribuyen en un intervalo predeterminado o más largo, el terminal 630 puede determinar que el valor de PD para la celda correspondiente sea grande.
La FIG. 10 ilustra un ejemplo de comparación de valores de PD según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 10, un conjunto 1010 de trayectorias puede incluir siete trayectorias disponibles. Los haces de recepción incluidos en las trayectorias disponibles asociadas con el conjunto 1010 de trayectorias pueden formar ángulos de 30° entre los mismos. Un conjunto 1020 de trayectorias puede incluir cinco trayectorias disponibles. Los haces de recepción incluidos en las trayectorias disponibles asociadas con el conjunto 1020 de trayectorias pueden formar ángulos de 45° entre los mismos. Un conjunto 1030 de trayectorias puede incluir tres trayectorias disponibles. Los haces de recepción incluidos en las trayectorias disponibles asociadas con el conjunto 1030 de trayectorias pueden formar un ángulo de 90° entre los mismos. Un conjunto 1040 de trayectorias puede incluir dos trayectorias disponibles. Los haces de recepción incluidos en las trayectorias disponibles asociadas con el conjunto 1040 de trayectorias pueden formar un ángulo de 90° entre los mismos. Un conjunto 1050 de trayectorias puede incluir dos trayectorias disponibles. Los haces de recepción incluidos en las trayectorias disponibles asociadas con el conjunto 1050 de trayectorias pueden formar un ángulo de 45° entre los mismos. Un conjunto 1060 de trayectorias puede incluir una trayectoria disponible. Un haz de recepción del terminal 630 incluido en la trayectoria disponible asociada con el conjunto 1060 de trayectorias corresponde a una BD y puede tener un valor básico (p. ej., 0).
Haciendo referencia a la ecuación 4 anterior, el terminal 630 puede determinar que el valor de PD para el conjunto 1010 de trayectorias que tiene el mayor número de trayectorias disponibles es el mayor. Dado que el ángulo formado entre dos haces en el conjunto 1040 de trayectorias es mayor que el ángulo formado entre dos haces en el conjunto 1050 de trayectorias, el terminal 630 puede determinar que el valor de PD para el conjunto 1040 de trayectorias es mayor que el valor de PD para el conjunto 1050 de trayectorias. Esto se debe a que los dos haces son más independientes ya que el ángulo (igual o menor que 180°) formado por dos haces es mayor. El terminal 630 puede determinar que los valores de PD aumentan en el orden del conjunto 1010 de trayectorias, el conjunto 1020 de trayectorias, el conjunto 1030 de trayectorias, el conjunto 1040 de trayectorias, el conjunto 1050 de trayectorias y el conjunto 1060 de trayectorias. A medida que aumenta el número de trayectorias disponibles, el valor de PD tiene un valor mayor. Como los valores de BD para las trayectorias disponibles tienen un valor mayor, el valor de PD puede tener un valor mayor.
El terminal 630 puede determinar un valor que representa la celda (en lo sucesivo en el presente documento, denominado CRV)) basándose en el valor de señal recibida óptima para la celda calculado en las FIGS. 6 a 7B y el valor de PD de la celda determinado en las FIGS. 8, 9 y 10. En algunas realizaciones, el terminal 630 puede determinar el CRV basándose en la ecuación 6 a continuación.
CRV = d * Mejor BRSRP+ (1 - d) *Diversidad de trayectorias................. Ecuación 6
En la ecuación 6, CRV indica el CRV, mejor BRSRP indica el valor de señal recibida óptima para la celda, PD indica el valor de PD para la celda y d indica un factor de ponderación.
Al controlar de manera adaptativa el factor de ponderación d según la situación, las características del CRV pueden variar. Por ejemplo, cuando el factor de ponderación d es relativamente grande, se puede determinar un CRV calculado asignando un valor ponderado mayor a mejor BRSRP que PD. Cuando el factor de ponderación d es relativamente grande, es más probable que se seleccione una celda que pueda proporcionar un alto rendimiento. En cambio, cuando el factor de ponderación d es relativamente pequeño, se puede determinar un CRV calculado asignando un valor ponderado menor a mejor BRSRP que PD. Cuando el factor de ponderación d es relativamente pequeño, es más probable seleccionar una celda resistente a un cambio de canal debido a un obstáculo o movimiento del terminal.
La mejor BRSRP puede ser un valor de indicación que indica el valor de señal recibida óptima para la celda. El valor notificado puede ser uno de 98 valores de 0 a 97. La mejor BRSRP puede determinarse basándose en la siguiente tabla.
Tabla 2
PD puede ser un índice que indica el valor de PD para la celda. En algunas realizaciones, el índice puede ser uno de 98 valores de 0 a 97. El terminal 630 puede normalizar el valor de PD para la celda. Por ejemplo, el terminal 630 puede correlacionar el valor de PD para la celda con un valor de correlación que corresponde a uno de los valores de 0 a 97. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar un valor de mapeo correspondiente al valor de PD para la celda basándose en la ecuación 7 a continuación.
98*(V
V,<o r ig in a i>-V<m ¡n.>)
mapeadoEcuación 7
, l
En la ecuación 7, Vmapeado indica el valor de mapeo y Voriginal indica el valor de PD para la celda. Vmáx. indica el mayor valor entre los valores de PD que se van a mapear a través de la ecuación 7. Vmín. indica el valor menor entre los valores de PD que se van a mapear a través de la ecuación 7.
El terminal 630 puede almacenar una tabla que incluye intervalos de los 98 valores de PD e índices correspondientes a ello. El terminal 630 puede calcular una PD particular basándose en la tabla almacenada, identificar un índice correspondiente y determinar un CRV a través del índice identificado. El terminal 630 puede determinar que el CRV es un valor mayor que o igual a 0 e igual o menor que 97 controlando mejor BRSRP y PD para que sean mayores o iguales a 0 e iguales o menores que 97.
Según diversas realizaciones de la presente divulgación, el terminal 630 puede determinar el valor representativo para la celda. Por ejemplo, el valor representativo puede determinarse como la ecuación 6. En este caso, para determinar el valor representativo, es necesaria la determinación del factor de ponderación a. El terminal 630 puede adquirir el factor de ponderación d a través de diversos métodos.
En algunas realizaciones, el terminal 630 puede recibir el factor de ponderación d de la BS 680 de servicio. La BS 680 de servicio puede ser una BS que soporta la celda de servicio que proporciona servicio al terminal 630. La BS 680 de servicio puede determinar el factor de ponderación d para el terminal 630. Por ejemplo, la BS 680 de servicio puede determinar el factor de ponderación d basándose en información sobre celdas vecinas cerca del terminal 630. La información sobre las celdas vecinas puede incluir al menos una pieza de información de banda de frecuencia, información de haz, información de ubicación e información de topología de cada una de las celdas vecinas. La información de topología puede ser información sintética sobre ubicaciones de las BS que soportan las celdas vecinas, una relación de red de conexión (p. ej., red de retorno inalámbrica o red de retorno por cable) y direcciones de haces soportados. La BS 680 de servicio puede estimar el valor del número de trayectorias disponibles o trayectorias independientes del terminal 630 a partir de la información sobre las celdas vecinas cerca del terminal 630. Cuando el número de trayectorias disponibles o trayectorias independientes de cada una de las celdas vecinas es mayor o igual que un valor umbral, se puede determinar que se garantiza una robustez mayor o igual a un nivel predeterminado. Por consiguiente, la BS 680 de servicio puede determinar el factor de ponderación d para ser relativamente mayor de modo que la celda se seleccione basándose en el rendimiento de la señal.
La BS 680 de servicio puede proporcionar el factor de ponderación d determinado al terminal 630. Por ejemplo, la BS 680 de servicio puede insertar el factor de ponderación d en la información de configuración de medición transmitida en la FIG. 12A descrita a continuación. La BS 680 de servicio puede transmitir la información de configuración de medición que contiene el factor de ponderación d al terminal 630. En otro ejemplo, la BS 680 de servicio también puede transmitir el factor de ponderación d al terminal 630 a través de un canal de enlace descendente separado.
La BS 680 de servicio puede transmitir una señal de control al terminal 630 en lugar de transmitir directamente el factor de ponderación d determinado al terminal 630. La señal de control puede ser una señal que indica la diferencia entre un factor de ponderación anterior y un factor de ponderación recién determinado. Por ejemplo, la señal de control puede ser una señal que indica uno de aumento, disminuir y mantener. Además, la señal de control puede ser una señal que indica un valor por defecto.
En otras realizaciones, el terminal 630 puede adquirir el factor de ponderación d según la configuración interna del terminal 630. Por ejemplo, el terminal 630 puede establecer de manera diferente el factor de ponderación d en función del conjunto al que pertenezca una aplicación impulsada. Cuando la aplicación impulsada pertenece a un conjunto de aplicaciones que necesita un servicio continuo, tal como un servicio de transmisión, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d para que sea menor. Esto es debido a que el servicio continuo necesita robustez de canal más que un alto rendimiento de señal.
En otro ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d de manera diferente en función de una velocidad de movimiento detectada del terminal 630. Cuando el terminal 630 se mueve relativamente lentamente, el factor de ponderación d puede establecerse para que sea grande. Esto se debe a que se determina que la seguridad para el canal está garantizada debido a la baja movilidad y, por tanto, el terminal 630 necesita un alto rendimiento de señal.
En otro ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d de manera diferente en función del estado interno (p. ej., un estado de batería o un estado de brillo) del terminal 630. Cuando el nivel de carga de la batería del terminal 630 es relativamente bajo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d para que sea pequeño de modo que se reciba una señal que tenga un rendimiento bajo.
En otro ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d a un valor predeterminado según los ajustes del usuario del terminal 630. El usuario del terminal 630 puede introducir un valor correspondiente al factor de ponderación d a través de una interfaz de usuario (UI) proporcionada por el terminal 630. El terminal 630 puede establecer el factor de ponderación d sea el valor de entrada. El terminal 630 puede medir la celda 621 basándose en el factor de ponderación d establecido.
Basándose en la medición, se puede seleccionar la celda que tenga el mayor CRV. Por ejemplo, como el procedimiento de traspaso en la FIG. 12A descrito a continuación, el terminal 630 puede transmitir una notificación de medición que incluye el resultado de medición de la celda 621 a la BS 680 de servicio. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda comparando el CRV de la celda 621 con los CRV de otras celdas. En otro ejemplo, como el procedimiento de acceso inicial en la FIG. 12B, que se describe a continuación, el terminal 630 puede seleccionar la celda 621 como una celda a la que se accede comparando el CRV de la celda 621 con los CRV de otras celdas.
La FIG. 11A es un diagrama de flujo que ilustra la operación de un terminal para determinar un CRV según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 11A, en la operación 1110, el terminal 630 puede determinar un valor de intensidad de señal para una primera celda. La primera celda puede ser una celda de servicio o una celda vecina del terminal 630. El valor de intensidad de señal puede ser un valor de intensidad de señal recibida óptima calculado a través de la medición de una señal de referencia por el terminal 630. El valor de intensidad de señal puede ser un valor de intensidad de señal que representa la primera celda. La señal de referencia puede ser una señal de referencia formada por haces. La señal de referencia puede ser una señal de referencia específica de celda (CRS), una señal de referencia de información de estado de canal (CSI-RS) o una señal de referencia de demodulación (DM-RS). El terminal 630 puede usar diferentes tipos de señales de referencia en función de si se establece una conexión de RRC con la celda de servicio.
