ES3056148T3 - Efficient control signaling using common search space - Google Patents

Efficient control signaling using common search space

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ES3056148T3
ES3056148T3 ES19709807T ES19709807T ES3056148T3 ES 3056148 T3 ES3056148 T3 ES 3056148T3 ES 19709807 T ES19709807 T ES 19709807T ES 19709807 T ES19709807 T ES 19709807T ES 3056148 T3 ES3056148 T3 ES 3056148T3
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ES19709807T
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Axel Guthmann
Larsson Daniel Chen
Erik Dahlman
Robert Baldemair
Sorour Falahati
Stefan Parkvall
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
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Abstract

Se describe un método para operar un nodo de red (100) en una red de acceso por radio, comprendiendo el método la transmisión de un mensaje de asignación de recursos que comprende un campo de bits, siendo transmitido el mensaje de asignación de recursos para su recepción en un espacio de búsqueda común al cual está asociada una primera parte de ancho de banda con un primer tamaño de unidad de asignación de recursos, en donde el campo de bits asigna recursos en una segunda parte de ancho de banda con un segundo tamaño de unidad de asignación de recursos. La descripción también se refiere a dispositivos y métodos relacionados. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Señalización de control eficiente utilizando el espacio de búsqueda común
[0003] Campo técnico
[0004] Esta divulgación se refiere a la tecnología de acceso por radio, en particular en el contexto de las redes 5G.
[0005] Antecedentes
[0006] En redes de acceso radio, como las redes NR, los equipos de usuario (UE) pueden configurarse para operar con diferentes partes del ancho de banda de una portadora, entre las cuales pueden conmutarse, por ejemplo, con mensajes de información de control como los mensajes DCI. Esta posibilidad ofrece mayor flexibilidad y puede mejorar el rendimiento; sin embargo, puede requerir nuevas formas de gestionar y controlar los UE.
[0007] Compendio
[0008] La presente invención se define en las reivindicaciones adjuntas.
[0009] La presente divulgación tiene como objetivo proporcionar nuevas formas de gestionar UE en redes de acceso por radio, en particular las redes donde los UE pueden conmutar entre partes del ancho de banda, pueden activarse respectivamente en diferentes partes del ancho de banda. En particular, se facilita la gestión consistente, fiable y eficiente de la señalización de control en espacios de búsqueda comunes. Estos enfoques se implementan de forma especialmente ventajosa en una red de telecomunicaciones de 5ª generación (5G) o en una tecnología o red de acceso por radio 5G (RAT/RAN), en particular según el 3GPP (Proyecto de Asociación de 3ª Generación, una organización de estandarización). Una RAN adecuada puede ser, en particular, una RAN según NR, por ejemplo, la versión 15 o posterior, o LTE evolucionada.
[0010] Se divulga un método para operar un nodo de red en una red de acceso por radio.
[0011] El método comprende la transmisión de un mensaje de asignación de recursos que comprende un campo de bits. El mensaje de asignación de recursos se transmite para su recepción en un espacio de búsqueda común, al que se asocia una primera parte del ancho de banda con un primer tamaño de unidad de asignación de recursos, en donde el campo de bits asigna recursos en una segunda parte del ancho de banda con un segundo tamaño de unidad de asignación de recursos. El método puede comprender la comunicación con el equipo de usuario en función de los recursos asignados.
[0012] Además, se divulga un nodo de red para una red de acceso radio. El nodo de red está adaptado para transmitir un mensaje de asignación de recursos que comprende un campo de bits, en donde el mensaje de asignación de recursos se recibe (estando el nodo de red adaptado para transmitir en consecuencia y/o transmitir en consecuencia) en un espacio de búsqueda común al que se asocia una primera parte del ancho de banda con un primer tamaño de unidad de asignación de recursos. El campo de bits asigna recursos en una segunda parte del ancho de banda con un segundo tamaño de unidad de asignación de recursos. El nodo de red puede estar adaptado para comunicarse con el equipo de usuario en función de los recursos asignados. Se puede considerar que el nodo de red comprende y/o está adaptado para utilizar circuitos de procesamiento y/o circuitos de radio, en particular un transmisor y/o un transceptor y/o un receptor, para la transmisión y/o la comunicación.
[0013] También se propone un método para operar un equipo de usuario en una red de acceso radio. El método comprende la recepción de un mensaje de asignación de recursos, comprendiendo el mensaje de asignación de recursos un campo de bits. El mensaje de asignación de recursos se recibe en un espacio de búsqueda común al que se asocia una primera parte del ancho de banda con un primer tamaño de unidad de asignación de recursos, en donde el campo de bits asigna recursos en una segunda parte del ancho de banda con un segundo tamaño de unidad de asignación de recursos. El método comprende además la comunicación en la segunda parte del ancho de banda utilizando el segundo tamaño de unidad basado en el campo de bits. En relación con otro enfoque, se describe un equipo de usuario para una red de acceso por radio. El equipo de usuario está adaptado para recibir un mensaje de asignación de recursos. El mensaje de asignación de recursos comprende un campo de bits. El equipo de usuario está adaptado para recibir el mensaje de asignación de recursos en un espacio de búsqueda común al que se asocia una primera parte del ancho de banda con un primer tamaño de unidad de asignación de recursos, en donde el campo de bits asigna recursos en una segunda parte del ancho de banda con un segundo tamaño de unidad de asignación de recursos. El equipo de usuario también está adaptado para comunicarse en la segunda parte del ancho de banda utilizando el segundo tamaño de unidad basado en el campo de bits.
[0014] La transmisión de un mensaje de asignación de recursos puede basarse en, y/o comprender, la programación de uno o más equipos de usuario para la comunicación, en particular en la segunda parte del ancho de banda, y/o para la comunicación utilizando los recursos que se asignarán según el campo de bits. Cabe destacar que la comunicación basada en recursos generalmente se basa en la consideración de los retardos de tiempo entre el transmisor y el receptor, de modo que, por ejemplo, un nodo de red puede tener que considerar que la transmisión de los recursos asignados requiere tiempo de desplazamiento desde un equipo de usuario hasta el nodo de red.
[0015] El primer tamaño de unidad, en general, puede ser diferente del segundo tamaño de unidad. Alternativamente, y/o adicionalmente, la primera parte del ancho de banda puede ser diferente de la primera parte del ancho de banda, por ejemplo, en términos de extensión en el dominio de la frecuencia (por ejemplo, número total de PRB y/o subportadoras incluidas en las partes del ancho de banda y/o direccionables en las partes del ancho de banda) y/o numerología y/o inicio y/o fin en el dominio de la frecuencia, y/o con respecto a un código asociado como un código de aleatorización y/o un código de ensanchamiento y/o un identificador. Se puede considerar que, incluso con el mismo tamaño de unidad, un campo de bits puede dar lugar a la asignación de diferentes recursos en diferentes partes del ancho de banda con diferentes puntos de referencia (por ejemplo, frecuencia más baja o más alta o ubicación de la unidad/grupo de PRB). Por otro lado, diferentes tamaños de unidad pueden dar lugar, al menos, a recursos superpuestos según el punto de referencia.
[0017] En general, la primera del ancho de banda y la segunda parte del ancho de banda pueden solaparse, al menos parcialmente. Cabe considerar que la extensión en el dominio de la frecuencia de la segunda parte del ancho de banda es mayor que la de la primera parte del ancho de banda. El espacio de búsqueda común puede configurarse generalmente para la primera parte del ancho de banda, y/o en relación con, y/o parametrizarse para, el primer tamaño de unidad.
[0019] El espacio de búsqueda común generalmente puede incluirse en las partes del ancho de banda primera y segunda. En algunas variantes, el espacio de búsqueda común se ubica al principio o al final de la primera o la segunda parte del ancho de banda en el dominio de la frecuencia (también denominado espacio de frecuencia). Generalmente, una parte del ancho de banda, o un espacio de búsqueda similar al espacio de búsqueda común, puede considerarse ubicado al principio de una parte del ancho de banda diferente, o de una parte del ancho de banda en donde está incluida, si su subportadora de frecuencia más baja, y/o su bloque (o grupo) de recursos físicos y/o su frecuencia más baja coinciden y/o se superponen con la parte del ancho de banda más baja correspondiente. Generalmente, una parte del ancho de banda, o un espacio de búsqueda similar al espacio de búsqueda común, puede considerarse ubicado al final de una parte del ancho de banda diferente, o de una parte del ancho de banda en donde está incluida, si su subportadora de frecuencia más alta, y/o su bloque (o grupo) de recursos físicos coinciden y/o se superponen con la parte del ancho de banda más alta correspondiente. En algunos casos, el espacio de búsqueda común puede ubicarse al principio de la primera parte del ancho de banda y al final de la segunda parte del ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Cabe señalar que se refiere a la extensión del dominio de frecuencia del espacio de búsqueda común (por ejemplo, indicado en subportadoras, y/o bloques de recursos físicos y/o grupos de PRB cubiertos por dicho espacio de búsqueda común). Un espacio de búsqueda común generalmente puede estar configurado o ser configurable, por ejemplo, por el nodo de red y/o la red, o puede estar predefinido.
[0021] Se puede considerar que un equipo de usuario puede estar adaptado para estar configurado o ser configurable, y/o puede estar configurado, con un conjunto de partes de ancho de banda, comprendiendo el conjunto de partes de ancho de banda una pluralidad de partes de ancho de banda, en una de las cuales el equipo de usuario puede estar activo y/o puede estar activado para comunicarse. La configuración y activación pueden efectuarse de forma diferente, por ejemplo, con diferentes mensajes y/o en diferentes capas de control; sin embargo, en algunos casos, el mismo mensaje o la misma capa pueden afectar a ambos. La configuración del conjunto puede ser con señalización RRC. Se puede considerar que la activación de una parte de ancho de banda del conjunto se indica con señalización de capa física, por ejemplo, señalización DCI o señalización SCI. Sin embargo, se puede considerar que, en algunos casos, la activación se basa en la señalización RRC, y/o debido a que un temporizador que alcanza un umbral, lo que puede, por ejemplo, hacer que un UE vuelva a una parte de ancho de banda predeterminada, que puede estar configurada con y/o estar dentro del conjunto.
[0022] Un tamaño de unidad puede representarse en tamaño de un Grupo de Bloques de Recursos Físicos, que puede comprender N Bloques de Recursos Físicos. Generalmente, el tamaño de unidad puede representar una extensión en el espacio de frecuencia, por ejemplo, un número de subportadoras y/o PRB, que pueden configurarse o ser configurables, y/o estar predefinidas, por ejemplo, para una situación predeterminada. Un PRB puede comprender 12 subportadoras, que pueden estar predefinidas. En algunos casos, el número de subportadoras en un PRB puede configurarse o ser configurable; el número de PRB en un grupo de PRB puede configurarse o ser configurable (en particular, explícitamente), y/o puede depender, por ejemplo, implícitamente, de una o más características de la parte de ancho de banda asociada, por ejemplo, su tamaño total en el dominio de la frecuencia, que puede representarse en subportadoras y/o PRB. El tamaño de unidad asociado a una parte de ancho de banda puede ser tal que al menos el 90 %, al menos el 95 %, al menos el 99 % o la totalidad de la parte de ancho de banda esté cubierta por el campo de bits, si se asigna al dominio de frecuencia según el tamaño de unidad. Se puede considerar un tamaño de unidad y/o un tamaño de grupo de PRB de 1 (que cubra un PRB), por ejemplo, para una parte de ancho de banda predeterminada o una parte de ancho de banda inicial o en operaciones de banda estrecha.
[0023] En algunos casos, el campo de bits puede indicar un mapa de bits asignado a Grupos de Bloques de Recursos Físicos que comienzan en un Grupo de Bloques de Recursos Físicos de referencia, o el campo de bits puede indicar un rango de Grupos de Bloques de Recursos Físicos y/o en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, indicando al menos un borde como el inicio y/o el final, y/o el tamaño del rango (por ejemplo, número de unidades como PRB o grupos de PRB cubiertos). Asignar un mapa de bits puede incluir asignar cada bit del mapa a un Grupo de Bloques de Recursos Físicos (diferente). El Grupo de Bloques de Recursos Físicos de referencia puede ser el Grupo de Bloques de Recursos Físicos de menor frecuencia de la Parte de Ancho de Banda, o en algunos casos el de mayor frecuencia, u otro, dependiendo de la configuración del sistema (por ejemplo, del estándar utilizado). Se puede considerar que se proporciona una indicación de asignación, por ejemplo, en el mensaje de asignación de recursos. La indicación de asignación puede comprender y/o estar representada por un indicador (por ejemplo, un solo bit) o un subcampo de bits que comprende una pluralidad de bits. En algunos casos, la indicación de asignación puede indicar si el campo de bits representa un mapa de bits o un rango.
[0024] Generalmente, se puede indicar que el campo de bits asigna recursos según segundo tamaño de unidad. Esta indicación puede estar configurada o ser configurable, o predefinirse. Se puede considerar que la indicación se configura con la parte de ancho de banda y/o se indica con el mensaje de asignación de recursos. En algunos casos, se puede considerar que la indicación de asignación también indica que el campo de bits asigna recursos según el segundo tamaño de unidad. Por ejemplo, si la indicación de asignación indica un mapa de bits, esto puede considerarse una indicación de que el campo de bits asigna recursos según el segundo tamaño de unidad, y si la indicación de asignación indica un rango, esto puede considerarse una indicación de que el campo de bits asigna recursos según el primer tamaño de unidad (por ejemplo, debe interpretarse en consecuencia, lo que puede indicar que la asignación es relativa a la primera parte de ancho de banda).
[0025] Generalmente, las partes de ancho de banda pueden estar asociadas a la misma portadora, por ejemplo, definirse para estar incluidas en la misma portadora, y/o tener la misma numerología, y/o a la misma agregación de portadoras o al mismo par de portadoras (por ejemplo, en FDD).
[0026] Se puede considerar que el campo de bits (y/o el mensaje de asignación de recursos) asigna recursos para un canal específico, por ejemplo, un canal de datos y/o un canal de difusión. El canal puede ser un canal físico. En algunos casos, el canal puede ser un canal de enlace descendente o enlace lateral, sin embargo, puede ser un canal de enlace ascendente. Canales de ejemplo son PDSCH o PDSCH, o PDCCH o PDCCH, o PUSCH o PSSCH o un canal de acceso aleatorio como RACH. En general, los recursos pueden estar asociados a un formato de mensaje y/o canal específico, por ejemplo, para información de control o datos. Alternativamente, o adicionalmente, los recursos pueden asignarse para información del sistema y/o acceso aleatorio. La información del sistema puede, por ejemplo, comprender un bloque de información del sistema y/o un bloque de información maestra, o información restante del sistema (RMSI). Alternativamente, o adicionalmente, los recursos pueden ser para transmitir un preámbulo de acceso aleatorio (por ejemplo, msg1) o recibir una respuesta de acceso aleatorio (RAR o msg2).
