ES3042200T3 - Communication method and device - Google Patents
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Abstract
Método y dispositivo de comunicación. El método comprende: un dispositivo terminal recibe información de configuración de un dispositivo de red, la cual se utiliza para configurar un primer y un segundo espacio de búsqueda de un primer recurso de dominio de frecuencia. Estos espacios de búsqueda se emplean para escuchar la comunicación de datos de tráfico (DCI) en el mismo formato. El dispositivo terminal activa el primer recurso de dominio de frecuencia y escucha la DCI en dicho recurso según el primer espacio de búsqueda. De acuerdo con este método, cuando se configuran el primer y el segundo espacio de búsqueda para escuchar la DCI en el mismo formato, si el dispositivo terminal activa el primer recurso de dominio de frecuencia, podrá realizar la escucha utilizando el primer espacio de búsqueda. Es decir, el dispositivo terminal podrá seleccionar el primer espacio de búsqueda para la escucha. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0003] Método y dispositivo de comunicación
[0005] CAMPO TÉCNICO
[0007] Esta solicitud está relacionada con el campo de tecnologías de comunicación inalámbrica y, en particular, con un método de comunicación y un aparato.
[0009] ANTECEDENTES
[0011] Una base de la comunicación inalámbrica son los recursos de espectro. Los recursos de espectro pueden clasificarse en dos tipos: un espectro con licencia y un espectro sin licencia. El espectro con licencia puede ser usado únicamente por un operario específico en un lugar, y el espectro sin licencia puede ser usado por cualquier operario y es un recurso de espectro compartido. Como un espectro se comparte en el espectro sin licencia, puede haber una pluralidad de diferentes tecnologías de interfaz aérea. Para asegurar que las diferentes tecnologías de interfaz aérea coexisten en el espectro sin licencia, un dispositivo de red o un dispositivo terminal necesita completar acceso a canal antes de realizar transmisión de servicio usando el espectro sin licencia.
[0013] Adicionalmente, el proyecto de Asociación de 3a Generación (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) introduce dos grupos de espacios de búsqueda (search space, SS), donde cada grupo de espacios de búsqueda puede incluir uno o más espacios de búsqueda, y el espacio de búsqueda también se puede denominar conjunto de espacios de búsqueda (search space set).
[0015] Por lo tanto, cuando el dispositivo terminal realiza comunicación en el espectro sin licencia, todavía necesita investigarse actualmente aún más un grupo de espacios de búsqueda específico del que se va a seleccionar un espacio de búsqueda por parte del dispositivo terminal para monitorizar información de control de enlace descendente (Downlink Control Information, DCI).
[0017] Qualcomm Incorporated: El compendio de los acuerdos de NR-U hasta RAN 1 #983GPP DRAFT; R1-1911721, XP051812934 divulga acceso basado en NR para espectro sin licencia. ZTE Corporation et al. "RAR MAC PDU design for NR-U", 3GPP DRAFT; R2-1914793, XP051815763 divulga diseños de RAR MAC PDU por separado para RACH de 2 etapas y RACH de 4 etapas para NR-U.
[0019] COMPENDIO
[0021] La presente invención describe un método de comunicación, un dispositivo terminal, un dispositivo de red y un soporte de almacenamiento legible por ordenador de un dispositivo terminal y un soporte de almacenamiento legible por ordenador de un dispositivo de red como se presenta por las reivindicaciones anexas. A continuación, partes de la descripción y los dibujos que hacen referencia a realizaciones, que no están cubiertas por las reivindicaciones no se presentan como realizaciones de la invención, sino como ejemplos útiles para entender la invención.
[0023] Según un primer aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de comunicación. El método puede aplicarse a un dispositivo terminal, o puede aplicarse a un chip dentro de en un dispositivo terminal. Por ejemplo, el método se aplica al dispositivo terminal. En el método, el dispositivo terminal puede recibir primera información de configuración de un dispositivo de red, donde la primera información de configuración es para configurar una primera información de espacio de búsqueda de un dispositivo de red, donde la primera información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda de un primer recurso en dominio de la frecuencia, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia son para monitorizar DCl en un mismo formato; activar el primer recurso en dominio de la frecuencia; y monitorizar la DCI en el primer recurso en dominio de la frecuencia en función del primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia.
[0025] Según el método anterior, cuando el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda para monitorizar la DCI en el mismo formato se configuran para el dispositivo terminal, si el dispositivo terminal activa el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal puede usar el primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia para realizar monitorización. En otras palabras, el dispositivo terminal puede seleccionar el primer espacio de búsqueda para realizar monitorización.
[0027] En un diseño posible, una periodicidad del primer espacio de búsqueda es menor que una periodicidad del segundo espacio de búsqueda.
[0029] De esta manera, después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal realiza monitorización usando el primer espacio de búsqueda, de modo que el dispositivo terminal puede recibir la DCI
tan pronto como sea posible, esto es, se comunica con el dispositivo de red tan pronto como es posible. Esto mejora la utilización de recursos.
[0031] En un diseño posible, el primer recurso en dominio de la frecuencia es una primera BWP
[0033] En un diseño posible, que el dispositivo terminal activa el primer recurso en dominio de la frecuencia incluye: El dispositivo terminal conmuta una BWP activada desde una segunda BWP a la primera BWP
[0035] En un diseño posible, el dispositivo terminal conmuta una BWP activada desde una segunda BWP a la primera BWP incluye: El dispositivo terminal determina que se tiene que iniciar acceso aleatorio, y conmuta la BWP activada de la segunda BWP a la primera BWP, donde un recurso de acceso aleatorio no se configura para la segunda BWP, y un recurso de acceso aleatorio se configura para la primera BWP Como alternativa, el dispositivo terminal determina que una cantidad de fallos consistentes de acceso a canal que ocurren en la segunda BWP es mayor o igual un primer umbral, y conmuta la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP
[0037] En un diseño posible, el método incluye además: El dispositivo terminal recibe segunda información de configuración del dispositivo de red, donde la segunda información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP son para monitorizar la DCI en el mismo formato. Antes de que el dispositivo terminal conmute una BWP activada desde una segunda BWP a la primera BWP, el método incluye además: El terminal determina monitorizar la DCI en la segunda BWP en función del segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP, e inicia un temporizador. El dispositivo terminal para el temporizador en respuesta a la conmutación.
[0039] Según el método anterior, el temporizador se para a tiempo, de modo que se reduce eficazmente el consumo de potencia del dispositivo terminal.
[0041] En un diseño posible, la primera BWP y la segunda BWP se encuentran en una portadora de componentes primaria del dispositivo terminal.
[0043] En un diseño posible, el primer recurso en dominio de la frecuencia es una portadora de componentes secundaria del dispositivo terminal.
[0045] En un diseño posible, el método incluye además: El dispositivo terminal determina realizar monitorización en la portadora de componentes secundaria en función del segundo espacio de búsqueda, e inicia un temporizador. El dispositivo terminal para el temporizador en respuesta a la desactivación de la portadora de componentes secundaria.
[0047] Según un segundo aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de comunicación. El método puede aplicarse a un dispositivo terminal, o puede aplicarse a un chip dentro de en un dispositivo terminal. Por ejemplo, el método se aplica al dispositivo terminal. En el método, el dispositivo terminal recibe información de configuración de un dispositivo de red, donde la información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda son para monitorizar DCI en un mismo formato; monitoriza la DCI en función del primer espacio de búsqueda; y monitoriza la DCI en función del segundo espacio de búsqueda en respuesta a transmisión de enlace ascendente del dispositivo terminal.
[0049] Según el método anterior, tras realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal puede conmutar de realizar monitorización basada en el primer espacio de búsqueda a realizar monitorización basada en el segundo espacio de búsqueda, para conmutar más eficazmente entre un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2.
[0051] En un diseño posible, la transmisión de enlace ascendente incluye al menos uno de lo siguiente: enviar una solicitud de acceso aleatorio, enviar información en un recurso de concesión configurado, y enviar una solicitud de programación.
[0053] En un diseño posible, el método incluye además: El dispositivo terminal inicia un temporizador en respuesta a la transmisión de enlace ascendente del dispositivo terminal.
[0055] En un diseño posible, el método incluye además: Si el temporizador finaliza, el dispositivo terminal realiza monitorización basada en el primer espacio de búsqueda.
[0057] Según un tercer aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de comunicación. El método puede aplicarse a un dispositivo terminal, o puede aplicarse a un chip dentro de en un dispositivo terminal. Por ejemplo, el método se aplica al dispositivo terminal. En el método, el dispositivo terminal envía una solicitud de acceso aleatorio a un dispositivo de red; recibe una respuesta a la solicitud de acceso aleatorio, donde la respuesta
incluye primera información de indicación, y por ejemplo, la primera información de indicación indica una manera de transmisión de enlace ascendente; y envía un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función de la primera información de indicación, donde, el mensaje de enlace ascendente se lleva en un PUSCH o un PUCCH.
[0058] Según el método anterior, el dispositivo terminal puede enviar el mensaje de enlace ascendente en función de la manera de transmisión de enlace ascendente indicada por parte del dispositivo de red, de modo que el dispositivo de red realiza control más flexiblemente. De esta manera, el dispositivo de red comparte, con el dispositivo terminal, una oportunidad de transmisión obtenida a través de contienda por el canal.
[0059] En un diseño posible, la primera información de indicación indica no realizar acceso a canal.
[0060] En un diseño posible, la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención. Que el dispositivo terminal envía un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función de la primera información de indicación incluye: El dispositivo terminal realiza acceso a canal en función del tipo de acceso a canal indicado por la primera información de indicación, y envía el mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red después de que el acceso a canal tiene éxito.
[0061] En un diseño posible, cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
[0062] En un diseño posible, el primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en la que se encuentra el mensaje de enlace ascendente incluye extensión de prefijo cíclico, a eficazmente evitar el siguiente caso: Un canal es ocupado por otro dispositivo ya que el dispositivo terminal no usa el canal a tiempo después de que el acceso a canal tiene éxito.
[0063] En un diseño posible, el método incluye además: El dispositivo terminal recibe segunda información de indicación del dispositivo de red, donde la segunda información de indicación indica una duración de la extensión.
[0064] En un diseño posible, la respuesta de acceso aleatorio incluye una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, donde la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización.
[0065] La duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
[0066] T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2.
[0067] T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
[0068] Según un cuarto aspecto, una realización de esta solicitud proporciona un método de comunicación. El método puede aplicarse a un dispositivo de red, o puede aplicarse a un chip dentro de en un dispositivo de red. Por ejemplo, el método se aplica al dispositivo de red. En el método, el dispositivo de red recibe una solicitud de acceso aleatorio de un dispositivo terminal, y envía, al dispositivo terminal, una respuesta a la solicitud de acceso aleatorio, donde la respuesta incluye primera información de indicación, y la primera información de indicación es usada por el dispositivo terminal para enviar un mensaje de enlace ascendente.
[0069] Como el método de comunicación en el cuarto aspecto corresponde al método de comunicación en el tercer aspecto, para efectos beneficiosos del método de comunicación en el cuarto aspecto, consúltese las descripciones relacionadas del tercer aspecto.
[0070] En un diseño posible, la primera información de indicación indica no realizar acceso a canal, la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria, o la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención.
[0071] En un diseño posible, cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
[0072] En un diseño posible, el primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en el que se encuentra el mensaje de enlace ascendente incluye extensión de prefijo cíclico.
[0073] En un diseño posible, el método incluye además: El dispositivo de red envía segunda información de indicación al dispositivo terminal, donde la segunda información de indicación indica una duración de la extensión.
[0074] En un diseño posible, la respuesta de acceso aleatorio incluye una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, donde la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización.
[0076] La duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
[0078] T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2.
[0080] T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
[0082] Según un quinto aspecto, esta solicitud proporciona un aparato de comunicación. El aparato de comunicación puede ser un dispositivo terminal o un chip dispuesto dentro de un dispositivo terminal. El aparato de comunicación tiene una función para implementar del primer aspecto al tercer aspecto. Por ejemplo, el aparato de comunicación incluye correspondientes módulos, unidades o medios (means) para realizar las etapas del primer aspecto al tercer aspecto. Las funciones, las unidades o los medios pueden implementarse por software o hardware, o pueden implementarse por hardware que ejecuta software correspondiente.
[0084] En un diseño posible, el aparato de aparato de comunicación incluye una unidad de procesamiento y una unidad de comunicación. La unidad de comunicación se puede configurar para recibir y enviar un señal, para implementar comunicación entre el aparato de comunicación y otro aparato. Por ejemplo, la unidad de comunicación se configura para recibir información de configuración de un dispositivo de red. La unidad de procesamiento se puede configurar para realizar algunas operaciones internas del aparato de comunicación. Funciones realizadas por la unidad de procesamiento y la unidad de comunicación pueden corresponder a las etapas del primer aspecto al tercer aspecto.
[0086] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye un procesador, y puede incluir además un transceptor. El transceptor se configura para recibir y enviar una señal, y el procesador ejecuta instrucciones de programa, para completar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones del primer aspecto al tercer aspecto. El aparato de comunicación puede incluir además una o más memorias. La memoria se configura para acoplarse al procesador. El uno o más memorias se pueden integrar con el procesador, o pueden disponerse independientes del procesador. Esto no se limita en esta solicitud. La memoria puede almacenar un programa informático necesario o instrucciones necesarias para implementar las funciones del primer aspecto al tercer aspecto. El procesador puede ejecutar el programa informático o las instrucciones almacenados en la memoria. Cuando se ejecuta el programa informático o las instrucciones, el aparato de comunicación se habilita para implementar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones del primer aspecto al tercer aspecto.
[0088] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye un procesador y una memoria. La memoria puede almacenar un programa informático necesario o instrucciones necesarias para implementar las funciones del primer aspecto al tercer aspecto. El procesador puede ejecutar el programa informático o las instrucciones almacenados en la memoria. Cuando se ejecuta el programa informático o las instrucciones, el aparato de comunicación se habilita para implementar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones del primer aspecto al tercer aspecto.
[0090] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye al menos un procesador y un circuito de interfaz. El al menos un procesador se configura para comunicarse con otro aparato a través del circuito de interfaz, y realizar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones del primer aspecto al tercer aspecto.
[0091] Según un sexto aspecto, esta solicitud proporciona un aparato de comunicación. El aparato de comunicación puede ser un dispositivo de red o un chip dispuesto dentro de un dispositivo de red. El aparato de comunicación tiene una función para implementar el cuarto aspecto. Por ejemplo, el aparato de comunicación incluye correspondientes módulos, unidades o medios para realizar las etapas en el cuarto aspecto. Las funciones, las unidades o los medios pueden implementarse por software o hardware, o pueden implementarse por hardware que ejecuta software correspondiente.
[0093] En un diseño posible, el aparato de aparato de comunicación incluye una unidad de procesamiento y una unidad de comunicación. La unidad de comunicación se puede configurar para recibir y enviar un señal, para implementar comunicación entre el aparato de comunicación y otro aparato. Por ejemplo, la unidad de comunicación se configura para enviar información de sistema a un dispositivo terminal. La unidad de procesamiento se puede configurar para realizar algunas operaciones internas del aparato de comunicación. Funciones realizadas por la unidad de procesamiento y la unidad de comunicación puede corresponder a las etapas en el cuarto aspecto.
[0094] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye un procesador, y puede incluir además un transceptor. El transceptor se configura para recibir y enviar una señal, y el procesador ejecuta instrucciones de programa, para completar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones del cuarto aspecto. El
aparato de comunicación puede incluir además una o más memorias. La memoria se configura para acoplarse al procesador. El uno o más memorias se pueden integrar con el procesador, o pueden disponerse independientes del procesador. Esto no se limita en esta solicitud. La memoria puede almacenar un programa informático necesario o instrucciones necesarias para implementar las funciones en el cuarto aspecto. El procesador puede ejecutar el programa informático o las instrucciones almacenados en la memoria. Cuando se ejecuta el programa informático o las instrucciones, el aparato de comunicación se habilita para implementar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones en el cuarto aspecto.
[0096] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye un procesador y una memoria. La memoria puede almacenar un programa informático necesario o instrucciones necesarias para implementar las funciones en el cuarto aspecto. El procesador puede ejecutar el programa informático o las instrucciones almacenados en la memoria. Cuando se ejecuta el programa informático o las instrucciones, el aparato de comunicación se habilita para implementar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones en el cuarto aspecto.
[0097] En un diseño posible, el aparato de comunicación incluye al menos un procesador y un circuito de interfaz. El al menos un procesador se configura para comunicar con otro aparato a través del circuito de interfaz, y realizar el método según cualquiera de los posibles diseños o implementaciones en el cuarto aspecto.
[0099] Según un séptimo aspecto, esta solicitud proporciona un soporte de almacenamiento legible por ordenador. El soporte de almacenamiento informático almacena instrucciones legibles por ordenador. Cuando un ordenador lee y ejecuta las instrucciones legibles por ordenador, el ordenador se habilita para realizar el método según cualquiera de los posibles diseños en el primer aspecto al cuarto aspecto.