El terminal 630 puede adquirir un valor de intensidad de señal para cada una de las señales de referencia recibidas. El terminal 630 puede determinar un valor de señal recibida óptima que representa la primera celda a partir de los valores de intensidad de señal adquiridos. El terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la primera celda a partir de los valores de señal adquiridos antes de realizar al menos uno de filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3. Por ejemplo, a través de una operación de cálculo para calcular el mayor valor de los valores de intensidad de señal adquiridos en un késimo intervalo de barrido, el terminal 630 puede determinar un valor de señal recibida óptima correspondiente al késimo intervalo de barrido. Después del filtrado de capa 3, el terminal 630 puede determinar el valor de señal recibida óptima para la primera celda. Por ejemplo, realizando una primera operación de cálculo en (p. ej., determinar un valor máximo, sumando o promediando) valores de intensidad de señal correspondientes a un primer haz de recepción del terminal 630 en el késimo intervalo de barrido, el terminal 630 puede determinar un valor de intensidad de señal que representa el primer haz de recepción. El terminal 630 puede realizar filtrado de capa 1 y filtrado de capa 3 en el valor de intensidad de señal que representa el primer haz de recepción. El terminal 630 puede determinar el valor de intensidad de señal que representa la primera celda realizando una segunda operación de cálculo en (p. ej., determinar un valor máximo, sumar o promediar) valores de intensidad de señal que representan los respectivos haces de recepción del terminal 630 que han pasado a través del filtrado de capa 3. El valor de intensidad de señal que representa la primera celda puede ser el valor de señal recibida óptima para la primera celda.
En la operación 1120, el terminal 630 puede determinar un valor de PD para la primera celda. El valor de PD para la primera celda puede ser un valor de parámetro que indica un grado de no correlación entre trayectorias asociadas con la primera celda. El terminal 630 puede identificar trayectorias disponibles entre una pluralidad de trayectorias entre el terminal 630 y la primera celda, determinar valores de BD de haces incluidos en las trayectorias disponibles, y determinar un valor de PD para la primera celda basándose en los valores de BD determinados. Cuanto mayores sean los valores de BD determinados, mayor será el valor de PD. Cuanto mayor sea el número de valores de BD determinados, mayor será el valor de PD. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar la BD basándose en la ecuación 4 o la ecuación 5 anteriores.
En la operación 1130, el terminal 630 puede determinar el valor representativo para la primera celda basándose en el valor de intensidad de señal y el valor de PD. El terminal 630 puede determinar el valor representativo para la primera celda basándose en el factor de ponderación, así como el valor de intensidad de señal y el valor de PD. El terminal 630 puede determinar un primer valor ponderado y un segundo valor ponderado a partir del factor de ponderación. El primer factor de ponderación puede ser inversamente proporcional al segundo valor ponderado. Cuanto mayor sea el primer valor ponderado, menor será el segundo valor ponderado. Por ejemplo, cuando el primer valor ponderado es d, el segundo valor ponderado puede ser 1-5. El terminal 630 puede determinar el valor representativo (es decir, el CRV) para la primera celda aplicando el primer valor ponderado al valor de intensidad de señal y aplicando el segundo valor ponderado al valor de PD. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar el CRV para la primera celda basándose en la ecuación 6 anterior.
La FIG. 11B es un diagrama de flujo que ilustra la operación de un terminal para la selección de celda según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 11B, en la operación 1160, el terminal 630 puede adquirir el valor representativo para la primera celda. El terminal 630 puede determinar el valor representativo para la primera celda basándose en el valor de señal recibida óptima para la primera celda y el valor de PD, como se describe en la FIG. 11A.
En la operación 1170, el terminal 630 puede comunicarse a través de la celda seleccionada basándose en el valor representativo para la primera celda. Por ejemplo, el terminal 630 puede seleccionar la celda basándose en un resultado de medición y transmitir una señal de acceso aleatorio para realizar el acceso inicial a la celda seleccionada. En otro ejemplo, el terminal 630 puede transmitir un mensaje que incluye el resultado de medición a la BS 680 de servicio y comunicarse con la celda seleccionada a través de la BS 680 de servicio.
En algunas realizaciones, la celda puede seleccionarse por el terminal 630. El terminal 630 puede ser un terminal antes del acceso inicial. El terminal 630 puede comparar resultados de medición para una pluralidad de celdas. El terminal 630 puede comparar los CRV de la pluralidad de celdas. El terminal 630 puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor entre los CRV. La selección también puede denominarse selección de celda inicial. Por ejemplo, cuando el terminal 630 es un terminal que soporta CA, la BS 610 puede determinar que la celda seleccionada es una celda primaria (Pcell). En otro ejemplo, cuando el terminal 630 soporta DC, la BS 610 puede determinar que la celda seleccionada es una Pcell de un MCG (o segundo grupo de celdas).
Después de recibir información de sistema desde la BS que soporta la celda seleccionada, el terminal 630 puede establecer una conexión de RRC con la celda seleccionada. Después de finalizar el procedimiento de acceso con la celda seleccionada, el terminal 630 puede realizar comunicación a través de la celda seleccionada.
En otras realizaciones, la celda puede ser seleccionada por la BS 680 de servicio del terminal 630. El terminal 630 puede realizar un procedimiento de notificación de medición. El terminal 630 puede transmitir un resultado de medición para cada una de las celdas vecinas del terminal 630 a la BS 680 de servicio. La BS 680 puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor entre los CRV incluidos en los resultados de medición. Por ejemplo, si el terminal 630 es un terminal que soporta CA, la BS 680 puede determinar que la celda seleccionada es una celda secundaria (Scell). En otro ejemplo, cuando el terminal 630 soporta DC, la BS 680 puede determinar que la celda seleccionada es una Scell de un grupo de celdas secundario (SCG). En otro ejemplo más, la BS 610 puede realizar un traspaso a la celda seleccionada.
La BS 680 puede transmitir una instrucción de control al terminal 630 para realizar comunicación a través de la celda seleccionada. El terminal 630 puede comunicarse con la celda seleccionada basándose en la instrucción de control.
La FIG. 12A ilustra un ejemplo de una notificación de medición según diversas realizaciones de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 12A, pueden realizarse operaciones de la notificación de medición entre el terminal y la BS. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6. La BS puede ser la BS 680 de servicio del terminal 630. En lo sucesivo en el presente documento, se describirá la situación en la que el terminal 630 mide una celda vecina.
Haciendo referencia a la FIG. 12A, en la operación 1210, la BS 680 de servicio puede transmitir un mensaje de configuración de medición al terminal 630. El mensaje de configuración de medición puede contener información de configuración de medición. La información de configuración de medición puede incluir (i) información de objeto de medición, (ii) información de configuración de notificación, (iii) información de identidad de medición, (iv) información de configuración de cantidad y (v) información de hueco de medición. La información de configuración de medición puede incluir adicionalmente un factor de ponderacióndpara determinar un CRV.
La información de objeto de medición puede indicar un objeto que se va a medir por el terminal 630. La información de objeto de medición puede indicar al menos uno de un objeto intra-celda dentro de una celda, un objeto de medición inter-celda y un objeto de medición de tecnología de acceso de inter-radio (RAT). La información de objeto de medición puede indicar celdas (en lo sucesivo en el presente documento, celdas 5G) de una BS que soporta la formación de haces. El terminal 630 puede medir las celdas 5G. Por ejemplo, la información de objeto de medición puede indicar la celda 621, que es una celda vecina a la que presta servicio la BS vecina 620, como el objeto de medición. El terminal 630 puede seleccionar un MCG para DC midiendo valores de PD para las celdas 5G.
La información de configuración de notificación puede indicar un tipo de notificación o una condición de notificación acerca de un punto de tiempo en el que se notifica el resultado de medición por el terminal 630. El tipo de notificación indica el tipo de resultado de medición. El tipo de notificación puede indicar si el resultado de medición corresponde a medición basada en diversidad de trayectorias o medición basada en señal recibida óptima. La condición de notificación puede ser información sobre un evento que desencadena la notificación sobre el resultado de medición por el terminal 630 y el periodo de la notificación. Las condiciones de notificación pueden incluir una condición asociada con la PD. Por ejemplo, las condiciones de notificación pueden incluir una condición de que el valor de PD de la celda de servicio sea igual o menor que un valor umbral. En otro ejemplo, las condiciones de notificación pueden incluir una condición de que el valor de PD de la celda 621 correspondiente a la celda vecina sea mayor o igual que el valor umbral.
La información de identidad de medición puede ser información sobre una identidad de medición que indica el objeto de medición, que notifica el terminal 630, cuando el terminal 630 notifica el objeto de medición, y el tipo de la notificación basándose en un enlace entre el objeto de medición y la configuración de notificación. La información de configuración de cantidad puede ser información de parámetro sobre el filtrado de una unidad de medición, una unidad de notificación y un valor de resultado de medición. La información de hueco de medición puede ser información sobre un hueco de medición que corresponde a una sección que puede usarse por el terminal 630 para medición sin consideración de transmisión de datos con la celda de servicio.
En la operación 1220, el terminal 630 puede realizar la medición basándose en la información de configuración de medición recibida. El terminal 630 puede medir una celda indicada por información de objeto de medición incluida en la información de configuración de medición. Por ejemplo, el terminal 630 puede medir la celda 621. Cuando se satisface una condición de notificación contenida en la información de configuración de notificación incluida en la información de configuración de medición, el terminal 630 puede medir la celda indicada. Por ejemplo, cuando se satisface una condición asociada con PD, el terminal 630 puede medir la celda 621.
En la operación 1230, el terminal 630 puede notificar un resultado de medición a la BS 680 de servicio. El mensaje que incluye el resultado de medición puede denominarse mensaje de notificación de medición. El mensaje de notificación de medición puede incluir una identidad de medición, un valor representativo de la celda de servicio y un valor representativo de la celda 621 correspondiente a la celda vecina medida. La identidad de medición puede ser una identidad de medición asociada con la configuración de notificación de la condición de notificación satisfecha. La identidad de medición puede indicar la celda 621.
La FIG. 12B ilustra un ejemplo de un procedimiento de acceso según diversas realizaciones de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 12B, pueden realizarse operaciones del procedimiento de acceso entre el terminal y la BS. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6. La BS puede ser una BS que soporta una celda seleccionada por el terminal 630. Por ejemplo, la BS puede ser la BS 620 de la FIG. 6. En lo sucesivo en el presente documento, se describirá una situación en la que el terminal 630 selecciona una celda y accede a la celda seleccionada.
Haciendo referencia a la FIG. 12B, en la operación 1270, el terminal 630 puede realizar una medición. El terminal 630 puede medir celdas vecinas del terminal 630. Por ejemplo, el terminal 630 puede medir la celda 621. Como resultado de la medición, el terminal 630 puede determinar un valor de señal recibida óptima y un valor de PD para cada una de las celdas vecinas. El terminal 630 puede determinar un CRV de cada una de las celdas vecinas basándose en cada uno de los valores de señal recibida óptima y los valores de PD. El terminal 630 puede determinar el CRV de cada una de las celdas vecinas controlando un factor de ponderación para servir a un propósito dado. Por ejemplo, cuando se necesita una celda que necesite robustez de canal, el terminal 630 puede determinar el CRV de cada una de las celdas vecinas aplicando un valor ponderado mayor al valor de PD. El terminal 630 puede identificar el CRV que tiene el mayor valor (en lo sucesivo en el presente documento, denominado CRV máximo) entre los CRV de las celdas vecinas. El terminal 630 puede seleccionar una celda que corresponde al CRV máximo entre las celdas vecinas.
En la operación 1280, el terminal 630 puede transmitir un preámbulo de acceso aleatorio a la BS que soporta la celda seleccionada. Por ejemplo, el terminal 630 puede transmitir el preámbulo de acceso aleatorio a la BS 620 que soporta la celda 621 seleccionada. Al transmitir el preámbulo de acceso aleatorio, el terminal 630 puede informar a la BS 620 que hay un intento de acceder a la celda 621, y la BS 620 puede estimar un retardo con el terminal 630.