[0027] Se puede considerar que el mensaje de asignación de recursos se transmite por un canal de control, en particular un canal de control físico como PDCCH o PSSCH. El mensaje de asignación de recursos puede difundirse por el canal, o estar dirigido a un grupo de UE (por ejemplo, configurado o configurable), o estar destinado a un UE específico. El/los objetivo(s) previsto(s) puede(n) identificarse por el/los recurso(s) o el canal utilizado (o una o más características de estos), y/o por un identificador, en particular RNTI utilizado para el mensaje de asignación de recursos.
[0028] Generalmente, el mensaje de asignación de recursos puede dirigirse a varios equipos de usuario. Estos equipos pueden estar activos en diferentes segundas partes del ancho de banda, o en la misma. En general, cada equipo de usuario puede estar configurado con el mismo espacio de búsqueda común.
[0029] El campo de bits puede asignar recursos en una tercera parte del ancho de banda con un tercer tamaño de unidad de asignación de recursos. La tercera parte del ancho de banda puede estar asociada al mismo equipo de usuario o a un UE diferente, y/o asociarse a la misma portadora o a otra portadora, y/o a la misma dirección de transmisión o a una dirección diferente. Cabe destacar que diferentes partes del ancho de banda pueden estar activas para diferentes direcciones de comunicación. La tercera parte del ancho de banda y/o el tercer tamaño de unidad pueden ser diferentes de la segunda parte del ancho de banda y/o del segundo tamaño de unidad, respectivamente, y/o diferentes de la primera parte del ancho de banda y/o del primer tamaño de unidad, respectivamente. Se pueden considerar cuartas y n-ésimas partes del ancho de banda y/o tamaños de unidad arbitrarios correspondientes. Se puede considerar que los recursos asignados corresponden a los mismos recursos de frecuencia, y/o se superponen en diferentes partes del ancho de banda, o a diferentes recursos.
[0030] Los enfoques descritos en el presente documento facilitan la asignación eficiente de recursos mediante un espacio de búsqueda común, sin limitarse a abordar únicamente la parte del ancho de banda asociada al espacio de búsqueda común. Además, los recursos en múltiples partes del ancho de banda (por ejemplo, del mismo conjunto, y/o para diferentes direcciones de comunicación, y/o en diferentes portadoras y/o para diferentes UE) pueden asignarse con un solo mensaje, con baja sobrecarga de señalización. Estos enfoques son especialmente adecuados si los recursos son para difusión/multidifusión (en enlace descendente) o para acceso basado en contención (por ejemplo, en enlace ascendente), por ejemplo, acceso aleatorio, pero también pueden implementarse para la señalización de datos de usuario. Un caso especialmente útil puede estar relacionado con la difusión y/o multidifusión de datos de usuario desde un sistema de información, por ejemplo, para vídeo.
[0031] También se considera un producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para hacer que los circuitos de procesamiento controlen y/o realicen un método como se describe en el presente documento. Se puede considerar una disposición de medio de portadora que transporte y/o almacene un producto de programa como el descrito en el presente documento.
[0032] Una parte del ancho de banda y/o un espacio de búsqueda (en el dominio de la frecuencia) se puede caracterizar por un punto de referencia (por ejemplo, frecuencia límite, por ejemplo, límite inferior o superior) y el número de unidades de tamaño de unidad (por ejemplo, PRB grupos) cubiertos y/o incluidos.
[0033] Una asignación de recursos puede tener un tamaño de unidad, según el cual se asignan los recursos, por ejemplo, con un rango o un mapa de bits. Un campo de bits puede considerarse para asignar recursos, por ejemplo, si identifica o indica los recursos que pueden utilizarse para la comunicación, por ejemplo, entre el/los objetivo(s) previsto(s).
[0034] La comunicación en una parte del ancho de banda puede comprender la transmisión y/o recepción en el rango de frecuencia asociado y/o el uso de las características asociadas a la parte de ancho de banda. La comunicación utilizando un tamaño de unidad y/o una asignación puede comprender el uso de los recursos asignados según el tamaño de unidad, por ejemplo, para transmitir y/o recibir. La recepción en recursos puede comprender la espera de la señalización en dichos recursos, y/o la búsqueda de señalización en los recursos, y/o la asociación de la señalización en los recursos con el transmisor al que están asignados, y/o la decodificación y/o demodulación de la señalización en los recursos, asumiendo el transmisor, por ejemplo, mediante la decodificación basada en un identificador asociado al transmisor. La transmisión utilizando una asignación de recursos puede comprender la transmisión en los recursos asignados (o parte de ellos), lo que puede incluir la consideración de un adelanto o un desplazamiento temporal debido al tiempo de desplazamiento de la señalización, que puede indicarse al transmisor, por ejemplo, mediante la señalización de control, por ejemplo, el mensaje de asignación de recursos, u otra señalización de control, por ejemplo, otro mensaje. Un nodo de red con recursos asignados para transmisión puede recibir señalización asociada utilizando los recursos asignados teniendo en cuenta los retrasos de tiempo debido al tiempo de desplazamiento de la señalización.
[0035] En general, se puede considerar que una extensión del dominio de frecuencia del espacio de búsqueda común se incluye en la primera parte del ancho de banda y la segunda parte del ancho de banda. Una parte del ancho de banda generalmente puede extenderse en el dominio de frecuencia.
[0036] Un espacio de búsqueda común puede ser un espacio de búsqueda configurado o configurable para uno o varios UE. Generalmente, un espacio de búsqueda puede ser un rango de recursos, en particular con extensión en el espacio de frecuencia. En algunos casos, un espacio de búsqueda común puede estar asociado a un identificador, código o aleatorización común, por ejemplo, identificado con información del sistema, por ejemplo, un bloque SS. Se puede considerar que un espacio de búsqueda común está asociado a un canal de control, en particular un PDCCH o PDCCH. La señalización de control puede ser señalización en dicho canal y/o comprender un mensaje de información de control, como un mensaje DCI o un mensaje SCI.
[0037] La recepción de la señalización de control puede comprender y/o basarse en, la demodulación y/o decodificación de la señalización de control. La decodificación puede basarse en al menos una característica. La recepción de la señalización de control en un espacio de búsqueda puede, en general, comprender la espera y/o búsqueda de la señalización de control en los recursos del espacio de búsqueda, en particular en un rango de frecuencia asociado. El espacio de búsqueda común puede, por lo general, estar configurado y/o predefinido, y/o indicarse con información del sistema.
[0038] En algunas variantes, la al menos una característica de una parte del ancho de banda puede corresponder a un código de aleatorización, y/o un identificador, y/o numerología, y/o código de ensanchamiento, y/o modulación, y/o esquema de codificación, y/o tamaño de unidad, y/o extensión en el espacio de frecuencia y/o punto de referencia. Un código de aleatorización puede utilizarse para aleatorizar bits para la transmisión. Un identificador puede ser una forma específica de código de aleatorización, utilizado, por ejemplo, para aleatorizar bits de codificación de error, como CRC y/o bits de paridad. Diferentes partes del ancho de banda pueden diferir en al menos una de estas características. Los puntos de referencia de las BWP pueden ser relativos a una portadora, por ejemplo, la misma portadora.
[0039] Se puede considerar que la segunda parte del ancho de banda puede comprender la primera parte del ancho de banda. Por lo tanto, al menos una parte de los recursos de frecuencia puede compartirse. Sin embargo, en particular debido a la diferencia en característica(s), la recepción de la señalización de control basada en el segundo conjunto de características asociadas al segundo ancho de banda puede fallar (por ejemplo, la decodificación puede no resultar exitosa). La decodificación generalmente puede comprender la detección de errores, lo que puede indicar una decodificación fallida.
[0041] Se puede considerar que la primera parte del ancho de banda puede ser una parte del ancho de banda predeterminada o una parte del ancho de banda inicial. Una parte del ancho de banda inicial puede ser una parte del ancho de banda indicada por, y/o basada en, y/o relacionada con, el acceso aleatorio inicial, por ejemplo, antes de alcanzar el modo de RRC conectado. Una parte del ancho de banda inicial puede indicarse con información del sistema, por ejemplo, un bloque SS, o estar predefinida. Una parte del ancho de banda predeterminada puede configurarse con señalización de control, por ejemplo, con una configuración RRC. La parte del ancho de banda predeterminada puede ser una parte del ancho de banda a la que un UE recurre tras el vencimiento de un temporizador configurado o configurable, si no se le indica lo contrario, por ejemplo, reiniciar el temporizador.
[0042] Generalmente, la al menos una característica (diferente) puede influir en la decodificación o en la decodificación de errores, por ejemplo, al aleatorizar bits de codificación de errores, como los bits CRC o los bits de paridad. Por consiguiente, la diferencia en esta característica puede provocar una decodificación fallida de la señalización de control si se utiliza la segunda parte del ancho de banda, respectivamente el segundo conjunto de características asociado para la decodificación.
[0044] El campo de bits puede asignarse a una estructura de recursos según la primera parte del ancho de banda. La al menos una característica diferente puede ser el tamaño de la unidad de recursos de frecuencia a la que se asigna el campo de bits, por ejemplo, si el campo de bits representa un patrón de bits como un mapa de bits, donde cada bit puede indicar una unidad de PRB. En otras variantes, el campo de bits puede indicar un rango de frecuencia dentro de la parte del ancho de banda, por ejemplo, indicando la subportadora inicial, o PRB o grupo de PRB, y la subportadora final, o PRB o grupo de PRB, y/o un tamaño de intervalo en PRB, subportadoras o grupos de PRB. Dicha unidad (en particular, el tamaño del grupo de PRB) puede variar entre las características, por ejemplo, debido a que las partes del ancho de banda tienen intervalos de frecuencia de diferente tamaño cubiertos por campos de bits del mismo tamaño o de tamaño similar, o debido a un espaciado de subportadoras diferente. Un tamaño de unidad puede ser configurable, por ejemplo, mediante la configuración de una parte del ancho de banda. Se puede considerar que la asignación de recursos corresponde a la señalización que recibirá el equipo de usuario. Dicha señalización puede, en particular, realizarse en un canal físico y/o canal de datos, por ejemplo, un PDSCH o un PDSCH. La comunicación basada en la señalización de control puede comprender la recepción de dicha señalización. Alternativamente, o adicionalmente, la comunicación basada en la señalización de control puede comprender la transmisión a través de los recursos indicados por el campo de bits, por ejemplo, en un canal físico, y/o un canal de control o un canal de datos, y/o un canal compartido o dedicado, por ejemplo, un PUSCH, un PUCCH, un PSSCH o un PDCCH.
[0046] El mensaje de asignación de recursos puede considerarse un mensaje de información de control, en particular un mensaje DCI o un mensaje SCI. En algunos casos, puede ser de tipo alternativo, por ejemplo, que puede tener un tamaño fijo en bits superior a 10 bits. Se puede considerar que el mensaje de asignación de recursos tiene el formato 1-0 o 0-0, por ejemplo, según el estándar NR.
[0048] La comunicación puede referirse en particular a la transmisión de información del sistema a recibir, por ejemplo, la Información Mínima Restante del Sistema (RMSI) y/o la transmisión de un SIB (Bloque de Información del Sistema, al que RMSI puede estar asociado, en particular, SIB1); dicha transmisión puede ser para su recepción por el UE o el nodo de radio receptor. En algunos ejemplos, la comunicación puede referirse en particular a una transmisión de acceso aleatorio, por ejemplo, la transmisión de un mensaje de acceso aleatorio 1 (msg1) y/o en un canal de acceso aleatorio como RACH, por ejemplo, para su transmisión por el nodo de radio controlado, y/o una respuesta de acceso aleatorio (RAR) que recibirá el nodo de radio controlado. Generalmente, se puede considerar que una asignación de recursos (de frecuencia) y/o asignación de código está asociada a una asignación de recursos de tiempo, por ejemplo, indicada en la señalización de información de control, o por separado. El mensaje de información de control puede estar asociado a un canal específico, por ejemplo, un canal de control, y/o un canal físico, en particular un PDCCH o PDCCH, que puede ser un canal común, destinado a un grupo de receptores/nodos de radio controlados. El rango de recursos para el mensaje de información de control puede indicarse mediante información del sistema, por ejemplo, en un bloque SS. La asignación de recursos de tiempo puede estar asociada a una transmisión PDSCH o PDSCH (que recibirá el nodo de radio controlado), que puede comprender, en particular, RMSI y/u otra información del sistema.
[0050] Breve descripción de los dibujos
[0052] Los dibujos se proporcionan para ilustrar los conceptos y enfoques descritos en el presente documento, y no pretenden limitar su alcance. Los dibujos comprenden:
[0053] La Figura 1, que muestra un mapeo ejemplar de un mensaje de asignación de recursos a diferentes tamaños de unidad;
[0055] La Figura 2, que muestra un nodo de radio ejemplar que puede implementarse como equipo de usuario; y
[0056] La Figura 3, que muestra un nodo de radio ejemplar que puede implementarse como nodo de red.
[0058] Descripción detallada
[0060] Un identificador puede incluirse en un mensaje en un campo de identificación explícito. Sin embargo, en algunas variantes, puede codificarse y/o cifrarse en bits del mensaje, en particular en bits de codificación de errores como CRC o bits de paridad. Se pueden configurar y/o predefinir diferentes identificadores (por ejemplo, en un conjunto). Este enfoque permite asignar la indicación de asignación de recursos de tiempo a diferentes tablas según el identificador. Dichos identificadores son ampliamente utilizados y pueden configurarse con antelación con gran flexibilidad (o predefinirse, sin necesidad de sobrecarga de señalización). Un identificador puede ser tal que un nodo de radio controlado o un nodo de radio de señalización no pueda decodificar correctamente un mensaje de información de control si utiliza el identificador incorrecto y/o no utiliza el identificador correcto. Algunos ejemplos de identificadores comprenden Identificadores Temporales de Red de Radio (RNTI). Un RNTI puede ser un RNTI común, o un RNTI compartido o un RNTI específico del UE. Los RNTI de diferentes tipos comprenden un RNTI de paginación, y/o un RNTI de información del sistema, y/o un RNTI de acceso aleatorio y/o un RNTI de celda. Los RNTI, en particular el RNTI de acceso aleatorio (por ejemplo, usado para la señalización de acceso aleatorio), y/o el RNTI de información del sistema (por ejemplo, usado para la señalización de información del sistema, mediante un canal de difusión como un PBCH (canal de difusión físico, que puede estar asociado a un bloque SS) y/o un RNTI de paginación (usado para la paginación de uno o más nodos de radio controlados) pueden proporcionarse fácilmente, por ejemplo, predefinidos y/o mediante señalización de difusión o señalización de configuración. Un RNTI puede considerarse común o compartido si abarca toda la celda, y/o está disponible para varios UE y/o se utiliza para la multidifusión o difusión de información.