[0101] Según un octavo aspecto, esta solicitud proporciona un producto de programa informático. Cuando un ordenador lee y ejecuta el producto de programa informático, el ordenador se habilita para realizar el método según cualquiera de los posibles diseños del primer aspecto al cuarto aspecto.
[0103] Según un noveno aspecto, esta solicitud proporciona un chip. El chip incluye un procesador. El procesador se acopla a una memoria, y se configura para leer y ejecutar un programa de software almacenado en la memoria, para implementar el método según uno cualquiera de los posibles diseños del primer aspecto al cuarto aspecto.
[0104] Estos aspectos u otro aspectos en esta solicitud pueden ser más claros y más fáciles de entender en las descripciones de las siguientes realizaciones.
[0106] BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0108] La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de una arquitectura de sistema posible a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud;
[0109] la FIGURA 2 es un diagrama esquemático de otra arquitectura de red a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud;
[0110] la FIGURA 3 es un diagrama esquemático de otra arquitectura de red a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud;
[0111] la FIGURA 4a es un ejemplo de parámetros de un espacio de búsqueda según una realización de esta solicitud;
[0112] la FIGURA 4b es un ejemplo de una periodicidad de un grupo de espacios de búsqueda 1 y una periodicidad de un grupo de espacios de búsqueda 2 según una realización de esta solicitud;
[0113] la FIGURA 5d es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud;
[0114] la FIGURA 6 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud;
[0115] la FIGURA 7 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud;
[0116] la FIGURA 8 es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 2 de esta solicitud;
[0117] la FIGURA 9 es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 3 de esta solicitud;
[0118] la FIGURA 10a es un diagrama esquemático en el que un dispositivo de red puede compartir una oportunidad de transmisión con un dispositivo terminal según una realización de esta solicitud;
[0119] la FIGURA 10b es un diagrama esquemático en el que un dispositivo de red no le queda oportunidad de transmisión disponible según una realización de esta solicitud;
[0120] la FIGURA 10c es un diagrama esquemático de un momento de inicio en el que el dispositivo terminal realiza acceso a canal según una realización de esta solicitud;
[0121] la FIGURA 11 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 3 de esta solicitud;
[0122] la FIGURA 12a es un ejemplo de un formato posible de un fallbackRAR según una realización de esta solicitud;
[0123] la FIGURA 12b es un ejemplo de un formato posible de un successRAR según una realización de esta solicitud;
[0124] la FIGURA 12c es otro ejemplo de un formato posible de un successRAR según una realización de esta solicitud;
[0125] la FIGURA 13 es un posible diagrama de bloques de ejemplo de un aparato según una realización de esta solicitud;
[0126] la FIGURA 14 es un diagrama esquemático de una estructura de un dispositivo terminal según una realización de esta solicitud; y
[0127] La FIGURA 15 es un diagrama esquemático de una estructura de un dispositivo de red según una realización de esta solicitud.
[0129] DESCRIPCIÓN DE REALIZACIONES
[0131] A continuación se describen las soluciones técnicas en realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos en realizaciones de la presente invención. Está claro que las realizaciones descritas son meramente algunas en lugar de todas las realizaciones de la presente invención.
[0133] Algunos términos en realizaciones de esta solicitud se describen primero, para ayudar a un experto en la técnica a tener un mejor entendimiento.
[0135] (1) Dispositivo terminal: El dispositivo terminal puede ser un dispositivo terminal inalámbrico que puede recibir información de indicación e información de programación de un dispositivo de red. El dispositivo terminal inalámbrico puede ser un dispositivo que proporciona conectividad de voz y/o datos para un usuario, un dispositivo de mano con una función de conexión inalámbrica, u otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico. El dispositivo terminal puede comunicar con una o más redes centrales o internet a través de una red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN). El dispositivo terminal puede ser un dispositivo terminal móvil, por ejemplo, un teléfono móvil (o denominado teléfono "celular' o teléfono móvil (mobile phone)) un ordenador, o una tarjeta de datos, por ejemplo, puede ser un aparato móvil portátil, de bolsillo, de mano, integrado en un ordenador o montado en vehículo, que intercambia voz y/o datos con la red de acceso por radio. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede incluir un teléfono de servicio de comunicaciones personales (personal communication service, PCS), un teléfono inalámbrico, un teléfono con protocolo de inicio de sesión (session initiation protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (wireless local loop, WLL), un asistente digital personal (personal digital assistant, PDA), una tableta informática (Pad), y un ordenador que tiene funciones de recepción y envío inalámbricos. El dispositivo terminal inalámbrico puede denominarse como alternativa sistema, una unidad de abonado (subscriber unit), una estación de abonado (subscriber station), una estación móvil (mobile station), una estación remota (remote station), un punto de acceso (access point, AP), un dispositivo terminal remoto (remote terminal), un dispositivo terminal de acceso (access terminal), un dispositivo terminal de usuario (user terminal), un agente de usuario (user agent), una estación de abonado (subscriber station, SS), un equipo de instalaciones de usuario (customer premises equipment, CPE), un terminal (terminal), un equipo de usuario (user equipment, UE), un terminal móvil (mobile terminal, MT), o similares. Como alternativa, el dispositivo terminal puede ser un dispositivo vestible o un dispositivo terminal en un sistema de comunicación de próxima generación, por ejemplo, un dispositivo terminal en un sistema de comunicación 5G, un dispositivo terminal en una red móvil terrestre pública futura evolucionada (public land mobile network, PLMN).
[0136] (2) Dispositivo de red: El dispositivo de red puede ser un dispositivo en una red inalámbrica. Por ejemplo, el dispositivo de red puede ser un nodo (o dispositivo) de red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN) que habilita un dispositivo terminal para acceder a la red inalámbrica, y también se puede denominar estación base. Actualmente, algunos ejemplos del dispositivo de RAN son: un NodeB de próxima generación (generation NodeB, gNB) en un sistema de comunicación 5G, un punto de recepción de transmisión (transmission reception point, TRP), un NodeB evolucionado (evolved NodeB, eNB), un controlador de red de radio (Radio Network Controller, RNC), un NodeB (NodeB, NB), un controlador de estación base (Base Station Controller, BSC), una estación base de transceptor (Base Transceiver Station, BTS), una estación base de operaciones (por ejemplo, un NodeB evolucionado inicial o un Nodo B inicial, HNB), una unidad de banda base (base band unit, BBU), y un punto de acceso (Access Point, AP) de fidelidad inalámbrica (wireless fidelity, wifi), o similares. Además, en una estructura de red, el dispositivo de red puede incluir un nodo de unidad centralizada (Centralized Unit, CU), un nodo de unidad distribuida (Distributed Unit, DU) o un dispositivo de RAN que incluye un nodo de CU y un nodo de DU. Adicionalmente, en otro caso posible, el dispositivo de red puede ser otro aparato que proporciona una función de comunicación inalámbrica para el dispositivo terminal. Una tecnología específica y una forma de dispositivo específica que es usada por el dispositivo de red no se limitan en las realizaciones de esta solicitud. Para facilitar la descripción, en realizaciones de esta solicitud, un aparato que proporciona una función de comunicación inalámbrica para un dispositivo terminal se denomina dispositivo de red.
[0137] (3) Los términos "sistema" y "red" pueden usarse de manera intercambiable en realizaciones de esta solicitud. "Al menos uno" significa uno o más, y "una pluralidad de" significa dos o más. El término "y/o" describe una relación de asociación entre objetos asociados e indica que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden indican los siguientes casos: Únicamente A existe, ambos A y B existen, y únicamente B existe, donde A y B pueden ser singulares o plurales. El carácter T usualmente indica una relación "o" entre los objetos asociados. "Al menos uno de los siguientes elementos (pedazos)" o una expresión similar a la misma indica cualquier
combinación de estos elementos, que incluye un único elemento o cualquier combinación de una pluralidad de elementos (pedazos). Por ejemplo, "al menos uno de A, B y C" incluye A, B, C, AB, AC, BC o ABC. Adicionalmente, a menos que se indique de otro modo, números ordinales tales como "primero" y "segundo" en realizaciones de esta solicitud se usan para distinguir entre una pluralidad de objetos, y no se usan para limitar un orden, una secuencia temporal, prioridades, o la importancia de la pluralidad de objetos.
[0139] A continuación se describen soluciones técnicas de esta solicitud en detalle con referencia a los dibujos adjuntos en esta memoria descriptiva.
[0141] La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de una arquitectura de red a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud. Como se muestra en la FIGURA 1, un dispositivo terminal 130 puede acceder a una red inalámbrica, para obtener un servicio de una red externa (por ejemplo, internet) a través de la red inalámbrica, o comunicar con otro dispositivo a través de la red inalámbrica, por ejemplo, puede comunicar con otro dispositivo terminal. La red inalámbrica incluye un dispositivo de red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN) 110 y un dispositivo de red central (core network, CN) 120. El dispositivo de RAN 110 se configura para conectar el dispositivo terminal 130 a la red inalámbrica, y el dispositivo de CN 120 se configura para gestionar el dispositivo terminal y proporcionar una pasarela para comunicar con la red externa. Debe entenderse que una cantidad de dispositivos en un sistema de comunicación mostrado en la FIGURA 1 se usa meramente como ejemplo. Las realizaciones de esta solicitud no se limitan a las mismas. Durante una aplicación real, el sistema de comunicación puede incluir además más dispositivos terminales 130 y más dispositivos de RAN 110, y puede incluir además otro dispositivo.
[0143] Una CN puede incluir una pluralidad de dispositivos de CN 120. Cuando la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 1 es aplicable a un sistema de comunicación 5G, el dispositivo de CN 120 puede ser una entidad de función de gestión de acceso y movilidad (access and mobility management function, AMF), una entidad de función de gestión de sesiones (Session Management Function, SMF), una entidad de función de plano de usuario (User Plane Function, UPF), o algo semejante. Cuando la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 1 es aplicable a un sistema de comunicación LTE, el dispositivo de CN 120 puede ser una entidad de gestión de movilidad (mobility management entity, MME), un pasarela de servicio (serving gateway, S-GW), o similares.
[0145] La FIGURA 2 es un diagrama esquemático de otra arquitectura de red a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud. Como se muestra en la FIGURA 2, la arquitectura de red incluye un dispositivo de CN, un dispositivo de RAN, y un dispositivo terminal. El dispositivo RAN incluye un aparato de banda base y un aparato de radiofrecuencia. El aparato de banda base puede implementarse por un nodo, o puede implementarse por una pluralidad de nodos. El aparato de radiofrecuencia puede implementarse independientemente a distancia del aparato de banda base, o puede integrarse en el aparato de banda base, o una parte de las funciones se integran independientemente y una parte de las funciones se integran en el aparato de banda base. Por ejemplo, en un sistema de comunicación LTE, un dispositivo RAN (eNB) incluye un aparato de banda base y un aparato de radiofrecuencia. El aparato de radiofrecuencia se puede disponer a distancia respecto al aparato de banda base. Por ejemplo, una unidad de radio remota (remote radio unit, RRU) es una unidad de radio remota dispuesta respecto a una BBU.
[0147] La comunicación entre el dispositivo de RAN y el dispositivo terminal cumple una estructura de capa de protocolo específica. Por ejemplo, una estructura de capa de protocolo en plano de control puede incluir funciones de capas de protocolo tales como una capa de control de recursos por radio (Radio Resource Control, RRC) y una capa de protocolo de convergencia de datos de paquete (Packet Data Convergence Protocol, PDCP), una capa de control de enlace de radio (Radio Link Control, RLC), una capa de control de acceso a medios (Media Access Control, MAC) y una capa física. Una estructura de capa de protocolo de plano de usuario puede incluir las funciones de las capas de protocolo tales como la capa de PDCP, la capa de RLC, la capa de MAC, y la capa física. En una posible implementación, una capa de protocolo de adaptación de datos de servicio (Service Data Adaptation Protocol, SDAP) puede incluirse además por encima de la capa de PDCP.
[0149] El dispositivo de RAN pueden implementar las funciones de las capas de protocolo tales como la capa de RRC, la capa de PDCP, la capa de RLC y la capa de MAC a través de un nodo o una pluralidad de nodos. Por ejemplo, en una estructura evolucionada, el dispositivo de RAN puede incluir una CU y una DU, y una pluralidad de DU puede ser controlada centralmente por una CU. Como se muestra en la FIGURA 2, la CU y la DU pueden dividirse en función de una capa de protocolo de una red inalámbrica. Por ejemplo, funciones de la capa de PDCP y una capa por encima de la capa de PDCP se establecen en la CU, y funciones de capas de protocolo por debajo de la capa de PDCP, tal como la capa de RLC y la capa de MAC, se establecen en la DU.
[0151] La división basada en la capa de protocolo es meramente un ejemplo, y la división puede realizarse como alternativa en función de otra capa de protocolo. Por ejemplo, se realiza división en función de la capa de RLC. Funciones de la capa de RLC y una capa de protocolo por encima de la capa de RLC se establecen en la CU, y una función de una capa de protocolo por debajo de la capa de RLC se establece en la DU. Como alternativa, se realiza división en una capa de protocolo. Por ejemplo, una parte de las funciones de la capa de RLC y una función de una capa de protocolo por encima de la capa de RLC se establecen en la CU, y una función restante de la
capa de RLC y una función de una capa de protocolo por debajo de la capa de RLC se establecen en la DU. Adicionalmente, en otra manera como alternativa puede realizarse división. Por ejemplo, la división se realiza en función de una latencia. Una función cuyo tiempo de procesamiento tiene que cumplir un requisito de latencia se establece en la DU, y una función cuyo tiempo de procesamiento no tiene que cumplir la requisito de latencia se establece en la CU.
[0153] Adicionalmente, el aparato de radiofrecuencia puede integrarse independientemente y puede no disponerse en la DU, o puede integrarse en la DU, o una parte del aparato de radiofrecuencia se dispone a distancia en la DU y una parte restante se integra en la DU. Esto no se limita en esta memoria.
[0155] La FIGURA 3 es un diagrama esquemático de otra arquitectura de red a la que son aplicables realizaciones de esta solicitud. En comparación con la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 2, en la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 3, un plano de control (CP) y un plano de usuario (UP) que son de una CU pueden como alternativa separarse e implementarse como diferentes entidades: una entidad CU de plano de control (control plane, CP) (es decir, una entidad CU-CP) y una entidad CU de plano de usuario (user plane, UP) (es decir, una entidad CU-UP).
[0157] En la arquitectura de red anterior, señalización generada por la CU puede enviarse a un dispositivo terminal a través de una DU, o señalización generada por un dispositivo terminal puede enviarse a la CU a través de una DU. La DU puede transmitir de manera transparente la señalización al dispositivo terminal o la CU al encapsular directamente la señalización en una capa de protocolo sin analizar la señalización. En las siguientes realizaciones, si se implica la transmisión de tal señalización entre la DU y el dispositivo terminal, enviar o recibir de la señalización por la DU incluye este escenario. Por ejemplo, la señalización en una capa de RRC o una capa de PDCP se procesa finalmente como señalización en una capa PHY y se envía al dispositivo terminal, o se convierte desde la señalización recibida en una capa PHY En esta arquitectura, también se puede considerar que la señalización en la capa RRC o la capa PDCP es enviada por la DU, o es enviada por la DU y un aparato de radiofrecuencia.
[0159] La arquitectura de red mostrada en la FIGURA 1, la FIGURA 2 o la FIGURA 3 es aplicable a diversos sistemas de comunicación de una tecnología de acceso por radio (radio access technology, rAt ). Por ejemplo, el sistema de comunicación puede ser un sistema de comunicación LTE, o puede ser un sistema de comunicación 5G (que también se denomina nueva radio (new radio, NR)), o puede ser un sistema de transición entre un sistema de comunicación LTE y un sistema de comunicación 5G, o desde luego puede ser un sistema de comunicación futuro. El sistema de transición también puede denominarse sistema de comunicación 4.5G. Las arquitecturas de red y los escenarios de servicios descritos en realizaciones de esta solicitud pretenden describir más claramente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta solicitud, pero no constituyen ninguna limitación a las soluciones técnicas proporcionadas en realizaciones de esta solicitud. Un experto en la técnica puede saber que, con la evolución de la arquitectura de red de comunicación y la aparición de nuevos escenarios de servicio, las soluciones técnicas proporcionadas en realizaciones de esta solicitud también son aplicables para resolver problemas técnicos similares. Un aparato en las siguientes realizaciones de esta solicitud se puede ubicar en un dispositivo terminal o un dispositivo de red sobre la base de una función implementada por el aparato. Cuando se usa la estructura CU-DU anterior, el dispositivo de red puede ser un CU, una DU, o un dispositivo RAN que incluye una CU y una DU.
[0161] A continuación se explican y describen primero rasgos técnicos relacionados en realizaciones de esta solicitud. Cabe señalar que estas explicaciones están pensadas para hacer más fáciles de entender las realizaciones de esta solicitud, pero no deben considerarse como limitación sobre el alcance de protección reivindicado en esta solicitud.