Las FIGS. 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12A y 12B han descrito el método de determinación del CRV que representa una celda predeterminada. En el método de determinación del CRV, el factor de ponderación puede establecerse de manera adaptativa. Por ejemplo, el factor de ponderación puede necesitar configurarse de manera diferente para el caso en el que la celda se selecciona con un enfoque en la robustez de la celda y el caso en el que la celda se selecciona con un enfoque en el rendimiento de datos de la celda. En lo sucesivo en el presente documento, Las FIGS. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ilustran diversas realizaciones de selección de una celda óptima controlando de manera adaptativa un factor de ponderación en función de la situación.
la FIG. 13 ilustra un ejemplo de selección de celda para un terminal que soporta CA según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 13, el terminal 630 puede ser un terminal que soporta tecnología de CA usando dos o más portadoras de componente (CC) para soportar un ancho de banda de transmisión amplio. Las dos o más CC pueden incluir una portadora de componente primaria (PCC) y una portadora de componente secundaria (SCC). En la PCC, una celda que proporciona servicio al terminal 630 puede denominarse Pcell. En la SCC, una celda que proporciona un servicio al terminal 630 puede denominarse Scell. La Pcell y la Scell pueden usarse como celdas de servicio.
Haciendo referencia a la FIG. 13, un entorno de comunicación inalámbrica 1300 puede ser un entorno de comunicación inalámbrica que incluye el terminal 630 que soporta CA. El entorno de comunicación inalámbrica 1300 puede incluir una BS 1310 y una BS 1320. La BS 1310 puede proporcionar servicio a una celda 1311. La BS 1320 puede proporcionar servicio a una celda 1321. La celda 1311 puede proporcionar una trayectoria 1355, una trayectoria 1356 y una trayectoria 1357 al terminal 630 ubicado en una posición 1333. La celda 1321 puede proporcionar la trayectoria 1351 al terminal 630 ubicado en la posición 1333.
Cuando el terminal 630 no tiene celda de servicio (p. ej., en un modo inactivo), el terminal 630 puede realizar una búsqueda de celda para seleccionar una celda. El terminal 630 puede seleccionar una celda que tiene el mayor valor de medición entre las celdas encontradas. Los valores de medición pueden ser CRV que representan las celdas encontradas. La celda seleccionada puede ser una Pcell. El terminal 630 puede recibir información de sistema de la celda desde la BS que soporta la celda seleccionada. El terminal 630 puede acceder a la celda seleccionada a través de una operación de acceso aleatorio con la BS. Para establecer una conexión de RRC con la celda seleccionada, el terminal 630 puede transmitir o recibir señalización de control a o desde la BS que soporta la celda seleccionada. Al seleccionar la Pcell, el terminal 630 puede transmitir o recibir información de control tal como información del sistema, una señal de control, un preámbulo de acceso aleatorio y una respuesta de acceso aleatorio a o desde la BS. La transmisión de la información de control puede necesitar robustez frente a un cambio de estado de canal. Por consiguiente, al seleccionar la Pcell, puede ser necesario que el terminal 630 seleccione una celda que tenga una robustez relativamente alta frente al cambio de canal.
El terminal 630 puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor entre los CRV de las celdas. El terminal 630 puede determinar el CRV de cada celda aplicando un valor ponderado mayor a PD para cada celda que el valor ponderado aplicado a un valor de señal recibida. Esto se debe a que la transmisión de la información de control debe considerar exhaustivamente la PD para impedir la generación de problemas tales como un retardo de transmisión debido al bloqueo de transmisión, como RLF o recuperación. Por ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación en la ecuación 6 anterior para que sea relativamente pequeño. El factor de ponderación puede tener un valor menor que 0,5. El terminal 630 puede seleccionar la celda 1311 que tiene el mayor valor de PD entre las celdas 1311 y 1321.
Cuando el terminal 630 tiene una celda de servicio, el terminal 630 puede realizar una notificación de medición para aumentar una tasa de transmisión añadiendo la celda. El terminal 630 puede notificar el resultado de la medición a una BS (en lo sucesivo en el presente documento denominada BS de servicio) que soporta la celda de servicio. La BS de servicio puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor de medición entre valores de medición para celdas vecinas del terminal 630 recibidos desde el terminal 630. El valor de medición puede ser un CRV incluido en la notificación de medición. La celda seleccionada puede ser una Scell. Cuando la Scell ya pertenece a la celda de servicio, la celda seleccionada puede prestarse servicio al terminal 630 como una Scell adicional. El terminal 630 puede transmitir o recibir una mayor cantidad de datos a través de la Scell seleccionada o añadida. La transmisión de datos general puede necesitar una tasa de transmisión de datos más alta mientras que necesita una robustez relativamente más baja que la transmisión de información de control. Por consiguiente, al seleccionar o añadir la Scell, puede ser necesario que la BS de servicio seleccione una celda que tenga una transmisión de datos y un rendimiento de datos relativamente altos.
La BS de servicio puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor entre los CRV de las celdas. El terminal 630 puede determinar el CRV de cada celda aplicando un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima de cada celda que un valor ponderado aplicado a la PD de cada celda. Esto se debe a que la transmisión de datos considera exhaustivamente una cantidad de transmisión, rendimiento y salida en lugar de problemas de errores debido a bloques de transmisión de información de control. Así mismo, la Scell puede añadirse/liberarse relativamente más fácilmente que la Pcell y, por tanto, puede considerar exhaustivamente el rendimiento, a diferencia de la Pcell. Por ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación en la ecuación 6 para que sea relativamente grande. El factor de ponderación puede tener un valor mayor que 0,5. La BS de servicio puede seleccionar la celda 1311 que tiene una trayectoria 1351 de una prioridad más alta de RSRP entre las celdas 1311 y 1321. Cuando la BS de servicio es la BS 1310 que soporta la celda 1311, la CA puede denominarse CA intra-eNB. Cuando la BS de servicio es diferente de la BS 1310 que soporta la celda 1311, la CA puede denominarse CA inter-eNB.
En lo sucesivo en el presente documento, por comodidad de descripción, cuando un primer valor ponderado aplicado al valor de señal recibida óptima de la celda es mayor que un segundo valor ponderado aplicado al valor de PD de la celda en la determinación del CRV para cada celda vecina, el modo de operación del terminal 630 puede denominarse modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. En cambio, cuando el primer valor ponderado es menor que el segundo valor ponderado, el modo de operación del terminal 630 puede denominarse modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. La operación de determinar uno de los modos de operación por el terminal 630 no es necesaria. El terminal 630 puede establecer de manera adaptativa el factor de ponderación d en función de la situación. El número de candidatos del factor de ponderación puede ser dos o más según los ajustes internos del terminal 630.
La FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra la operación de selección de celda por un terminal que soporta CA según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6. En lo sucesivo en el presente documento, la operación del terminal 630 basándose en la suposición del entorno de comunicación inalámbrica 1300 de la FIG. 13 se describirá.
Haciendo referencia a la FIG. 14, en la operación 1410, el terminal 630 puede establecer el modo de operación como el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias antes del acceso inicial. Al establecer el factor ponderado para que sea pequeño, el terminal 630 puede establecer el valor ponderado que se aplicará al valor de PD para que sea mayor que el valor ponderado que se aplicará al valor de señal recibida óptima.
En la operación 1420, el terminal 630 puede realizar un barrido de haces. El terminal 630 puede recibir señales de referencia desde celdas vecinas a través de la operación de barrido de haces. Las señales de referencia pueden ser señales de referencia formadas por haces. El terminal 630 puede calcular el valor de señal recibida óptima para cada celda a partir de las señales de referencia recibidas. Por ejemplo, de la manera descrita en las FIGS. 6, 7A y 7B, el terminal 630 puede calcular el valor de señal recibida óptima para cada celda. El terminal 630 puede identificar al menos una trayectoria disponible basándose en las señales de referencia recibidas desde las celdas. El terminal 630 puede determinar valores de BD para al menos una trayectoria disponible identificada. El terminal 630 puede determinar un valor de PD de cada celda a partir de los valores de BD determinados. El terminal 630 puede determinar el CRV de cada celda basándose en el valor de señal recibida óptima calculado y el valor de PD. Cuando el número de celdas vecinas del terminal 630 es N, el terminal 630 puede determinar N CRV correspondientes a las respectivas celdas vecinas.
En la operación 1430, el terminal 630 puede seleccionar una Pcell. El terminal 630 puede identificar el mayor CRV entre los CRV adquiridos como resultado del barrido de haces en la operación 1420. El terminal 630 puede seleccionar la celda que corresponde al mayor CRV como la Pcell. En la actualidad, el modo de operación del terminal 630 es el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias y, por tanto, la Pcell seleccionada puede ser una celda seleccionada en consideración exhaustiva del valor de PD.
En la operación 1440, el terminal 630 puede identificar si se soporta CA. Cuando no se soporta CA, el terminal 630 puede finalizar la operación para la selección de celda adicional. La Pcell se proporciona al terminal 630 como una única celda. El terminal 630 puede realizar la operación 1450 cuando se soporta CA. El terminal 630 puede realizar la operación 1450 para seleccionar una Scell.
En la operación 1450, el terminal 630 puede establecer el modo de operación como el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. Cuando el modo de operación anterior del terminal 630 es el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias, el terminal 630 puede cambiar el factor de ponderación. Al establecer el valor de ponderación para que sea relativamente grande, el terminal 630 puede asignar un valor ponderado mayor para aplicar el valor de señal recibida óptima que el valor ponderado para aplicar al valor de PD.
En la operación 1460, el terminal 630 puede determinar un CRV para seleccionar la Scell.
En algunas realizaciones, el terminal 630 puede medir cada una de las celdas vecinas para seleccionar la Scell. El terminal 630 puede determinar el CRV para cada una de las celdas vecinas basándose en la medición. A diferencia del valor utilizado para seleccionar la Pcell, un factor ponderado recién aplicado puede ser un valor que aplica un valor ponderado más alto al valor de señal recibida óptima de cada celda que un valor ponderado aplicado al valor de PD para cada celda. En otras realizaciones, el terminal 630 puede determinar el CRV para seleccionar la Scell basándose en valores calculados cuando se selecciona la Pcell u otra Scell. Por ejemplo, el terminal 630 puede calcular de nuevo el CRV para cada celda basándose en la señal recibida óptima y el valor de PD para cada una de las celdas vecinas adquiridas cuando se selecciona la Pcell y el factor de ponderación recién establecido. El terminal 630 puede notificar los CRV calculados a la BS de servicio que proporciona la Pcell.
Aunque no se ilustra en la FIG. 14, la BS de servicio puede seleccionar la Scell para proporcionar servicio al terminal 630 basándose en los CRV notificados. La BS de servicio puede seleccionar la celda que corresponde al mayor CRV como la Scell. Cuando ya existe una Scell soportada, la BS de servicio puede añadir la Scell seleccionada.
Aunque la FIG. 14 muestra que las operaciones 1410 a 1460 se realizan secuencialmente, se pueden omitir algunas operaciones o se puede realizar la siguiente operación después de que haya pasado una cantidad de tiempo considerable. Por ejemplo, cuando el terminal 630 tiene la celda de servicio, el terminal 630 puede no realizar las operaciones 1410 a 1430. Así mismo, cuando la celda de servicio incluye la Pcell y la Scell, el terminal 630 puede realizar únicamente las operaciones 1450 a 1460 sin 1410 a 1440 para añadir la Scell. En otro ejemplo, cuando no se cumple una condición para seleccionar la celda S después de la operación 1450, el terminal 630 puede realizar la operación 1460 después de que haya pasado una cantidad de tiempo considerable.
la FIG. 15 ilustra un ejemplo de un grupo de celdas y selección de celda para un terminal que soporta DC según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 15, la BS puede dividirse en una macro BS, una pico BS y una femto BS según un área cubierta. La macro BS puede ser una BS que proporciona una celda (en lo sucesivo en el presente documento denominada macrocelda) de un área relativamente amplia en comparación con la pico BS o la femto BS. La pico BS o la femto BS pueden denominarse BS pequeña. Una celda de la BS pequeña puede denominarse celda pequeña. El terminal 630 puede recibir servicio a través de la macrocelda y una pluralidad de celdas pequeñas. Para resolver el problema que se produce debido al traspaso entre la pluralidad de celdas pequeñas, el terminal 630 puede soportar tecnología de DC para dividir una BS (en lo sucesivo en el presente documento, denominado eNB maestro (MeNB)) a cargo de la señalización de control y una BS (en lo sucesivo en el presente documento, denominado eNB secundario (SeNB)) a cargo de la transmisión de datos.