[0062] La Figura 1 muestra esquemáticamente un campo de bits en un mensaje de asignación de recursos. El campo de bits generalmente puede tener un tamaño de M bits, que puede ser fijo y/o predeterminado, por ejemplo, para un mensaje de tipo retroceso o configurable. El tamaño puede ser al menos o igual a 4 bits, al menos o igual a 8 bits, al menos o igual a 12 bits o al menos o igual a 16 bits. El tamaño puede depender de la numerología, y/o del ancho de banda de la portadora utilizada, y/o de la extensión en el dominio de frecuencia de la primera parte del ancho de banda y/o del espacio de búsqueda común. El mensaje de asignación de recursos puede transmitirse en un espacio de búsqueda común, que puede configurarse para uno o más UE. El espacio de búsqueda común puede estar asociado a una primera parte BWP1 del ancho de banda y a un primer tamaño de unidad (por ejemplo, el tamaño de un Grupo de Bloques de Recursos Físicos, en el ejemplo PRBG tamaño 1). El campo de bits (con 12 bits en la Figura 1 como ejemplo) puede asignarse a diferentes partes BWP2 y BWP3 del ancho de banda (en el ejemplo) según los diferentes tamaños de unidad (tamaños de PRBG 2 y 3, respectivamente). Se indica una asignación de mapa de bits, donde cada bit del campo de bits indica si un grupo de PRB (empezando por PRBG1, que indica un punto de referencia, por ejemplo, el PRBG de frecuencia más baja de la BWP) está asignado para la comunicación o no. Los recursos asignados pueden estar asociados a un canal y/o formato y/o tipo de señalización específicos, y/o a una dirección de comunicación, por ejemplo, según una indicación en el mensaje de asignación de recursos, y/o una característica del mensaje y/o el espacio de búsqueda común. El mensaje de asignación de recursos puede ser un mensaje DCI y/o estar codificado con un identificador como un RNTI, que puede ser legible/decodificable por el/los UE al/a los que se dirige el mensaje. BWP2 puede estar en la misma portadora que BWP1 y/o BWP3, pero también puede estar en una diferente. En algunos casos, BWP2 y BWP3 están asociadas al mismo UE, pero pueden estar asociadas a UE diferentes. La BWP1 puede estar asociada al /los UE. En general, se considera que una BWP está asociada a un UE si se encuentra en el conjunto de BWP configuradas para el UE. La comunicación en BWP2 y BWP3 puede realizarse según el campo de bits del mensaje de asignación de recursos. Generalmente, se considera que la comunicación se realiza en una parte del ancho de banda activa y/o activada. Un UE puede estar activo en al menos una, más de una o exactamente una BWP (por ejemplo, por portadora). Un conjunto configurado de BWP para un UE puede comprender 2 o más, en particular 4 BWP.
[0064] El tamaño 1 puede tener uno o más PRB por grupo. Los tamaños 2 y 3 pueden ser diferentes entre sí y/o del tamaño 1, y en algunos casos, en particular, pueden ser mayores que el tamaño 1.
[0066] La Figura 2 muestra esquemáticamente un nodo de radio, en particular un terminal o dispositivo 10 inalámbrico, que puede implementarse como un UE (Equipo de Usuario). El nodo 10 de radio comprende un circuito 20 de procesamiento (que también puede denominarse circuito de control), que puede incluir un controlador conectado a una memoria. Cualquier módulo del nodo 10 de radio, por ejemplo, un módulo de comunicación o un módulo de determinación, puede implementarse en el circuito 20 de procesamiento y/o ser ejecutado por el mismo, en particular como módulo en el controlador. El nodo 10 de radio también comprende un circuito 22 de radio que proporciona funcionalidad de recepción y transmisión o transcepción (por ejemplo, uno o más transmisores, y/o receptores y/o transceptores), estando el circuito 22 de radio conectado o siendo conectable al circuito de procesamiento. Un circuito 24 de antena del nodo 10 de radio está conectado o es conectable al circuito 22 de radio para captar o enviar y/o amplificar señales. El circuito 22 de radio y el circuito 20 de procesamiento que lo controla están configurados para la comunicación celular con una red, por ejemplo, una RAN como la descrita en el presente documento, y/o para la comunicación de enlace lateral. El nodo 10 de radio puede estar adaptado para implementar cualquiera de los métodos de operación de un nodo de radio, como un terminal o un UE, descritos en el presente documento; en particular, puede comprender los circuitos correspondientes, por ejemplo, circuitos de procesamiento, y/o módulos.
[0068] La Figura 3 muestra esquemáticamente un nodo 100 de radio, que puede implementarse en particular como un nodo 100 de red, por ejemplo, un eNB, un gNB o similar para NR. El nodo 100 de radio comprende un circuito 120 de procesamiento (que también puede denominarse circuito de control), que puede comprender un controlador conectado a una memoria. Cualquier módulo, por ejemplo, un módulo de transmisión y/o un módulo de recepción y/o un módulo de configuración del nodo 100, puede implementarse en el circuito 120 de procesamiento y/o ser ejecutado por el mismo. El circuito 120 de procesamiento está conectado al circuito 122 de control de radio del nodo 100, que proporciona la funcionalidad de receptor y transmisor y/o transceptor (por ejemplo, que comprende uno o más transmisores y/o receptores y/o transceptores). Un circuito 124 de antena puede estar conectado o ser conectable al circuito 122 de radio para la recepción o transmisión y/o amplificación de señales. El nodo 100 puede adaptarse para implementar cualquiera de los métodos de operación de un nodo de radio o un nodo de red descritos en el presente documento; en particular, puede comprender circuitos correspondientes, por ejemplo, circuitos de procesamiento y/o módulos. El circuito 124 de antena puede estar conectado a y/o comprender un conjunto de antenas. El nodo 100, respectivamente o sus circuitos, pueden adaptarse para implementar cualquiera de los métodos de operación de un nodo de red o un nodo de radio descritos en el presente documento; en particular, puede comprender circuitos correspondientes, por ejemplo, circuitos de procesamiento y/o módulos. El nodo 100 de radio generalmente puede comprender circuitos de comunicación, por ejemplo, para la comunicación con otro nodo de red, como un nodo de radio y/o con una red central y/o una red local o internet, en particular con un sistema de información, que puede proporcionar información y/o datos para su transmisión a un equipo de usuario.
[0070] En general, se puede considerar que un nodo de red configura, y/o está adaptado para configurar, una pluralidad de UE con el espacio de búsqueda común y/o la primera parte de ancho de banda, y/o con una primera parte de ancho de banda que tiene el primer conjunto de características, y/o configura y/o está adaptado para configurar, una pluralidad de UE con una segunda parte de ancho de banda y/o un segundo conjunto de características, que pueden ser iguales o diferentes.
[0072] Las referencias a estructuras de recursos específicas, como la estructura de temporización de transmisión y/o el símbolo y/o la franja de tiempo y/o la minifranja y/o la subportadora y/o la portadora, pueden pertenecer a una numerología específica, que puede estar predefinida y/o configurada o ser configurable. Una estructura de temporización de transmisión puede representar un intervalo de tiempo que puede abarcar uno o más símbolos. Algunos ejemplos de una estructura de temporización de transmisión son el intervalo de tiempo de transmisión (TTI), la subtrama, la franja de tiempo y la minifranja. Una franja puede comprender un número predeterminado de símbolos, por ejemplo, 6 o 7, o 12 o 14 predefinidos y/o configurados o configurables. Una minifranja puede comprender un número de símbolos (que pueden, en particular, ser configurables o estar configurados) menor que el número de símbolos de una franja, en particular 1, 2, 3 o 4 símbolos. Una estructura de temporización de transmisión puede abarcar un intervalo de tiempo de una longitud específica, que puede depender de la longitud del símbolo y/o del prefijo cíclico utilizado. Una estructura de temporización de transmisión puede corresponder a, y/o cubrir, un intervalo de tiempo específico en un flujo temporal, por ejemplo, sincronizada para la comunicación. Las estructuras de temporización utilizadas y/o programadas para la transmisión, por ejemplo, franjas y/o minifranjas, pueden programarse en relación con, y/o sincronizarse con, una estructura de temporización proporcionada y/o definida por otras estructuras de temporización de transmisión. Dichas estructuras de temporización de transmisión pueden definir una cuadrícula de temporización, por ejemplo, con intervalos de tiempo de símbolo dentro de estructuras individuales que representan las unidades de temporización más pequeñas. Dicha cuadrícula de temporización puede definirse, por ejemplo, mediante franjas o subtramas (donde, en algunos casos, las subtramas pueden considerarse variantes específicas de las franjas). Una estructura de temporización de transmisión puede tener una duración (longitud en el tiempo) determinada en función de la duración de sus símbolos, posiblemente además del/de los prefijo(s) cíclico(s) utilizado(s). Los símbolos de una estructura de temporización de transmisión pueden tener la misma duración o, en algunas variantes, pueden tener diferente duración. El número de símbolos en una estructura de temporización de transmisión puede estar predefinido y/o configurado o ser configurable, y/o depender de la numerología. La temporización de una minifranja generalmente puede estar configurada o ser configurable, en particular por la red y/o un nodo de red. La temporización puede configurarse para comenzar y/o finalizar en cualquier símbolo de la estructura de temporización de la transmisión, en particular una o más franjas.
[0074] Generalmente, se considera un producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para que los circuitos de procesamiento y/o control ejecuten y/o controlen cualquier método descrito en el presente documento, en particular cuando se ejecutan en los circuitos de procesamiento y/o control. También se considera una disposición de medio de portadora que transporta y/o almacena un producto de programa como el descrito en el presente documento.
[0076] Una disposición de medio de portadora puede comprender uno o más medios de portadora. Generalmente, un medio de portadora puede ser accesible y/o legible y/o recibible mediante circuitos de procesamiento o control. El almacenamiento de datos y/o un producto de programa y/o un código puede considerarse parte de la transmisión de datos y/o producto de programa y/o un código. Un medio de portadora generalmente puede comprender un medio de guía/transporte y/o un medio de almacenamiento. Un medio de guía/transporte puede estar adaptado para transportar y/o transportar y/o almacenar señales, en particular señales electromagnéticas y/o señales eléctricas y/o señales magnéticas y/o señales ópticas. Un medio de portadora, en particular un medio de guía/transporte, puede estar adaptado para guiar dichas señales para transportarlas. Un medio de portadora, en particular un medio de guía/transporte, puede comprender el campo electromagnético, por ejemplo, ondas de radio o microondas, y/o un material ópticamente transmisor, por ejemplo, fibra de vidrio y/o cable. Un medio de almacenamiento puede comprender al menos uno de una memoria, que puede ser volátil o no volátil, un búfer, un caché, un disco óptico, una memoria magnética, una memoria flash, etc.
[0078] Se describe un sistema que comprende uno o más nodos de radio, como se describe en el presente documento, en particular un nodo de red y un equipo de usuario. El sistema puede ser un sistema de comunicación inalámbrica y/o proporcionar y/o representar una red de acceso por radio.
