ES3056948T3 - Method and apparatus for determining a duration of a repetition of a transport block - Google Patents

Method and apparatus for determining a duration of a repetition of a transport block

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ES3056948T3 ES20717277T ES20717277T ES3056948T3 ES 3056948 T3 ES3056948 T3 ES 3056948T3 ES 20717277 T ES20717277 T ES 20717277T ES 20717277 T ES20717277 T ES 20717277T ES 3056948 T3 ES3056948 T3 ES 3056948T3
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Abstract

Se puede recibir la DCI (610). La DCI puede incluir información de programación para un canal físico que transporta un TB. El canal físico puede incluir varias repeticiones del TB. El canal físico puede abarcar al menos una ranura. Cada una de las repeticiones puede estar dentro de una ranura de la ranura. Al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones puede tener una duración diferente a la de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones. La duración de cada repetición se puede determinar (620) en función de los símbolos disponibles para el canal físico. Los símbolos disponibles se pueden determinar en función de la DCI. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Método y aparato para determinar la duración de una repetición de un bloque de transporte
[0003] ANTECEDENTES
[0004] 1. Campo
[0005] La presente descripción se refiere a un método y un aparato para determinar la duración de la repetición de un Bloque de Transporte (TB) transmitido en una red inalámbrica de área extensa. Se describe un método realizado por un equipo de usuario y un procesador para la comunicación inalámbrica.
[0006] 2. Introducción
[0007] Actualmente, los dispositivos de comunicación inalámbrica, como los equipos de usuario (UE), se comunican entre sí mediante señales inalámbricas. Para mejorar la comunicación ultraconfiable de baja latencia (URLLC) en la versión 16 de la nueva radio (NR) del proyecto 3GPP (3rd Generation Partnership Project), se está considerando la repetición flexible de un TB en el canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH) a partir de una única concesión de enlace ascendente. En comparación con la agregación de ranuras en la versión 15 de la NR del 3GPP, donde un UE realiza transmisiones TB repetidas con diferentes versiones de redundancia en el mismo conjunto de símbolos de múltiples ranuras, principalmente para mejorar la cobertura, los esquemas de repetición TB para URLLC deben permitir tanto una mayor confiabilidad como una menor latencia.
[0008] El documento de debate Rl-1902004 del 3GPP, titulado «Sobre las mejoras de PUSCH para URLLC», fue presentado por CATT en la reunión n.º 96 del TSG RAN WGl, celebrada en Atenas (Grecia) el 25 de febrero de 2019. En él se comparan dos esquemas de repetición propuestos. Describe un esquema de repetición basado en «mini-ranuras», donde una concesión UL programa dos o más repeticiones de PUSCH que pueden estar dentro de una misma ranura o abarcar ranuras consecutivas disponibles. También describe un esquema de repetición multisegmento, donde una concesión UL programa dos o más repeticiones de PUSCH en ranuras consecutivas disponibles, con una repetición en cada ranura que puede tener símbolos iniciales o duraciones diferentes.
[0009] El documento de debate Rl-1903797 es un documento de discusión de 3GPP titulado "Resumen de la discusión fuera de línea del viernes sobre posibles mejoras para PUSCH para NR URLLC (AI 7.2.6.1.3)" presentado por Nokia y Nokia Shanghai Bell también en la reunión TSG-RAN WG1 #96 en Atenas, Grecia, el 25 de febrero de 2019, y presenta propuestas sobre posibles mejoras para PUSCH, incluidas dos propuestas alternativas para la discusión de selección.
[0010] El documento de debate Rl-1901769 es un documento de discusión de 3GPP titulado "Mejoras PUSCH basadas en concesiones para URLLC", presentado por ZTE en TSG RAN WGI #96 en Atenas, Grecia, el 25 de febrero de 2019 y propone que para la mejora PUSCH basada en concesiones, se admitan repeticiones basadas en mini-ranuras.
[0011] El documento de debate Rl-1902931 es un documento de debate de 3GPP titulado "Debate sobre mejoras en la concesión configurada", presentado en la reunión 3GPP TSG RAN WGI #96 en Atenas, Grecia, el 25 de febrero de 2019, que trata sobre la mejora de la concesión configurada UL para NR URLLC.