Haciendo referencia a la FIG. 15, un entorno de comunicación inalámbrica 1500 puede ser un entorno de comunicación inalámbrica que incluye el terminal 630 que soporta DC. El entorno de comunicación inalámbrica 1500 puede incluir una BS 1510 y una BS 1520. La BS 1510 puede proporcionar servicio a una celda 1511. La BS 1520 puede proporcionar servicio a una celda 1521. La celda 1511 puede proporcionar una trayectoria 1555, una trayectoria 1556 y una trayectoria 1557 al terminal 630 ubicado en una posición 1533. La celda 1521 puede proporcionar la trayectoria 1551 al terminal 630 ubicado en la posición 1533.
Cuando el terminal 630 no tiene celda de servicio (p. ej., en un modo inactivo), el terminal 630 puede realizar una búsqueda de celda para seleccionar una celda. El terminal 630 puede seleccionar la celda que tiene el mayor valor de medición entre las celdas encontradas. El valor de medición puede ser un CRV que representa las celdas encontradas. El terminal 630 puede establecer una BS que soporta la celda seleccionada como un MeNB. La celda puede ser una Pcell. Como se describe en la FIG. 13, al seleccionar la Pcell, puede ser necesario que el terminal 630 seleccione una celda que tenga una robustez relativamente alta contra el cambio de canal. En la determinación de un CRV de cada celda, el terminal 630 puede determinar el CRV aplicando un valor ponderado más alto a la PD para cada celda que el valor ponderado aplicado al valor de señal recibida óptima. Por ejemplo, el terminal 630 puede establecer el factor ponderado en la ecuación 6 anterior para que sea relativamente pequeño. El terminal 630 puede seleccionar la celda 1511 que tiene un valor de PD mayor entre las celdas 1521 y 1511. A medida que se selecciona la celda 1511, el terminal 630 puede establecer la BS 1510 como el MeNB. Cuando el terminal 630 es un terminal que soporta CA, otra celda (no mostrada), distinta de la celda 1511 proporcionada por el MeNB, puede establecerse adicionalmente en el terminal 630. La otra celda puede ser una Scell. Un grupo de celdas de servicio (la celda 1511 y la otra celda) proporcionado por el MeNB puede denominarse MCG. El MCG puede incluir una Pcell y al menos una Scell.
Después de establecer el MeNB, el terminal 630 puede realizar una notificación de medición para establecer el SeNB. El terminal 630 puede notificar el resultado de la medición al MeNB (p. ej., la BS 1510). El MeNB puede seleccionar el SeNB basándose en notificaciones de medición en celdas vecinas del terminal 630 recibidos desde el terminal 630. El SeNB puede ser un conjunto de BS para gestionar recursos de radio adicionales para aumentar la cantidad de datos de salida. Sin embargo, el SeNB tiene un planificador, que sirve para gestionar recursos, diferente de la del MeNB y, por tanto, el MeNB puede seleccionar una celda secundaria primaria (PScell) del SeNB que realiza acceso aleatorio, tal como la Pcell del MeNB. La PScell se usa para transmitir información de control que necesita robustez contra el cambio de canal, y el terminal 630 puede determinar el CRV de cada celda aplicando un valor ponderado más alto a la PD para cada celda que el valor ponderado aplicado al valor de señal recibida óptima como un resultado de medición para la notificación de medición. Por ejemplo, el MeNB 1510 puede establecer la BS 1520 como el SeNB.
Otras celdas (Scells) del SeNB tienen el propósito de aumentar la cantidad de datos de salida y puede ser necesario que el MeNB seleccione una celda que tenga una tasa de transmisión de datos relativamente alta y una cantidad relativamente alta de salida de datos cuando se selecciona o añade la celda. Como resultado de medición para la notificación de medición, el terminal 630 puede determinar el CRV de cada celda aplicando un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que el valor ponderado aplicado al valor de PD para cada celda. El terminal 630 puede seleccionar la Scell basándose en un valor diferente del factor de ponderación usado cuando se selecciona la Pcell o la PScell. Por ejemplo, el MeNB 1510 puede seleccionar la celda 1521 como la Scell del SeNB. Un grupo de celdas de servicio (la PScell y la celda 1521) proporcionado por el SeNB puede denominarse SCG. El SCG puede incluir una PScell y al menos una Scell.
La operación detallada para seleccionar la Scell del SeNB es como sigue. El MeNB del terminal 630 corresponde a la BS 1510, y el SeNB del terminal 630 corresponde a la BS 1520. Aunque no se ilustra en la FIG. 15, el terminal 630 puede medir celdas vecinas para seleccionar la Scell del SeNB. El terminal 630 puede notificar el resultado de medición a la BS 1510.
En la operación 1581, la BS 1510 puede determinar si añadir, borrar o cambiar la Scell del SeNB basándose en la notificación de medición recibido desde el terminal 630. En lo sucesivo en el presente documento, se describirá la operación de añadir la Scell. Al añadir la Scell del SeNB, la BS 1510 puede transmitir un mensaje de indicación para indicar la adición a la BS 1520 correspondiente al SeNB. El mensaje de indicación puede contener información de configuración actual del terminal 630, información de portadora de sistema de paquetes evolucionado (EPS) e información solicitada a la BS 1520.
En la operación 1582, la BS 1520 puede transmitir un mensaje de solicitud para añadir la Scell a la BS 1510. El mensaje de solicitud puede contener información relacionada con la celda que se va a añadir al terminal 630 e información relacionada con una portadora (en lo sucesivo en el presente documento, denominada portadora de descarga) para el terminal 630.
Cuando la BS 1510 recibe el mensaje de solicitud, la Scell de la BS 1520 puede añadirse al terminal 630 en la operación 1583. Para establecer el portador de descarga, la BS 1510 puede transmitir un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC al terminal 630. El mensaje de reconfiguración de conexión de RRC puede contener información sobre la Scell de la BS 1520. Así mismo, el mensaje de reconfiguración de conexión de RRC también puede contener información sobre la portadora de descarga entre el terminal 630 y la BS 1520.
Cuando se completa la adición de la Scell de la BS 1520, el terminal 630 puede transmitir un mensaje de finalización de reconfiguración de conexión de RRC a la BS 1510 en la operación 1584.
Cuando la BS 1510 recibe el mensaje de finalización de reconfiguración de conexión de RRC, la BS 1520 puede transmitir un mensaje de acuse de recibo que indica la finalización de la adición del SCG a la BS 1510 en la operación 1585.
En la operación 1586, el terminal 630 puede realizar un procedimiento de acceso aleatorio con la PScell de la BS 1520. El terminal 630 puede sincronizar la Scell recién añadida de la BS 1520 a través del procedimiento de acceso aleatorio y establecer una salida de transmisión. El terminal 630 puede transmitir y recibir datos a y desde la BS 1520 a través de la Scell. La operación 1586 puede realizarse independientemente de las operaciones (p. ej., operación 1584 y operación 1585) que indican la finalización de la reconfiguración de conexión de RRC. Por consiguiente, la operación 1586 puede realizarse antes de la operación 1585.
Por ejemplo, cuando el terminal 630 selecciona la celda (Pcell) para configurar el MeNB o cuando el MeNB selecciona la celda para configurar la PScell del SeNB, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. En cambio, cuando el MeNB selecciona la celda para configurar la Scell del MeNB o el SeNB, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima.
La FIG. 16 es un diagrama de flujo que ilustra la operación para seleccionar un grupo de celdas y una celda de un terminal que soporta DC según diversas realizaciones de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 16, la operación del terminal 630 como se muestra en la FIG. 16 se describirá basándose en la suposición del entorno de comunicación inalámbrica 1500 de la FIG. 15.
Haciendo referencia a la FIG. 16, en la operación 1610, el terminal 630 puede establecer el modo de operación como un modo de selección de celda basado en PD antes del acceso inicial. Es decir, estableciendo el factor ponderado para que sea pequeño, el terminal 630 puede establecer el valor ponderado que se aplicará al valor de PD para que sea mayor que el valor ponderado que se aplicará al valor de señal recibida óptima.
En la operación 1620, el terminal 630 puede realizar un barrido de haces. El terminal 630 puede recibir señales de referencia desde celdas vecinas a través de la operación de barrido de haces. Las señales de referencia pueden ser señales de referencia formadas por haces. El terminal 630 puede calcular el valor de señal recibida óptima para cada celda a partir de las señales de referencia recibidas.
En la operación 1630, el terminal 630 puede seleccionar una Pcell. El terminal 630 puede identificar el mayor CRV entre los CRV adquiridos como resultado del barrido de haces en la operación 1620. El terminal 630 puede seleccionar la celda que corresponde al mayor CRV como la Pcell. En la actualidad, el modo de operación del terminal 630 es el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias y, por tanto, la Pcell seleccionada puede ser una celda seleccionada en consideración exhaustiva del valor de PD.
En la operación 1640, el terminal 630 puede seleccionar la BS que soporta la Pcell como el MeNB. El terminal 630 puede identificar un conjunto de celdas de servicio proporcionadas por el MeNB como un MCG.
En la operación 1650, el terminal 630 puede identificar si se soporta DC. Cuando no se soporta DC, el terminal 630 puede finalizar la operación de selección de celda para seleccionar el SeNB. La Pcell es una única celda, y la BS de la Pcell puede proporcionarse al terminal 630 como la BS de servicio. El terminal 630 puede realizar la operación 1660 cuando se soporta DC. El terminal 630 puede realizar la operación 1660 para seleccionar la celda del SeNB.
En la operación 1660, el terminal 630 puede seleccionar la PScell. En la actualidad, el modo de operación del terminal 630 es el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias y, por tanto, la PScell seleccionada puede ser una celda seleccionada en consideración exhaustiva del valor de PD.
En la operación 1670, el terminal 630 puede establecer el modo de operación como el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. Cuando el modo de operación anterior del terminal 630 es el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias, el terminal 630 puede cambiar el factor de ponderación. Para seleccionar la Scell, estableciendo el factor de ponderación para que sea relativamente grande, el terminal 630 puede asignar un valor ponderado mayor que se aplicará al valor de señal recibida óptima que el valor ponderado que se aplicará al valor de PD. Esto es debido a que el propósito de la Scell es mejorar el rendimiento de datos y aumentar una tasa de datos.
En la operación 1680, el terminal 630 puede determinar un CRV para seleccionar la Scell. El terminal 630 puede medir cada una de las celdas vecinas para seleccionar la Scell. El terminal 630 puede determinar el CRV para cada una de las celdas vecinas basándose en la medición. A diferencia del valor utilizado cuando se selecciona la PScell, un factor de ponderación recién aplicado puede ser un valor que aplica un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que un valor ponderado aplicado a la PD para cada celda. El terminal 630 puede determinar el CRV para seleccionar la Scell basándose en los valores calculados cuando se selecciona la Pcell, la PScell u otra celda. Por ejemplo, el terminal 630 puede calcular nuevamente el CRV para cada celda vecina basándose en el valor de señal recibida óptima y el valor de PD de cada celda vecina adquirido cuando se selecciona la Pcell, y el factor ponderado recientemente establecido. El terminal 630 puede notificar los CRV calculados al MeNB.
Aunque no se ilustra en la FIG. 16, el MeNB puede seleccionar la Scell para proporcionar servicio al terminal 630 basándose en los CRV notificados. El MeNB puede seleccionar la celda que corresponde al mayor CRV como la Scell. Cuando existe una Scell ya soportada, el MeNB puede añadir la Scell seleccionada.