[0080] Además, se puede considerar en general un método para operar un sistema de información, comprendiendo el método proporcionar información. Alternativamente, o adicionalmente, se puede considerar un sistema de información adaptado para proporcionar información. Proporcionar información puede comprender proporcionar información para y/o a un sistema objetivo, que puede comprender y/o implementarse como una red de acceso radio y/o un nodo radio, en particular un nodo de red o un equipo o terminal de usuario. Proporcionar información puede comprender transferir y/o transmitir y/o enviar y/o pasar la información, y/u ofrecer la información para tal y/o para su descarga, y/o activar dicha provisión, por ejemplo, activando un sistema o nodo diferente para transmitir y/o transferir y/o enviar y/o pasar la información. El sistema de información puede comprender y/o estar conectado o ser conectable a un objetivo, por ejemplo, a través de uno o más sistemas intermedios, por ejemplo, una red central y/o internet y/o una red privada o local. La información puede proporcionarse utilizando y/o a través de dichos sistemas intermedios. Proporcionar información puede ser para transmisión por radio y/o para transmisión a través de una interfaz aérea y/o utilizando una RAN o un nodo de radio, como se describe en el presente documento. La conexión del sistema de información a un objetivo y/o el suministro de información pueden basarse en una indicación del objetivo y/o adaptarse a una indicación de objetivo. Una indicación del objetivo puede indicar el objetivo y/o uno o más parámetros de transmisión relacionados con el objetivo y/o las rutas o conexiones por las que se proporciona la información al objetivo. Dichos parámetros pueden, en particular, relacionarse con la interfaz aérea y/o la red de acceso por radio, y/o el nodo de radio y/o el nodo de red. Parámetros de ejemplo pueden indicar, por ejemplo, el tipo y/o la naturaleza del objetivo y/o la capacidad de transmisión (por ejemplo, velocidad de datos) y/o la latencia y/o la fiabilidad y/o el coste, respectivamente o una o más estimaciones de los mismos. La indicación del objetivo puede ser proporcionada por el objetivo o determinada por el sistema de información, por ejemplo, basándose en la información recibida del objetivo y/o en información histórica y/o ser proporcionada por un usuario, por ejemplo, un usuario que opera el objetivo o un dispositivo en comunicación con el objetivo, por ejemplo, a través de la RAN y/o una interfaz aérea. Por ejemplo, un usuario puede indicar en un equipo de usuario que se comunica con el sistema de información que la información se proporcionará a través de una RAN, por ejemplo, seleccionando entre una selección proporcionada por el sistema de información, por ejemplo, en una aplicación o interfaz de usuario, que puede ser una interfaz web. Un sistema de información puede comprender uno o más nodos de información. Un nodo de información generalmente puede comprender circuitos de procesamiento y/o circuitos de comunicación. En particular, un sistema de información y/o un nodo de información pueden implementarse como un ordenador y/o una configuración informática, por ejemplo, un ordenador anfitrión o una disposición informática anfitriona y/o un servidor o una disposición de servidores. En algunas variantes, un servidor de interacción (por ejemplo, un servidor web) del sistema de información puede proporcionar una interfaz de usuario y, según la entrada del usuario, activar la transmisión y/o envío de información al usuario (y/o al objetivo) desde otro servidor, que puede estar conectado o ser conectable al servidor de interacción y/o formar parte del sistema de información o estar conectado o ser conectable al mismo. La información puede ser cualquier tipo de dato, en particular datos destinados al usuario o para su uso en un terminal, como datos de vídeo y/o datos audio y/o datos de ubicación y/o datos interactivos y/o datos relacionados con juegos y/o datos ambientales y/o datos técnicos y/o datos de tráfico y/o datos vehiculares y/o datos circunstanciales y/o datos operativos. La información proporcionada por el sistema de información puede asignarse, y/o ser asignable y/o estar destinada a asignarse a la comunicación o señalización de datos y/o a uno o más canales de datos, como se describe en el presente documento (que pueden ser de señalización o canales de una interfaz aérea y/o utilizados dentro de una RAN y/o para transmisión por radio). Se puede considerar que la información se formatea en función de la indicación del objetivo y/o del objetivo, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de datos y/o velocidad de datos y/o estructura de datos y/o temporización, lo que, en particular, puede estar relacionado con la asignación a la comunicación o la señalización de datos y/o los canales de datos. La asignación de información a la señalización de datos y/o a los canales de datos puede considerarse que se refiere al uso de la señalización/ canales para transportar los datos, por ejemplo, en capas superiores de comunicación, con la señalización/canales subyacentes a la transmisión. Una indicación de objetivo generalmente puede comprender diferentes componentes, que pueden tener diferentes orígenes y/o que pueden indicar diferentes características del objetivo y/o de las rutas de comunicación hacia este. Se puede seleccionar específicamente un formato de información, por ejemplo, de entre un conjunto de formatos diferentes, para que la información se transmita en una interfaz aérea y/o por una RAN, como se describe en el presente documento. Esto puede ser especialmente pertinente, ya que una interfaz aérea puede tener limitaciones de capacidad y/o previsibilidad, y/o ser potencialmente sensible al coste. El formato puede seleccionarse para adaptarse a la indicación de transmisión, que puede indicar, en particular, que una RAN o un nodo de radio, como se describe en el presente documento, se encuentra en la ruta de información (que puede ser la ruta indicada y/o planificada y/o esperada) entre el objetivo y el sistema de información. Una ruta de información (de comunicación) puede representar la(s) interfaz(es) (por ejemplo, interfaces aéreas y/o de cable) o el(los) sistema(s) intermedio(s) (si los hay) entre el sistema de información y/o el nodo que proporciona o transfiere la información, y el objetivo, a través del cual se transmite o se transmitirá la información. Una ruta puede ser (al menos parcialmente) indeterminada cuando se proporciona una indicación de objetivo y/o el sistema de información proporciona/transfiere la información, por ejemplo, si se trata de internet, que puede comprender múltiples rutas elegidas dinámicamente. La información y/o el formato utilizado para la información pueden estar basados en paquetes y/o ser mapeados y/o ser mapeables y/o estar diseñados para mapearse en paquetes. Como alternativa, o adicionalmente, se puede considerar un método para operar un dispositivo objetivo que comprende proporcionar una indicación de objetivo a un sistema de información. De forma más alternativa, o adicional, se puede considerar un dispositivo objetivo, estando el dispositivo objetivo adaptado para proporcionar una indicación de objetivo a un sistema de información. En otro enfoque, se puede considerar una herramienta de indicación de objetivo adaptada para proporcionar y/o que comprende un módulo de indicación para proporcionar una indicación de objetivo a un sistema de información. El dispositivo objetivo puede ser, en general, un objetivo como el descrito anteriormente. Una herramienta de indicación de objetivo puede comprender y/o implementarse como software y/o aplicación o app y/o interfaz web o interfaz de usuario y/o puede comprender uno o más módulos para implementar acciones realizadas y/o controladas por la herramienta. La herramienta y/o el dispositivo objetivo pueden estar adaptados para y/o el método puede comprender recibir una entrada del usuario, a partir de la cual se puede determinar y/o proporcionar una indicación de objetivo. Como alternativa o adicionalmente, la herramienta y/o el dispositivo objetivo pueden estar adaptados para y/o el método puede comprender, recibir información y/o señalización de comunicación que transporta información y/o que opera en y/o que presenta (por ejemplo, en una pantalla y/o como audio u otra forma de indicación). La información puede basarse en la información recibida y/o en la señalización de comunicación que transporta información. Presentar información puede comprender procesar la información recibida, por ejemplo, decodificarla y/o transformarla, en particular entre diferentes formatos, y/o para el hardware utilizado para la presentación. Operar sobre la información puede ser independiente de la presentación o sin ella, y/o proceder o tener éxito en la presentación y/o puede ser sin interacción de usuario o incluso recepción del usuario, por ejemplo, para procesos automáticos o dispositivos objetivo sin interacción del usuario (por ejemplo, habitual), como dispositivos MTC, o para uso en automoción, transporte o industria. La información o señalización de comunicación puede esperarse y/o recibirse en función de la indicación del objetivo. Presentar y/u operar sobre la información puede comprender generalmente uno o más pasos de procesamiento, en particular la decodificación y/o la ejecución y/o la interpretación y/o la transformación de la información. Operar con información generalmente puede comprender la retransmisión y/o transmisión de la información, por ejemplo, en una interfaz aérea, lo que puede incluir la asignación de la información a la señalización (dicha asignación generalmente puede corresponder a una o más capas, por ejemplo, una o más capas de una interfaz aérea, por ejemplo, la capa RLC (Control de Enlace de Radio) y/o la capa MAC y/o las capas físicas). La información puede estar impresa (o asignada) en la señalización de comunicación basada en la indicación de objetivo, lo que la hace especialmente adecuada para su uso en una RAN (por ejemplo, para un dispositivo objetivo como un nodo de red o, en particular, un UE o terminal). La herramienta puede adaptarse generalmente para su uso en un dispositivo objetivo, como un UE o terminal. Generalmente, la herramienta puede proporcionar múltiples funcionalidades, por ejemplo, proporcionar y/o seleccionar la indicación de objetivo, y/o presentar, por ejemplo, vídeo y/o audio, y/u operar en y/o almacenar la información recibida. Proporcionar una indicación de objetivo puede comprender la transmisión o transferencia de la indicación como señalización, y/o transportada en señalización, en una RAN, por ejemplo, si el dispositivo objetivo es un UE o la herramienta para un UE. Cabe destacar que dicha información proporcionada puede transferirse al sistema de información a través de una o más interfaces y/o rutas y/o conexiones de comunicación adicionales. La indicación de objetivo puede ser una indicación de capa superior, y/o la información proporcionada por el sistema de información puede ser información de capa superior, por ejemplo, capa de aplicación o capa de usuario, en particular por encima de las capas de radio, como la capa de transporte y la capa física. La indicación de objetivo puede mapearse en la señalización de radio de la capa física, por ejemplo, relacionada con o en el plano de usuario y/o la información puede asignarse en la señalización de comunicación por radio de la capa física, por ejemplo, relacionada con o en el plano de usuario (en particular, en direcciones de comunicación inversa). Los enfoques descritos permiten proporcionar una indicación de objetivo, lo que facilita que la información se proporcione en un formato específico especialmente adecuado y/o adaptado para el uso eficiente de una interfaz aérea. Una entrada de usuario puede, por ejemplo, representar una selección entre varios modos o formatos de transmisión posibles, y/o rutas, por ejemplo, en términos de velocidad de datos y/o empaquetado y/o tamaño de la información que proporcionará el sistema de información.
[0081] En general, una numerología y/o espaciamiento de subportadoras puede indicar el ancho de banda (en el dominio de la frecuencia) de una subportadora de una portadora, y/o el número de subportadoras en una portadora, y/o la numeración de subportadoras en una portadora. Diferentes numerologías pueden, en particular, diferir en el ancho de banda de una subportadora. En algunas variantes, todas las subportadoras de una portadora tienen el mismo ancho de banda asociado a las mismas. La numerología y/o espaciamiento de subportadoras puede variar entre portadoras, en particular en lo que respecta al ancho de banda de la subportadora. La duración de un símbolo, y/o la duración de una estructura temporal de una portadora, puede depender de la frecuencia de la portadora, y/o del espaciamiento de subportadoras y/o de la numerología. En particular, diferentes numerologías pueden tener diferentes duraciones de símbolo.
[0083] La señalización generalmente puede comprender uno o más símbolos, y/o señales y/o mensajes. Una señal puede comprender o representar uno o más bits. Una indicación puede representar señalización y/o implementarse como una señal o como una pluralidad de señales. Una o más señales pueden estar incluidas y/o representadas por un mensaje. La señalización, en particular la señalización de control puede comprender una pluralidad de señales y/o mensajes que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización, por ejemplo, representando y/o perteneciendo a uno o más de dichos procesos y/o a la información correspondiente. Una indicación puede comprender señalización y/o una pluralidad de señales y/o mensajes, y/o estar comprendida en la misma, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo, representando y/o perteneciendo a uno o más de dichos procesos. La señalización asociada a un canal puede transmitirse de forma que represente la señalización y/o información de dicho canal, y/o la señalización se interprete por el transmisor y/o el receptor como que pertenece a dicho canal. Dicha señalización generalmente puede cumplir con los parámetros de transmisión y/o formato(s) del canal.
[0085] La señalización de referencia puede consistir en una señalización compuesta por uno o más símbolos y/o estructuras de referencia. La señalización de referencia puede adaptarse para medir, y/o estimar y/o representar las condiciones de transmisión, por ejemplo, las condiciones del canal, y/o las condiciones de la ruta de transmisión y/o la calidad del canal (o señal o transmisión). Se puede considerar que las características de transmisión (por ejemplo, la intensidad, y/o la forma, y/o la modulación y/o la temporización de la señal) de la señalización de referencia están disponibles tanto para el transmisor como para el receptor de la señalización (por ejemplo, al estar predefinidas, y/o estar configuradas o ser configurables y/o al ser comunicadas). Se pueden considerar diferentes tipos de señalización de referencia, por ejemplo, pertenecientes a enlace ascendente, enlace descendente o enlace lateral, específicos de la celda (en particular, a nivel de celda, por ejemplo, CRS) o específicos del dispositivo o usuario (dirigidos a un objetivo específico o equipo de usuario, por ejemplo, CSI-RS), relacionados con la demodulación (por ejemplo, DMRS) y/o relacionados con la intensidad de la señal, por ejemplo relacionados con la potencia o relacionados con la energía o relacionados con la amplitud (por ejemplo, SRS o señalización piloto) y/o relacionados con la fase, etc.
[0087] Una disposición de antena puede comprender uno o más elementos de antena (elementos radiantes), que pueden combinarse en conjuntos de antenas. Un conjunto o subconjunto de antenas puede comprender un elemento de antena o una pluralidad de elementos de antena, que pueden disponerse, por ejemplo, bidimensionalmente (por ejemplo, un panel) o tridimensionalmente. Se puede considerar que cada conjunto, subconjunto o elemento de antena es controlable por separado, respectivamente, que diferentes conjuntos de antenas son controlables por separado entre sí. Un solo elemento de antena/radiador puede considerarse el ejemplo más pequeño de un subconjunto. Los ejemplos de conjuntos de antenas comprenden uno o más paneles multiantena o uno o más elementos de antena controlables individualmente. Una disposición de antena puede comprender una pluralidad de conjuntos de antenas. Se puede considerar que una disposición de antena está asociada a un nodo de radio (específico y/o único), por ejemplo, un nodo de radio de configuración, información o programación, por ejemplo, para ser controlado o controlable por el nodo de radio. Una disposición de antenas asociada a un UE o terminal puede ser menor (por ejemplo, en tamaño y/o número de elementos o conjuntos de antenas) que la disposición de antenas asociada a un nodo de red. Los elementos de antena de una disposición de antenas pueden configurarse para diferentes conjuntos, por ejemplo, para cambiar las características de formación del haz. En particular, los conjuntos de antenas pueden formarse combinando uno o más elementos o subconjuntos de antena controlables de forma independiente o por separado. Los haces pueden proporcionarse mediante formación de haz analógica o, en algunas variantes, mediante formación de haz digital. Los nodos de radio informantes pueden configurarse con la forma de transmisión del haz, por ejemplo, transmitiendo un indicador o indicación correspondiente, por ejemplo, como indicación de identificación del haz. Sin embargo, pueden considerarse casos en donde los nodos de radio informantes no estén configurados con dicha información y/o funcionen de forma transparente, sin conocer el método de formación de haz utilizado. Una disposición de antena puede considerarse controlable por separado en cuanto a la fase, y/o amplitud/potencia y/o ganancia de la señal que se le alimenta para su transmisión y/o disposiciones de antena controlables por separado pueden comprender una unidad de transmisión y/o recepción independiente o separada y/o un ADC (convertidor analógico-digital, alternativamente una cadena ADC) para convertir la información de control digital en una alimentación de antena analógica para toda la disposición de antena (el ADC puede considerarse parte de, y/o estar conectado o ser conectable a, los circuitos de antena). Un escenario en donde cada elemento de antena es controlable individualmente se denomina formación de haz digital, mientras que un escenario en donde conjuntos/subconjuntos más grandes son controlables por separado se considera un ejemplo de formación de haz analógica. Se pueden considerar formas híbridas.
[0088] El enlace ascendente o el enlace lateral puede ser señalización de OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal) o SC-FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia de Portadora Única). La señalización de enlace descendente puede ser, en particular, señalización OFDMA. Sin embargo, la señalización no se limita a esto (la señalización basada en bancos de filtros puede considerarse una alternativa).
[0089] Un nodo de radio puede considerarse generalmente un dispositivo o nodo adaptado para la comunicación inalámbrica y/o por radiofrecuencia (y/o por microondas), y/o para la comunicación utilizando una interfaz aérea, por ejemplo, según un estándar de comunicación.
[0090] Un nodo de radio puede ser un nodo de red, un equipo de usuario o terminal. Un nodo de red puede ser cualquier nodo de radio de una red de comunicación inalámbrica, por ejemplo, una estación base, y/o un gNodoB (gNB), y/o un eNodoB (eNB), y/o un nodo de retransmisión, y/o un micro/nano/pico/femtonodo, y/o un punto de transmisión (TP), y/o un punto de acceso (PA) y/u otro nodo, en particular para una RAN como la descrita en el presente documento.
[0091] Los términos dispositivo inalámbrico, equipo de usuario (UE) y terminal pueden considerarse intercambiables en el contexto de esta divulgación. Un dispositivo inalámbrico, equipo de usuario o terminal puede representar un dispositivo final para la comunicación mediante la red de comunicación inalámbrica y/o implementarse como un equipo de usuario según un estándar. Ejemplos de equipos de usuario pueden incluir un teléfono como un teléfono inteligente, un dispositivo de comunicación personal, un teléfono móvil o terminal, una computadora en particular, un ordenador portátil, un sensor o máquina con capacidad de radio (y/o adaptada para la interfaz aérea), en particular para MTC (comunicación de tipo máquina, a veces también denominada M2M, máquina a máquina), o un vehículo adaptado para la comunicación inalámbrica. Un equipo de usuario o terminal puede ser móvil o estacionario.
[0092] Un nodo de radio generalmente comprende circuitos de procesamiento y/o circuitos de radio. Un nodo de radio, en particular un nodo de red, puede, en algunos casos, comprender circuitos de cable y/o circuitos de comunicación, con los que puede conectarse o ser conectable a otro nodo de radio y/o a una red central. Los circuitos pueden comprender circuitos integrados. Los circuitos de procesamiento pueden comprender uno o más procesadores y/o controladores (por ejemplo, microcontroladores), y/o ASIC (Circuitos Integrados de Aplicación Específica), y/o FPGA (Matriz de Puertas Programables de Campo), o similares. Se puede considerar que los circuitos de procesamiento comprenden, y/o están conectados (operativamente) o son conectables a, una o más memorias o disposiciones de memoria. Una disposición de memoria puede comprender una o más memorias. Una memoria puede estar adaptada para almacenar información digital. Ejemplos de memorias comprenden memoria volátil y no volátil, y/o memoria de acceso aleatorio (RAM), y/o memoria de solo lectura (ROM), y/o memoria magnética y/u óptica, y/o memoria flash, y/o memoria de disco duro, y/o EPROM o EEPROM (ROM programable borrable o ROM programable borrable eléctricamente).