[0163] 1. Proceso de acceso a canal
[0165] En la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 1, la FIGURA 2 o la FIGURA 3, el dispositivo de red y el dispositivo terminal pueden comunicarse entre sí usando un espectro con licencia (licensed spectrum), o pueden comunicarse entre sí usando un espectro sin licencia (unlicensed spectrum) (que también se puede denominar espectro libre de concesión), o pueden comunicarse entre sí usando ambos del espectro con licencia y el espectro sin licencia. Por ejemplo, el dispositivo de red y el dispositivo terminal se comunican entre sí usando un espectro sin licencia. El dispositivo de red o el dispositivo terminal necesitan completar acceso a canal o un proceso de acceso a canal antes de realizar transmisión de servicio usando el espectro sin licencia. El proceso de acceso a canal también se puede denominar proceso de escuchar antes de hablar, que se denomina uniformemente un proceso de acceso a canal en realizaciones de esta solicitud.
[0167] 3GPP proporciona los siguientes cuatro tipos de acceso a canal (channel access types) para el acceso a canal:
[0169] Categoría 1 (Cat. 1): Sin acceso a canal o no LBT (No LBT). Para ser específicos, antes de realizar transmisión de servicio usando el espectro sin licencia, un dispositivo de comunicación (por ejemplo, el dispositivo de red o el dispositivo terminal) puede no realizar acceso a canal.
[0170] Categoría 2 (Cat.2):Acceso a canal sin espera aleatoria, o acceso a canal en función de una duración fija, o detección de energía en función de una duración fija, o LBT sin espera aleatoria (LBT without random back-off). Para ser específicos, el dispositivo de comunicación puede detectar energía (por ejemplo, una intensidad de señal promedio) de una señal en un recurso de espectro sin licencia dentro de un intervalo de espectro específico. Si la energía de la señal dentro de la duración fija es menor que un umbral preestablecido, se considera que un canal está en un estado desocupado. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación puede ocupar el canal. De otro modo, se considera que el canal está en un estado ocupado, y el dispositivo de comunicación necesita competir para el canal de nuevo.
[0171] Categoría 3 (Cat. 3): Acceso a canal con espera aleatoria con tamaño fijo de ventana de contención, o LBT con espera aleatoria con tamaño fijo de ventana de contención (LBT with random back-off with fixed size of contention window).
[0172] Categoría 4 (Cat. 4): Acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención, o LBT con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención (LBT with random back-off with variable size of contention window), o detección de energía en función de un mecanismo de espera. Para ser específicos, el dispositivo de comunicación aleatoriamente selecciona un valor A en una ventana de contención. Después de detectar al menos A ranuras desocupadas, el dispositivo de comunicación puede determinar que un canal está en un estado desocupado. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación puede ocupar el canal. De otro modo, el dispositivo de comunicación necesita competir para el canal de nuevo. La ranura desocupada puede referirse a una ranura en la que energía detectada (por ejemplo, una intensidad de señal promedio) de una señal es menor que un umbral preestablecido. Por ejemplo, una longitud de la ranura puede ser 9 microsegundos (js), y las al menos A ranuras desocupadas (A * 9 js ) pueden ser consecutivas o no consecutivas.
[0174] Cabe señalar lo siguiente: (1) Como la Categoría 3 no es estandarizada, la Categoría 3 ya no se describe en realizaciones de esta solicitud. (2) Durante la detección de energía en el proceso de acceso a canal descrito en la Categoría 2 y la Categoría 4 anteriores, el dispositivo de comunicación puede recibir señales en todas las direcciones, y entonces medir estas señales para obtener una intensidad de señal promedio. En este caso, como la detección se realiza en función de todas las direcciones, el proceso de acceso a canal también se puede denominar un proceso de acceso a canal omnidireccional. Como alternativa, el dispositivo de comunicación puede recibir señales en una parte de direcciones, y entonces medir las señales en la parte de direcciones para obtener una intensidad de señal promedio en la parte de direcciones. En este caso, como la detección se realiza en función de la parte de direcciones, el proceso de acceso a canal también se puede denominar proceso de acceso a canal en función de una parte de direcciones.
[0176] El dispositivo de comunicación realiza acceso a canal en función del proceso de acceso a canal descrito en la Categoría 2 o la Categoría 4. Después de que el acceso a canal tiene éxito, el dispositivo de comunicación puede realizar transmisión de datos dentro de una duración específica. La duración específica en esta memoria puede entenderse como tiempo de ocupación de canal, y el tiempo de ocupación de canal se relaciona con una clase de prioridad de acceso a canal (channel access priority class, CAPC). La CAPC puede ser para determinar un parámetro de acceso a canal. Por ejemplo, parámetros de acceso a canal incluyen un tamaño de una ventana de contención y un tiempo de ocupación de canal más largo (o una duración de ocupación de canal más larga). El tiempo de ocupación de canal puede ser menor o igual al tiempo de ocupación de canal más largo.
[0178] 2. Espacio de búsqueda
[0180] En la arquitectura de red mostrada en la FIGURA 1, la FIGURA 2 o la FIGURA 3, el dispositivo de red puede enviar información de configuración al dispositivo terminal. La información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda y un conjunto de recursos de control (control resource set, CORESET) asociado con el espacio de búsqueda. El dispositivo de red además envía un canal de control de enlace descendente al dispositivo terminal en un recurso de tiempo-frecuencia correspondiente al espacio de búsqueda y el conjunto de recursos de control asociado con el espacio de búsqueda. Por consiguiente, después de recibir la información de configuración, el dispositivo terminal puede monitorizar DCI en el recurso de tiempo-frecuencia correspondiente al espacio de búsqueda y el conjunto de recursos de control asociado con el espacio de búsqueda. En otras palabras, el espacio de búsqueda y el conjunto de recursos de control asociado con el espacio de búsqueda se puede usar para monitorizar la DCI.
[0182] El conjunto de recursos de control determina un recurso en dominio de la frecuencia para transmitir la DCI. Para ser específicos, la DCI puede ser transmitida en un recurso en dominio de la frecuencia correspondiente al conjunto de recursos de control, y el recurso en dominio de la frecuencia correspondiente al conjunto de recursos de control puede incluir una pluralidad de RB.
[0184] El espacio de búsqueda determina un recurso en dominio del tiempo para transmitir la DCI. El espacio de búsqueda se puede configurar con alguna información de dominio del tiempo, por ejemplo, una periodicidad (es decir, un intervalo de tiempo de un recurso del espacio de búsqueda, donde una unidad puede ser una ranura), un desplazamiento de ranura (es decir, un desplazamiento de ranura entre un momento inicial de una periodicidad de detección y un momento cuando el espacio de búsqueda se detecta realmente, donde, el desplazamiento de
ranura es menor que un valor de la periodicidad de detección), un primer periodo de tiempo (es decir, un periodo de tiempo para detectar continuamente el espacio de búsqueda, donde, el primer periodo de tiempo se configura usando un parámetro de duración y puede incluir una pluralidad de ranuras, y una cantidad de la ranuras incluidas es menor que el valor de la periodicidad de detección), y una ubicación de inicio de dominio del tiempo (es decir, una ubicación de inicio de dominio del tiempo correspondiente a un conjunto de recursos de control asociado con un espacio de búsqueda en cada ranura).
[0186] Para facilitar el entendimiento, se usan ejemplos específicos para describir los significados de diversos parámetros. Como se muestra en la FIGURA 4a, una periodicidad de un espacio de búsqueda es 10 ranuras, un desplazamiento de ranura es tres ranuras, un primer periodo de tiempo es dos ranuras, ubicaciones de inicio en dominio del tiempo son un símbolo 0 y un símbolo 7 en una ranura, y un segundo periodo de tiempo de un conjunto de recursos de control asociado con el espacio de búsqueda es dos símbolos. En este ejemplo, el dispositivo terminal puede detectar, en una periodicidad de detección de cada 10 ranuras, DCI en un símbolo 0, un símbolo 1, un símbolo 7 y un símbolo 8 en cada una de una ranura 3 y una ranura 4.
[0188] 3. Formato de DCI
[0190] Puede haber una pluralidad de formatos (formats) de DCI, por ejemplo, un formato de DCI 0_0, un formato de DCI 0_1, un formato de DCI 1_0, un formato de DCI 1_1, un formato de DCI 2_0, un formato de DCI 2_1, un formato de DCI 2_2, y un formato de DCI 2_3. Como alternativa, puede haber otro formato posible. Esto no se limita específicamente. El formato de DCI 0_0/0_1/1_0/1_1 es DCI para programación de enlace ascendente o de enlace descendente. Por ejemplo, el formato de DCI 0_0 es para programar datos de enlace ascendente, o programar un canal físico compartido de enlace ascendente (physical uplink shared channel, PUSCH). El formato de DCI 1_0 es para programar datos de enlace descendente, o programar un canal físico de enlace descendente (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH). El formato de DCI 2_0/2_1/2_2/2_3 es DCI para otra finalidad. Por ejemplo, el formato de DCI 2_0 es para indicar un formato de ranura de un grupo de dispositivos de lado de terminal. Además, en la DCI para la programación de enlace ascendente o de enlace descendente (es decir, el formato de DCI 0_0/0_1/1_0/1_1), el primer dígito representa programación de enlace ascendente o de enlace descendente, donde "0" representa programación de enlace ascendente y "1" representa programación de enlace descendente; y el segundo dígito representa retroceso (fallback) o no retroceso (non-fallback), donde "0" representa retroceso y "1" representa no retroceso. Por ejemplo, el formato de DCI 1_0 es DCI de retroceso para programar un PDSCH.
[0192] La DCI en cada formato descrito anteriormente puede ser aleatorizado usando uno o más tipos de identificadores temporales de red por radio (radio network temporary identifiers, RNTI). Por ejemplo, el formato de DCI 0_0 puede ser aleatorizado usando cualquiera de los siguientes RNTI: un identificador temporal de red por radio celular (cell radio network temporary identifier, C-RNTI), un identificador temporal de red por radio de programación configurado (configured scheduling radio network temporary identifier, CS-RNTI), y un esquema de modulación y codificación (modulation and coding scheme, MCS) identificador temporal de red por radio celular (MCS-C-RNTI). Para otro ejemplo, el formato de DCI 1_0 puede ser aleatorizado usando cualquiera de los siguientes RNTI: una información de sistema (system information radio network temporary identifier, SI-RNTI), un identificador temporal de red por radio de localización (paging radio network temporary identifier, P-RNTI), un identificador temporal de red por radio de acceso aleatorio (random access radio network temporary identifier, RA-RNTI), un identificador temporal de red por radio celular temporal (temporary cell radio network temporary identifier, TC-RNTI), un C-RNTI, un CS-RNTI, y un MCS-C-RNTI.
[0194] 4. Grupo de espacio de búsqueda
[0196] 3GPP introduce dos grupos de espacios de búsqueda, que pueden denominarse grupo de espacios de búsqueda 1 (grupo 1) y grupo de espacios de búsqueda 2 (grupo 2).
[0198] El grupo de espacios de búsqueda 1 puede incluir uno o más espacios de búsqueda (que se denominan espacios de búsqueda A por facilidad de distinción). El uno o más espacios de búsqueda A pueden ser para monitorizar DCI en uno o más formatos. Por ejemplo, el grupo de espacios de búsqueda 1 puede incluir al menos uno de los siguientes espacios de búsqueda: un espacio de búsqueda para monitorizar el formato de DCI 0_0, un espacio de búsqueda para monitorizar el formato de DCI 1_0, un espacio de búsqueda para monitorizar el formato de DCI 0_1, un espacio de búsqueda para monitorizar el formato de DCI 1_1 y un espacio de búsqueda para monitorizar el formato de DCI 2_0.
[0200] La DCI en cada formato puede ser aleatorizado usando un correspondiente RNTI. Por lo tanto, también puede entenderse que el uno o más espacios de búsqueda A pueden ser para monitorizar la DCI aleatorizada usando uno o más RNTI. Por ejemplo, el grupo de espacios de búsqueda 1 puede incluir al menos uno de los siguientes espacios de búsqueda: un espacio de búsqueda para monitorizar DCI aleatorizada usando un SI-RNTI, un espacio de búsqueda para monitorizar DCI aleatorizada usando un RA-RNTI, un espacio de búsqueda para monitorizar DCI aleatorizada usando un P-RNTI, y un espacio de búsqueda para monitorizar DCI aleatorizada usando un C-RNTI.
[0201] Similar al grupo de espacios de búsqueda 1, el grupo de espacios de búsqueda 2 también puede incluir uno o más espacios de búsqueda (que se denominan espacios de búsqueda B por facilidad de distinción). El uno o más espacios de búsqueda B pueden ser para monitorizar DCI en uno o más formatos, en otras palabras, el uno o más espacios de búsqueda B pueden ser para monitorizar la DCI aleatorizada usando uno o más RNTI.
[0203] En un ejemplo, el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 es usado por un dispositivo terminal para monitorizar DCI cuando el dispositivo terminal no conoce un tiempo de ocupación de canal de un dispositivo de red. En otras palabras, si el dispositivo terminal determina que el dispositivo de red no ha obtenido el tiempo de ocupación de canal, el dispositivo terminal puede monitorizar la DCI usando el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1. El espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 es usado por el dispositivo terminal para monitorizar la DCI cuando el dispositivo terminal conoce el tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red. En otras palabras, si el dispositivo terminal determina que el dispositivo de red ha obtenido el tiempo de ocupación de canal, el dispositivo terminal puede monitorizar la DCI usando el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2. Puede haber una pluralidad de maneras en las que el dispositivo terminal determina que el dispositivo de red ha obtenido el tiempo de ocupación de canal. Esto no se limita en realizaciones de esta solicitud. Después de que el dispositivo de red realiza acceso a canal y obtiene el tiempo de ocupación de canal, el dispositivo de red puede enviar la DCI al dispositivo terminal usando el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, posteriormente conmutar al grupo de espacios de búsqueda 2, y enviar, dentro del tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red, la DCI al dispositivo terminal en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0205] (1) Relación entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2
[0207] En realizaciones de esta solicitud, el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 puede ser para monitorizar DCI en un mismo formato. Por ejemplo, el grupo de espacios de búsqueda 1 incluye un espacio de búsqueda A1, un espacio de búsqueda A2 y un espacio de búsqueda A3, y el grupo de espacios de búsqueda 2 incluye un espacio de búsqueda B1, un espacio de búsqueda B2 y un espacio de búsqueda B3. El espacio de búsqueda A1 y el espacio de búsqueda B1 pueden ser para monitorizar la DCI en el mismo formato (por ejemplo, el formato de DCI 0_0). El espacio de búsqueda A2 y el espacio de búsqueda B2 pueden ser para monitorizar la DCI en el mismo formato (por ejemplo, el formato de DCI 0_1). El espacio de búsqueda A3 y el espacio de búsqueda B3 pueden ser para monitorizar la DCI en el mismo formato (por ejemplo, el formato de DCI 1_0).
[0209] Cuando el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 son para monitorizar la DCI en el mismo formato, el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 pueden ser además para monitorizar DCI aleatorizada usando un mismo RNTI o diferentes RNTI. Por ejemplo, el espacio de búsqueda A1 es para monitorizar DCI (que se denomina DCI-1) en el formato de DCI 0_0, y el espacio de búsqueda B1 es también para monitorizar DCI (que se denomina DCI-2) en el formato de DCI 0_0. En este caso, la DCI-1 y la DCI-2 puede ser DCI aleatorizada usando un mismo RNTI, o puede ser DCI aleatorizada usando diferentes RNTI.
[0210] Por ejemplo, una periodicidad del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 para monitorizar la DCI en el mismo formato puede ser diferente de una periodicidad del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 para monitorizar la DCI en el mismo formato. Por ejemplo, el espacio de búsqueda A1 y el espacio de búsqueda B1 son para monitorizar la DCI en el mismo formato, y una periodicidad del espacio de búsqueda A1 puede ser menor que una periodicidad del espacio de búsqueda B1. La FIGURA 4b es un diagrama esquemático en el que la periodicidad del espacio de búsqueda A1 puede ser menor que la periodicidad del espacio de búsqueda B1.
[0212] (2) Conmutación entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2
[0213] Cuando el dispositivo de red configura el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 para el dispositivo terminal, el dispositivo terminal puede conmutar entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 en función de DCI y un temporizador.
[0215] En un ejemplo, el dispositivo de red configura, para el dispositivo terminal, un espacio de búsqueda 1 y un espacio de búsqueda 2 que son para monitorizar el formato de DCI 2_0. El espacio de búsqueda 1 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 2 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0217] En un caso de este ejemplo, el dispositivo de red además configura un señalizador de grupo de monitorización (monitoring group flag) en el formato de DCI 2_0, donde la señalizador de grupo de monitorización puede incluir un bit. Si un valor de la bit es 1, indica que el dispositivo terminal es para conmutar a (o mantener) monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2. Además, cuando el dispositivo terminal conmuta a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2,
el dispositivo terminal puede iniciar el temporizador. Si el temporizador finaliza, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1. Si un valor de la bit es 0, indica que el dispositivo terminal es para conmutar a (o mantener) monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1.
[0219] En otro caso de este ejemplo, el dispositivo de red no configura un señalizador de grupo de monitorización en el formato de DCI 2_0. En este caso, cuando el dispositivo terminal realiza monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y si cualquier DCI se detecta a través de monitorización, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2, e iniciar el temporizador. Si el temporizador finaliza, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1.