Aunque la FIG. 16 muestra que las operaciones 1610 a 1680 se realizan secuencialmente, se pueden omitir algunas operaciones, o se puede realizar la siguiente operación después de que haya pasado una cantidad de tiempo considerable.
la FIG. 17 ilustra un ejemplo de selección de una RAT que soporta un MCG según diversas realizaciones de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 17, un entorno 1700 de comunicación inalámbrica y un entorno 1750 de comunicación inalámbrica pueden incluir una BS 1710, una BS 1720 y un terminal 630. La BS 1710 puede proporcionar servicio a una celda 1711. La BS 1720 puede proporcionar servicio a una celda 1721. El terminal 630 puede ser un terminal que soporta DC. La BS 1710 y la BS 1720 pueden ser BS que proporcionan diferentes RAT. Por ejemplo, la BS 1710 puede ser una BS que soporta una RAT basada en formación de haces. La BS 1710 puede denominarse BS 5G. La BS 1720 puede ser una BS que soporta una RAT omnidireccional. La BS 1720 puede denominarse BS de cuarta generación (4G).
Puede ser necesario que DC establezca BS de manera que un MeNB y un SeNB se distingan entre sí. La RAT soportada por el MeNB y la RAT soportada por el SeNB pueden ser RAT diferentes. En lo sucesivo en el presente documento, por comodidad de descripción, la RAT basada en formación de haces se denomina primera RAT. La primera RAT puede indicar RAT asociada con comunicación móvil de quinta generación. La RAT omnidireccional se denomina segunda RAT. La segunda RAT puede indicar RAT asociada con comunicación móvil de cuarta generación. La primera RAT y la segunda RAT tienen diferentes estructuras o estándares de RF. Así mismo, la primera RAT es la RAT basada en formación de haces, y puede transmitir una señal según una característica de directividad para lograr un alto rendimiento y una baja velocidad de retardo. Sin embargo, debido a la característica de directividad, una intensidad de señal y un valor de calidad de señal se cambian con sensibilidad según un cambio de estado de canal, tal como la detección de un obstáculo o movimiento del terminal. Por consiguiente, la primera RAT proporciona una robustez relativamente baja. En cambio, la segunda RAT es una RAT omnidireccional y puede transmitir una señal en todas las direcciones para proporcionar un rendimiento relativamente bajo y una alta velocidad de retardo. Sin embargo, debido a la característica omnidireccional, para un cambio de estado de canal, tal como la detección de un obstáculo o movimiento del terminal, la intensidad de señal recibida y el valor de calidad de la señal se cambian dentro de una anchura estrecha. La segunda RAT proporciona una robustez relativamente alta.
El MCG correspondiente a un grupo de celdas de servicio del MeNB puede hacerse cargo de la señalización de RRC y la señalización de control, tal como un procedimiento de acceso aleatorio y, por tanto, puede ser necesario que sea robusto contra el cambio de canal. Por consiguiente, el terminal 630 puede establecer la BS que soporta la segunda RAT como el MeNB. Sin embargo, cuando la BS que soporta la segunda RAT se establece como el MeNB todo el tiempo, aunque la celda de servicio de la BS que soporta la primera RAT tiene un valor de PD más alto que la celda de servicio de la BS que soporta la segunda RAT, el terminal 630 puede realizar señalización de control a través de la segunda<r>A<t>, dando así ineficiencia como resultado. Esto se debe a que la primera RAT es más robusta contra el cambio de canal que la segunda RAT. Por consiguiente, cuando se mide la celda para determinar el MeNB o el MCG; puede ser necesario considerar los valores de PD para las celdas de la primera RAT.
El terminal 630 puede adquirir el valor de PD para cada una de las celdas que soportan la primera RAT, es decir, las celdas 5G. El terminal 630 puede identificar el mayor valor de PD entre los valores de PD adquiridos. Cuando el valor máximo de PD es mayor que un valor umbral, el terminal 630 puede establecer la BS que soporta la celda 5G correspondiente como el MeNB. Por ejemplo, el terminal 630 puede ser un terminal incluido en el entorno 1700 de comunicación inalámbrica. El terminal 630 puede determinar una celda que corresponde al valor de PD máximo para las celdas 5G como una celda 1711. El terminal 630 puede determinar que el valor de PD de la celda 1711 que incluye tres trayectorias disponibles es mayor que un valor umbral. El terminal 630 puede establecer la BS 1710 como el MeNB.
Cuando el valor máximo de PD no es mayor que el valor umbral, el terminal 630 puede establecer la BS que soporta la celda 4G como el MeNB. El terminal 630 puede medir valores de RSRP óptimos para las celdas 4G y establecer una BS que soporta una celda que corresponde al mayor valor de RSRP como el MeNB. Por ejemplo, el terminal 630 puede ser un terminal incluido en el entorno 1750 de comunicación inalámbrica. El terminal 630 puede determinar que una celda que corresponde al valor de PD máximo para las celdas 5G es una celda 1711. El terminal 630 puede determinar que el valor de PD de la celda 1711 que incluye una trayectoria disponible no es mayor que el valor umbral. El terminal 630 puede determinar que una celda que corresponde al mayor valor de RSRP entre los valores de RSRP óptimos de las celdas 4G es la celda 1721. El terminal 630 puede establecer la BS 1710 como el MeNB.
El terminal 630 puede adquirir, incluso en la señalización de control, un efecto de adquirir una cantidad de salida alta y un servicio de retardo bajo, que son ventajas de la RAT basada en formación de haces, seleccionando el MeNB teniendo en cuenta el valor de PD para cada celda que soporta la RAT basada en formación de haces.
la FIG. 18 es un diagrama de flujo que ilustra la operación de un terminal para seleccionar una RAT que soporta un MCG según diversas realizaciones de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 18, la operación del terminal 630 se describirá basándose en la suposición del entorno 1700 de comunicación inalámbrica o el entorno 1750 de comunicación inalámbrica de la FIG. 17.
Haciendo referencia a la FIG. 18, en la operación 1810, el terminal 630 puede medir un valor de PD para cada celda 5G. El terminal 630 puede identificar trayectorias disponibles mayores que o iguales a un valor umbral entre una pluralidad de trayectorias para una celda 5G. El terminal 630 puede determinar el valor de PD para la celda 5G basándose en valores de BD para las trayectorias disponibles identificadas. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar el valor de PD según la ecuación 6 anterior. De este modo, el terminal 630 puede adquirir los valores de PD para celdas 5G vecinas.
En la operación 1820, el terminal 630 puede determinar un valor de PD máximo. El terminal 630 puede identificar el mayor valor entre los valores de PD para las celdas 5G adquiridas en la operación 1810. El terminal 630 puede determinar el valor identificado como el valor de PD máximo.
En la operación 1830, el terminal 630 puede determinar si el valor de PD máximo identificado es mayor que un valor umbral. El valor umbral puede ser un valor que garantice robustez a un nivel predeterminado o superior contra un cambio de estado de canal según el movimiento del terminal o la existencia de un obstáculo. El valor umbral puede ser una constante predeterminada. La constante puede establecerse para que sea lo más alta posible ya que debería garantizarse la robustez a un nivel predeterminado o superior incluso en la situación en la que un cambio de estado de canal es mayor. La constante puede almacenarse en el terminal 630 por adelantado en un proceso de fabricación y diseño. El valor umbral también puede ser una variable que puede controlarse de manera adaptativa. El valor umbral puede ser un valor determinado según la interferencia alrededor del terminal 630 o la intensidad del ruido.
Cuando el valor de PD máximo identificado es mayor que el valor umbral, el terminal 630 puede realizar la operación 1840. Cuando el valor de PD máximo identificado no es mayor que el valor umbral, el terminal 630 puede realizar la operación 1860.
En la operación 1840, el terminal 630 puede establecer la BS que soporta la celda 5G correspondiente al valor de PD máximo identificado como un MeNB. La celda 5G y al menos una celda que puede proporcionarse al terminal 630 por el MeNB se incluyen en un MCG.
En la operación 1850, el terminal 630 puede determinar un CRV para cada celda de servicio incluida en el MCG. El terminal 630 puede determinar el CRV basándose no solo en el valor de PD adquirido en la operación 1810 sino también en un valor de señal recibida óptima y un factor de ponderación. El terminal 630 puede seleccionar el mayor CRV (en lo sucesivo en el presente documento denominado valor representativo máximo) entre los CRV para celdas de servicio incluidas en el MCG. El terminal 630 puede establecer la celda que corresponde al valor representativo máximo como una Pcell.
En la operación 1860, el terminal 630 puede establecer una BS que soporta una celda 4G como el MeNB. El terminal 630 puede medir valores de RSRP para celdas 4G cerca del terminal 630. El terminal 630 puede identificar la celda que tiene el mayor valor de RSRP entre los valores de RSRP. El terminal 630 puede establecer la BS que soporta la celda identificada como el MeNB.
En la operación 1870, el terminal 630 puede determinar un CRV para seleccionar la Scell. En la situación en la que la BS 5G se establece como SeNB, el terminal 630 puede determinar un CRV para cada celda 5G de manera que la celda 5G que tiene el mayor valor de señal recibida se selecciona como la Scell para salida de datos alta y una tasa de datos rápida. El terminal 630 puede establecer el factor de ponderación para que sea mayor que un valor de referencia (p. ej., 0,5) y operar en un modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. El terminal 630 puede establecer el factor de ponderación para aplicar un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que un valor ponderado aplicado al valor de PD.
Aunque las FIGS. 17 y 18 se describen basándose únicamente en 4G y 5G, son solo ejemplos por comodidad de descripción y la presente divulgación no se limita a ello. Una RAT que soporta acceso múltiple por división de código (CDMA) o una RAT que soporta CDMA de banda ancha (WCDMA), que es un esquema de comunicación anterior a 4G, puede usarse.
La FIG. 19 ilustra un ejemplo de selección de celda basándose en una aplicación según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 19, la aplicación puede ser una aplicación que puede ejecutarse por el terminal 630 de la FIG. 6. Por ejemplo, la aplicación puede ser una aplicación que se está ejecutando o que se ejecutará por el terminal 630. La aplicación puede ser una aplicación que proporciona un servicio de comunicación a otro dispositivo electrónico (p. ej., un servidor o un terminal) a través de una red. Puede ser necesario que el terminal 630 acceda a la celda para ejecutar la aplicación.
Haciendo referencia a la FIG. 19, el entorno de comunicación inalámbrica 1900 puede incluir una BS 1910, una BS 1920 y el terminal 630. La BS 1910 puede proporcionar servicio a una celda 1911. La BS 1920 puede proporcionar servicio a una celda 1921. La celda 1911 puede proporcionar una trayectoria 1955, una trayectoria 1956 y una trayectoria 1957 al terminal 630. La celda 1921 puede proporcionar una trayectoria 1951 al terminal 630. En lo sucesivo en el presente documento, se supone que los valores de señal recibida óptima son mayores en el orden de la señal recibida a través de la trayectoria 1951, la señal recibida a través de la trayectoria 1955, la señal recibida a través de la trayectoria 1966 y la señal recibida a través de la trayectoria 1957.
El terminal 630 puede clasificar aplicaciones en dos conjuntos. El terminal 630 puede clasificar una aplicación necesaria para proporcionar servicio en tiempo real como un primer conjunto 1960 y una aplicación que no se necesita para proporcionar servicio en tiempo real como un segundo conjunto 1970. Por ejemplo, el terminal 630 puede insertar una aplicación que proporciona una conexión de llamada en el primer conjunto. El terminal 630 puede insertar una aplicación que proporciona un servicio de difusión en continuo tal como un vídeo en el primer conjunto 1960. El primer conjunto 1960 puede incluir una aplicación que proporciona un servicio de videollamada, una aplicación de juego móvil basada en la participación de usuarios, o una aplicación que usa un protocolo de datagrama universal (UDP).
En otro ejemplo, el terminal 630 puede insertar una aplicación que proporciona un servicio (p. ej., protocolo de transferencia de archivos (FTP) o compartición de archivos punto a punto (P2P)) para descargar datos desde otro dispositivo electrónico en el segundo conjunto 1970. El segundo conjunto 1970 puede incluir además una aplicación de servicio de red social (SNS), una aplicación que proporciona un servicio de chat (p. ej., un servicio de mensajería) con otro usuario, una aplicación que proporciona un servicio en la nube, o una aplicación que usa un protocolo de control de transmisión (TCP).