[0093] Los circuitos de radio pueden comprender uno o más transmisores y/o receptores y/o transceptores (un transceptor puede operar o ser operable como transmisor y receptor, y/o puede comprender circuitos conjuntos o separados para recibir y transmitir, por ejemplo, en un solo paquete o carcasa), y/o pueden comprender uno o más amplificadores, y/u osciladores y/o filtros, y/o pueden comprender y/o estar conectados o ser conectables a circuitos de antena, y/o a una o más antenas y/o conjuntos de antenas. Un conjunto de antenas puede comprender una o más antenas, que pueden estar dispuestas en un conjunto dimensional, por ejemplo, un conjunto bidimensional o tridimensional, y/o en paneles de antenas. Un cabezal de radio remoto (RRH) puede considerarse un ejemplo de conjunto de antenas. Sin embargo, en algunas variantes, un RRH también puede implementarse como un nodo de red, dependiendo del tipo de circuito y/o funcionalidad implementado.
[0094] Los circuitos de comunicación pueden comprender circuitos de radio y/o circuitos de cable. Generalmente, los circuitos de comunicación comprenden una o más interfaces, que pueden ser interfaces aéreas, y/o interfaces de cable y/o interfaces ópticas, por ejemplo, interfaces basadas en láser. Las interfaces pueden ser, en particular, basadas en paquetes. Los circuitos de cable y/o las interfaces de cable pueden comprender, y/o estar conectados o ser conectables a, uno o más cables (por ejemplo, de fibra óptica y/o de cable), que pueden estar conectados o ser conectables directa o indirectamente (por ejemplo, a través de uno o más sistemas intermedios y/o interfaces) a un objetivo, por ejemplo, controlado por circuitos de comunicación y/o circuitos de procesamiento.
[0095] Cualquiera o todos los módulos divulgados en el presente documento pueden implementarse en software, y/o firmware y/o hardware. Diferentes módulos pueden estar asociados a diferentes componentes de un nodo de radio, por ejemplo, diferentes circuitos o diferentes partes de un circuito. Se puede considerar que un módulo se distribuye entre diferentes componentes y/o circuitos. Un producto de programa, como se describe en el presente documento, puede comprender los módulos relacionados con un dispositivo en donde se pretende ejecutar el producto de programa (por ejemplo, un equipo de usuario o un nodo de red) (la ejecución puede realizarse, y/o controlarse por el circuito asociado).
[0097] Una red de acceso por radio puede ser una red de comunicación inalámbrica y/o una Red de Acceso por Radio (RAN), en particular según un estándar de comunicación. Un estándar de comunicación puede ser, en particular, un estándar conforme a 3GPP y/o 5G, por ejemplo, según NR o LTE, en particular LTE evolucionada.
[0098] Una red de comunicación inalámbrica puede ser y/o comprender una Red de Acceso por Radio (RAN), que puede ser y/o comprender cualquier tipo de red de radio celular y/o inalámbrica, que puede estar conectada o ser conectable a una red central. Los enfoques descritos en el presente documento son particularmente adecuados para una red 5G, por ejemplo, LTE evolucionada y/o NR (Nueva Radio), respectivamente sucesores de las mismas. Una RAN puede comprender uno o más nodos de red, y/o uno o más terminales, y/o uno o más nodos de radio. Un nodo de red puede ser, en particular, un nodo de radio adaptado para la comunicación por radio y/o inalámbrica y/o celular con uno o más terminales. Un terminal puede ser cualquier dispositivo adaptado para la comunicación por radio y/o inalámbrica y/o celular con o dentro de una RAN, por ejemplo, un equipo de usuario (UE) o un teléfono móvil o un teléfono inteligente o un dispositivo informático o un dispositivo de comunicación vehicular o un dispositivo para comunicación de tipo máquina (MTC), etc. Un terminal puede ser móvil o, en algunos casos, estacionario. Una RAN o red de comunicación inalámbrica puede comprender al menos un nodo de red y un UE, o al menos dos nodos de radio. Generalmente, se considera que una red o sistema de comunicación inalámbrica, por ejemplo, una RAN o un sistema RAN, comprende al menos un nodo de radio y/o al menos un nodo de red y al menos un terminal.
[0100] La transmisión en enlace descendente puede referirse a la transmisión desde la red o el nodo de red al terminal. La transmisión en enlace ascendente puede referirse a la transmisión desde el terminal a la red o el nodo de red. La transmisión en enlace lateral puede referirse a la transmisión (directa) de un terminal a otro. Enlace ascendente, enlace descendente y enlace lateral (por ejemplo, transmisión y recepción de enlace lateral) pueden considerarse direcciones de comunicación. En algunas variantes, el enlace ascendente y el enlace descendente también pueden utilizarse para describir la comunicación inalámbrica entre nodos de red, por ejemplo, para la comunicación de retorno y/o retransmisión inalámbrica, o la comunicación de red (inalámbrica), por ejemplo, entre estaciones base o nodos de red similares, en particular la comunicación que termina en dichos nodos. Puede considerarse que la comunicación de retorno y/o retransmisión, y/o la comunicación de red, se implementa como una forma de comunicación de enlace lateral o enlace ascendente, o similar a las mismas.
[0102] La información de control o un mensaje de información de control o la señalización correspondiente (señalización de control) se pueden transmitir en un canal de control, por ejemplo, un canal de control físico, que puede ser un canal de enlace descendente (o un canal de enlace lateral en algunos casos, por ejemplo, un UE que programa otro UE). Por ejemplo, la información de control/ información de asignación puede ser señalizada por un nodo de red en un PDCCH (canal físico de control de enlace descendente), y/o un PDSCH (canal físico compartido de enlace descendente) y/o un canal específico de HARQ. La señalización de acuse de recibo, por ejemplo, como forma de información de control o señalización similar a la información/señalización de control de enlace ascendente, puede ser transmitida por un terminal en un PUCCH (canal físico de control de enlace ascendente), y/o un PUSCH (canal físico compartido de enlace ascendente) y/o un canal específico de HARQ. Se pueden aplicar múltiples canales para la indicación o señalización multicomponente/multiportadora.
[0104] La señalización generalmente puede considerarse como la representación de una estructura de onda electromagnética (por ejemplo, a lo largo de un intervalo de tiempo e intervalo de frecuencia), que pretende transmitir información a al menos un objetivo específico o genérico (por ejemplo, cualquiera que pueda captar la señalización). Un proceso de señalización puede comprender la transmisión de la señalización. La transmisión de señalización, en particular la señalización de control o la señalización de comunicación, por ejemplo, que comprende o representa la señalización de acuse de recibo y/o la información de solicitud de recursos, puede comprender la codificación y/o modulación. La codificación y/o modulación puede comprender la codificación de detección de errores y/o la codificación de corrección de errores hacia adelante y/o la aleatorización. La recepción de la señalización de control puede comprender la decodificación y/o demodulación correspondientes. La codificación de detección de errores puede comprender, y/o basarse en, enfoques de paridad o suma de comprobación, por ejemplo, CRC (comprobación de redundancia cíclica). La codificación de corrección de errores hacia adelante puede comprender y/o basarse, por ejemplo, en la codificación turbo, y/o la codificación Reed-Muller, y/o la codificación polar y/o la codificación LDPC (comprobación de paridad de baja densidad). El tipo de codificación utilizado puede basarse en el canal (por ejemplo, canal físico) al que está asociada la señal codificada. La tasa de codificación puede representar la relación entre el número de bits de información antes de la codificación y el número de bits codificados después de la codificación, considerando que la codificación añade bits de codificación para la codificación de detección de errores y la corrección de errores hacia adelante. Los bits codificados pueden referirse a los bits de información (también llamados bits sistemáticos) más los bits de codificación.
[0106] La señalización de comunicación puede comprender, y/o representar y/o implementarse como señalización de datos y/o señalización del plano de usuario. La señalización de comunicación puede estar asociada a un canal de datos, por ejemplo, un canal físico de enlace descendente, un canal físico de enlace ascendente o un canal físico de enlace lateral, en particular un PDSCH (Canal Compartido de Enlace Descendente Físico) o un PDSCH (Canal Compartido de Enlace Lateral Físico). Generalmente, un canal de datos puede ser un canal compartido o un canal dedicado. La señalización de datos puede ser una señalización asociada a y/o estar en un canal de datos.
[0108] Una indicación generalmente puede indicar, explícita y/o implícitamente, la información que representa y/o indica. La indicación implícita puede, por ejemplo, basarse en la posición y/o el recurso utilizado para la transmisión. La indicación explícita puede, por ejemplo, basarse en una parametrización con uno o más parámetros, y/o uno o más índice o índices y/o uno o más patrones de bits que representan la información. En particular, se puede considerar que la señalización de control, como se describe en el presente documento, basada en la secuencia de recursos utilizada, indica implícitamente el tipo de señalización de control.
[0110] Un elemento de recurso puede describir, en general, el recurso de tiempo-frecuencia más pequeño, individualmente utilizable, y/o codificable, y/o decodificable, y/o modulable y/o demodulable, y/o puede describir un recurso de tiempo-frecuencia que abarca la longitud de un símbolo en tiempo y una subportadora en frecuencia. Una señal puede ser asignable y/o asignarse a un elemento de recurso. Una subportadora puede ser una subbanda de una portadora, por ejemplo, según lo definido por un estándar. Una portadora puede definir una frecuencia y/o una banda de frecuencia para transmisión y/o recepción. En algunas variantes, una señal (codificada/modulada conjuntamente) puede abarcar más de un elemento de recurso. Un elemento de recurso puede ser, en general, según lo definido por un estándar correspondiente, por ejemplo, NR o LTE. Dado que la longitud de tiempo de un símbolo y/o el espaciado de subportadoras (y/o la numerología) pueden variar entre distintos símbolos y/o subportadoras, los diferentes elementos de recurso pueden tener distinta extensión (longitud/anchura) en el dominio del tiempo y/o la frecuencia, en particular los elementos de recurso pertenecientes a diferentes portadoras.
[0112] Un recurso generalmente puede representar un recurso de tiempo-frecuencia y/o código, sobre el cual se puede comunicar una señalización, por ejemplo, según un formato específico, por ejemplo, transmitida y/o recibida, y/o estar destinada a la transmisión y/o recepción.
[0114] Un símbolo de límite generalmente representa un símbolo de inicio o un símbolo de fin para transmitir y/o recibir. Un símbolo de inicio puede ser, en particular, un símbolo de inicio de señalización de enlace ascendente o enlace lateral, por ejemplo, señalización de control o señalización de datos. Dicha señalización puede estar en un canal de datos o canal de control, por ejemplo, un canal físico, en particular un canal físico compartido de enlace ascendente (como PUSCH), o un canal de datos o compartido de enlace lateral, o un canal físico de control de enlace ascendente (como PUCCH) o un canal de control de enlace lateral. Si el símbolo de inicio está asociado a la señalización de control (por ejemplo, en un canal de control), la señalización de control puede ser en respuesta a la señalización recibida (en enlace lateral o descendente), por ejemplo, representando la señalización de acuse de recibo asociada a la misma, que puede ser señalización HARQ o ARQ. Un símbolo de fin puede representar un símbolo de fin (en el tiempo) de transmisión o señalización de enlace descendente o enlace lateral, que puede estar previsto o programado para el nodo de radio o el equipo de usuario. Dicha señalización de enlace descendente puede ser, en particular, señalización de datos, por ejemplo, en un canal físico de enlace descendente como un canal compartido, por ejemplo, un PDSCH (canal físico compartido de enlace descendente). Un símbolo de inicio puede determinarse en función de y/o en relación con dicho símbolo de fin..
[0115] La configuración de un nodo de radio, en particular un terminal o equipo de usuario, puede referirse a que el nodo de radio está adaptado o se hace o establece y/o se ordena que opere según la configuración. La configuración puede ser realizada por otro dispositivo, por ejemplo, un nodo de red (por ejemplo, un nodo de radio de la red, como una estación base o un eNodoB) o una red, en cuyo caso puede comprender la transmisión de datos de configuración al nodo de radio que se va a configurar. Dichos datos de configuración pueden representar la configuración que se va a configurar y/o comprender una o más instrucciones relativas a una configuración, por ejemplo, una configuración para transmitir y/o recibir recursos asignados, en particular recursos de frecuencia. Un nodo de radio puede configurarse a sí mismo, por ejemplo, basándose en los datos de configuración recibidos de una red o un nodo de red. Un nodo de red puede utilizar y/o estar adaptado para utilizar su(s) circuito(s) para la configuración. La información de asignación puede considerarse un tipo de datos de configuración. Los datos de configuración pueden comprender y/o estar representados por información de configuración y/o una o más indicaciones y/o mensajes correspondientes.
[0117] En general, la configuración puede incluir la determinación de datos de configuración que representan la configuración y proporcionarlos, por ejemplo, transmitiéndolos, a uno o más nodos adicionales (en paralelo y/o secuencialmente), que a su vez los transmiten al nodo de radio (u otro nodo, lo cual puede repetirse hasta que llega al dispositivo inalámbrico). Alternativamente, o adicionalmente, la configuración de un nodo de radio, por ejemplo, mediante un nodo de red u otro dispositivo, puede incluir la recepción de datos de configuración y/o datos pertenecientes a los datos de configuración, por ejemplo, desde otro nodo como un nodo de red, que puede ser un nodo de nivel superior de la red, y/o la transmisión de los datos de configuración recibidos al nodo de radio. Por consiguiente, la determinación de una configuración y la transmisión de los datos de configuración al nodo de radio pueden ser realizadas por diferentes nodos o entidades de red, que pueden comunicarse a través de una interfaz adecuada, por ejemplo, una interfaz X2 en el caso de LTE o una interfaz correspondiente para NR. La configuración de un terminal puede comprender la programación de transmisiones de enlace descendente y/o enlace ascendente para el terminal, por ejemplo, datos de enlace descendente y/o señalización de control de enlace descendente y/o DCI y/o señalización de comunicación o control o datos de enlace ascendente, en particular señalización de acuse de recibo, y/o configuración de recursos y/o un grupo de recursos para los mismos.
[0118] Una estructura de recursos puede considerarse vecina en el dominio de la frecuencia por otra estructura de recursos si comparten una frecuencia límite común, por ejemplo, una como límite de frecuencia superior y la otra como límite de frecuencia inferior. Dicho límite puede representarse, por ejemplo, por el extremo superior de un ancho de banda asignado a una subportadora n, que también representa el extremo inferior de un ancho de banda asignado a una subportadora n+1. Una estructura de recursos puede considerarse vecina en el dominio del tiempo por otra estructura de recursos si comparten un tiempo límite común, por ejemplo, una como límite superior (o derecho en las figuras) y la otra como límite inferior (o izquierdo en las figuras). Dicho límite puede representarse, por ejemplo, por el final del intervalo de tiempo de símbolo asignado a un símbolo n, que también representa el comienzo de un intervalo de tiempo de símbolo asignado a un símbolo n+1.