[0221] En otro ejemplo, el dispositivo de red no configura, para el dispositivo terminal, el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 que son para monitorizar el formato de DCI 2_0. En este caso, cuando el dispositivo terminal realiza monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y si cualquier DCI se detecta a través de monitorización, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2, e iniciar el temporizador. Si el temporizador finaliza, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1.
[0223] (3) Configuración del grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2
[0225] Por ejemplo, el dispositivo de red puede configurar el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 para el dispositivo terminal. Puede haber una pluralidad de maneras de configuración específicas. Lo siguiente proporciona descripciones con referencia a diferentes escenarios.
[0227] Escenario 1: El dispositivo de red configura una pluralidad partes de ancho de banda (bandwidth parts, BWP) para el dispositivo terminal.
[0229] Para adaptarse a una capacidad de ancho de banda del dispositivo terminal, el dispositivo de red puede configurar la BWP para el dispositivo terminal dentro de un ancho de banda soportado por una portadora de componentes (que puede denominarse ancho de banda de portadora y cuyo valor puede ser 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 400 MHz, o algo semejante), donde una pluralidad de BWP se pueden configurar en la portadora de componentes.
[0231] Por ejemplo, el dispositivo de red configura una BWP 1, una BWP 2, y una BWP 3 para el dispositivo terminal. En una manera posible, el dispositivo de red puede configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para cada BWP Por ejemplo, el dispositivo de red puede configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para la BWP 1, un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para la BWP 2, y un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para la BWP 3. En este caso, el dispositivo terminal puede realizar monitorización en la BWP 1 en función de un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 o el grupo de espacios de búsqueda 2 de la BWP 1, realizar monitorización en la BWP 2 en función de un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 o el grupo de espacios de búsqueda 2 de la BWP 2, o realizar monitorización en la BWP 3 en función de un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 o el grupo de espacios de búsqueda 2 de la BWP 3.
[0233] En otra manera posible, el dispositivo de red puede configurar centradamente un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2. En este caso, el dispositivo terminal puede realizar monitorización en la BWP 1, la BWP 2 o la BWP 3 en función de un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 o el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0235] Escenario 2: Escenario de agregación de portadoras
[0237] En el escenario de agregación de portadoras, una pluralidad de portadoras de componentes puede agregarse para dar servicio a un dispositivo terminal. Como cada portadora de componentes de enlace descendente corresponde a una celda independiente, la portadora de componentes de enlace descendente puede ser equivalente a la celda, y agregación de portadoras también se puede denominar agregación de celdas. Hay una celda primaria en una pluralidad de celdas agregadas. La celda primaria puede ser una celda con la que el dispositivo terminal establece una conexión inicial. Como alternativa, la celda primaria puede ser una celda con la que el dispositivo terminal restablece una conexión RRC. Como alternativa, la celda primaria puede ser una celda primaria especificada en un proceso de traspaso (handover) o algo semejante. La celda primaria se usa principalmente para comunicación RRC con el dispositivo terminal. Una portadora de componentes correspondiente a la celda primaria se denomina portadora de componentes primaria (primary component carrier, PCC). Hay una o más celdas secundarias en la pluralidad de celdas agregadas. La celda secundaria puede ser una celda en la que no hay comunicación RRC con el dispositivo terminal, y es principalmente para proporcionar
otro recurso de radio. La celda secundaria puede añadirse durante reconfiguración de RRC. Una portadora de componentes correspondiente a la celda secundaria se denomina portadora de componentes secundaria (secondary component carrier, SCC).
[0239] Por ejemplo, portadoras de componentes que dan servicio a un dispositivo terminal incluyen una portadora de componentes 1, una portadora de componentes 2 y una portadora de componentes 3. En una manera posible, un dispositivo de red puede configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para cada portadora de componentes. Además, para cualquiera de la portadora de componentes 1, la portadora de componentes 2 y la portadora de componentes 3, si la portadora de componentes incluye una pluralidad de BWP, el dispositivo de red puede configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para cada uno de la pluralidad de BWP, o puede configurar centradamente un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2.
[0241] En función de las descripciones anteriores de rasgos técnicos relacionados, en realizaciones de esta solicitud, además se investigan algunas implementaciones de comunicación realizadas por el dispositivo terminal en el espectro sin licencia. Se investigan las siguientes implementaciones: Por ejemplo, en algunos escenarios posibles (por ejemplo, activar un recurso en dominio de la frecuencia), el dispositivo terminal usa un grupo de espacios de búsqueda específico del que se va a seleccionar un espacio de búsqueda para monitorizar; para otro ejemplo, el dispositivo terminal conmuta más eficazmente en una manera específica entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2; y para todavía otro ejemplo, en un proceso de acceso aleatorio, el dispositivo terminal envía un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red de una manera específica después de que el dispositivo terminal envía una solicitud de acceso aleatorio.
[0243] A continuación se proporcionan descripciones detalladas con referencia de la Realización 1 a la Realización 3.
[0244] Realización 1
[0246] En la Realización 1, un dispositivo terminal puede recibir información de configuración de un dispositivo de red, donde la información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda de un primer recurso en dominio de la frecuencia, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia son para monitorizar DCI en un mismo formato. Después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal puede monitorizar la DCI en el primer recurso en dominio de la frecuencia en función del primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia. El primer espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda en un grupo de espacios de búsqueda 1, y el segundo espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda en un grupo de espacios de búsqueda 2, o viceversa. En una solución actual, hay no manera específica de usar un grupo de espacios de búsqueda específico del que se va a seleccionar un espacio de búsqueda para monitorizar después de que el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda para monitorizar la DCI en el mismo formato se configuran para el dispositivo terminal, y después de que el dispositivo terminal activa el primer recurso en dominio de la frecuencia. En función de esto, la Realización 1 proporciona una manera específica, esto es, el dispositivo terminal puede usar el primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia para monitorizar.
[0248] Por ejemplo, una periodicidad del primer espacio de búsqueda puede ser menor que una periodicidad del segundo espacio de búsqueda. De esta manera, después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal realiza monitorización usando el primer espacio de búsqueda, de modo que el dispositivo terminal puede recibir la DCI tan pronto como sea posible, esto es, se comunica con el dispositivo de red tan pronto como es posible. Esto mejora la utilización de recursos. Como alternativa, una periodicidad del primer espacio de búsqueda puede ser mayor que una periodicidad del segundo espacio de búsqueda. De esta manera, después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal realiza monitorización usando el primer espacio de búsqueda, para reducir eficazmente la complejidad de detección ciega o monitorización realizadas por el dispositivo terminal, y además reducir el consumo de potencia del dispositivo terminal.
[0250] Por ejemplo, si el primer espacio de búsqueda es el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2, después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal puede además iniciar un temporizador. Si el temporizador finaliza, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorización basada en el segundo espacio de búsqueda. En otras palabras, después de activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, el dispositivo terminal puede realizar monitorización usando el primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia, y posteriormente puede además conmutar entre el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda en función de la DCI y el temporizador.
[0252] En esta realización de esta solicitud, el primer recurso en dominio de la frecuencia puede ser una BWP o una portadora de componentes (o un celda). A continuación se describen por separado el Caso 1 y el Caso 2.
[0254] Caso 1: El primer recurso en dominio de la frecuencia es una primera BWP.
[0255] Sobre la base del Caso 1, a continuación se describen dos procedimientos de implementación posibles con referencia a la FIGURA 5 y la FIGURA 6.
[0257] La FIGURA 5 es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 5, el método incluye las siguientes etapas.
[0258] Etapa 501: Un dispositivo de red envía primera información de configuración a un dispositivo terminal, donde la primera información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda 1 y un espacio de búsqueda 2 de una primera BWP, en otras palabras, la primera información de configuración es para configurar el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 para la primera BWP
[0260] La primera información de configuración en esta memoria puede ser para configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para la primera BWP Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 2 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0262] Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 pueden ser para monitorizar DCI en un mismo formato. Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 son para monitorizar un formato de DCI 1.
[0264] Por consiguiente, en la etapa 502, el dispositivo terminal recibe la primera información de configuración.
[0266] Etapa 503: El dispositivo de red envía segunda información de configuración al dispositivo terminal, donde la segunda información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda 3 y un espacio de búsqueda 4 de una segunda BWP
[0268] La segunda información de configuración en esta memoria puede ser para configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para la segunda bW p Por ejemplo, el espacio de búsqueda 3 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 4 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0270] Por ejemplo, el espacio de búsqueda 3 y el espacio de búsqueda 4 pueden ser para monitorizar DCI en un mismo formato. Por ejemplo, el espacio de búsqueda 3 y el espacio de búsqueda 4 son para monitorizar un formato de DCI 2.
[0272] En un ejemplo, el formato de DCI 2 y el formato de DCI 1 pueden ser un mismo formato de DCI.
[0274] Por consiguiente, en la etapa 504, el dispositivo terminal recibe la segunda información de configuración.
[0276] Etapa 505: El dispositivo terminal monitoriza la DCI en la segunda BWP activada en función del espacio de búsqueda 4.
[0278] Opcionalmente, el dispositivo terminal puede además iniciar un temporizador.
[0280] Por ejemplo, el dispositivo terminal monitoriza la DCI en la segunda BWP en función del espacio de búsqueda 3, y detecta un formato de DCI 2_0 a través de monitorización. Si un valor de un señalizador de grupo de monitorización en el formato de DCI 2_0 es 1, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda 4, e iniciar el temporizador. Se puede entender que "conmutar a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda 4" e "iniciar el temporizador" puede realizarse simultáneamente.
[0281] Etapa 506: El dispositivo terminal conmuta una BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP
[0282] El dispositivo terminal puede conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP en una pluralidad de casos posibles. Por ejemplo, el dispositivo terminal determina que se tiene que iniciar acceso aleatorio, donde un recurso de acceso aleatorio no se configura para la segunda BWP, y un recurso de acceso aleatorio se configura para la primera BWP Por lo tanto, el dispositivo terminal puede conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP, para iniciar acceso aleatorio a la primera BWP En este caso, la primera BWP puede ser una BWP inicial del dispositivo terminal, es decir, una BWP para iniciar acceso inicial u otra BWP dedicada. El recurso de acceso aleatorio puede ser un recurso de acceso aleatorio en un proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas o puede ser un recurso de acceso aleatorio en un proceso de acceso aleatorio de dos etapas. Para otro ejemplo, el dispositivo terminal determina que ocurren fallos consistentes de LBT (consistent LBT failures) en la segunda BWP, por ejemplo, una cantidad de fallos consistentes de acceso a canal es mayor o igual un primer umbral, y entonces el dispositivo terminal puede conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP El primer umbral puede ser especificado en un protocolo, o se puede configurar por parte del dispositivo de red para el dispositivo terminal.
[0283] Por ejemplo, si portadoras de componentes que dan servicio al dispositivo terminal incluyen una portadora de componentes primaria y una portadora de componentes secundaria, ambas de la primera BWP y la segunda BWP se pueden ubicar en la portadora de componentes primaria, o ambas de la primera BWP y la segunda BWP se pueden ubicar en la portadora de componentes secundaria.
[0284] Etapa 507: El dispositivo terminal monitoriza la DCI en la primera BWP en función del espacio de búsqueda 1. Opcionalmente, el dispositivo terminal puede además parar el temporizador.
[0285] Por ejemplo, "conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP" y "parar el temporizador' pueden realizarse simultáneamente.
[0286] Se puede aprender de la etapa 505 a la etapa 507 que, después de conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP, el dispositivo terminal conmuta desde monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 de la segunda BWP a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 de la primera BWP En otro posible ejemplo, en la etapa 505, si el dispositivo terminal monitoriza la DCI en la segunda BWP en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 de la segunda BWP, después de conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP, el dispositivo terminal puede conmutar desde monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 de la segunda BWP a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 de la primera BWP
[0287] Según el método anterior, el dispositivo de red configura un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para cada BWP Diferentes BWP corresponden a diferentes intervalos de frecuencia, y acceso a canal en los diferentes intervalos de frecuencia es independiente entre sí y no se afectan entre sí. Por lo tanto, después de conmutar desde la segunda BWP a la primera BWP, el dispositivo terminal puede recibir DCI correspondiente en la primera BWP en función de un espacio de búsqueda con una periodicidad más corta en el grupo de espacios de búsqueda 1, para mejorar una tasa de éxito de transmisión de DCI.
[0288] la FIGURA 6 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 6, el método incluye las siguientes etapas. Etapa 601: Un dispositivo de red envía información de configuración a un dispositivo terminal, donde la información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda 1 y un espacio de búsqueda 2, y el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 puede ser para monitorizar DCI en un mismo formato.
[0289] La información de configuración en esta memoria puede ser para configurar centradamente un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 para una pluralidad de BWP Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 2 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2. La pluralidad de BWP puede incluir una primera BWP y una segunda BWP
[0290] Por consiguiente, en la etapa 602, el dispositivo terminal recibe la información de configuración.
[0291] Etapa 603: El dispositivo terminal monitoriza la DCI en la segunda BWP activada en función del espacio de búsqueda 2.
[0292] Opcionalmente, el dispositivo terminal puede además iniciar un temporizador.
[0293] Etapa 604: El dispositivo terminal conmuta una BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP Etapa 605: El dispositivo terminal monitoriza la DCI en la primera BWP en función del espacio de búsqueda 1. Opcionalmente, el dispositivo terminal puede además parar el temporizador.
[0294] Se puede aprender de la etapa 603 a la etapa 605 que, después de conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP, el dispositivo terminal conmuta desde monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2 a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1. En otro posible ejemplo, en la etapa 603, si el dispositivo terminal monitoriza la DCI en la segunda BWP en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, después de conmutar la BWP activada de la segunda BWP a la primera BWP, el dispositivo terminal puede continuar para monitorizar la DCI en la primera BWP en función del espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1.
[0295] Según el método anterior, el dispositivo de red configura centradamente el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 para la primera BWP y la segunda BWP Después de conmutar una BWP, el dispositivo terminal puede recibir DCI correspondiente en función de un espacio de búsqueda con una periodicidad más corta en el grupo de espacios de búsqueda 1, para mejorar una tasa de éxito de transmisión de DCI.
[0296] Cabe señalar lo siguiente: (1) En el procedimiento mostrado en la FIGURA 6, si portadoras de componentes que dan servicio al dispositivo terminal incluyen una portadora de componentes primaria y una portadora de componentes secundaria, la primera BWP y la segunda BWP se pueden ubicar en la portadora de componentes primaria, o se pueden ubicar en la portadora de componentes secundaria. Además, la conmutación de BWP en la portadora de componentes secundaria puede ser indicada por el dispositivo de red. Por ejemplo, el dispositivo de red indica la conmutación de BWP usando DCI. Por lo tanto, si el dispositivo de red indica además, cuando se indica la conmutación de BWP, usar un grupo de espacios de búsqueda específico del que se va a seleccionar un espacio de búsqueda para monitorizar DCI en una BWP conmutada, el método descrito en la FIGURA 6 puede no usarse ya. (2) Una diferencia entre el procedimiento mostrado en la FIGURA 6 y el procedimiento mostrado en la FIGURA 5 reside en: El dispositivo de red configura centradamente el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 en la FIGURA 6, y el dispositivo de red configura el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 para cada BWP en la FIGURA 5. Para contenido distinto a la diferencia, puede hacerse referencia mutua a los dos procedimientos.
[0297] Caso 2: El primer recurso en dominio de la frecuencia es una portadora de componentes secundaria.
[0298] Sobre la base del Caso 2, a continuación se describen dos procedimientos de implementación posibles con referencia a la FIGURA 7.
[0299] La FIGURA 7 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 1 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 7, el método incluye las siguientes etapas. Etapa 701: Un dispositivo de red envía información de configuración a un dispositivo terminal, donde la información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda 1 y un espacio de búsqueda 2 de una portadora de componentes secundaria, y el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 puede ser para monitorizar DCI en un mismo formato.
[0300] La información de configuración en esta memoria puede ser para configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 de la portadora de componentes secundaria. Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 2 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0301] Por consiguiente, en la etapa 702, el dispositivo terminal recibe la información de configuración.
[0302] Etapa 703: El dispositivo terminal activa la portadora de componentes secundaria.
[0303] En esta memoria, el dispositivo terminal puede activar la portadora de componentes secundaria en una pluralidad de maneras. Por ejemplo, el dispositivo terminal recibe información de indicación del dispositivo de red, y entonces activa la portadora de componentes secundaria en función de la información de indicación.
[0304] Etapa 704: El dispositivo terminal monitoriza la DCI en la portadora de componentes secundaria en función del espacio de búsqueda 1.
[0305] Por ejemplo, el método puede incluir además las siguientes etapas.
[0306] Etapa 705: El dispositivo terminal conmuta a monitorizar la DCI en la portadora de componentes secundaria en función del espacio de búsqueda 2, e inicia un temporizador.
[0307] Por ejemplo, el dispositivo terminal monitoriza la DCI en la portadora de componentes secundaria en función del espacio de búsqueda 1, y detecta un formato de DCI 2_0 a través de monitorización. Si un valor de un señalizador de grupo de monitorización en el formato de DCI 2_0 es 1, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda 2, e iniciar el temporizador.