Se necesita que la aplicación necesaria para proporcionar el servicio en tiempo real minimice un problema tal como el bloqueo de transmisión como RLF o un retardo de transmisión. Por consiguiente, para seleccionar una celda que da servicio a las aplicaciones incluidas en el primer conjunto 1960, PD puede considerarse exhaustivamente. En la determinación de un CRV de cada celda, el terminal 630 puede determinar el CRV aplicando un valor ponderado mayor a la PD para cada celda que el valor ponderado aplicado al valor de señal recibida óptima. El modo de operación del terminal 630 puede ser un modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias.
En cambio, puede ser necesario que la aplicación que no se necesita que proporcione el servicio en tiempo real transmita una cantidad relativamente grande de datos y tenga una velocidad de transmisión de datos rápida. Por consiguiente, para seleccionar una celda que da servicio a las aplicaciones incluidas en el segundo conjunto 1970, se puede considerar el valor de intensidad de señal recibida óptima. En la determinación del CRV de cada celda, el terminal 630 puede determinar el CRV aplicando un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que el valor ponderado aplicado al valor de PD para la celda. El modo de operación del terminal 630 puede ser un modo de selección de celda basado en señal recibida óptima.
El terminal 630 puede adquirir información sobre una aplicación que se está ejecutando o que se va a ejecutar. El terminal 630 puede identificar un conjunto que incluye la aplicación. Por ejemplo, el terminal 630 puede identificar el primer conjunto 1960 que incluye la aplicación. El terminal 630 puede determinar un factor de ponderación según el conjunto identificado. Por ejemplo, cuando se identifica el segundo conjunto 1970, el terminal 630 puede determinar que el factor de ponderación sea 0,9, que es mayor que 0,5. El terminal 630 puede determinar CRV para celdas vecinas según el factor de ponderación determinado.
Puede seleccionarse una celda basándose en los CRV determinados. El sujeto que selecciona la celda puede variar en función del estado del terminal 630. En función del estado del terminal 630, la celda puede seleccionarse por el terminal 630 o seleccionarse por la BS 680 de servicio del terminal 630.
En algunas realizaciones, cuando no hay conexión RRC, el terminal 630 puede seleccionar una celda para acceso inicial. El terminal 630 puede seleccionar una celda que corresponde al mayor CRV entre los CRV para respectivas celdas. Por ejemplo, cuando se establece un factor de ponderación en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias para el servicio de la aplicación incluida en el primer conjunto 1960, el terminal 630 puede seleccionar una celda 1911 que tenga un valor de PD relativamente grande. En otro ejemplo, cuando se establece un factor de ponderación en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima para el servicio de la aplicación incluida en el segundo conjunto 1970, el terminal 630 puede seleccionar una celda 1921 que tiene un valor de señal recibida óptima relativamente grande.
En otras realizaciones, cuando hay una conexión RRC con el terminal 630, la BS 680 de servicio puede seleccionar una celda para proporcionar el servicio al terminal 630. El terminal 630 puede estar en el estado en el que se establecen una o más celdas de servicio en el mismo. La BS 680 de servicio puede determinar una aplicación que está siendo ejecutada por el terminal 630. La BS 680 de servicio puede adquirir información de aplicación de la aplicación determinada. La información de aplicación puede contener el tipo de aplicación, requisitos o información de calidad de servicio (QOS). La información de QOS puede incluir un indicador de clase de calidad (QCI), una prioridad de asignación y retención (ARP), una tasa garantizada del portador (GBR) y una tasa de bits máxima (MBR). El terminal 630 puede adquirir información sobre una portadora de EPS para transmitir tráfico de la aplicación determinada.
La BS 680 de servicio puede seleccionar una celda para proporcionar el servicio de la aplicación basándose en la información de aplicación adquirida o la información en la portadora de EPS. Por ejemplo, cuando el QCI de la aplicación es 1, la BS 680 de servicio puede identificar que la aplicación es una aplicación con el propósito de tráfico de voz. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda asignando un valor ponderado mayor al valor de PD en comparación con el valor de señal recibida óptima.
La BS 680 de servicio puede seleccionar una celda deseada según diversos esquemas. Por ejemplo, cuando la BS 680 de servicio adquiere el valor de PD para cada celda de servicio, la BS 680 de servicio puede seleccionar una celda que tiene un valor de PD grande entre las celdas de servicio para un servicio de voz. En otro ejemplo, cuando la BS 680 de servicio desea añadir una celda de servicio, la BS 680 de servicio puede proporcionar un factor de ponderación correspondiente al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias al terminal 630 para el servicio de voz. El factor de ponderación puede determinarse basándose en al menos uno del QCI, la APR, la GBR y la MBR incluidos en la información de aplicación. En el ejemplo correspondiente, el QCI puede ser 1, que indica un servicio de chat de voz. El terminal 630 puede calcular CRV para celdas vecinas según el factor de ponderación. El terminal 630 puede notificar los CRV a la BS 680 de servicio. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda 1911. La BS 680 de servicio puede proporcionar el servicio de voz al terminal 630 a través de la celda 1911 seleccionada.
La FIG. 20 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del terminal para la selección de celda basándose en una aplicación según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 20, la operación del terminal 630 se describirá basándose en la suposición del entorno de comunicación inalámbrica 1900 de la FIG. 19.
Haciendo referencia a la FIG.20, en la operación 2010, el terminal 630 puede adquirir información de aplicación. La información de aplicación puede ser información sobre una aplicación que se está ejecutando o que se va a ejecutar en el terminal 630. La información de aplicación puede incluir parámetros que indican requisitos y los tipos de servicios proporcionados por la aplicación. Por ejemplo, la información de la aplicación puede incluir información sobre la QOS de la aplicación.
En la operación 2020, el terminal 630 puede determinar si la aplicación necesita un servicio continuo basándose en la información de aplicación adquirida. Cuando la aplicación necesita un servicio continuo, el terminal 630 puede realizar la operación 2030. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar que la aplicación está incluida en el primer conjunto 1960. Cuando la aplicación no necesita el servicio continuo, el terminal 630 puede realizar la operación 2040. Por ejemplo, el terminal 630 puede determinar que la aplicación está incluida en el segundo conjunto 1970.
En la operación 2030, el terminal 630 puede determinar un factor de ponderación del modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. En el cálculo del CRV, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación de manera que se aplique un valor ponderado mayor al valor de PD que el valor ponderado que se va a aplicar al valor de señal recibida óptima. Por ejemplo, el factor de ponderación puede ser menor que 0,5.
En la operación 2040, el terminal 630 puede determinar el factor de ponderación del modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. En el cálculo del CRV, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación de manera que se aplique un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que el valor ponderado que se va a aplicar al valor de PD. Por ejemplo, el factor de ponderación puede ser mayor que 0,5.
En la operación 2050, el terminal 630 puede determinar los CRV. El terminal 630 puede determinar los CRV de celdas vecinas según el factor de ponderación determinado. Por ejemplo, el terminal 630 puede calcular los CRV basándose en la ecuación 6 anterior. Aunque no se ilustra en la FIG. 20, el terminal 630 puede realizar un procedimiento de acceso notificando cada uno de los CRV determinados a la BS 680 de servicio o seleccionando una celda que tiene el mayor valor entre los CRV determinados.
Aunque la descripción anterior se ha realizado basándose en dos conjuntos que incluyen el primer conjunto 1960, que es el conjunto de aplicaciones correspondiente al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias, y el segundo conjunto 1970, que es el conjunto de aplicaciones correspondientes al modo de selección de celda basado en señal recibida óptima, en las FIGS. 19 y 20, la presente divulgación no se limita a ello. El número de conjuntos de aplicaciones puede ser tres o más. El terminal 630 puede identificar un conjunto que corresponde a una aplicación que se está ejecutando entre los tres o más conjuntos y establecer un factor de ponderación que corresponde al conjunto identificado para medir la celda. El terminal 630 puede almacenar una tabla que incluye los tres o más conjuntos y factores de ponderación correspondientes a los respectivos conjuntos.
La BS 680 de servicio también puede identificar el conjunto que corresponde a la aplicación que se está ejecutando entre los tres o más conjuntos y determinar un factor de ponderación que corresponde al conjunto identificado. La BS 680 puede almacenar una tabla que incluye los tres o más conjuntos y factores de ponderación correspondientes a los respectivos conjuntos. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda según los factores de ponderación determinados. Por ejemplo, la BS 680 de servicio puede recalcular los CRV de las celdas de servicio notificadas según factores de ponderación anteriores. En otro ejemplo, la BS 680 de servicio puede transmitir información de configuración de medición al terminal 630 para realizar la medición para la adición de celdas a través del factor de ponderación determinado.
La FIG. 21 ilustra un ejemplo de selección de celda basándose en un movimiento de un terminal según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 21, un entorno 2100 de comunicación inalámbrica y un entorno 2150 de comunicación inalámbrica pueden incluir una BS 2110, una BS 2120 y un terminal 630. La BS 2110 puede proporcionar servicio a una celda 2111. La BS 2120 puede proporcionar servicio a una celda 2121. La celda 2111 puede proporcionar una trayectoria 2155, una trayectoria 2156 y una trayectoria 2157 al terminal 630. La celda 2121 puede proporcionar una trayectoria 2151 al terminal 630. En lo sucesivo en el presente documento, se supone que los valores de señal recibida óptima son mayores en el orden de la señal recibida a través de la trayectoria 2151, la señal recibida a través de la trayectoria 2155, la señal recibida a través de la trayectoria 2156 y la señal recibida a través de la trayectoria 2157. En el entorno 2100 de comunicación inalámbrica, un usuario 2130 del terminal 630 está pasando a través de un área de superposición entre la celda 2111 y la celda 2121 a pie. En el entorno 2150 de comunicación inalámbrica, el terminal 630 está pasando a través del área de superposición entre la celda 2111 y la celda 2121 en coche 2180.
A medida que el terminal 630 se mueve, el estado de un canal entre la celda 2111 o la celda 2121 y el terminal 630 puede cambiar. El grado del cambio en el estado del canal puede ser inversamente proporcional a la robustez de la celda que proporciona el canal. El grado del cambio en el estado del canal puede variar en función del nivel de movimiento del terminal 630. Por consiguiente, el terminal 630 puede determinar el nivel de movimiento del terminal 630 y adquirir información sobre el grado de robustez necesaria de la celda.
En algunas realizaciones, el terminal 630 puede determinar el nivel de movimiento del terminal 630 calculando un valor de desplazamiento Doppler. El terminal 630 puede determinar el nivel de movimiento del terminal 630 basándose en cuánto cambia una frecuencia aparente según un efecto Doppler debido al movimiento del terminal 630. En otras realizaciones, el terminal 630 puede determinar el nivel de movimiento del terminal 630 midiendo la frecuencia de traspaso o reselección de celda por unidad de tiempo. El terminal 630 puede determinar el nivel de movimiento del terminal 630 calculando el número de traspasos o reselecciones de celda durante un intervalo predeterminado y dividiendo el número calculado de traspasos o reselecciones de celda por un valor de tiempo correspondiente al intervalo predeterminado. En otras realizaciones, el terminal 630 puede incluir un dispositivo separado para medir la velocidad de movimiento del terminal 630. El dispositivo separado puede incluir un módulo de sistema de posicionamiento global (GPS), un sensor de aceleración o un sensor giroscópico. El terminal 630 puede determinar un nivel de movimiento que indica un intervalo correspondiente a la velocidad medida. En otras realizaciones, el terminal 630 puede determinar un nivel de movimiento para el movimiento previsto del terminal 630 basándose en la información de historial de movimiento de un usuario.