[0012] RESUMEN
[0013] La invención se define en las reivindicaciones adjuntas. La reivindicación 1 define un método realizado por un equipo de usuario, la reivindicación 14 define un equipo de usuario y la reivindicación 15 define un procesador para comunicación inalámbrica. En adelante, cualquier método o aparato al que se haga referencia como realización, pero que no esté comprendido en el alcance de las reivindicaciones adjuntas, se entenderá como un ejemplo que facilita la comprensión de la invención.
[0014] BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0015] Para describir cómo se pueden obtener las ventajas y características de la presente invención, se proporciona una descripción de la misma haciendo referencia a ejemplos específicos que se ilustran en los dibujos adjuntos. Estos dibujos representan únicamente ejemplos de la invención y, por lo tanto, no deben considerarse limitativos de su alcance. Los dibujos pueden haberse simplificado para mayor claridad y no necesariamente están a escala.
[0016] La FIG.1 es un ejemplo de diagrama de bloques de un sistema según una posible forma de realización;
[0017] La FIG.2 es una ilustración de ejemplo de repeticiones en ranuras según una posible forma de realización; La FIG. 3 es una ilustración de ejemplo de configuración de enlace ascendente (UL)/enlace descendente (DL) dúplex por división de tiempo (TDD) semiestática según una posible forma de realización;
[0018] La FIG. 4 es una ilustración de ejemplo de los límites de los símbolos para cuatro repeticiones de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) según una posible forma de realización;
[0019] La FIG.5 es una ilustración de ejemplo de los límites de los símbolos para cuatro repeticiones PDSCH con una duración nominal PDSCH de 4 símbolos según una posible forma de realización;
[0020] La FIG. 6 es un ejemplo de diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de comunicación inalámbrica según una posible forma de realización;
[0021] La FIG. 7 es un ejemplo de diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento de una entidad de red según una posible forma de realización; y
[0022] La FIG.8 es un ejemplo de diagrama de bloques de un aparato según una posible forma de realización.
[0024] DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0026] Las formas de realización proporcionan un método y un aparato para la comunicación en una red inalámbrica. Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar canales de datos mejorados para URLLC. Según una posible forma de realización, se puede recibir información de control de enlace descendente (DCI). La DCI puede incluir información de programación para un canal físico que transporta un TB. El canal físico puede incluir una pluralidad de repeticiones del TB y abarcar al menos una ranura. Cada una de la pluralidad de repeticiones puede estar dentro de una ranura de la al menos una ranura. Al menos una repetición de la pluralidad de las repeticiones puede tener una duración diferente a la duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones. La duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones se puede determinar en función de la pluralidad de los símbolos disponibles en el canal físico. La pluralidad de símbolos disponibles se pueden determinar a partir de la DCI.
[0028] La figura 1 muestra un diagrama de bloques de ejemplo de un sistema 100 según una posible forma de realización. El sistema 100 puede incluir un UE 110, al menos una entidad de red 120 y 125, y una red 130. El UE 110 puede ser un dispositivo de red inalámbrica de área extensa, un dispositivo de usuario, un terminal inalámbrico, un dispositivo portátil de comunicación inalámbrica, un teléfono inteligente, un teléfono celular, un teléfono plegable, un asistente digital personal, un reloj inteligente, una computadora personal, una tableta, una computadora portátil, un receptor de llamadas selectivo, un dispositivo del Internet de las Cosas (IoT) o cualquier otro dispositivo de usuario capaz de enviar y recibir señales de comunicación en una red inalámbrica. Al menos una de las entidades de red 120 y 125 puede ser una estación base de red de área amplia inalámbrica, puede ser un NodeB, puede ser un NodeB mejorado (eNB), puede ser un NodeB de Nueva Radio (NR) (gNB), como un NodeB de Quinta Generación (5G), puede ser una estación base de red sin licencia, puede ser un punto de acceso, puede ser un controlador de estación base, puede ser un controlador de red, puede ser un Punto de Transmisión y Recepción (TRP), puede ser un tipo diferente de entidad de red que la otra entidad de red, y/o puede ser cualquier otra entidad de red que pueda proporcionar acceso inalámbrico entre un UE y una red.