[0119] En general, una estructura de recurso que está próxima a otra estructura de recurso en un dominio también puede denominarse adyacente y/o limítrofe a la otra estructura de recurso en el dominio.
[0120] Una estructura de recursos puede representar, en general, una estructura en el dominio del tiempo y/o frecuencia, en particular representando un intervalo de tiempo y un intervalo de frecuencia. Una estructura de recursos puede comprender y/o estar comprendida por elementos de recursos, y/o el intervalo de tiempo de una estructura de recursos puede comprender y/o estar comprendido por interval(os) de tiempo de símbolo, y/o el intervalo de frecuencia de una estructura de recursos puede comprender y/o estar comprendido por subportadora(s). Un elemento de recurso puede considerarse un ejemplo de estructura de recursos, una franja, una minifranja o un bloque de recursos físicos (PRB) o partes de estos pueden considerarse otras. Una estructura de recursos puede estar asociada a un canal específico, por ejemplo, un PUSCH o un PUCCH, en particular a una estructura de recursos más pequeña que una franja o un PRB.
[0121] Los ejemplos de una estructura de recursos en el dominio de la frecuencia comprenden un ancho de banda o una banda, o una parte de ancho de banda. Una parte de ancho de banda puede ser una parte del ancho de banda disponible para la comunicación de un nodo de radio, por ejemplo, debido a circuitos, y/o configuración, y/o regulaciones y/o un estándar. Una parte de ancho de banda puede estar configurada o ser configurable para un nodo de radio. En algunas variantes, una parte de ancho de banda puede ser la parte del ancho de banda utilizada para la comunicación, por ejemplo, la transmisión y/o recepción, por un nodo de radio. La parte de ancho de banda puede ser menor que el ancho de banda (que puede ser un ancho de banda de dispositivo definido por los circuitos/configuración de un dispositivo, y/o un ancho de banda de sistema, por ejemplo, disponible para una RAN). Se puede considerar que una parte de ancho de banda comprende uno o más bloques de recursos o grupos de bloques de recursos, en particular uno o más PRB o grupos de PRB. Una parte de ancho de banda puede pertenecer a, y/o comprender, una o más portadoras.
[0122] Una portadora puede representar generalmente un rango o banda de frecuencias y/o pertenecer a una frecuencia central y a un intervalo de frecuencia asociado. Se puede considerar que una portadora comprende varias subportadoras. Una portadora puede tener asignada una frecuencia central o un intervalo de frecuencia central, por ejemplo, representado por una o más subportadoras (a cada subportadora se le puede asignar generalmente un ancho de banda o intervalo de frecuencia). Diferentes portadoras pueden no solaparse y/o ser próximas en el dominio de la frecuencia.
[0123] Cabe señalar que el término “radio” en esta divulgación puede considerarse aplicable a la comunicación inalámbrica en general, y también puede incluir la comunicación inalámbrica que utiliza frecuencias de microondas, y/o milímetros y/u otras frecuencias, en particular entre 100 MHz o 1 GHz y 100 GHz o 20 o 10 GHz. Dicha comunicación puede utilizar una o más portadoras.
[0124] Un nodo de radio, en particular un nodo de red o un terminal, puede ser generalmente cualquier dispositivo diseñado para transmitir y/o recibir señales de radio y/o inalámbricas y/o datos, en particular datos de comunicación, en particular en al menos una portadora. La al menos una portadora puede comprender una portadora a la que se accede mediante un procedimiento LBT (denominada portadora LBT), por ejemplo, una portadora sin licencia. Se puede considerar que la portadora forma parte de un conjunto de portadoras. Recibir o transmitir en una celda o portadora puede referirse a recibir o transmitir utilizando una frecuencia (banda) o espectro asociado a la celda o portadora. Una celda generalmente puede comprender y/o estar definida por o para una o más portadoras, en particular al menos una portadora para comunicación/transmisión UL (denominada portadora UL) y al menos una portadora para comunicación/transmisión DL (denominada portadora DL). Se puede considerar que una celda comprende diferentes números de portadoras UL y portadoras DL. Alternativamente, o adicionalmente, una celda puede comprender al menos una portadora para comunicación/transmisión UL y comunicación/transmisión DL, por ejemplo, en enfoques basados en TDD.
[0125] Un canal puede ser generalmente un canal lógico, de transporte o físico. Un canal puede comprender y/o estar dispuesto en una o más portadoras, en particular varias subportadoras. Un canal que transporta y/o para transportar señalización de control/información de control puede considerarse un canal de control, en particular si es un canal de capa física y/o transporta información del plano de control. Análogamente, un canal que transporta y/o para transportar señalización de datos/información de usuario puede considerarse un canal de datos, en particular si es un canal de capa física y/o transporta información del plano de usuario. Un canal puede definirse para una dirección de comunicación específica o para dos direcciones de comunicación complementarias (por ejemplo, UL y DL, o enlace lateral en dos direcciones), en cuyo caso puede considerarse que tiene dos canales componentes, uno para cada dirección. Algunos ejemplos de canales comprenden un canal para transmisión de baja latencia y/o alta fiabilidad, en particular un canal para comunicación ultrafiable de baja latencia (URLLC), que puede ser para control y/o datos.
[0127] En general, un símbolo puede representar y/o estar asociado a una longitud de tiempo de símbolo, que puede depender del espaciado de la portadora y/o subportadora y/o de la numerología de la portadora asociada. Por consiguiente, se puede considerar que un símbolo indica un intervalo de tiempo con una longitud de tiempo de símbolo en relación con el dominio de la frecuencia. Una longitud de tiempo de símbolo puede depender de la frecuencia de la portadora y/o el ancho de banda y/o la numerología y/o el espaciado de subportadora de, o estar asociada a, un símbolo. Por consiguiente, diferentes símbolos pueden tener diferentes longitudes de tiempo de símbolo. En particular, las numerologías con diferentes espaciados de subportadora pueden tener diferentes longitudes de tiempo de símbolo. Generalmente, una longitud de tiempo de símbolo puede basarse en, y/o incluir, un intervalo de tiempo de guarda o una extensión cíclica, por ejemplo, un prefijo o un sufijo.
[0128] Un enlace lateral generalmente puede representar un canal de comunicación (o estructura de canal) entre dos UE y/o terminales, en donde los datos se transmiten entre los participantes (UE y/o terminales) a través del canal de comunicación, por ejemplo, directamente y/o sin ser retransmitidos a través de un nodo de red. Un enlace lateral puede establecerse solo y/o directamente a través de la(s) interfaz(es) aérea(s) del participante, que pueden estar vinculadas directamente a través del canal de comunicación de enlace lateral. En algunas variantes, la comunicación de enlace lateral puede realizarse sin interacción por parte de un nodo de red, por ejemplo, en recursos definidos fijamente y/o en recursos negociados entre los participantes. Alternativamente, o adicionalmente, puede considerarse que un nodo de red proporcione alguna funcionalidad de control, por ejemplo, configurando recursos, en particular uno o más grupos de recursos, para la comunicación de enlace lateral, y/o monitoreando un enlace lateral, por ejemplo, para fines de cobro.
[0130] La comunicación de enlace lateral también puede denominarse comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D) y/o, en algunos casos, comunicación ProSe (Servicios de Proximidad), por ejemplo, en el contexto de LTE. Un enlace lateral puede implementarse en el contexto de la comunicación V2x (comunicación vehicular), por ejemplo, V2V (vehículo a vehículo), V2I (vehículo a infraestructura) y/o V2P (vehículo a persona). Cualquier dispositivo adaptado para la comunicación de enlace lateral puede considerarse un equipo de usuario o terminal.
[0131] Un canal (o estructura) de comunicación de enlace lateral puede comprender uno o más canales (por ejemplo, físicos o lógicos), por ejemplo, un PSCCH (canal físico de control de enlace lateral), que puede, por ejemplo, transportar información de control como una indicación de posición de acuse de recibo, y/o un PSSCH (canal físico compartido de enlace lateral, que, por ejemplo, puede transportar datos y/o señalización de acuse de recibo). Se puede considerar que un canal (o estructura) de comunicación de enlace lateral pertenece a y/o utiliza una o más portadoras y/o rangos de frecuencia asociados a, y/o utilizados por, la comunicación celular, por ejemplo, según una licencia y/o estándar específicos. Los participantes pueden compartir un canal (físico) y/o recursos, en particular en el dominio de la frecuencia y/o relacionados con un recurso de frecuencia como una portadora de un enlace lateral, de modo que dos o más participantes transmitan en el mismo, por ejemplo, simultáneamente, y/o con desplazamiento temporal, y/o puede haber canales y/o recursos específicos asociados a participantes específicos, de modo que, por ejemplo, solo un participante transmita en un canal específico o en un recurso específico o recursos específicos, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia y/o relacionados con una o más portadoras o subportadoras.
[0133] Un enlace lateral puede cumplir con, y/o implementarse según, un estándar específico, por ejemplo, un estándar basado en LTE y/o NR. Un enlace lateral puede utilizar tecnología TDD (dúplex por división de tiempo) y/o FDD (dúplex por división de frecuencia), por ejemplo, según lo configurado por un nodo de red, y/o preconfigurado y/o negociado entre los participantes. Un equipo de usuario puede considerarse adaptado para la comunicación de enlace lateral si el mismo, y/o sus circuitos de radio y/o circuitos de procesamiento, están adaptados para utilizar un enlace lateral, por ejemplo, en uno o más rangos de frecuencia y/o portadoras y/o en uno o más formatos, en particular según un estándar específico. Generalmente, puede considerarse que una red de acceso por radio está definida por dos participantes de una comunicación de enlace lateral. Alternativamente, o adicionalmente, una red de acceso por radio puede representarse y/o definirse con, y/o estar relacionada con un nodo de red y/o comunicación con dicho nodo.
[0134] La comunicación o comunicar generalmente puede comprender la transmisión y/o recepción de señalización. La comunicación en un enlace lateral (o señalización de enlace lateral) puede comprender el uso del enlace lateral para la comunicación (respectivamente, para la señalización). La transmisión de enlace lateral y/o la transmisión en un enlace lateral puede considerarse que comprende la transmisión que utiliza el enlace lateral, por ejemplo, los recursos asociados y/o los formatos de transmisión y/o los circuitos y/o la interfaz aérea. La recepción de enlace lateral y/o la recepción en un enlace lateral puede considerarse que comprende la recepción que utiliza el enlace lateral, por ejemplo, los recursos asociados y/o los formatos de transmisión y/o los circuitos y/o la interfaz aérea. La información de control de enlace lateral (por ejemplo, SCI) generalmente puede considerarse que comprende la información de control transmitida utilizando un enlace lateral.
[0136] En general, la agregación de portadoras (CA) puede referirse al concepto de una conexión de radio y/o enlace de comunicación entre una red de comunicación inalámbrica y/o celular, y/o un nodo de red, y un terminal o en un enlace lateral que comprende varias portadoras para al menos una dirección de transmisión (por ejemplo, DL o UL), así como al conjunto de portadoras. El enlace de comunicación correspondiente puede denominarse enlace de comunicación de agregación de portadoras o enlace de comunicación CA; las portadoras de un conjunto de portadoras pueden denominarse portadoras de componente (CC). En dicho enlace, los datos pueden transmitirse a través de más de una portadora y/o de todas las portadoras de la agregación de portadoras (el conjunto de portadoras). Una agregación de portadoras puede comprender una (o más) portadoras de control dedicadas y/o portadoras primarias (que pueden denominarse, por ejemplo, portadora de componente primaria o PCC), a través de las cuales se puede transmitir información de control, en donde la información de control puede referirse a la portadora primaria y a otras portadoras, que pueden denominarse portadoras secundarias (o portadora de componente secundaria, SCC). Sin embargo, en algunos enfoques, la información de control puede enviarse a través de más de una portadora de un agregado, por ejemplo, uno o más PCC y un PCC y uno o más SCC.
[0138] Una transmisión puede pertenecer generalmente a un canal específico y/o recursos específicos, en particular con un símbolo de inicio y un símbolo de fin en el tiempo, cubriendo el intervalo entre ellos. Una transmisión programada puede ser una transmisión programada y/o esperada y/o para la cual se programan o proporcionan o reservan recursos. Sin embargo, no todas las transmisiones programadas tienen que realizarse. Por ejemplo, una transmisión de enlace descendente programada puede no recibirse, o una transmisión de enlace ascendente programada puede no transmitirse debido a limitaciones de potencia u otras influencias (por ejemplo, un canal en una portadora sin licencia que está ocupado). Una transmisión puede programarse para una subestructura de temporización de transmisión (por ejemplo, una minifranja, y/o cubrir solo una parte de una estructura de temporización de transmisión) dentro de una estructura de temporización de transmisión como una franja. Un símbolo de límite puede ser indicativo de un símbolo en la estructura de temporización de transmisión en donde la transmisión comienza o termina.
[0140] En el contexto de esta divulgación, predefinido/a puede referirse a la información relacionada que se define, por ejemplo, en un estándar, y/o que está disponible sin configuración específica desde una red o un nodo de red; por ejemplo, se almacena en memoria, por ejemplo, independientemente de su configuración. “Configurado/a” o “configurable” puede considerarse como perteneciente a la información correspondiente que se ajusta/configura, por ejemplo, por la red o un nodo de red.
[0142] Una configuración o programación, como una configuración de minifranja y/o una configuración de estructura, puede programar transmisiones, por ejemplo, durante el tiempo/transmisiones que son válidas, y/o, las transmisiones pueden programarse mediante señalización independiente o configuración independiente, por ejemplo, señalización RRC independiente y/o señalización de información de control de enlace descendente independientes. La(s) transmisión(es) programada(s) puede(n) representar la señalización a transmitir por el dispositivo para el que están programadas o la señalización que debe recibir dicho dispositivo, según el lado de la comunicación en donde se encuentre el dispositivo. Cabe destacar que la información de control de enlace descendente, o específicamente la señalización DCI, puede considerarse señalización de capa física, a diferencia de la señalización de capa superior, como la señalización MAC (Control de Acceso al Medio) o la señalización de capa RRC. Cuanto más alta sea la capa de señalización, menos frecuente será/más tiempo/recursos consumirá, al menos en parte debido a que la información contenida en dicha señalización debe transmitirse a través de varias capas, cada una de las cuales requiere procesamiento y gestión.