El terminal 630 puede determinar si el nivel de movimiento determinado supera un valor umbral. El valor umbral puede indicar un nivel de movimiento en el que un valor ponderado de un grado de robustez para una celda necesaria y un valor ponderado de una tasa de datos para una celda deseada son iguales entre sí. El terminal 630 puede establecer el valor ponderado del grado de robustez para la celda y el valor ponderado de la tasa de datos para la celda de manera diferente según el nivel de movimiento.
El terminal 630 puede determinar un factor de ponderación según si el nivel de movimiento del terminal 630 supera el valor umbral. Por ejemplo, cuando el terminal 630 se mueve junto con el usuario 2130, el terminal 630 puede determinar que el nivel de movimiento no supera el valor umbral. Dado que el nivel de movimiento no supera el valor umbral, el terminal 630 puede determinar que la robustez para el cambio en el estado del canal está en un nivel predeterminado o superior. Para aumentar la tasa de datos, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. El terminal 630 puede determinar un factor de ponderación que corresponde al modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. En otro ejemplo, cuando el terminal 630 se mueve en coche 2180, el terminal 630 puede determinar que el nivel de movimiento supera el valor umbral. Dado que el nivel de movimiento es relativamente alto, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias para seleccionar una celda que sea robusta frente a cambios en el estado de canal. El terminal 630 puede determinar un factor de ponderación que corresponde al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias.
El terminal 630 puede calcular los CRV basándose en los factores de ponderación determinados. Por ejemplo, cuando el terminal 630 se mueve junto con el usuario 2130, el terminal 630 puede calcular CRV con más enfoque en el rendimiento de datos y una tasa de datos de la celda que en la robustez para la celda. La celda 2121 que incluye una trayectoria (p. ej., se puede seleccionar una trayectoria 2151) que tiene el valor de señal recibida óptima de prioridad más alta. En otro ejemplo, cuando el terminal 630 se mueve junto con el coche 2180, el terminal 630 puede calcular CRV con más enfoque en la robustez para la celda que en la salida de datos para la celda. Puede seleccionarse la celda 2111 que incluye una pluralidad de trayectorias disponibles (p. ej., las trayectorias 2155, 2156 y 2157) que tienen una alta no correlación entre las mismas.
Puede seleccionarse una celda basándose en los CRV determinados. El sujeto que selecciona la celda puede variar en función del estado del terminal 630. En función del estado del terminal 630, la celda puede seleccionarse por el terminal 630, o puede seleccionarse por la BS 680 de servicio del terminal 630.
En algunas realizaciones, cuando no hay conexión RRC, el terminal 630 puede seleccionar una celda para acceso inicial. El terminal 630 puede seleccionar una celda que corresponde al mayor CRV entre los CRV para respectivas celdas. Por ejemplo, cuando se establece el factor de ponderación del modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias según el nivel de movimiento del terminal 630 que se mueve junto con el usuario 2130, el terminal 630 puede seleccionar una celda 2111 que tiene un valor de PD relativamente grande. En otro ejemplo, cuando se establece el factor de ponderación del modo de selección de celda basado en señal recibida óptima según el nivel de movimiento del terminal 630 que se mueve junto con el coche 2180, el terminal 630 puede seleccionar la celda 2121 que tiene un valor de señal recibida óptima relativamente grande.
En otras realizaciones, cuando hay una conexión RRC con el terminal 630, la BS 680 de servicio puede seleccionar una celda para proporcionar el servicio al terminal 630. El terminal 630 puede estar en el estado en el que se establecen una o más celdas de servicio en el mismo. La BS 680 de servicio puede identificar el nivel de movimiento del terminal 630. La BS 680 de servicio puede identificar el nivel de movimiento del terminal 630 basándose en un cambio en los valores de notificación de medición para celdas vecinas recibidos periódicamente desde el terminal 630, un valor de medición de calidad de una señal de referencia entre la BS 680 de servicio y el terminal, o un cambio en la información sobre la interferencia que se produce cerca de un límite de celda. Como alternativa, la BS 680 de servicio puede recibir el nivel de movimiento del terminal 630 desde el terminal 630.
La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda basándose en el nivel de movimiento identificado del terminal 630. Por ejemplo, cuando los valores de notificación de medición para las celdas vecinas del terminal 630 apenas cambian, la BS 680 de servicio puede seleccionar la celda asignando un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que el valor de PD.
La BS 680 de servicio puede seleccionar una celda deseada según diversos esquemas. Por ejemplo, cuando la BS 680 de servicio adquiere valores de PD para las celdas de servicio, la BS 680 de servicio puede seleccionar la celda 2111 que tiene un valor de PD grande entre las celdas de servicio para el terminal 630 que se mueve en coche 2180. En otro ejemplo, cuando se añade la celda de servicio, la BS 680 de servicio puede proporcionar el factor de ponderación correspondiente al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias al terminal 630 para el terminal 630. El terminal 630 puede calcular CRV para celdas vecinas según el factor de ponderación. El terminal 630 puede notificar los CRV a la BS 680 de servicio. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda 2111. La BS 680 de servicio puede proporcionar el servicio al terminal 630 que se mueve junto con el coche 2180 a través de la celda 2111 seleccionada.
En la descripción anterior, el terminal 630 se mueve a otra área, como un ejemplo. Sin embargo, huelga decir que la presente divulgación es aplicable a un movimiento en el que la dirección cambia (p. ej., el terminal se inclina o gira). Por ejemplo, cuando la velocidad de rotación del terminal 630 supera un umbral, el terminal 630 puede determinar un factor de ponderación correspondiente al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias.
La FIG. 22 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del terminal para la selección de celda basándose en un movimiento del terminal según una realización de la presente divulgación. El terminal puede ser el terminal 630 de la FIG. 6.
Haciendo referencia a la FIG. 22, la operación del terminal 630 se describirá basándose en la suposición del entorno de comunicación inalámbrica 1900 o el entorno de comunicación inalámbrica 1950 de la FIG. 20.
Haciendo referencia a la FIG. 22, en la operación 2210, el terminal 630 puede medir el nivel de movimiento del terminal 630. El terminal 630 puede medir el nivel de movimiento del terminal 630 basándose en al menos uno del número de traspasos, el número de adiciones/liberaciones de celdas, un valor de desplazamiento Doppler y un cambio en un valor de notificación de medición periódica.
En la operación 2220, el terminal 630 puede determinar si el nivel de movimiento medido supera un valor umbral. El terminal 630 puede realizar la operación 2230 cuando el nivel de movimiento supera el valor umbral. El terminal 630 puede realizar la operación 2240 cuando el nivel de movimiento no supera el valor umbral.
En la operación 2230, el terminal 630 puede determinar un factor de ponderación del modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. Cuando el terminal 630 se mueve relativamente rápido (p. ej., se mueve junto con el coche 2180), un cambio de canal se vuelve serio y, por tanto, puede ser necesaria la provisión de un enlace robusto. En el cálculo del CRV, el terminal 630 puede establecer el factor de ponderación de manera que se aplique un valor ponderado mayor al valor de PD que el valor ponderado que se va a aplicar al valor de señal recibida óptima. Por ejemplo, el factor de ponderación puede ser menor que 0,5.
En la operación 2240, el terminal 630 puede determinar el factor de ponderación del modo de selección de celda basado en señal recibida óptima.
Cuando el terminal 630 se mueve relativamente lentamente (p. ej., se mueve junto con el usuario 2130), el cambio de canal es relativamente pequeño y, por tanto, se garantiza la robustez a un nivel predeterminado o superior. Por consiguiente, en el cálculo del CRV, para una tasa de datos deseada, el terminal 630 puede establecer un factor de ponderación de manera que se aplique un valor ponderado mayor al valor de señal recibida óptima que el valor ponderado que se va a aplicar al valor de PD. Por ejemplo, el factor de ponderación puede ser mayor que 0,5.
En la operación 2250, el terminal 630 puede determinar los CRV. El terminal 630 puede determinar los CRV de celdas vecinas según el factor de ponderación determinado. Por ejemplo, el terminal 630 puede calcular los CRV basándose en la ecuación 6 anterior. Aunque no se ilustra en la FIG. 20, el terminal 630 puede realizar un procedimiento de acceso notificando los CRV determinados a la BS 680 de servicio o seleccionando la celda que tiene los valores más altos entre los CRV determinados.
Aunque las FIGS.21 y 22 han descrito solo dos modos de selección de celdas según el valor umbral, la presente divulgación no se limita a ello. Pueden considerarse tres o más modos de operación divididos.
Cuando no hay conexión RRC, el terminal 630 puede calcular los CRV basándose en el factor de ponderación correspondiente al nivel de movimiento sin determinar si el nivel de movimiento supera el valor umbral. Puede usarse una tabla de nivel de movimiento. La tabla de niveles de movimiento puede incluir tres o más niveles de movimiento y factores de ponderación que corresponden a una pluralidad de niveles de movimiento. Después de detectar la velocidad de movimiento del terminal 630, el terminal 630 puede identificar un nivel de movimiento correspondiente y determinar un factor de ponderación correspondiente para determinar los CRV de las celdas vecinas.
También se puede usar una función integrada. El terminal 630 puede calcular el factor de ponderación a través de la función integrada en la velocidad de movimiento detectada. El terminal 630 puede determinar los CRV de celdas vecinas basándose en el factor de ponderación calculado. El terminal 630 puede realizar un procedimiento de acceso en una celda que tiene el mayor valor entre los CRV.
Cuando hay una conexión RRC en el terminal 630, la BS 680 de servicio puede detectar la velocidad de movimiento del terminal 630 y determinar el nivel de movimiento de la misma manera que la determinación por el terminal 630. La BS 680 de servicio puede seleccionar la celda basándose en el factor de ponderación determinado según el nivel de movimiento. Por ejemplo, la BS 680 de servicio puede recalcular los CRV de las celdas de servicio notificadas según factores de ponderación anteriores. En otro ejemplo, la BS 680 de servicio puede transmitir información de configuración de medición al terminal 630 para realizar la medición para la adición de celdas a través del factor de ponderación determinado.
Pueden considerarse diversos entornos inalámbricos en función del dispositivo al que está conectado el terminal 630 y el tipo de terminal 630.
En algunas realizaciones, el terminal 630 puede ser un dispositivo conectado a una unidad de visualización (p. ej., monitor o TV) de un vehículo (p. ej., autobús, tren o avión) para proporcionar un servicio. La unidad de visualización puede ser un dispositivo conectado operativamente a un módulo de comunicación (p. ej., un módulo de comunicación basado en formación de haces) del terminal 630. La unidad de visualización puede proporcionar imágenes o vídeos (p. ej., anuncios). La celda puede seleccionarse de manera adaptativa de acuerdo con el movimiento del vehículo. Por ejemplo, cuando el movimiento del vehículo es mayor o igual que un valor umbral, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. Esto se debe a que el usuario tiene dificultades para identificar con precisión el contenido de la unidad de visualización en el estado en el que el terminal 630 se mueve rápidamente y, por tanto, el servicio continuo de una imagen de baja calidad (p. ej., una imagen bidimensional (2D) o una imagen de alto color de 16 bits) es más importante que una imagen de alta calidad (p. ej., una imagen tridimensional (3D) o una imagen de color verdadero de 32 o 24 bits). En cambio, cuando el movimiento del vehículo es menor que el valor umbral, por ejemplo, cuando el vehículo se detiene, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. Esto es debido a que la atención del usuario que llama puede ser importante en el estado en el que se detiene el terminal 630. A medida que el terminal 630 accede a una celda que tiene una tasa de datos rápida, la unidad de visualización puede proporcionar una imagen de alta calidad.