[0308] Etapa 706: El dispositivo terminal desactiva la portadora de componentes secundaria, y para el temporizador. Según el método anterior, después de activar la portadora de componentes secundaria, el dispositivo terminal puede recibir primero DCI correspondiente en función de un espacio de búsqueda con una periodicidad más corta en el grupo de espacios de búsqueda 1, para comunicar con el dispositivo de red en la portadora de componentes secundaria tan pronto como sea posible. Además, el dispositivo terminal puede conmutar entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2 en la portadora de componentes secundaria en
función de la DCI y el temporizador. Además, después de desactivar la portadora de componentes secundaria, el dispositivo terminal puede parar el temporizador, para reducir el consumo de potencia del dispositivo terminal.
[0309] Realización 2
[0311] En la Realización 2, un dispositivo terminal recibe información de configuración de un dispositivo de red, donde la información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda son para monitorizar DCI en un mismo formato. El dispositivo terminal realiza monitorización basada en el primer espacio de búsqueda. El dispositivo terminal realiza monitorización basada en el segundo espacio de búsqueda en respuesta a transmisión de enlace ascendente del dispositivo terminal. El primer espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda en un grupo de espacios de búsqueda 1, y el segundo espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda en un grupo de espacios de búsqueda 2. En una solución actual, el dispositivo terminal conmuta entre el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda en función de DCI y un temporizador. En la Solución 2, esta realización de esta solicitud proporciona además otra posible manera de conmutación. Para ser específicos, tras realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal puede conmutar de monitorización basada en el primer espacio de búsqueda a monitorización basada en el segundo espacio de búsqueda, para conmutación más eficazmente entre el grupo de espacios de búsqueda 1 y el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0313] En la Solución 2, por ejemplo, antes de realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal necesita realizar acceso a canal. Si el acceso a canal tiene éxito, el dispositivo terminal puede obtener un tiempo de ocupación de canal, y puede realizar transmisión de enlace ascendente dentro del tiempo de ocupación de canal. El dispositivo terminal puede además compartir el tiempo de ocupación de canal con el dispositivo de red, de modo que el dispositivo de red puede enviar la DCI usando el segundo espacio de búsqueda, y el dispositivo terminal puede monitorizar la<d>C<i>en función del segundo espacio de búsqueda. Cuando una periodicidad del primer espacio de búsqueda es menor que una periodicidad del segundo espacio de búsqueda, el dispositivo terminal realiza monitorización usando el segundo espacio de búsqueda tras realizar transmisión de enlace ascendente, para reducir eficazmente la complejidad de detección ciega o la monitorización realizadas por el dispositivo terminal, y además reducir el consumo de potencia del dispositivo terminal.
[0315] A continuación se describe un procedimiento de implementación posible con referencia a la FIGURA 8.
[0317] La FIGURA 8 es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 2 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 8, el método incluye las siguientes etapas.
[0318] Etapa 801: Un dispositivo de red envía información de configuración a un dispositivo terminal, donde la información de configuración es para configurar un espacio de búsqueda 1 y un espacio de búsqueda 2, y el espacio de búsqueda 1 y el espacio de búsqueda 2 puede ser para monitorizar DCI en un mismo formato.
[0320] La información de configuración en esta memoria puede ser para configurar un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 de una portadora de componentes secundaria. Por ejemplo, el espacio de búsqueda 1 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1, y el espacio de búsqueda 2 es un espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2.
[0322] Por consiguiente, en la etapa 802, el dispositivo terminal recibe la información de configuración.
[0324] Etapa 803: El dispositivo terminal monitoriza la DCI basándose en el espacio de búsqueda 1.
[0326] Etapa 804: El dispositivo terminal realiza transmisión de enlace ascendente.
[0328] En un ejemplo, que el dispositivo terminal realiza transmisión de enlace ascendente puede ser de la siguiente manera: El dispositivo terminal envía una solicitud de acceso aleatorio, donde la solicitud de acceso aleatorio puede incluir un preámbulo de acceso aleatorio.
[0330] En otro ejemplo, que el dispositivo terminal realiza transmisión de enlace ascendente puede ser de la siguiente manera: El dispositivo terminal envía información en un recurso concesión configurada (configured grant, CG). El recurso de concesión configurada puede ser un recurso PUSCH periódico preconfigurado por el dispositivo de red. Por lo tanto, cuando el dispositivo terminal necesita enviar un paquete de datos, el dispositivo terminal puede enviar el paquete de datos usando el recurso preconfigurado. El paquete de datos puede ser un paquete de datos recientemente transmitido, o puede ser un paquete de datos retransmitido.
[0332] En todavía otro ejemplo, que el dispositivo terminal realiza transmisión de enlace ascendente puede ser de la siguiente manera: El dispositivo terminal envía una solicitud de programación (scheduling request, SR). Por ejemplo, si el dispositivo terminal determina que se tiene que enviar un paquete de datos, el dispositivo terminal puede enviar primero la SR al dispositivo de red en un recurso configurado de canal físico de control de enlace ascendente (Physical Uplink Control Channel, PUCCH). Por consiguiente, después de recibir la SR, el dispositivo
de red programa un primer recurso para el dispositivo terminal, de modo que el dispositivo terminal envía el paquete de datos en el primer recurso.
[0334] Etapa 805: El dispositivo terminal monitoriza la DCI basándose en el espacio de búsqueda 2.
[0336] Opcionalmente, el dispositivo terminal puede además iniciar un temporizador. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede iniciar el temporizador en un símbolo siguiente al último símbolo ocupado por la transmisión de enlace ascendente.
[0338] Por ejemplo, después de que el temporizador finaliza, el dispositivo terminal puede conmutar a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda 1.
[0340] Se puede aprender de la etapa 803 a la etapa 805 que, tras realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal puede conmutar de monitorizar la<d>C<i>basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 1 a monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2, e iniciar el temporizador. En otro posible ejemplo, en la etapa 803, si el dispositivo terminal monitoriza la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2, tras realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal puede continuar para monitorizar la DCI basándose en el espacio de búsqueda en el grupo de espacios de búsqueda 2. Según el método anterior, tras realizar transmisión de enlace ascendente, el dispositivo terminal puede conmutar a recibir DCI correspondiente basándose en un espacio de búsqueda con una periodicidad más larga en el grupo de espacios de búsqueda 2, para reducir eficazmente la complejidad de detección ciega realizada por el dispositivo terminal, y reducir el consumo de potencia del dispositivo terminal.
[0342] Realización 3
[0344] En la Realización 3, un dispositivo terminal puede enviar una solicitud de acceso aleatorio a un dispositivo de red, y recibir una respuesta a la solicitud de acceso aleatorio, donde la respuesta incluye información de indicación, y la información de indicación puede indicar una manera de transmisión de enlace ascendente. De esta manera, el dispositivo terminal puede enviar un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función de la información de indicación. De esta manera, el dispositivo terminal puede enviar el mensaje de enlace ascendente en función de la manera de transmisión de enlace ascendente indicada por el dispositivo de red, de modo que el dispositivo de red realiza control más flexiblemente. De esta manera, el dispositivo de red comparte, con el dispositivo terminal, una oportunidad de transmisión obtenida a través de contienda por el canal.
[0346] Por ejemplo, esta realización de esta solicitud proporciona dos procesos de acceso aleatorio: un proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas y un proceso de acceso aleatorio de dos etapas. La solicitud de acceso aleatorio puede ser un mensaje 1 en el proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas, o puede ser un mensaje A en el proceso de acceso aleatorio de dos etapas. La respuesta a la solicitud de acceso aleatorio puede ser un mensaje 2 en el proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas, o puede ser un mensaje B en el proceso de acceso aleatorio de dos etapas. A continuación se describen por separado el Caso 1 y el Caso 2.
[0348] Caso 1: El proceso de acceso aleatorio es el proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas.
[0350] A continuación se describe un procedimiento de implementación posible con referencia a la FIGURA 9.
[0352] La FIGURA 9 es un diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 3 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 9, el método incluye las siguientes etapas.
[0353] Etapa 900: Un dispositivo de red envía información de configuración de acceso aleatorio al dispositivo terminal, y el dispositivo terminal puede recibir la información de configuración de acceso aleatorio del dispositivo de red. Esta etapa se puede usar para hacer preparaciones antes de un proceso de acceso aleatorio, y no pertenece a etapas incluidas en el proceso de acceso aleatorio. En esta memoria, la información de configuración de acceso aleatorio puede ser para configurar un parámetro de acceso aleatorio, y el parámetro de acceso aleatorio puede incluir un conjunto de preámbulos de acceso aleatorio.
[0355] Etapa 901: El dispositivo terminal envía una solicitud de acceso aleatorio al dispositivo de red, donde la solicitud de acceso aleatorio puede llevarse en un canal físico de acceso aleatorio (physical random access channel, PRACH), y la solicitud de acceso aleatorio puede incluir un preámbulo de acceso aleatorio. Por consiguiente, el dispositivo de red recibe el preámbulo de acceso aleatorio del dispositivo terminal. La solicitud de acceso aleatorio también se denomina primer mensaje o mensaje 1 (Msg 1) en el proceso de acceso aleatorio.
[0357] En un ejemplo, el preámbulo de acceso aleatorio enviado por el dispositivo terminal al dispositivo de red puede ser un preámbulo de acceso aleatorio seleccionado por el dispositivo terminal del conjunto de preámbulos de acceso aleatorio que es para acceso aleatorio y que se obtiene en la etapa 900.
[0358] Etapa 902: Después de detectar el preámbulo de acceso aleatorio enviado por el dispositivo terminal, el dispositivo de red envía una respuesta de acceso aleatorio (random access response, RAR) al dispositivo terminal, y el dispositivo terminal recibe la respuesta de acceso aleatorio del dispositivo de red, donde la respuesta de acceso aleatorio también se denomina segundo mensaje o mensaje 2 (Msg 2) en el proceso de acceso aleatorio.
[0360] Por ejemplo, después de detectar un recurso de tiempo-frecuencia de acceso aleatorio para enviar el preámbulo, el dispositivo de red puede calcular un RA-RNTI (donde la generación del RA-RNTI se relaciona con el recurso de tiempo-frecuencia usado por el dispositivo terminal para enviar el preámbulo), y el dispositivo de red aleatoriza DCI usando el RA-RNTI. El dispositivo de red envía, al dispositivo terminal, información de respuesta para el preámbulo, y el dispositivo terminal se entera de información acerca del recurso de tiempo-frecuencia para enviar el preámbulo por parte del dispositivo terminal, y también pueden calcular un RA-RNTI, de modo que el dispositivo terminal puede monitorizar DCI (donde la DCI es para programar un PDSCH que lleva el Msg 2) en un PDCCH usando el RA-RNTI, y recibir, en función de DCI detectada a través de monitorización, el Msg 2 llevado en el PDSCH.
[0362] En esta realización de esta solicitud, el Msg 2 puede incluir una orden de avance de temporización (timing advance command, TAC), una concesión (grant) de enlace ascendente (uplink, UL), y un TC-RNTI. La orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización, y un valor del avance de temporización puede ser mayor o igual que 0. La concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente adjudicado por parte del dispositivo de red al dispositivo terminal.
[0364] Por ejemplo, el Msg 2 puede incluir además información de indicación 1. La información de indicación 1 indica una manera de transmisión de enlace ascendente, en otras palabras, la información de indicación 1 indica un tipo de acceso a canal (por ejemplo, un tipo de acceso a canal de acceso a canal realizado por el dispositivo terminal antes de que el dispositivo terminal envíe un mensaje 3). Por ejemplo, la información de indicación 1 puede indicar que el tipo de acceso a canal es Categoría 1, o la información de indicación 1 puede indicar que el tipo de acceso a canal es Categoría 2, o la información de indicación 1 puede indicar que el tipo de acceso a canal es Categoría 4. Cuando la información de indicación 1 puede indicar que el tipo de acceso a canal es Categoría 2, la información de indicación 1 puede indicar además una duración fija, por ejemplo, una primera duración o una segunda duración. La primera duración puede ser 16 ps, y la segunda duración puede ser 25 ps.
[0366] La información de indicación 1 se puede determinar por parte del dispositivo de red en función de un tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente entre el dispositivo de red y el dispositivo terminal y/o un tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red. El tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente puede entenderse como intervalo de resguardo requerido para conmutar de transmisión de enlace descendente a transmisión de enlace ascendente (o conmutación de transmisión de enlace ascendente a transmisión de enlace descendente), para evitar la interferencia entre la transmisión de enlace descendente y la transmisión de enlace ascendente. Por ejemplo, el tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente entre el dispositivo de red y el dispositivo terminal se puede determinar por parte del dispositivo de red en función de una distancia entre el dispositivo de red y el dispositivo terminal. Esto no se limita específicamente.
[0368] Por ejemplo, el dispositivo de red determina la información de indicación 1 en función del tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente y el tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red. El dispositivo de red puede determinar la información de indicación 1 en función del tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente y el tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red en una pluralidad de maneras. En una posible implementación, el dispositivo de red puede realizar primero acceso a canal antes de enviar el mensaje 2, y puede enviar el mensaje 2 dentro del tiempo de ocupación de canal después de que el acceso a canal tenga éxito. Consúltese la FIGURA 10a. Si se determina que una oportunidad de transmisión se puede compartir con el dispositivo terminal (esto es, una ubicación final del tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red es después de una ubicación final del recurso de enlace ascendente indicada por la concesión de enlace ascendente, o una ubicación final del tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red es la misma como ubicación final del recurso de enlace ascendente indicado por la concesión de enlace ascendente), el dispositivo de red puede determinar, en función del tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente, el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1. Por ejemplo, si se determina que el tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente es menor o igual a la primera duración, el dispositivo de red puede determinar que el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1 es Categoría 1. Si se determina que el tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente es mayor que la primera duración y es menor o igual a la segunda duración, el dispositivo de red puede determinar que el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1 es Categoría 2, y la información de indicación 1 puede indicar además que la duración fija es la primera duración. Si se determina que el tiempo de conmutación de enlace ascendente-enlace descendente es mayor que la segunda duración, el dispositivo de red puede determinar que el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1 es Categoría 2, y la información de indicación 1 puede indicar además que la duración fija es la segunda duración. Consúltese la FIGURA 10b. Si se determina que queda oportunidad de transmisión disponible (esto es, la ubicación final del tiempo de ocupación de canal del dispositivo de red es antes de la ubicación final del recurso de enlace
ascendente indicada por la concesión de enlace ascendente), el dispositivo de red puede determinar que el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1 es Categoría 4.
[0370] Por ejemplo, el primer símbolo del recurso de enlace ascendente indicado por la concesión de enlace ascendente puede incluir además extensión (extension) de prefijo cíclico (cyclic prefix, CP). El Msg 2 puede incluir además información de indicación 2, y la información de indicación 2 indica una duración de la extensión. La duración de la extensión puede relacionarse con el tipo de acceso a canal indicado por la información de indicación 1.
[0372] Por ejemplo, la duración, indicada por la información de indicación 2, de la extensión puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0374] T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2.
[0376] T es la duración de la extensión, C es un entero, T1 es una longitud de un símbolo, es decir, una longitud de símbolo (symbol length), T2 es la primera duración o la segunda duración, y T es el avance de temporización. Por ejemplo, un valor de C puede predefinirse en un protocolo, o se puede determinar por parte del dispositivo de red y enviarse por parte del dispositivo de red al dispositivo terminal. Esto no se limita específicamente. Las unidades de T1, T2, y T3 son la misma, por ejemplo, ps.
[0378] Cabe señalar que, en esta realización de esta solicitud, la información de indicación 1 y la información de indicación 2 pueden indicar respectivamente el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión. Como alternativa, en una solución opcional, el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión puede indicarse conjuntamente o indicarse simultáneamente. En este caso, la información de indicación 1 y la información de indicación 2 pueden entenderse como la misma información de indicación (que se denomina información de indicación 3 para facilitar la descripción). En otras palabras, el Msg 2 puede incluir la información de indicación 3, y la información de indicación 3 puede indicar el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión. Porque la duración de la extensión se relaciona con el tipo de acceso a canal, una relación de mapeo entre un índice de una duración de extensión y un tipo de acceso a canal puede prestablecerse, de modo que el dispositivo de red puede indicar implícitamente la duración de la extensión. Por ejemplo, el dispositivo de red indica un tipo de acceso a canal al dispositivo terminal, y el dispositivo terminal puede determinar una duración de extensión en función del tipo de acceso a canal y la relación de correlación.
[0380] Lo siguiente usa un ejemplo en el que el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión se indican conjuntamente. En un ejemplo, la información de indicación 3 puede incluir dos bits. Por ejemplo, la Tabla 1 muestra un posible ejemplo en el que la información de indicación 3 indica el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión.