[0144] Una transmisión programada, y/o una estructura de temporización de transmisión como una minifranja o una franja, puede corresponder a un canal específico, en particular a un canal físico compartido de enlace ascendente, un canal físico de control de enlace ascendente o un canal físico compartido de enlace descendente, como PUSCH, PUCCH o PUSCH, y/o puede pertenecer a una celda y/o agregación de portadoras específica. Una configuración correspondiente, por ejemplo, la configuración de programación o la configuración de símbolos, puede corresponder a dicho canal, celda y/o agregación de portadoras. Se puede considerar que la transmisión programada representa la transmisión en un canal físico, en particular un canal físico compartido, por ejemplo, un canal físico compartido de enlace ascendente o un canal físico compartido de enlace descendente. Para estos canales, la configuración semipersistente puede ser especialmente adecuada.
[0145] En general, una configuración puede ser una configuración que indica la temporización y/o estar representada o configurada con los datos de configuración correspondientes. Una configuración puede estar integrada y/o comprendida en un mensaje o configuración o datos correspondientes, que pueden indicar y/o programar recursos, en particular de forma semipersistente y/o semiestática.
[0147] Una región de control de una estructura de temporización de transmisión puede ser un intervalo temporal para la señalización de control prevista o programada o reservada, en particular la señalización de control de enlace descendente, y/o para un canal de control específico, por ejemplo, un canal físico de control de enlace descendente como PDCCH. El intervalo puede comprender y/o consistir en varios símbolos temporales, que pueden estar configurados o ser configurables, por ejemplo, mediante señalización dedicada (específica del UE) (que puede ser de difusión única, por ejemplo, dirigida o destinada a un UE específico), por ejemplo, en un PDCCH, señalización RRC, o en un canal de multidifusión o difusión. En general, la estructura de temporización de transmisión puede comprender una región de control que abarca un número configurable de símbolos. Se puede considerar que, en general, el símbolo de límite se configura para estar después de la región de control temporal.
[0149] La duración de un símbolo (longitud o intervalo temporal del símbolo) de la estructura de temporización de la transmisión generalmente depende de una numerología y/o portadora, en donde la numerología y/o portadora pueden ser configurables. Esta numerología puede ser la que se utilizará para la transmisión programada.
[0150] La programación de un dispositivo, o para un dispositivo, y/o la transmisión o señalización relacionada, puede considerarse que comprende, o es una forma de, configurar el dispositivo con recursos y/o de indicación de recursos del dispositivo, por ejemplo, para usarlos en la comunicación. La programación puede referirse, en particular, a una estructura de temporización de transmisión o a una subestructura de la misma (por ejemplo, una franja o una minifranja, que puede considerarse una subestructura de una franja). Puede considerarse que un símbolo de límite puede ser identificado y/o determinado en relación con la estructura de temporización de transmisión incluso si para una subestructura que se está programando, por ejemplo, si se define una cuadrícula de temporización subyacente basada en la estructura de temporización de transmisión. La señalización que indica la programación puede comprender información de programación correspondiente y/o considerarse que representa o contiene datos de configuración que indican la transmisión programada y/o que comprenden información de programación. Dichos datos de configuración o señalización pueden considerarse una configuración de recursos o una configuración de programación. Cabe señalar que dicha configuración (en particular como un solo mensaje) en algunos casos puede no estar completa sin otros datos de configuración, por ejemplo, configurados con otra señalización, por ejemplo, señalización de capa superior. En particular, la configuración de símbolos puede proporcionarse además de la configuración de programación/recursos para identificar exactamente qué símbolos se asignan a una transmisión programada. Una configuración de programación (o de recursos) puede indicar la(s) estructura(s) de temporización de transmisión y/o la cantidad de recursos (por ejemplo, en número de símbolos o longitud en el tiempo) para una transmisión programada.
[0152] Una transmisión programada puede ser una transmisión programada, por ejemplo, por la red o un nodo de red. En este contexto, la transmisión puede ser una transmisión de enlace ascendente (UL) o enlace descendente (DL) o enlace lateral (SL). Un dispositivo, por ejemplo, un equipo de usuario, para el que se programa la transmisión programada, puede programarse en consecuencia para recibir (por ejemplo, en DL o SL) o para transmitir (por ejemplo, en UL o SL) la transmisión programada. En particular, se puede considerar que la programación de la transmisión comprende la configuración de un dispositivo programado con recurso(s) para esta transmisión y/o la información al dispositivo de que la transmisión está prevista y/o programada para algunos recursos. Una transmisión puede programarse para cubrir un intervalo de tiempo, en particular un número sucesivo de símbolos, que puede formar un intervalo continuo en el tiempo entre (y que incluye) un símbolo de inicio y un símbolo de fin. El símbolo de inicio y el símbolo de fin de una transmisión (por ejemplo, programada) pueden estar dentro de la misma estructura de temporización de transmisión, por ejemplo, la misma franja. Sin embargo, en algunos casos, el símbolo de fin puede estar en una estructura de temporización de transmisión posterior a la del símbolo de inicio, en particular una estructura posterior en el tiempo. A una transmisión programada se le puede asociar y/o indicar una duración, por ejemplo, mediante un número de símbolos o intervalos de tiempo asociados. En algunas variantes, puede haber diferentes transmisiones programadas en la misma estructura de temporización. Una transmisión programada puede considerarse asociada a un canal específico, por ejemplo, un canal compartido como PUSCH o PDSCH.
[0153] En el contexto de esta divulgación, se puede distinguir entre transmisión y/o configuración programada dinámicamente o aperiódica, y transmisión y/o configuración semiestática o semipersistente o periódica. El término “dinámica” o términos similares pueden referirse generalmente a una configuración/transmisión válida y/o programada y/o configurada para escalas de tiempo (relativamente) cortas y/o un número (por ejemplo, predefinido y/o configurado y/o limitado y/o definido) de ocurrencias y/o estructuras de temporización de transmisión, por ejemplo, una o más estructuras de temporización de transmisión como franjas o agregaciones de franjas y/o para una o más (por ejemplo, un número específico) de transmisiones/ocurrencias. La configuración dinámica puede basarse en señalización de bajo nivel, por ejemplo, señalización de control en la capa física y/o en la capa MAC, en particular en forma de DCI o SCI. Periódica/semiestática puede referirse a escalas de tiempo más largas, por ejemplo, varias franjas y/o más de una trama, y/o a un número indefinido de ocurrencias, por ejemplo, hasta que una configuración dinámica se contradiga o hasta que llegue una nueva configuración periódica. Una configuración periódica o semiestática puede basarse en, y/o configurarse con, señalización de capa superior, en particular señalización de capa RCL y/o señalización RRC y/o señalización MAC.
[0155] Una estructura de temporización de transmisión puede comprender una pluralidad de símbolos y/o definir un intervalo que comprende varios símbolos (respectivamente, sus intervalos de tiempo asociados). En el contexto de esta divulgación, cabe señalar que, para facilitar la consulta, la referencia a un símbolo puede interpretarse como una referencia a la proyección en el dominio temporal o el intervalo de tiempo o el componente temporal o la duración o la longitud en el tiempo del símbolo, a menos que el contexto indique claramente que también debe considerarse el componente del dominio de la frecuencia. Ejemplos de estructuras de temporización de transmisión incluyen franja, subtrama, minifranja (que también puede considerarse una subestructura de una franja), agregación de franjas (que puede comprender una pluralidad de franjas y puede considerarse una superestructura de una franja), respectivamente, su componente del dominio temporal. Una estructura de temporización de transmisión generalmente puede comprender una pluralidad de símbolos que definen la extensión del dominio temporal (por ejemplo, intervalo o longitud o duración) de la estructura de temporización de transmisión, y se organizan próximos entre sí en una secuencia numerada. Una estructura de temporización (que también puede considerarse o implementarse como una estructura de sincronización) puede definirse mediante una sucesión de dichas estructuras de temporización de transmisión, que pueden, por ejemplo, definir una cuadrícula de temporización con símbolos que representan las estructuras de cuadrícula más pequeñas. Una estructura de temporización de transmisión y/o un símbolo de límite o una transmisión programada pueden determinarse o programarse en relación con dicha cuadrícula de temporización. Una estructura de temporización de transmisión de recepción puede ser la estructura de temporización de transmisión en donde se recibe la señalización de control de programación, por ejemplo, en relación con la cuadrícula de temporización. Una estructura de temporización de transmisión puede ser, en particular, una franja, una subtrama o, en algunos casos, una minifranja.
[0157] La señalización de retroalimentación puede considerarse una forma de señalización de control, por ejemplo, la señalización de control de enlace ascendente o de enlace lateral, como la señalización UCI (Información de Control de Enlace Ascendente) o la señalización SCI (Información de Control de Enlace Lateral). La señalización de retroalimentación puede, en particular, comprender y/o representar señalización de acuse de recibo y/o información de acuse de recibo y/o informes de medición.
[0159] La información de acuse de recibo puede incluir la indicación de un valor o estado específico para un proceso de señalización de acuse de recibo, por ejemplo, ACK o NACK o DTX. Dicha indicación puede representar, por ejemplo, un bit o valor de bit o un patrón de bits o un cambio de información. Diferentes niveles de información de acuse de recibo, por ejemplo, proporcionar información diferenciada sobre calidad de recepción y/o posición de errores en elemento(s) de datos recibido(s) puede considerarse y/o representarse mediante señalización de control. La información de acuse de recibo generalmente puede indicar acuse de recibo o no acuse de recibo o no recepción, o diferentes niveles de estos, por ejemplo, representando ACK o NACK o DTX. La información de acuse de recibo puede pertenecer a un proceso de señalización de acuse de recibo. La señalización de acuse de recibo puede comprender información de acuse de recibo perteneciente a uno o más procesos de señalización de acuse de recibo, en particular a uno o más procesos HARQ o ARQ. Se puede considerar que a cada proceso de señalización de acuse de recibo al que pertenece la información de acuse de recibo se le asigna un número específico de bits del tamaño de información de la señalización de control. La señalización de informes de mediciones puede comprender información de medición.
[0161] La señalización puede comprender generalmente uno o más símbolos y/o señales y/o mensajes. Una señal puede comprender y/o representar uno o más bits, que pueden modularse en una señal modulada común. Una indicación puede representar la señalización y/o implementarse como una señal o como una pluralidad de señales. Una o más señales pueden estar incluidas en y/o estar representadas por un mensaje. La señalización, en particular la señalización de control puede comprender una pluralidad de señales y/o mensajes, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo, representando y/o perteneciendo a uno o más de dichos procesos. Una indicación puede comprender la señalización y/o una pluralidad de señales y/o mensajes, y/o estar comprendida en ella, que pueden transmitirse en diferentes portadoras y/o estar asociados a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo, por ejemplo, representando y/o perteneciendo a uno o más de dichos procesos.
[0163] La señalización que utiliza, y/o en y/o asociada a, recursos o una estructura de recursos puede ser señalización que cubre los recursos o la estructura, señalización en la(s) frecuencia(s) asociada(s) y/o en el/los intervalo(s) de tiempo asociado(s). Puede considerarse que una estructura de recursos de señalización comprende y/o abarca una o más subestructuras, que pueden estar asociadas a uno o más canales y/o tipos de señalización diferentes y/o comprender uno o más huecos (elemento(s) de recurso no programado(s) para transmisiones o recepción de transmisiones). Una subestructura de recursos, por ejemplo, una estructura de recursos de retroalimentación, puede ser generalmente continua en el tiempo y/o la frecuencia, dentro de los intervalos asociados. Puede considerarse que una subestructura, en particular una estructura de recursos de retroalimentación, representa un rectángulo con uno o más elementos de recurso en el espacio de tiempo/frecuencia. Sin embargo, en algunos casos, una estructura o subestructura de recursos, en particular un rango de recursos de frecuencia puede representar un patrón discontinuo de recursos en uno o más dominios, por ejemplo, tiempo y/o frecuencia. Los elementos de recurso de una subestructura pueden programarse para la señalización asociada.
[0165] En general, debe tenerse en cuenta que el número de bits o la tasa de bits asociada a una señalización específica que puede transportarse en un elemento de recurso puede basarse en un esquema de modulación y codificación (MCS). Por lo tanto, los bits o la tasa de bits pueden considerarse como una forma de recursos que representan una estructura o un rango de recursos en frecuencia y/o tiempo, por ejemplo, dependiendo de MCS. MCS puede configurarse o ser configurable, por ejemplo, mediante señalización de control, por ejemplo, señalización de DCI o MAC (Control de Acceso al Medio) o RRC (Control de Recursos de Radio). Se pueden considerar diferentes formatos de información de control, por ejemplo, diferentes formatos para un canal de control como un Canal de Control de Enlace Ascendente Físico (PUCCH). El PUCCH puede transportar información de control o la señalización de control correspondiente, por ejemplo, Información de Control de Enlace Ascendente (UCI). La UCI puede comprender señalización de retroalimentación, y/o señalización de acuse de recibo como la retroalimentación HARQ (ACK/NACK) y/o señalización de información de medición, por ejemplo, que comprende la Información de Calidad del Canal (CQI) y/o la señalización de Solicitud de Programación (SR). Uno de los formatos PUCCH admitidos puede ser corto y, por ejemplo, aparecer al final de un intervalo de franja y/o multiplexarse y/o ser próximo a PUSCH. Se puede proporcionar información de control similar en un enlace lateral, por ejemplo, como Información de Control de Enlace Lateral (SCI), en particular en un canal de control de enlace lateral (físico), como un (P)SCCH.
[0167] Un bloque de código puede considerarse un subelemento de un elemento de datos como un bloque de transporte, por ejemplo, un bloque de transporte puede comprender uno o varios bloques de código.
[0169] Una asignación de programación puede configurarse con señalización de control, por ejemplo, señalización de control de enlace descendente o señalización de control de enlace lateral. Dicha señalización de control puede considerarse que representa y/o comprende la señalización de programación, que puede indicar información de programación. Una asignación de programación puede considerarse como información de programación que indica la programación de la señalización/transmisión de señalización, en particular la relativa a la señalización recibida o a recibirse por el dispositivo configurado con la asignación de programación. Puede considerarse que una asignación de programación puede indicar datos (por ejemplo, bloque o elemento de datos y/o canal y/o flujo de datos) y/o un proceso de señalización de acuse de recibo (asociado) y/o recurso(s) en donde se recibirán los datos (o, en algunos casos, señalización de referencia) y/o recurso(s) para la señalización de retroalimentación asociada y/o un rango de recursos de retroalimentación en donde se transmitirá la señalización de retroalimentación asociada. La transmisión asociada a un proceso de señalización de acuse de recibo, y/o los recursos o la estructura de recursos asociados, puede configurarse y/o programarse, por ejemplo, mediante una asignación de programación. Diferentes asignaciones de programación pueden estar asociadas a diferentes procesos de señalización de acuse de recibo. Una asignación de programación puede considerarse un ejemplo de información o señalización de control de enlace descendente, por ejemplo, si la transmite un nodo de red y/o se proporciona en el enlace descendente (o información de control de enlace lateral si se transmite mediante un enlace lateral y/o por un equipo de usuario).