En otras realizaciones, el terminal 630 puede ser un dispositivo conectado a un medio de adquisición de imágenes (p. ej., una cámara, una videocámara o un circuito cerrado de TV (CCTV)) para proporcionar un servicio. Los medios de adquisición de imágenes pueden ser un dispositivo conectado operativamente a un módulo de comunicación del terminal 630. Los medios de adquisición de imágenes pueden adquirir imágenes o vídeos que incluyen un objeto predeterminado. La celda puede seleccionarse de manera adaptativa de acuerdo con la capacidad de los medios de adquisición de imágenes. Por ejemplo, en la selección de celda, el terminal 630 puede aplicar de manera adaptativa el valor ponderado según los requisitos de QOS (p. ej., cuarto de alta definición completa (qHD), alta definición (HD), HD cuádruple (QHD), full HD (FHD) o ultra HD (UHD)). El terminal 630 puede seleccionar una celda que tenga un valor de señal recibida óptima mayor en el caso en el que la cámara necesite una gran cantidad de datos, como UHD, en lugar del caso en el que la cámara necesita una pequeña cantidad de datos, como HD. En otro ejemplo, el terminal 630 puede controlar de manera adaptativa el modo de operación según el propósito de los medios de adquisición de imágenes. Cuando se necesita alta seguridad (p. ej., para un circuito cerrado de televisión, una caja negra o una cámara de vigilancia), se solicita la provisión de servicio continuo y, por tanto, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. En cambio, cuando la seguridad es relativamente menos importante (p. ej., una cámara para radiodifusión), la provisión de servicio de alta calidad puede ser más importante y, por tanto, el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima.
En otras realizaciones, el terminal 630 puede ser un dispositivo conectado al vehículo y al medio de adquisición de imágenes. Por ejemplo, el terminal 630 puede ser un vehículo aéreo no tripulado (UAV). El UAV también puede denominarse dron. El terminal 630 puede seleccionar de manera adaptativa la celda basándose en el movimiento del vehículo y la configuración de los medios de adquisición de imágenes. Por ejemplo, el escenario de operación ilustrado en la FIG. 23 puede considerarse como un ejemplo.
La FIG. 23 ilustra un ejemplo de la operación de un UAV 2330 según una realización de la presente divulgación.
Haciendo referencia a la FIG. 23, cuando el UAV 2330 se mueve a alta velocidad para monitorizar un área amplia, se puede seleccionar una BS 2310 que soporta una celda que tiene un gran valor de PD para proporcionar un servicio sin interrupciones. En una situación de este tipo, el UAV 2330 puede establecer que la calidad de los medios de adquisición de imágenes sea baja cuando la tasa de datos se vuelve igual o menor que un valor umbral. El UAV 2330 puede adquirir una imagen de baja calidad de un objeto predeterminado a través de una configuración de baja calidad. El UAV 2330 puede transmitir la imagen adquirida a otro usuario, otro terminal o un servidor. El UAV 2330 puede proporcionar sin problemas un servicio a un nivel predeterminado o superior a través de la configuración de la baja calidad.
El UAV 2330 puede detectar un objeto particular. El UAV 2330 puede adquirir una imagen de baja calidad 2360 del objeto particular. El UAV 2330 puede determinar que el objeto particular es un objeto necesario para comprobarse basándose en la imagen de baja calidad 2360. El UAV 2330 puede detenerse para identificar con precisión el objeto particular. El UAV 2330 puede cambiar el modo de operación del modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias al modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. En el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima, se puede seleccionar una celda 2320 capaz de aumentar la tasa de datos. Dado que el UAV 2330 puede adquirir una imagen de alta calidad, el UAV 2330 puede establecer que los medios de adquisición de imágenes sean altos. A través de la configuración de alta calidad, el UAV 2330 puede adquirir una imagen 2370 del objeto particular. El UAV 2330 puede transmitir la imagen adquirida 2370 a otro usuario, otro terminal o un servidor. Después de eso, el UAV 2330 puede realizar repetidamente las operaciones después de cambiar el modo de operación de vuelta al modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias para monitorizar de nuevo el área amplia.
Además de las diversas realizaciones descritas anteriormente, pueden considerarse diversos escenarios. El terminal 630 puede cambiar de manera adaptativa el modo de operación según un servicio necesario en la correspondiente operación. Cuando el servicio continuo proporcionado por el terminal 630 es importante (p. ej., para la transmisión de desastres, difusión de rescate o información de tráfico), el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en diversidad de trayectorias. Puede seleccionarse una celda que tenga un valor de PD alto. En cambio, cuando la fluidez del servicio del terminal 630 es relativamente menos importante o la calidad del servicio es importante (p. ej., para publicidad, medición inteligente o domótica), el terminal 630 puede operar en el modo de selección de celda basado en señal recibida óptima. Puede seleccionarse una celda que tiene un gran valor de señal recibida óptima.
Un terminal según diversas realizaciones de la presente divulgación puede realizar comunicación a través de una celda objetivo calculando CRV en consideración de PD, así como valores de señal recibida óptima (p. ej., RSRP). El valor de PD y el valor de señal recibida óptima pueden controlarse de manera adaptativa según diversas condiciones y un valor que representa la celda puede definirse de manera diversa. Se puede establecer un índice que indica la celda según el tipo de servicio proporcionado al terminal, tecnología de comunicación (p. ej., LTE-CA o DC) soportada por el terminal, una aplicación (p. ej., una aplicación de comunicación de voz) usada por el terminal, el nivel de movilidad del terminal, requisitos de QOS, una solicitud de ancho de banda y el nivel de importancia de los datos que se van a transmitir. Se puede seleccionar una BS diferente, un haz diferente o una frecuencia diferente según el índice establecido. Por ejemplo, el terminal puede impedir el deterioro de la capacidad tal como traspaso innecesario o bloqueo de transmisión debido a RLF al seleccionar una celda que es robusta contra el cambio de canal cuando hay un obstáculo o cuando el terminal se mueve.
Los métodos señalados en las reivindicaciones y/o especificaciones según diversas realizaciones pueden implementarse mediante hardware, software o una combinación de hardware y software.
Cuando los métodos se implementan mediante software, se puede proporcionar un medio de almacenamiento legible por ordenador para almacenar uno o más programas (módulos de software). Los uno o más programas almacenados en el medio de almacenamiento legible por ordenador pueden configurarse para su ejecución por uno o más procesadores dentro del dispositivo electrónico. El al menos un programa puede incluir instrucciones que hacen que el dispositivo electrónico realice los métodos según diversas realizaciones de la presente divulgación como se define por las reivindicaciones adjuntas.
Los programas (módulos de software o software) pueden almacenarse en memorias no volátiles que incluyen una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria flash, una memoria de solo lectura (ROM), una ROM programable y borrable eléctricamente (EEPROM), un dispositivo de almacenamiento de disco magnético, un disco compacto-ROM (CD-ROM), discos versátiles digitales (DVD) u otro tipo de dispositivos de almacenamiento óptico, o un casete magnético. Como alternativa, cualquier combinación de algunos o todos ellos puede formar una memoria en la que se almacena el programa. Así mismo, se puede incluir una pluralidad de tales memorias en el dispositivo electrónico.
Además, los programas pueden almacenarse en un dispositivo de almacenamiento acoplable que puede acceder al dispositivo electrónico a través de redes de comunicación tales como Internet, intranet, red de área local (LAN), LAN amplia (WLAN) y red de área de almacenamiento (SAN), o una combinación de las mismas. Un dispositivo de almacenamiento de este tipo puede acceder, a través de un puerto externo, al dispositivo electrónico que realiza diversas realizaciones de la presente divulgación. Así mismo, un dispositivo de almacenamiento separado en la red de comunicación puede acceder a un dispositivo electrónico portátil.
En las diversas realizaciones detalladas que se han descrito anteriormente de la presente divulgación, un componente incluido en la presente divulgación se expresa en singular o en plural según una realización detallada presentada. Sin embargo, la forma singular o la forma plural se selecciona por comodidad de descripción adecuada para la situación presentada y diversas realizaciones de la presente divulgación no se limitan a un único elemento o múltiples elementos de la misma. Así mismo, o bien múltiples elementos expresados en la descripción pueden configurarse en un único elemento o bien un único elemento en la descripción puede configurarse en múltiples elementos.
Si bien la presente divulgación se ha mostrado y descrito con referencia a diversas realizaciones de la misma, los expertos en la técnica entenderán que se pueden realizar diversos cambios en la forma y los detalles sin desviarse del alcance de la presente divulgación como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un aparato de un terminal (630) en un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el aparato: al menos un procesador (330); y
al menos un transceptor (310) acoplado operativamente al al menos un procesador,
en donde el al menos un procesador (330) está configurado para:
recibir (1210), desde una estación base (680), una configuración de medición,
realizar (1220) una medición basándose en la configuración de medición, y
transmitir (1230), a la estación base (680), una notificación de medición que incluye un resultado de medición para una celda, y
en donde el resultado de medición para la celda comprende:
un resultado de un filtrado de capa 3 para una calidad de celda de la celda, e
información de diversidad de trayectorias para indicar el número de uno o más haces disponibles, proporcionando cada uno de los uno o más haces disponibles una calidad de señal superior a un umbral, en donde la calidad de celda se obtiene basándose en un promedio de calidades de señal de señales de enlace descendente usando múltiples haces asociados con la celda, y
en donde cada una de las calidades de señal es más alta que el umbral.
2. El aparato de la reivindicación 1, en donde el al menos un procesador (330) está configurado, además, para: obtener uno o más valores de medición de los múltiples haces, y
realizar un filtrado de capa 1 al uno o más valores de medición para obtener las calidades de señal de señales de enlace descendente,
en donde la operación del promedio se realiza entre el filtrado de capa 1 y el filtrado de capa 3.
3. El aparato de la reivindicación 1, en donde las calidades de señal corresponden a al menos una de potencia recibida de señal de referencia, RSRP, calidad recibida de señal de referencia, RSRQ, o relación de señal a interferencia y ruido, SINR.
4. El aparato de la reivindicación 1, en donde el resultado del filtrado de capa 3 se obtiene basándose en una ecuación:
Fn= (1 -a)•Fn<-1>+ a ■ Mn
en donde Fn indica el resultado del filtrado de capa 3, Fn<-1>indica un resultado de medición anterior del filtrado de capa 3, Mn indica un resultado de medición recibido más recientemente de una capa 1 y "a" indica una constante de filtro.
5. El aparato de la reivindicación 1, en donde la configuración de medición incluye información de frecuencia de la celda e información de haz de la celda.
6. Un método realizado por un terminal (630), en un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el método:
recibir (1210), desde una estación base (680), una configuración de medición,
realizar (1220) una medición basándose en la configuración de medición, y
transmitir (1230), a la estación base (680), una notificación de medición que incluye un resultado de medición para una celda, y
en donde el resultado de medición para la celda comprende:
un resultado de un filtrado de capa 3 para una calidad de celda de la celda, e
información de diversidad de trayectorias para indicar el número de uno o más haces disponibles, proporcionando cada uno de los uno o más haces disponibles una calidad de señal superior a un umbral, en donde la calidad de celda se obtiene basándose en un promedio de calidades de señal de señales de enlace descendente usando múltiples haces asociados con la celda, y
en donde cada una de las calidades de señal es más alta que el umbral.
7. El método de la reivindicación 6, en donde la realización de la medición comprende, además: obtener uno o más valores de medición de los múltiples haces, y
realizar un filtrado de capa 1 al uno o más valores de medición para obtener las calidades de señal de señales de enlace descendente,
en donde la operación del promedio se realiza entre el filtrado de capa 1 y el filtrado de capa 3.
8. El método de la reivindicación 6, en donde las calidades de señal corresponden a al menos una de potencia recibida de señal de referencia, RSRP, calidad recibida de señal de referencia, RSRQ, o relación de señal a interferencia y ruido, SINR.
9. El método de la reivindicación 6, en donde el resultado del filtrado de capa 3 se obtiene basándose en una ecuación:
Fn= (1 -a)•Fn<-1>+ a • Mn
en donde Fn indica el resultado del filtrado de capa 3, Fn<-1>indica un resultado de medición anterior del filtrado de capa 3, Mn indica un resultado de medición recibido más recientemente de una capa 1 y "a" indica una constante de filtro.
10. El método de la reivindicación 6, en donde la configuración de medición incluye información de frecuencia de la celda e información de haz de la celda.
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