[0382] Tabla 1: Ejemplo en el que la información de indicación 3 indica el tipo de acceso a
[0383] canal y la duración de la extensión
[0386]
[0389] En la Tabla 1, cuando valores de los dos bits incluidos en la información de indicación 3 son '00', indica que el tipo de acceso a canal es Categoría 1, y la duración de la extensión es C2 * longitud de símbolo - 16 ps - TA. Cuando los valores de los dos bits son '01', indica que el tipo de acceso a canal es Categoría 2 (donde la duración fija es la segunda duración, es decir, 25 ps), y la duración de la extensión es C3 * longitud de símbolo - 25 ps - TA. Cuando los valores de los dos bits son '10', indica que el tipo de acceso a canal es Categoría 2 (donde la duración fija es la segunda duración, es decir, 25 ps), y la duración de la extensión es C1 * longitud de símbolo - 25 ps. Cuando los valores de los dos bits son '11', indica que el tipo de acceso a canal es Categoría 4, y la duración de la extensión es 0. C1, C2 y C3 son enteros todas, y los valores de C1, C2, y C3 no se limitan en esta realización de esta solicitud. Por ejemplo, C1 puede predefinirse en un protocolo, y C2 o C3 se puede determinar por el dispositivo de red y enviarse por el dispositivo de red al dispositivo terminal. TA en la Tabla 1 representa el avance de temporización.
[0391] Para otro ejemplo, la Tabla 2 muestra otro posible ejemplo en el que la información de indicación 3 indica el tipo de acceso a canal y la duración de la extensión.
[0392] Tabla 2: Otro ejemplo en el que la información de indicación 3 indica el tipo de acceso
[0394] a canal y la duración de la extensión
[0397]
[0400] En la Tabla 2, cuando los valores de los dos bits incluidos en la información de indicación 3 son '01', indica que el tipo de acceso a canal es Categoría 2 (donde la duración fija es la primera duración, es decir, 16 js), y la duración de la extensión es C3 * longitud de símbolo - 16 js - TA. Cuando los valores de los dos bits son '00', '10' o '11', consúltense las descripciones relacionadas en la Tabla 1.
[0402] Etapa 903: El dispositivo terminal envía un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función del Msg 2, donde el mensaje de enlace ascendente puede llevarse en un canal físico compartido de enlace ascendente (physical uplink shared channel, PUSCH). Por consiguiente, el dispositivo de red recibe el mensaje de enlace ascendente del dispositivo terminal. El mensaje de enlace ascendente también se denomina tercer mensaje o mensaje 3 (Msg 3) en el proceso de acceso aleatorio.
[0404] Por ejemplo, la Tabla 1 se usa como ejemplo. Si el dispositivo terminal determina que los valores de los dos bits en la información de indicación 3 en el Msg 2 son '00', el dispositivo terminal puede no realizar acceso a canal, y puede determinar la duración de la extensión en función de C2 * longitud de símbolo - 16 js - TA, para enviar el mensaje de enlace ascendente en la extensión y el recurso de enlace ascendente.
[0406] Si el dispositivo terminal determina que los valores de los dos bits en la información de indicación 3 en el Msg 2 son '01', el dispositivo terminal puede determinar la duración de la extensión en función de C3 * longitud de símbolo - 16 js - TA, y determinar, en función de la duración fija, la duración de la extensión, y un momento inicial del recurso de enlace ascendente, un momento inicial para realizar acceso a canal. Por ejemplo, como se muestra en la FIGURA 10c, la duración fija es 25 js , y la duración de la extensión es 60 js . En este caso, el momento inicial (que se representa como T0) para realizar acceso a canal es 85 js por adelantado del momento inicial del recurso de enlace ascendente. Después de determinar el momento inicial para realizar acceso a canal, el dispositivo terminal puede realizar acceso a canal en función del tipo de acceso a canal y la duración fija que son indicados por la información de indicación 3, para enviar el mensaje de enlace ascendente en la extensión y el recurso de enlace ascendente después de que el acceso a canal tiene éxito.
[0408] Si el dispositivo terminal determina que los valores de los dos bits en la información de indicación 3 en el Msg 2 son '10', el dispositivo terminal puede determinar la duración de la extensión en función de C1 * longitud de símbolo - 25 js , y determinar, en función de la duración fija, la duración de la extensión, y un momento inicial del recurso de enlace ascendente, un momento inicial para realizar acceso a canal. Después de determinar el momento inicial para realizar acceso a canal, el dispositivo terminal puede realizar acceso a canal en función del tipo de acceso a canal y la duración fija que son indicados por la información de indicación 3, para enviar el mensaje de enlace ascendente en la extensión y el recurso de enlace ascendente después de que el acceso a canal tiene éxito.
[0409] Si el dispositivo terminal determina que los valores de los dos bits en la información de indicación 3 en el Msg 2 son '11', el dispositivo terminal puede realizar acceso a canal en función de la Categoría 4. Una implementación específica de esta manera puede depender del dispositivo terminal, y no se limita específicamente.
[0411] En esta realización de esta solicitud, información llevada en la extensión de prefijo cíclico puede ser una señal en el extremo del primer símbolo del recurso de enlace ascendente. Para ser específicos, una señal que tiene una duración adecuada en el extremo del primer símbolo del recurso de enlace ascendente se puede mover a una duración entre un momento en el que se completa acceso a canal y un momento inicial del primer símbolo del recurso de enlace ascendente, para rellenar hasta la duración de la extensión. Esto evita eficazmente el siguiente caso: Un canal es ocupado por otro dispositivo ya que el dispositivo terminal no usa el canal a tiempo después de realizar con éxito el acceso a canal.
[0413] Etapa 904: El dispositivo de red recibe el Msg 3, y envía un mensaje de resolución de contienda (contention resolution message, CRM) al dispositivo terminal. Por consiguiente, el dispositivo terminal puede recibir el mensaje de resolución de contienda del dispositivo de red, donde el mensaje de resolución de contienda también se denomina cuarto mensaje o mensaje 4 (Msg 4).
[0414] En esta memoria, cuando se envía el mensaje de resolución de contienda al dispositivo terminal, el dispositivo de red puede aleatorizar, usando TC-RNTI, DCI para programar el mensaje de resolución de contienda. Por consiguiente, después de detectar, a través de monitorización, la DCI aleatorizada usando el TC-RNTI, el dispositivo terminal puede recibir el mensaje de resolución de contienda en función de la DCI, y realizar coincidencia entre un identificador de resolución de contienda (contention resolution identifier, CRID) en el mensaje de resolución de contienda y una parte de información llevada en el Msg 3. Si tiene éxito la coincidencia, el dispositivo terminal considera que la resolución de contienda tiene éxito, esto es, el acceso aleatorio tiene éxito. De otro modo, el dispositivo terminal considera que el acceso aleatorio falla.
[0416] Caso 2: El proceso de acceso aleatorio es el proceso de acceso aleatorio de dos etapas.
[0418] A continuación se describe un procedimiento de implementación posible con referencia a la FIGURA 11.
[0420] La FIGURA 11 es otro diagrama de flujo esquemático correspondiente a un método de comunicación según la Realización 3 de esta solicitud. Tal como se muestra en la FIGURA 11, el método incluye las siguientes etapas.
[0421] Etapa 1101: Un dispositivo terminal envía un Msg A a un dispositivo de red.
[0423] En esta memoria, el Msg A también se puede denominar mensaje A, e incluye un preámbulo de acceso aleatorio y un mensaje de enlace ascendente 1. Por ejemplo, el Msg A es equivalente al Msg 1 y el Msg 3 en el proceso de acceso aleatorio de cuatro etapas en la FIGURA 9, que también pueden entenderse como "enviar el Msg 1 y el Msg 3 juntos".
[0425] Etapa 1102: El dispositivo de red envía un Msg B al dispositivo terminal.
[0427] Etapa 1103: El dispositivo terminal envía un mensaje de enlace ascendente 2 al dispositivo de red en función del Msg B, donde el mensaje de enlace ascendente 2 puede llevarse en un PUCCH o un PUSCH.
[0429] En esta memoria, el Msg B es información de respuesta para el Msg A, también se puede denominar mensaje B, y se lleva en un PDSCH. El Msg B puede incluir una respuesta de acceso aleatorio de retroceso (fallbackRAR) o una respuesta de acceso aleatorio de éxito (successRAR). En otras palabras, el dispositivo de red puede enviar el fallbackRAR o el successRAR al dispositivo terminal. Por ejemplo, si el dispositivo de red decodifica con éxito el preámbulo de acceso aleatorio y el mensaje de enlace ascendente 1, el dispositivo de red envía el successRAR al dispositivo terminal. Si el dispositivo de red decodifica con éxito el preámbulo de acceso aleatorio pero falla al decodificar el mensaje de enlace ascendente 1, el dispositivo de red envía el fallbackRAR al dispositivo terminal.
[0430] Cabe señalar lo siguiente: (1) Si el dispositivo de red envía el successRAR al dispositivo terminal, el dispositivo terminal puede enviar información de retroinformación HARQ para el successRAR, es decir, un acuse de recibo (acknowledgment, ACK) de HARQ al dispositivo de red, donde HARQ ACK es para notificar al dispositivo de red que el successRAR se ha decodificado con éxito. En este caso, el mensaje de enlace ascendente 2 incluye la información de retroinformación de HARQ, y el mensaje de enlace ascendente 2 puede llevarse en el PUCCH.
[0431] (2) Si el dispositivo de red envía el fallbackRAR al dispositivo terminal, el dispositivo terminal puede reenviar el mensaje de enlace ascendente 1 al dispositivo de red en función del fallbackRAR. En este caso, el mensaje de enlace ascendente 2 puede ser el mensaje de enlace ascendente retransmitido 1. En otras palabras, el mensaje de enlace ascendente 2 puede ser el mismo que el mensaje de enlace ascendente 1, y el mensaje de enlace ascendente 1 puede llevarse en el PUSCH. Además, después de recibir el mensaje de enlace ascendente 1 reenviado por parte del dispositivo terminal, si se decodifica con éxito el mensaje de enlace ascendente 1, el dispositivo de red puede enviar un identificador de resolución de contienda al dispositivo terminal. El dispositivo terminal puede determinar, al recibir el identificador de resolución de contienda, que el acceso aleatorio se ha completado; de otro modo, el dispositivo de red puede enviar DCI al dispositivo terminal, donde la DCI es para programar retransmisión del mensaje de enlace ascendente 1.
[0433] Por ejemplo, fallbackRAR puede incluir una orden de avance de temporización, una concesión de enlace ascendente, y un TC-RNTI. La FIGURA 12a es un ejemplo de un formato posible de fallbackRAR. Como se muestra en la FIGURA 12a, fallbackRAR incluye cuatro campos (fields), que respectivamente se denominan campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4. El campo 1 es para llevar la orden de avance de temporización, el campo 2 es para llevar la concesión de enlace ascendente, el campo 3 es para llevar el TC-RNTI, y el campo 4 es para llevar un bit reservado (reserved). Además, el fallbackRAR puede incluir siete octetos (octets, Octs), el campo 4 se encuentra en un octeto 1, el campo 1 se encuentra en el octeto 1 y un octeto 2, el campo 2 se encuentra en el octeto 2, un octeto 3, un octeto 4, y un octeto 5, y el campo 3 se encuentra en un octeto 6 y un octeto 7.
[0435] El successRAR puede incluir una orden de avance de temporización, un C-RNTI, un identificador de resolución de contienda, un control de potencia de transmisión (transmitting power control, TPC), una indicación de secuencia de tiempo de retroinformación de solicitud de repetición automática híbrida (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) y una indicación de recurso PUCCH. La FIGURA 12b es un ejemplo de un formato posible de sucessRAR.
[0436] Como se muestra en la FIGURA 12b, successRAR puede incluir siete campos, que se denominan respectivamente campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6 y campo 7. El campo 1 es para llevar la orden de avance de temporización, el campo 2 es para llevar el C-RNT<i>, el campo 3 es para llevar el identificador de resolución de contienda, el campo 4 es para llevar el control de potencia de transmisión, el campo 5 es para llevar la indicación de secuencia de tiempo de retroinformación HARQ, el campo 6 es para llevar la indicación de recurso PUCCH, y el campo 7 es para llevar un bit reservado. Además, el successRAR incluye 11, octetos, el campo 3 se encuentra en un octeto 1, un octeto 2, un octeto 3, un octeto 4, un octeto 5, y un octeto 6, el campo 7, el campo 4 y el campo 5 se encuentran en el octeto 7, el campo 6 se encuentra en el octeto 8, el campo 1 se encuentra en el un octeto 8 y un octeto 9, y el campo 2 se encuentra en un octeto 10 y un octeto 11.
[0438] Además, fallbackRAR o successRAR pueden incluir además información de indicación 3. Para las descripciones de la información de indicación 3, consúltense las descripciones anteriores. Se puede entender que un ejemplo en el que fallbackRAR o successRAR incluyen la información de indicación 3 se usa en esta memoria. En otro ejemplo posible, fallbackRAR o sucessRAR pueden incluir información de indicación 1 e información de indicación 2, o fallbackRAR o sucessRAR incluyen información de indicación 1. Por ejemplo, para fallbackRAR, la información de indicación 3 puede llevarse en al menos uno del campo 1, el campo 2, el campo 3 y el campo 4. Por ejemplo, la información de indicación 3 puede llevarse en el campo 2, en otras palabras, la información de indicación 3 puede llevarse en la concesión de enlace ascendente. Para successRAR, la información de indicación 3 puede llevarse en al menos uno del campo 1, el campo 2, el campo 3, el campo 4, el campo 5, el campo 6 y el campo 7. Por ejemplo, la información de indicación 3 puede llevarse en el campo 7. Como se muestra en la FIGURA 12c, el campo 7 incluye tres bits, la información de indicación 3 puede ocupar dos de los tres bits, y el bit restante todavía es el bit reservado.
[0440] Por ejemplo, para una implementación de enviar, por parte del dispositivo terminal, el mensaje de enlace ascendente 2 al dispositivo de red en función del Msg B en la etapa 1103, consúltese la anterior implementación de enviar, por parte del dispositivo terminal, el mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función del Msg 2 en la etapa 903. Por ejemplo, si el dispositivo terminal determina que los valores de los dos bits en la información de indicación 3 en el Msg B son '00', el dispositivo terminal puede no realizar acceso a canal, y puede determinar una duración de extensión en función de C2 * longitud de símbolo - 16 ps - TA, para enviar el mensaje de enlace ascendente 2 en la extensión y un recurso de enlace ascendente. Otras clases no se describen una a una.
[0442] Según el método anterior, si un tiempo de ocupación de canal restante del dispositivo de red es suficiente, el dispositivo de red puede compartir el tiempo restante del dispositivo de red con el dispositivo terminal, e indicar al dispositivo terminal que realice acceso a canal en función de la Categoría 1 o la Categoría 2, de modo que la utilización de recursos de un espectro sin licencia se puede mejorar eficazmente. Si un tiempo de ocupación de canal restante del dispositivo de red es insuficiente, el dispositivo de red puede indicar al dispositivo terminal que realice acceso a canal en función de la Categoría 4 para obtener el tiempo de ocupación de canal.
[0444] Para la Realización 1 a la Realización 3, cabe señalar lo siguiente: (1) Las posibles soluciones descritas de la Realización 1 a la Realización 3 puede implementarse por separado en diferentes escenarios, o pueden implementarse conjuntamente en un mismo escenario. Por ejemplo, en el escenario de agregación de portadoras, cuando se conmuta la BWP de la portadora de componentes primaria del dispositivo terminal, se puede usar la solución descrita en la FIGURA 6 en la Realización 1. Cuando se activa la portadora de componentes secundaria del dispositivo terminal, se puede usar la solución descrita en la FIGURA 7.
[0446] (2) En los métodos proporcionados en realizaciones de esta solicitud, por ejemplo, el dispositivo terminal conmuta un grupo de espacios de búsqueda tras realizar transmisión de enlace ascendente, esta solución se puede usar como suplemento a una solución existente (es decir, conmutación entre un grupo de espacios de búsqueda 1 y un grupo de espacios de búsqueda 2 en función de DCI y un temporizador), o puede implementarse independientemente.
[0447] (3) Los números de etapas en los diagramas de flujo (por ejemplo, la FIGURA 5, la FIGURA 6, la FIGURA 7, la FIGURA 8, la FIGURA 9 o la FIGURA 11) descritos en realizaciones de esta solicitud son meramente un ejemplo de un procedimiento de ejecución, y no constituyen ninguna limitación en una secuencia de ejecución de las etapas. En realizaciones de esta solicitud, no hay secuencia de ejecución estricta entre etapas que no tienen relación de dependencia de secuencia de tiempo entre sí.
[0449] Lo anterior describe principalmente las soluciones proporcionadas en realizaciones de esta solicitud desde una perspectiva de interacción entre un dispositivo de red y un dispositivo terminal. Se puede entender que, para implementar las funciones anteriores, el dispositivo de red y el dispositivo terminal pueden incluir una correspondiente estructura de hardware y/o un módulo de software para realizar cada función. Un experto en la técnica debe ser fácilmente consciente de que, en combinación con unidades y las etapas de algoritmo de los ejemplos descritos en realizaciones divulgadas en esta memoria descriptiva, realizaciones de esta solicitud se pueden implementar por hardware o una combinación de hardware y software informático. Ya sea que hardware o hardware controlado por software informático realiza una función depende de aplicaciones particulares y restricciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la técnica puede usar diferentes métodos para
implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no se debe considerar que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
[0451] En realizaciones de esta solicitud, la división de unidades de función puede realizarse en el dispositivo terminal y el dispositivo de red en función de la ejemplos de método anteriores. Por ejemplo, la división en cada unidad de función puede basarse en cada función correspondiente, o dos o más funciones pueden integrarse en una unidad. La unidad integrada se puede implementar en forma de hardware, o se puede implementar en forma de unidad de función de software.