[0171] Una concesión de programación (por ejemplo, una concesión de enlace ascendente) puede representar señalización de control (por ejemplo, información/señalización de control de enlace descendente). Se puede considerar que una concesión de programación configura el rango de recursos de señalización y/o recursos para la señalización de enlace ascendente (o enlace lateral), en particular, señalización de control de enlace ascendente y/o señalización de retroalimentación, por ejemplo, señalización de acuse de recibo. Configurar el rango de recursos de señalización y/o los recursos puede comprender configurarlos o programarlos para su transmisión por el nodo de radio configurado. Una concesión de programación puede indicar un canal y/o canales posibles para ser utilizados/utilizables para la señalización de retroalimentación, en particular si un canal compartido como un PUSCH puede ser utilizado/se va a utilizar. Una concesión de programación generalmente puede indicar recurso(s) de enlace ascendente y/o un canal de enlace ascendente y/o un formato para la información de control perteneciente a las asignaciones de programación asociadas. Tanto las concesiones como la(s) asignación/asignaciones pueden considerarse información de control (de enlace descendente o enlace lateral) y/o asociarse y/o transmitirse con diferentes mensajes.
[0173] Una estructura de recursos en el dominio de la frecuencia (que puede denominarse intervalo y/o rango de frecuencia) puede representarse mediante una agrupación de subportadoras. Una agrupación de subportadoras puede comprender una o más subportadoras, cada una de las cuales puede representar un intervalo de frecuencia y/o ancho de banda específico. El ancho de banda de una subportadora, la longitud del intervalo en el dominio de la frecuencia, puede determinarse mediante el espaciado y/o o numerología de las subportadoras. Las subportadoras pueden disponerse de forma que cada subportadora sea próxima a al menos otra subportadora de la agrupación en el espacio de frecuencias (para tamaños de agrupación superiores a 1). Las subportadoras de una agrupación pueden estar asociadas a la misma portadora, por ejemplo, de forma configurable o predefinida. Un bloque de recursos físicos puede considerarse representativo de una agrupación (en el dominio de la frecuencia). Una agrupación de subportadoras puede considerarse asociada a un canal específico y/o tipo de señalización, si la transmisión para dicho canal o señalización está programada y/o transmitida y/o prevista y/o configurada para al menos una, o una pluralidad, o todas las subportadoras de la agrupación. Dicha asociación puede ser dependiente del tiempo, por ejemplo, configurada o configurable o predefinida, y/o dinámica o semiestática. La asociación puede ser diferente para distintos dispositivos, por ejemplo, configurada o configurable o predefinida, y/o dinámica o semiestática. Se pueden considerar patrones de agrupaciones de subportadoras, que pueden comprender una o más agrupaciones de subportadoras (que pueden estar asociadas a señalizaciones/canales iguales o diferentes), y/o una o más agrupaciones sin señalización asociada (por ejemplo, como se ve desde un dispositivo específico). Un ejemplo de patrón es un peine, para el cual entre pares de agrupaciones asociadas a una misma señalización/canal se disponen una o más agrupaciones asociadas a uno o más canales y/o tipos de señalización diferentes, y/o una o más agrupaciones sin canal/señalización asociado).
[0175] Tipos de ejemplo de señalización comprenden señalización de una dirección de comunicación específica, en particular, señalización de enlace ascendente, señalización de enlace descendente, señalización de enlace lateral, así como señalización de referencia (por ejemplo, SRS o CRS o CSI-RS), señalización de comunicación, señalización de control y/o señalización asociada a un canal específico como PUSCH, PDSCH, PUCCH, PDCCH, PSCCH, PSSCH, etc.).
[0177] A lo largo de esta divulgación, el término “equipo de usuario” puede considerarse un ejemplo de “nodo de radio receptor”, y estos términos pueden usarse indistintamente. La(s) funcione(s) asignada(s) a un equipo de usuario también puede(n) implementarse en un nodo de radio receptor y viceversa, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Un nodo de radio receptor puede ser, en particular, un equipo de usuario o un terminal. Sin embargo, en algunos escenarios, por ejemplo, en escenarios de retorno o retransmisión, un nodo de radio receptor puede ser un nodo de red, en particular una estación base y/o un gNodoB y/o un nodo de retransmisión o un punto de transmisión. El término “nodo de red” puede considerarse un ejemplo de “nodo de radio de señalización”, y los términos pueden usarse indistintamente. Un nodo de red puede ser un ejemplo de nodo de radio de señalización. Sin embargo, en algunos escenarios, por ejemplo, en escenarios de enlace lateral, el nodo de radio de señalización puede ser un equipo de usuario o un terminal. Una disposición de nodos de radio de señalización, también denominada disposición de nodos de red, puede comprender uno o más nodos de radio, en particular nodos de red, que pueden ser del mismo tipo o de tipos diferentes. Los diferentes nodos de la disposición pueden estar adaptados para, y/o proporcionar, diferentes funcionalidades descritas en el presente documento. Una disposición de nodos de radio de señalización puede, en algunas variantes, representar una red de acceso por radio y/o una red heterogénea (HetNet), y/o proporcionar conectividad dual (o múltiple), por ejemplo, comprendiendo un nodo de anclaje y un nodo amplificador, y/o uno o más de cada uno de ellos. Los nodos de radio de una disposición de nodos pueden comprender interfaces adecuadas para la comunicación entre ellos, por ejemplo, interfaces de comunicación y/o circuitos correspondientes. En general, se puede considerar una disposición de nodos de radio de señalización que comprende uno o más nodos entre los cuales se pueden distribuir las características y/o funcionalidades de un nodo de radio de señalización, como se describe en el presente documento.
[0179] En esta divulgación, con fines explicativos y no limitativos, se exponen detalles específicos (como funciones de red, procesos y pasos de señalización específicos) para proporcionar una comprensión exhaustiva de la técnica presentada en el presente documento. Para un experto en la materia, será evidente que los presentes conceptos y aspectos pueden aplicarse en otras variantes que se alejan de estos detalles específicos.
[0181] Por ejemplo, los conceptos y variantes se describen parcialmente en el contexto de las tecnologías de comunicaciones móviles o inalámbricas de Evolución a Largo Plazo (LTE) o LTE avanzada (LTE-A) o de Nueva Radio; sin embargo, esto no excluye el uso de los presentes conceptos y aspectos en relación con tecnologías de comunicaciones móviles adicionales o alternativas, como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Si bien las variantes descritas pueden pertenecer a ciertas Especificaciones Técnicas (ET) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP), cabe destacar que los enfoques, conceptos y aspectos presentes también podrían implementarse en relación con diferentes especificaciones de Gestión del Rendimiento (PM).
[0183] Además, los expertos en la materia comprenderán que los servicios, funciones y pasos explicados en el presente documento pueden implementarse mediante software que funciona en conjunto con un microprocesador programado, o mediante un Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC), un Procesador de Señal Digital (DSP), una Matriz de Puertas Programables en Campo (FPGA) o una computadora de propósito general. También se comprenderá que, si bien las variantes descritas en el presente documento se explican en el contexto de métodos y dispositivos, los conceptos y aspectos presentados en el presente documento también pueden incorporarse en un producto de programa, así como en un sistema que comprende circuitos de control, por ejemplo, un procesador informático y una memoria acoplada al procesador, donde la memoria está codificada con uno o más programas o productos de programa que ejecutan los servicios, funciones y pasos descritos en el presente documento.
[0185] Algunas abreviaturas útiles incluyen:
[0186] Abreviatura Explicación
[0188] ACK/NACK Acuse de recibo/Acuse de recibo negativo
[0189] ARQ Solicitud de repetición automática
[0190] CAZAC Correlación cruzada por cero de amplitud constante
[0191] CBG Grupo de bloques de código
[0192] CDM Multiplexación por división de código
[0193] CM Métrica cúbica
[0194] CQI Información sobre la calidad del canal
[0195] CRC Comprobación de redundancia cíclica
[0196] CRS Señal de referencia común
[0197] CSI Información sobre el estado del canal
[0199] CSI-RS Señal de referencia de información sobre el estado del canal
[0200] DAI Indicador de asignación de enlace descendente
[0201] DCI Información de control de enlace descendente
[0202] DFT Transformada de Fourier discreta
[0203] DM(-)RS Señal(ización) de referencia de demodulación
[0204] FDM Multiplexación por división de frecuencia
[0205] HARQ Solicitud de repetición automática híbrida
[0206] IFFT Transformada de Fourier inversa rápida
[0207] MBB Banda ancha móvil
[0208] MCS Esquema de modulación y codificación
[0209] MIMO Múltiples entradas y múltiples salidas
[0210] MRC Combinación de relación máxima
[0211] MRT Transmisión de relación máxima
[0212] MU-MIMO Múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios OFDM/A Multiplexación por división de frecuencia ortogonal/Acceso múltiple PAPR Relación de potencia pico a potencia media
[0213] PDCCH Canal de control de enlace descendente físico
[0214] PDSCH Canal compartido de enlace descendente físico
[0215] PRACH Canal de acceso aleatorio físico
[0216] PRB Bloque de recursos físicos
[0217] PUCCH Canal de control de enlace ascendente físico
[0218] PUSCH Canal compartido de enlace ascendente físico
[0219] (P)SCCH Canal de control de enlace lateral (físico)
[0220] (P)SSCH Canal compartido de enlace lateral (físico)
[0221] RB Bloque de recursos
[0222] RRC Control de recursos de radio
[0223] SC-FDM/A Multiplexación por división de frecuencia de portadora única/Acceso múltiple SCI Información de control de enlace lateral
[0224] SINR Relación señal-interferencia más ruido
[0225] SIR Relación señal-interferencia
[0226] SNR Relación señal-ruido
[0227] SR Solicitud de programación
[0228] SRS Señal(ización) de referencia de sondeo
[0229] SVD Descomposición en valores singulares
[0230] TDM Multiplexación por división de tiempo
[0231] UCI Información de control de enlace ascendente
[0232] UE Equipo de usuario
[0233] URLLC Comunicación de alta fiabilidad y latencia ultrabaja
[0234] VL-MIMO Múltiples entradas y múltiples salidas muy grandes
[0235] ZF Forzado cero
[0237] Se puede considerar el uso de abreviaturas según el estándar 3GPP si corresponde.

Claims (11)

1. REIVINDICACIONES
1. Método de operación de un nodo (100) de red en una red de acceso por radio, comprendiendo el método transmitir una transmisión de programación de mensajes de información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para recibirse por un equipo (10) de usuario, transmitiéndose el mensaje DCI para su recepción en un espacio de búsqueda común en una primera parte de ancho de banda, teniendo la primera parte de ancho de banda
un primer tamaño de grupo de bloque de recursos físicos, PRB para la asignación de recursos de frecuencia comprendiendo el mensaje DCI un campo de bits, programando el campo de bits la transmisión PDSCH en una segunda parte de ancho de banda, teniendo la segunda parte de ancho de banda un segundo tamaño de grupo PRB para la asignación de recursos de frecuencia, siendo el primer tamaño de grupo PRB diferente del segundo tamaño de grupo PRB;
y transmitir la transmisión PDSCH programada en la segunda parte del ancho de banda de los recursos de frecuencia asignados en función del segundo tamaño de grupo PRB.
2. Dispositivo de nodo (100) de red para una red de acceso por radio, estando el nodo (100) de red adaptado para transmitir una transmisión de programación de mensajes de información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para recibirse por un equipo (10) de usuario, transmitiéndose el mensaje DCI para su recepción en un espacio de búsqueda común en una primera parte de ancho de banda, teniendo la primera parte de ancho de banda un primer tamaño de grupo de bloque de recursos físicos, PRB, para la asignación de recursos de frecuencia, comprendiendo el mensaje DCI un campo de bits, programando el campo de bits la transmisión PDSCH en una segunda parte de ancho de banda, teniendo la segunda parte de ancho de banda un segundo tamaño de grupo PRB para la asignación de recursos de frecuencia, siendo el primer tamaño de grupo PRB diferente del segundo tamaño de grupo PRB; estando además adaptado el nodo (100) de red para transmitir la transmisión PDSCH programada en la segunda parte de ancho de banda en los recursos de frecuencia asignados en función del segundo tamaño de grupo PRB.
3. Método para operar un equipo (10) de usuario en una red de acceso por radio, el método comprende recibir, en un espacio de búsqueda común en una primera parte del ancho de banda, una transmisión de programación de mensajes de información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para su recepción por el equipo (10) de usuario, teniendo la primera parte del ancho de banda un primer tamaño de grupo de bloques de recursos físicos (PRB) para la asignación de recursos de frecuencia, comprendiendo el mensaje DCI un campo de bits, programando el campo de bits la transmisión PDSCH en una segunda parte del ancho de banda, teniendo la segunda parte de ancho de banda un segundo tamaño de grupo de PRB para la asignación de recursos de frecuencia, siendo el primer tamaño de grupo PRB diferente al segundo tamaño de grupo PRB; y
recibir la transmisión PDSCH programada en la segunda parte del ancho de banda en función del campo de bits que utiliza el segundo tamaño de grupo de PRB.
4. Dispositivo de equipo (10) de usuario para una red de acceso por radio, estando el equipo (10) de usuario adaptado para recibir, en un espacio de búsqueda común en una primera parte de ancho de banda, una transmisión de programación de mensajes de información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para recibirse por el equipo (10) de usuario, teniendo la primera parte de ancho de banda un primer tamaño de grupo de bloque de recursos físicos (PRB) para asignación de recursos de frecuencia, comprendiendo el mensaje DCI un campo de bits, programando el campo de bits la transmisión PDSCH en una segunda parte de ancho de banda, teniendo la segunda parte de ancho de banda un segundo tamaño de grupo PRB para asignación de recursos de frecuencia, siendo el primer tamaño de grupo PRB diferente del segundo tamaño de grupo PRB;
estando además adaptado el equipo (10) de usuario para recibir la transmisión PDSCH programada en la segunda parte de ancho de banda basándose en el campo de bits que utiliza el segundo tamaño de grupo PRB.
5. Método o dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en donde un equipo (10) de usuario está adaptado para estar configurado o ser configurable con un conjunto de partes de ancho de banda, comprendiendo el conjunto de partes de ancho de banda una pluralidad de partes de ancho de banda, en una de las cuales el equipo (10) de usuario puede estar activo y/o puede estar activado para comunicarse.
6. Método o dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el campo de bits indica un mapa de bits asignado a grupos de bloques de recursos físicos que comienzan en un grupo de bloques de recursos físicos de referencia, o el campo de bits indica un rango de grupos de bloques de recursos físicos.
7. Método o dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en donde se indica que el campo de bits asigna recursos en función del segundo tamaño de unidad.
8. Método o dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en donde las partes de ancho de banda están asociadas a la misma portadora.
9. Método o dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el mensaje DCI está dirigido a una pluralidad de equipos (10) de usuario.
10. Producto de programa que comprende instrucciones adaptadas para hacer que los circuitos de procesamiento controlen y/o ejecuten un método según una de las reivindicaciones 1, 3 o 5 a 9.
11. Disposición de medio de portadora que transporta y/o almacena un producto de programa según la reivindicación 10.
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