[0030] La red 130 puede incluir cualquier tipo de red capaz de enviar y recibir señales de comunicación inalámbricas. Por ejemplo, puede incluir una red de comunicación inalámbrica, una red de telefonía celular, una red basada en TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo), una red basada en CDMA (Acceso Múltiple por División de Código), una red basada en OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal), una red LTE (Evolución a Largo Plazo), una red NR (Referencia No Conmutada), una red basada en 3GPP (Protocolo de Procesamiento de Datos), una red 5G (Red de Comunicaciones por Satélite), una red para plataformas de gran altitud, Internet u otras redes de comunicaciones.
[0032] En funcionamiento, el UE 110 puede comunicarse con la red 130 a través de al menos una entidad de red 120. Por ejemplo, el UE 110 puede enviar y recibir señales de control en un canal de control y señales de datos de usuario en un canal de datos.
[0034] Se pueden utilizar diferentes opciones para la repetición de URLLC TB. Según una opción posible, al menos para PUSCH programado, una concesión UL puede programar dos o más repeticiones PUSCH que pueden estar en una misma ranura o en ranuras disponibles consecutivas, lo que también se conoce como repeticiones basadas en mini-ranuras. Esta opción puede incluir la determinación de recursos en el dominio del tiempo, donde el campo de asignación de recursos en el dominio del tiempo en el DCI puede indicar el recurso para la primera repetición. Los recursos en el dominio del tiempo para las repeticiones restantes se pueden derivar, al menos, de los recursos para la primera repetición y la dirección UL/DL de los símbolos. Existen diferentes métodos para gestionar la interacción detallada con el procedimiento de determinación de la dirección UL/DL. Cada repetición puede ocupar símbolos contiguos. Existen diferentes métodos para determinar si se deben gestionar los símbolos huérfanos y cómo hacerlo, por ejemplo, cuando el número de símbolos UL no es suficiente para una repetición completa. Esta opción también puede incluir salto de frecuencia de al menos dos saltos y admite, al menos, salto entre repeticiones PUSCH y salto entre ranuras. Existen diferentes métodos para gestionar otros esquemas de salto de frecuencia. Existen distintos métodos para gestionar un número de saltos superior a dos. También existen distintos métodos para la indicación dinámica del número de repeticiones. Asimismo, existen distintos métodos para el uso compartido de DMRS. Por último, existen distintos métodos para la determinación del tamaño del bloque de transporte (TBS), por ejemplo, en función de la duración total o de la primera repetición.
[0036] [0014]Según otra opción posible para la concesión de enlace ascendente (UL), se pueden programar dos o más repeticiones PUSCH en ranuras disponibles consecutivas, con una repetición en cada ranura con símbolos iniciales y/o duraciones posiblemente diferentes (lo que también se denomina transmisión multisegmento), para la repetición de enlace ascendente (TB) URLLC, al menos para PUSCH programado. Esta opción puede incluir la determinación de recursos en el dominio del tiempo. El campo de asignación de recursos en el dominio del tiempo en el DCI puede indicar el símbolo inicial y la duración de transmisión de todas las repeticiones. Diferentes métodos pueden gestionar múltiples indicadores de inicio y longitud (SLIV) que indican el símbolo inicial y la duración de cada repetición. Otros métodos pueden gestionar los detalles del SLIV, incluyendo la posibilidad de modificarlo para admitir casos con S+L>l4. También existen diferentes métodos para gestionar la interacción con el procedimiento de determinación de la dirección UL/DL. Para la transmisión dentro de una ranura, si hay más de un período UL dentro de una ranura, donde cada período UL puede ser la duración de un conjunto de símbolos contiguos dentro de una ranura para la transmisión UL potencial, según lo determine el UE, una repetición puede estar dentro de un período UL. Cada repetición puede ocupar símbolos contiguos. De lo contrario, se transmite una única repetición PUSCH dentro de una ranura, siguiendo el comportamiento de Rel-15. Existen diferentes métodos para gestionar los casos en los que se utiliza más de un período UL para la transmisión. Se admiten al menos el salto de frecuencia entre ranuras y otros esquemas de salto de frecuencia. La determinación de TBS se puede realizar mediante diferentes métodos, como por ejemplo, basándose en la duración total o en la primera repetición, considerando la sobrecarga.