[0453] Cuando se usa una unidad integrada, la FIGURA 13 es un posible diagrama de bloques de ejemplo de un aparato según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la FIGURA 13, el aparato 1300 puede incluir una unidad de procesamiento 1302 y una unidad de comunicación 1303. La unidad de procesamiento 1302 se configura para controlar y gestionar una acción del aparato 1300. La unidad de comunicación 1303 se configura para soportar la comunicación entre el aparato 1300 y otro dispositivo. Opcionalmente, la unidad de transceptor 1303 también se denomina unidad de transceptor, y puede incluir una unidad de recepción y/o una unidad de envío, configurada respectivamente para realizar una operación de recepción y una operación de envío. El aparato 1300 puede incluir además una unidad de almacenamiento 1301, configurada para almacenar código de programa y/o datos del aparato 1300.
[0455] El aparato 1300 puede ser el dispositivo terminal en las realizaciones anteriores, o puede ser un chip dispuesto en el dispositivo terminal. La unidad de procesamiento 1302 puede apoyar al aparato 1300 a realizar acciones del dispositivo terminal en los ejemplos de método anteriores. Como alternativa, la unidad de procesamiento 1302 principalmente realiza acciones internas del dispositivo terminal en los ejemplos de método, y la unidad de transceptor 1303 puede soportar comunicación entre el aparato 1300 y un dispositivo de red. Por ejemplo, la unidad de comunicación 1303 se puede configurar para realizar la etapa 502 y la etapa 504 en la FIGURA 5, y la unidad de procesamiento 1302 se configura para realizar la etapa 505, la etapa 506 y la etapa 507 en la FIGURA 5.
[0457] Específicamente, en una realización, la unidad de comunicación 1303 se configura para recibir primera información de configuración de un dispositivo de red, donde la primera información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda de un primer recurso en dominio de la frecuencia, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia son para monitorizar DCI en un mismo formato. La unidad de procesamiento 1302 se configura para activar el primer recurso en dominio de la frecuencia, y monitorizar la DCI en el primer recurso en dominio de la frecuencia en función del primer espacio de búsqueda del primer recurso en dominio de la frecuencia.
[0458] En un diseño posible, una periodicidad del primer espacio de búsqueda es menor que una periodicidad del segundo espacio de búsqueda.
[0460] En un diseño posible, el primer recurso en dominio de la frecuencia es una primera BWP.
[0462] En un diseño posible, la unidad de procesamiento 1302 se configura específicamente para conmutar una BWP activada desde una segunda BWP a la primera BWP incluye.
[0464] En un diseño posible, la unidad de procesamiento 1302 se configura específicamente para: determinar que se tiene que iniciar acceso aleatorio, y conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP, donde un recurso de acceso aleatorio no se configura para la segunda BWP, y un recurso de acceso aleatorio se configura para la primera BWP, o determinar que una cantidad de fallos consistentes de acceso a canal que ocurren en la segunda BWP es mayor o igual a un primer umbral, y conmutar la BWP activada desde la segunda BWP a la primera BWP.
[0466] En un diseño posible, la unidad de comunicación 1303 se configura además para: recibir segunda información de configuración del dispositivo de red, donde la segunda información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP son para monitorizar la DCI en el mismo formato. Antes de que la unidad de procesamiento 1302 conmuta una BWP activada desde una segunda BWP a la primera BWP, la unidad de procesamiento 1302 se configura además para: determinar monitorizar la DCI en la segunda BWP en función del segundo espacio de búsqueda de la segunda BWP, e iniciar un temporizador; y parar el temporizador en respuesta a la conmutación.
[0468] En un diseño posible, la primera BWP y la segunda BWP se encuentran en una portadora de componentes primaria del dispositivo terminal.
[0470] En un diseño posible, el primer recurso en dominio de la frecuencia es una portadora de componentes secundaria del dispositivo terminal.
[0471] En un diseño posible, la unidad de procesamiento 1302 se configura además para: determinar realizar monitorización en la portadora de componentes secundaria en función del segundo espacio de búsqueda, e iniciar un temporizador; y parar el temporizador en respuesta a la desactivación de la portadora de componentes secundaria.
[0472] En otra realización, la unidad de comunicación 1303 se configura para recibir información de configuración de un dispositivo de red, donde la información de configuración es para configurar un primer espacio de búsqueda y un segundo espacio de búsqueda, y el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda son para monitorizar DCI en un mismo formato. La unidad de procesamiento 1302 se configura para monitorizar la d C i en función del primer espacio de búsqueda, y monitorizar la DCI en función del segundo espacio de búsqueda en respuesta a transmisión de enlace ascendente del aparato 1300.
[0473] En un diseño posible, la transmisión de enlace ascendente incluye al menos uno de lo siguiente: enviar una solicitud de acceso aleatorio, enviar información en un recurso de concesión configurado, y enviar una solicitud de programación.
[0474] En un diseño posible, la unidad de procesamiento 1302 se configura además para: iniciar un temporizador en respuesta a la transmisión de enlace ascendente del dispositivo terminal.
[0475] En un diseño posible, la unidad de procesamiento 1302 se configura además para: si el temporizador finaliza, realizar monitorización basada en el primer espacio de búsqueda.
[0476] En todavía otra realización, la unidad de comunicación 1303 se configura para enviar una solicitud de acceso aleatorio a un dispositivo de red; recibir una respuesta a la solicitud de acceso aleatorio, donde la respuesta incluye primera información de indicación; y enviar un mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red en función de la primera información de indicación, donde, el mensaje de enlace ascendente se lleva en un PUSCH o un PUCCH. En un diseño posible, la primera información de indicación indica no realizar acceso a canal.
[0477] En un diseño posible, la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención. La unidad de procesamiento 1302 controla la unidad de comunicación 1303 para realizar acceso a canal en función del tipo de acceso a canal indicado por la primera información de indicación, y enviar el mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red después de que el acceso a canal tiene éxito.
[0478] En un diseño posible, cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
[0479] En un diseño posible, el primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en el que se encuentra el mensaje de enlace ascendente incluye extensión de prefijo cíclico.
[0480] En un diseño posible, la unidad de comunicación 1303 se configura además para: recibir segunda información de indicación del dispositivo de red, donde la segunda información de indicación indica una duración de la extensión. En un diseño posible, la respuesta de acceso aleatorio incluye una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, donde la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización.
[0481] La duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
[0482] T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2.
[0483] T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
[0484] El aparato 1300 puede ser además el dispositivo de red en cualquiera de las realizaciones anteriores, o puede ser un chip dispuesto en el dispositivo de red. La unidad de procesamiento 1302 puede soportar el aparato 1300 a realizar acciones del dispositivo de red en los ejemplos de método anteriores. Como alternativa, la unidad de procesamiento 1302 realiza principalmente una acción interna del dispositivo de red en los ejemplos de método, y la unidad de comunicación 1303 puede soportar comunicación entre el aparato 1300 y un dispositivo terminal. Específicamente, en una realización, la unidad de comunicación 1303 se configura para recibir una solicitud de acceso aleatorio de un dispositivo terminal, y enviar, al dispositivo terminal, una respuesta a la solicitud de acceso aleatorio, donde la respuesta incluye primera información de indicación, y la primera información de indicación es usada por el dispositivo terminal para enviar un mensaje de enlace ascendente.
[0485] En un diseño posible, la primera información de indicación indica no realizar acceso a canal, la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria, o la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención.
[0487] En un diseño posible, cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
[0489] En un diseño posible, el primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en el que se encuentra el mensaje de enlace ascendente incluye extensión de prefijo cíclico.
[0491] En un diseño posible, la unidad de comunicación 1303 se configura además para: enviar segunda información de indicación al dispositivo terminal, donde la segunda información de indicación indica una duración de la extensión.
[0492] En un diseño posible, la respuesta de acceso aleatorio incluye una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, donde la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización. La duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
[0494] T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2.
[0496] T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
[0498] Debe entenderse que la división de unidades en el aparato anterior es meramente división de función lógica. Durante una implementación real, algunas o todas las unidades pueden integrarse en una entidad física, o puede estar físicamente separadas. Además, todas la unidades en el aparato pueden implementarse usando software invocado por un elemento de procesamiento, o pueden implementarse usando hardware; o algunas unidades pueden implementarse usando software invocado por un elemento de procesamiento, y algunas unidades pueden implementarse usando hardware. Por ejemplo, cada unidad puede ser un elemento de procesamiento dispuesto por separado, o puede integrarse en un chip del aparato para su implementación. Además, cada unidad puede almacenarse en una memoria en forma de programa, y un elemento de procesamiento del aparato invoca y ejecuta una función de la unidad. Además, todas o algunas de las unidades pueden integrarse juntas, o pueden implementarse independientemente. El elemento de procesamiento en esta memoria también puede ser un circuito integrado que tiene una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas de los métodos anteriores o las unidades anteriores pueden implementarse usando un circuito lógico de hardware en el elemento de procesamiento, o pueden implementarse usando software invocado por el elemento de procesamiento.
[0500] En un ejemplo, la unidad en uno cualquiera de los aparatos anteriores puede ser uno o más circuitos integrados configurados para implementar el método anterior, por ejemplo, uno o más circuitos integrados de aplicación específica (application specific integrated circuit, ASlC), uno o más microprocesadores (digital signal processors, DSPs), o una o más matrices de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs), o una combinación de al menos dos de estas formas de circuitos integrados. Para otro ejemplo, cuando la unidad en el aparato se implementa programando un programa invocado por un elemento de procesamiento, el elemento de procesamiento puede ser un procesador, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (central processing unit, CPU) u otro procesador que pueda invocar el programa. Para otro ejemplo, estas unidades pueden integrarse juntas e implementarse en una forma de un sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC).
[0502] La unidad de recepción anterior es un circuito de interfaz de la aparato, y se configura para recibir una señal de otro aparato. Por ejemplo, cuando el aparato se implementa usando un chip, la unidad de recepción es un circuito de interfaz del chip configurado para recibir una señal de otro chip o aparato. La unidad de envío anterior es un circuito de interfaz de la aparato, y se configura para enviar una señal a otro aparato. Por ejemplo, cuando el aparato se implementa usando un chip, la unidad de envío es un circuito de interfaz del chip configurado para enviar una señal a otro chip o aparato.
[0504] La FIGURA 14 es un diagrama esquemático de una estructura de un dispositivo terminal según una realización de esta solicitud. El dispositivo terminal puede ser el dispositivo terminal en las realizaciones anteriores, y se puede configurar para implementar operaciones del dispositivo terminal en las realizaciones anteriores. Como se muestra en la FIGURA l4, el dispositivo terminal incluye una antena 1410, un aparato de radiofrecuencia 1420 y una parte de procesamiento de señales 1430. La antena 1410 se conecta a la parte de radiofrecuencia 1420. En una dirección de enlace descendente, la parte de radiofrecuencia 1420 recibe, a través de la antena 1410, información enviada por un dispositivo de red, y envía, a la parte de procesamiento de señal 1430 para procesar, la información enviada por parte del dispositivo de red. En una dirección de enlace ascendente, la parte de procesamiento de señal 1430 procesa información del dispositivo terminal, y envía la información a la parte de
radiofrecuencia 1420. La parte de radiofrecuencia 1420 procesa la información del dispositivo terminal, y entonces envía la información procesada al dispositivo de red a través de la antena 1410.
[0506] La parte de procesamiento de señal 1430 puede incluir un subsistema de módem, configurado para procesar datos en cada capa de protocolo de comunicación. La parte de procesamiento de señal 1430 puede incluir además un subsistema de procesamiento central, configurado para procesar un sistema operativo y una capa de aplicaciones del dispositivo terminal. Adicionalmente, la parte de procesamiento de señal 1430 puede incluir además otro subsistema, por ejemplo, un subsistema multimedia o un subsistema de periféricos. El subsistema multimedia se configura para controlar una cámara, una pantalla de visualización y similares del dispositivo terminal. El subsistema de periféricos se configura para conectar a otro dispositivo. El subsistema de módem puede ser un chip que se dispone por separado.
[0508] El subsistema de módem puede incluir uno o más elementos de procesamiento 1431, por ejemplo, incluir una CPU de control principal y otro circuito integrado. Adicionalmente, el subsistema de módem puede incluir además un elemento de almacenamiento 1432 y un circuito de interfaz 1433. El elemento de almacenamiento 1432 se configura para almacenar datos y un programa. Sin embargo, el programa usado para realizar los métodos realizados por el dispositivo terminal en los métodos anteriores puede no almacenarse en el elemento de almacenamiento 1432, sino que se almacena en una memoria fuera del subsistema de módem, y se carga y es usada por el subsistema de módem cuando se va a usar. El circuito de interfaz 1433 se configura para comunicarse con otro subsistema.
[0510] El subsistema de módem puede ser implementado por un chip. El chip incluye al menos un elemento de procesamiento y un circuito de interfaz. El elemento de procesamiento se configura para realizar las etapas de cualquier método realizado por el dispositivo terminal anterior. El circuito de interfaz se configura para comunicarse con otro aparato. En una implementación, unidades en el dispositivo terminal para implementar las etapas en los métodos anteriores pueden implementarse en una forma de programar un programa por un elemento de procesamiento. Por ejemplo, el aparato usado en el dispositivo terminal incluye un elemento de procesamiento y un elemento de almacenamiento. El elemento de procesamiento invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento, para realizar los métodos realizados por el dispositivo terminal en las realizaciones de método anteriores. El elemento de almacenamiento puede ser un elemento de almacenamiento ubicado en un mismo chip que el elemento de procesamiento, es decir, un elemento de almacenamiento en chip.
[0512] En otra implementación, un programa usado para realizar el método realizado por el dispositivo terminal en los métodos anteriores puede ser estar un elemento de almacenamiento que está en un chip diferente a la unidad de procesamiento, es decir, un elemento de almacenamiento fuera de chip. En este caso, el elemento de procesamiento invoca o carga el programa del elemento de almacenamiento fuera de chip al elemento de almacenamiento en chip, para invocar y realizar los métodos realizados por el dispositivo terminal en las realizaciones de método anteriores.
[0514] En todavía otra implementación, las unidades en el dispositivo terminal para implementar las etapas en los métodos anteriores se pueden configurar como uno o más elementos de procesamiento. Estos elementos de procesamiento se disponen en el subsistema de módem. El elemento de procesamiento en esta memoria puede ser un circuito integrado, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más DSP, uno o más FPGA, o una combinación de estos tipos de circuitos integrados. Estos circuitos integrados pueden integrarse juntos para formar un chip.
[0515] Las unidades en el dispositivo terminal para implementar las etapas en los métodos anteriores pueden integrarse juntas, e implementarse en forma de SOC. El chip SOC se configura para implementar los métodos anteriores. Al menos un elemento de procesamiento y elemento de almacenamiento pueden integrarse en el chip, y el elemento de procesamiento invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento para implementar los métodos anteriores realizados por el dispositivo terminal. Como alternativa, al menos un circuito integrado puede integrarse en el chip, para implementar los métodos anteriores realizados por parte del dispositivo terminal. Como alternativa, con referencia a la implementaciones anteriores, funciones de algunas unidades pueden implementarse invocando un programa por el elemento de procesamiento, y funciones de algunas unidades pueden implementarse por el circuito integrado.
[0517] Se puede aprender que el aparato anterior usado en el dispositivo terminal puede incluir al menos un elemento de procesamiento y un circuito de interfaz. El al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar cualquiera de los métodos que se proporcionan en las realizaciones de método anteriores y realizadas por el dispositivo terminal. El elemento de procesamiento puede realizar algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo terminal, en una primera manera, para ser específicos, invocando el programa almacenado en el elemento de almacenamiento; o puede realizar algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo terminal, en una segunda manera, para ser específicos, usando un circuito lógico integrado en hardware en el elemento de procesamiento en combinación con instrucciones; o puede desde luego realizar, al combinar la primera manera y la segunda manera, algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo terminal.
[0518] El elemento de procesamiento en esta memoria es el mismo que el descrito anteriormente, y puede implementarse usando un procesador. Una función del elemento de procesamiento puede ser la misma que la función de la unidad de procesamiento descrito en la FIGURA 13. Por ejemplo, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una CPU, o puede ser uno o más circuitos integrados, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más microprocesadores DSP, una o más FPGA, o una combinación de al menos dos de estos tipos de circuitos integrados, configurados para implementar los métodos anteriores. El elemento de almacenamiento puede implementarse usando una memoria. Una función del elemento de almacenamiento puede ser la misma que la función de la unidad de almacenamiento descrita en la FIGURA 13. El elemento de almacenamiento puede implementarse usando una memoria. Una función del elemento de almacenamiento puede ser la misma que la función de la unidad de almacenamiento descrita en la FIGURA 13. El elemento de almacenamiento puede ser una memoria o un término colectivo para una pluralidad de memorias.
[0520] El dispositivo terminal mostrado en la FIGURA 14 puede implementar procesos relacionados con el dispositivo terminal en la realización de método mostrada en la FIG<u>R<a>5, la F<i>G<u>RA 6, la FIGURA 7, la FIG<u>R<a>8, la FIGURA 9 o la FIGURA 11. Operaciones y/o funciones de los módulos en el dispositivo terminal mostrado en la FIGURA 14 pretenden implementar los procedimientos correspondientes en las realizaciones de método anteriores. Para obtener detalles, consúltense las descripciones en las realizaciones del método anteriores. Para evitar la repetición, en esta memoria se omiten apropiadamente descripciones detalladas.
[0522] La FIGURA 15 es un diagrama esquemático de una estructura de un dispositivo de red según una realización de esta solicitud. El dispositivo de red se configura para implementar las operaciones del dispositivo de red en las realizaciones anteriores. Como se muestra en la FIGURA 15, un dispositivo de red incluye una antena 1501, un aparato de radiofrecuencia 1502 y un aparato de banda base 1503. La antena 1501 se conecta al aparato de radiofrecuencia 1502. En una dirección de enlace ascendente, el aparato de radiofrecuencia 1502 recibe, a través de la antena 1501, información enviada por un dispositivo terminal, y envía, al aparato de banda base 1503 para procesar, la información enviada por el dispositivo terminal. En una dirección de enlace descendente, el aparato de banda base 1503 procesa información del dispositivo terminal, y envía la información al aparato de radiofrecuencia 1502. El aparato de radiofrecuencia 1502 procesa la información del dispositivo terminal, y entonces envía la información procesada al dispositivo terminal a través de la antena 1501.
[0524] El aparato de banda base 1503 puede incluir uno o más elementos de procesamiento 15031, por ejemplo, incluir una CPU de control principal y otro circuito integrado. Adicionalmente, el aparato de banda base 1503 puede incluir además un elemento de almacenamiento 15032 y una interfaz 15033. El elemento de almacenamiento 15032 se configura para almacenar un programa y datos. La interfaz 15033 se configura para intercambiar información con el aparato de radiofrecuencia 1502, y la interfaz es, por ejemplo, una interfaz de radio pública común (Common Public Radio Interface, CPRI). El aparato anterior usado en el dispositivo de red se puede ubicar en el aparato de banda base 1503. Por ejemplo, el aparato anterior usado en el dispositivo de red puede ser un chip en el aparato de banda base 1503. El chip incluye al menos un elemento de procesamiento y un circuito de interfaz. El elemento de procesamiento se configura para realizar las etapas en cualquiera de los métodos realizados por el dispositivo de red. El circuito de interfaz se configura para comunicarse con otro aparato. En una implementación, unidades en el dispositivo de red para implementar las etapas en los métodos anteriores pueden implementarse en un forma de programar un programa por un elemento de procesamiento. Por ejemplo, el aparato usado en el dispositivo de red incluye un elemento de procesamiento y un elemento de almacenamiento. El elemento de procesamiento invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento, para realizar el método realizado por el dispositivo de red en las realizaciones de método anteriores. El elemento de almacenamiento puede ser un elemento de almacenamiento que se encuentra en un mismo chip que el elemento de procesamiento, es decir, un elemento de almacenamiento en chip, o puede ser un elemento de almacenamiento que se encuentra en un chip diferente al elemento de procesamiento, es decir, un elemento de almacenamiento fuera de chip.
[0526] En otra implementación, unidades en el dispositivo de red para implementar las etapas en los métodos anteriores se pueden configurar como uno o más elementos de procesamiento. Estos elementos de procesamiento se disponen en el aparato de banda base. El elemento de procesamiento en esta memoria puede ser un circuito integrado, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más DSP, uno o más FPGA, o una combinación de estos tipos de circuitos integrados. Estos circuitos integrados pueden integrarse juntos para formar un chip.
[0528] La unidades en el dispositivo de red para implementar las etapas en los métodos anteriores puede integrarse juntas, e implementarse en forma de sistema-en-un-chip (system-on-a-chip, SOC). Por ejemplo, el aparato de banda base incluye el chip SOC, y se configura para implementar los métodos anteriores. Al menos un elemento de procesamiento y elemento de almacenamiento pueden integrarse en el chip, y el elemento de procesamiento invoca un programa almacenado en el elemento de almacenamiento para implementar los métodos anteriores realizados por el dispositivo de red. Como alternativa, al menos un circuito integrado puede integrarse en el chip, para implementar los métodos anteriores realizados por parte del dispositivo de red. Como alternativa, con referencia a la implementaciones anteriores, funciones de algunas unidades pueden implementarse invocando un programa por el elemento de procesamiento, y funciones de algunas unidades pueden implementarse por el circuito integrado.
[0529] Se puede aprender que el aparato anterior usado en el dispositivo de red puede incluir al menos un elemento de procesamiento y un circuito de interfaz. El al menos un elemento de procesamiento se configura para realizar cualquiera de los métodos que se proporcionan en las realizaciones de método anteriores y realizadas por el dispositivo de red. El elemento de procesamiento puede realizar algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo de red, en una primera manera, para ser específicos, invocando el programa almacenado en el elemento de almacenamiento; o puede realizar algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo de red, en una segunda manera, para ser específicos, usando un circuito lógico integrado en hardware en el elemento de procesamiento en combinación con instrucciones; o puede desde luego realizar, al combinar la primera manera y la segunda manera, algunas o todas las etapas realizadas por el dispositivo de red.
[0531] El elemento de procesamiento en esta memoria es el mismo que el descrito anteriormente, y puede implementarse usando un procesador. Una función del elemento de procesamiento puede ser la misma que la función de la unidad de procesamiento descrito en la FIGURA 13. Por ejemplo, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de finalidad general, por ejemplo, una CPU, o puede ser uno o más circuitos integrados, por ejemplo, uno o más ASIC, uno o más microprocesadores DSP, una o más FPGA, o una combinación de al menos dos de estos tipos de circuitos integrados, configurados para implementar los métodos anteriores. El elemento de almacenamiento puede implementarse usando una memoria. Una función del elemento de almacenamiento puede ser la misma que la función de la unidad de almacenamiento descrita en la FIGURA 13. El elemento de almacenamiento puede implementarse usando una memoria. Una función del elemento de almacenamiento puede ser la misma que la función de la unidad de almacenamiento descrita en la FIGURA 13. El elemento de almacenamiento puede ser una memoria o un término colectivo para una pluralidad de memorias.
[0533] El dispositivo de red mostrado en la FIGURA 15 puede implementar procesos relacionados con el dispositivo de red en la realización de método mostrada en la FIGURA 5, la FIGURA 6, la FIGURA 7, la FIGURA 8, la FIGURA 9 o la FIGURA 11. Operaciones y/o funciones de los módulos en el dispositivo de red mostrado en la FIGURA 15 pretenden implementar los procedimientos correspondientes en las realizaciones de método anteriores. Para obtener detalles, consúltense las descripciones en las realizaciones del método anteriores. Para evitar la repetición, en esta memoria se omiten apropiadamente descripciones detalladas.
[0535] En realizaciones de esta solicitud, a menos que se indique de otro modo o haya un conflicto lógico, términos y/o descripciones entre diferentes realizaciones son consistentes y pueden referenciarse mutuamente, y rasgos técnicos en diferentes realizaciones pueden combinarse en función de una relación lógica interna de los mismos, para formar una nueva realización.
[0537] En un proceso de implementación, las etapas en los métodos en realizaciones de método anteriores se pueden completar usando un circuito lógico integrado de hardware en el procesador, o usando instrucciones en forma de software. Las etapas en los métodos divulgados con referencia a realizaciones de esta solicitud pueden ser realizadas directamente por un procesador de hardware, o pueden ser realizadas usando una combinación de hardware en el procesador y un módulo de software.
[0539] Cabe señalar que la memoria o la unidad de almacenamiento en realizaciones de esta solicitud puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir una memoria volátil y una memoria no volátil. La memoria no volátil puede ser una memoria de solo lectura (Read-Only Memory, ROM), una memoria de solo lectura programable (Programmable ROM, PROM), una memoria de solo lectura programable borrable (Erasable PROM, EPROM), una memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente (Electrically EPROM, EEPROM) o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), se usa como caché externa. A modo de ejemplo pero no limitación, pueden usarse muchas formas de RAM, por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio estática (Static RAM, SRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica (Dynamic RAM, DRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona (Synchronous DRAM, SDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona de doble velocidad de datos (Double Data Rate SDRAM, SDRAM DDR), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona mejorada (Enhanced SDRAM, ESDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica de enlace de sincronización (Synchlink DRAM, SLDRAM), y una memoria de acceso aleatorio rambus directa (Direct Rambus RAM, RAM DR). Cabe señalar que la memoria en el sistema y el método descritos en esta memoria descriptiva incluyen, aunque sin limitarse a esto, estas memorias y cualquier memoria de otro tipo apropiado.
[0541] Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante el uso de software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar realizaciones, todas o algunas de las realizaciones pueden implementarse en una forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones o programas informáticos. Cuando las instrucciones o los programas informáticos se cargan y ejecutan en el ordenador, los procedimientos o las funciones según realizaciones de esta solicitud se implementan total o parcialmente. El ordenador puede ser un ordenador de finalidad general, un ordenador dedicado, una red de ordenadores, u otro aparato programable. Las instrucciones o programas informáticos pueden almacenarse en un soporte de almacenamiento legible por ordenador, o pueden transmitirse usando soporte de almacenamiento legible por ordenador. El soporte de
almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor, que integre uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético, por ejemplo, un disco flexible, un disco duro o una cinta magnética; o puede ser un medio óptico, por ejemplo, un DVD, un medio semiconductor, por ejemplo, una unidad de estado sólido (Solid State Disk, SSD).
[0543] Las diversas unidades lógicas y circuitos ilustrativos descritos en realizaciones de esta solicitud pueden implementar o hacer funcionar las funciones descritas usando un procesador de finalidad general, un procesador de señales digitales, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programables en campo (FPGA), otro aparato lógico programable, una puerta discreta o lógica de transistores, un componente de hardware discreto, o cualquier combinación de los mismos. El procesador de finalidad general puede ser un microprocesador. Opcionalmente, el procesador de finalidad general puede ser como alternativa cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estado convencionales. El procesador también puede implementarse mediante una combinación de aparatos informáticos, tales como un procesador de señales digitales y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores con un núcleo de procesador de señales digitales, o cualquier otra configuración similar.
[0545] Las etapas de los métodos o algoritmos descritos en realizaciones de esta solicitud pueden integrarse directamente en hardware, una unidad de software ejecutada por el procesador, o una combinación de los mismos. La unidad de software se puede almacenar en una RAM, una memoria flash, una ROM, una EPROM, una EEPROM, un registro, un disco duro, un disco magnético extraíble, un CD-ROM o un soporte de almacenamiento de cualquier otra forma en la técnica. Por ejemplo, el soporte de almacenamiento puede conectarse a un procesador, de modo que el procesador pueda leer información del soporte de almacenamiento y escribir información en el soporte de almacenamiento. Opcionalmente, el soporte de almacenamiento puede integrarse como alternativa en el procesador. El procesador y el soporte de almacenamiento se pueden disponer en un ASIC, y el ASIC se puede disponer en un dispositivo terminal. Opcionalmente, el procesador y el soporte de almacenamiento pueden disponerse como alternativa en diferentes componentes del dispositivo terminal.
[0547] Estas instrucciones de programa informático se pueden cargar como alternativa en el ordenador o el otro dispositivo de procesamiento de datos programable, de modo que se realiza una serie de etapas de operaciones en el ordenador o en el otro dispositivo programable, para generar un procesamiento implementado por ordenador, y las instrucciones ejecutadas en el ordenador o el otro dispositivo programable proporcionan etapas para implementar una función especificada en uno o más procedimientos en el diagrama de flujo y/o uno o más bloques en el diagrama de bloques.
[0549] Aunque realizaciones de esta solicitud se describen con referencia a rasgos específicos, se les puede hacer, claramente, diversas modificaciones y combinaciones sin salir del alcance de realizaciones de esta solicitud. Correspondientemente, la memoria descriptiva y los dibujos adjuntos son meramente descripciones de ejemplo de realizaciones de esta solicitud que se definen por las reivindicaciones anexas, y se considera que cubren cualquiera o todas modificaciones, variaciones, combinaciones o equivalentes en el alcance de realizaciones de esta solicitud.
Claims (12)
1. REIVINDICACIONES
1. Un método de comunicación, en donde el método comprende:
enviar (901), por parte de un dispositivo terminal (130), una solicitud de acceso aleatorio a un dispositivo de red (110), en donde la solicitud de acceso aleatorio es un Msg A y comprende un preámbulo de acceso aleatorio y un primer mensaje de enlace ascendente;
recibir (902), por parte del dispositivo terminal (130), una respuesta de acceso aleatorio, RAR, a la solicitud de acceso aleatorio, en donde la RAR es un Msg B y comprende primera información de indicación; y enviar (903), por parte del dispositivo terminal (130), un segundo mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red (110) en función de la primera información de indicación, en donde el segundo mensaje de enlace ascendente se lleva en un canal físico de control de enlace ascendente, PUCCH;
en donde la primera información de indicación indica una duración de una extensión de prefijo cíclico e indica además no realizar acceso a canal o que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención;
en donde un primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en el que se encuentra el segundo mensaje de enlace ascendente comprende la extensión de prefijo cíclico.
2. El método según la reivindicación 1, en donde la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención; y
enviar (903), por parte del dispositivo terminal (130), un segundo mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red (110) en función de la primera información de indicación comprende:
realizar acceso a canal en función del tipo de acceso a canal indicado por la primera información de indicación, y enviar el segundo mensaje de enlace ascendente al dispositivo de red (110) después de que el acceso a canal tiene éxito.
3. El método según la reivindicación 2, en donde cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
4. El método según una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la respuesta de acceso aleatorio comprende una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización; y
la duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2,
en donde
C es un entero, T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
5. Un método de comunicación, en donde el método comprende:
recibir (901), por parte del dispositivo de red (110), una solicitud de acceso aleatorio de un dispositivo terminal (130), en donde la solicitud de acceso aleatorio es un Msg A y comprende un preámbulo de acceso aleatorio y un primer mensaje de enlace ascendente;
enviar (902), por parte del dispositivo de red (110), una respuesta de acceso aleatorio, RAR, a la solicitud de acceso aleatorio, en donde la RAR es un Msg B y comprende primera información de indicación y un RAR de éxito; y
recibir (903), por parte del dispositivo de red (110), un segundo mensaje de enlace ascendente del dispositivo terminal (130), en donde el segundo mensaje de enlace ascendente se lleva en un canal físico de control de enlace ascendente, PUCCH;
en donde la primera información de indicación indica una duración de una extensión de prefijo cíclico e indica además no realizar acceso a canal o que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención;
en donde un primer símbolo de un recurso en dominio del tiempo en el que se encuentra el segundo mensaje de enlace ascendente comprende la extensión de prefijo cíclico.
6. El método según la reivindicación 5, en donde la primera información de indicación indica que un tipo de acceso a canal es acceso a canal sin espera aleatoria o acceso a canal con espera aleatoria con tamaño variable de ventana de contención; y
recibir (903), por parte del dispositivo de red (110), un segundo mensaje de enlace ascendente del dispositivo terminal (130) comprende:
recibir el segundo mensaje de enlace ascendente del dispositivo terminal (130) después de que el acceso a canal tiene éxito.
7. El método según la reivindicación 6, en donde cuando el tipo de acceso a canal es el acceso a canal sin espera aleatoria, la primera información de indicación indica además una primera duración o una segunda duración.
8. El método según una de las reivindicaciones 5 a 7, en donde la respuesta de acceso aleatorio comprende una concesión de enlace ascendente y una orden de avance de temporización, la concesión de enlace ascendente es para indicar un recurso de enlace ascendente, y la orden de avance de temporización es para indicar un avance de temporización; y
la duración de la extensión satisface la siguiente fórmula:
T = C * T1 - T2 - T3 o T = C * T1 - T2,
en donde
C es un entero, T es la duración de la extensión, T1 es una longitud de un símbolo, T2 es la primera duración o la segunda duración, y T3 es el avance de temporización.
9. Un dispositivo terminal (1300), que comprende unidades configuradas para realizar las etapas del método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
10. Un dispositivo terminal (110), que comprende unidades configuradas para realizar las etapas el método según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8.
11. Un soporte de almacenamiento legible por ordenador (1432) de un dispositivo terminal (1300), que comprende un programa, en donde cuando el programa es ejecutado por procesador (1431), se realiza el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
12. Un soporte de almacenamiento legible por ordenador (15032) de un dispositivo de red (110), que comprende un programa, en donde cuando el programa es ejecutado por procesador (15031), el método según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8 se realiza.
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