[0037] Para las dos opciones de repetición TB mencionadas anteriormente, como los esquemas para PUSCH, conocidos respectivamente como repetición basada en mini-ranuras y transmisión multisegmento, ambas opciones pueden tener problemas abiertos similares sobre cómo determinar un TBS con equilibrio entre latencia y rendimiento de demodulación y cómo determinar los símbolos UL disponibles para la repetición PUSCH en sistemas TDD.
[0038] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar métodos para determinar los símbolos disponibles para un PUSCH/PDSCH mejorado que admita la repetición TB en el dominio del tiempo, tanto para la repetición basada en miniranuras como para la transmisión multisegmento. Al menos algunas formas de realización también pueden proporcionar métodos para determinar un TBS del PUSCH/PDSCH mejorado.
[0039] Los distintos casos de uso de URLLC, como la distribución de energía, la automatización industrial y el sector del transporte, pueden tener diferentes tamaños de paquetes de datos (32, 250, 4096 y 1000 KB) y distintos requisitos de latencia (1 ms, 2-3 ms o 6-7 ms de retardo en la interfaz aérea). Para que una entidad de red o un UE gestionen eficientemente paquetes URLLC de diversos tamaños, los esquemas de repetición PUSCH/PDSCH para tráfico URLLC admiten varios rangos de TBS sin limitar la planificación ni degradar el rendimiento de la demodulación. Además, estos esquemas permiten a la entidad de red elegir con flexibilidad los parámetros de transmisión, como la duración mínima requerida para una palabra de código autodecodificable o el símbolo inicial de PUSCH/PDSCH dentro de una ranura, equilibrando la latencia y la fiabilidad según los requisitos de calidad de servicio (QoS). Una ranura puede ser una unidad de recursos de dominio de tiempo que comprende 14 símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) en 3GPP NR.
[0040] En Rel-153GPP NR, un TBS para PUSCH/PDSCH se puede determinar en función de una cantidad de bloques de recursos físicos (PRB) asignados, una cantidad de símbolos de asignación de PUSCH dentro de una ranura, la sobrecarga de la señal de referencia de demodulación (DM-RS), la sobrecarga configurada de la capa superior, un esquema de modulación y codificación (MCS) indicado y una cantidad de capas, teniendo en cuenta el código de redundancia cíclica (CRC) del bloque de transporte (TB) y el CRC del bloque de código (CB).
[0041] La repetición PUSCH basada en mini-ranuras, donde el número total de símbolos asignados para la transmisión de datos UL se divide en múltiples transmisiones con un menor número de símbolos, mayor orden de modulación y tasa de codificación, puede provocar una degradación del rendimiento debido a la selección de un grafo base de código LDPC (Low-Density Parity-Check) con una tasa de código madre más alta, lecturas consecutivas más cortas del búfer circular y, por consiguiente, una selección subóptima de bits codificados del búfer circular. Por otro lado, si el TBS y el MCS se determinan en función de la duración total de la transmisión PUSCH, es posible que el receptor no pueda decodificar hasta recibir todos los bits del canal para un TB o un tamaño de palabra de código máximo, lo que aumentará la latencia.
[0042] En Rel-15 NR, para una concesión UL configurada, si un UE no está configurado para monitorizar un indicador de formato de ranura (SFI) dinámico, puede usar los símbolos UL y flexibles configurados en la capa superior para la transmisión PUSCH de la concesión configurada. Si el UE está configurado para monitorizar el SFI dinámico, puede transmitir en los símbolos UL configurados en la capa superior, así como en los símbolos flexibles configurados en la capa superior que se indican dinámicamente como UL. El SFI dinámico transmitido por el PDCCH común del grupo podría no cumplir con los requisitos de alta fiabilidad, como el 99,9999 %, para los servicios URLLC.
[0043] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar la definición de los símbolos disponibles para la transmisión PUSCH o la recepción PDSCH.
[0044] En URLLC mejorado, un PUSCH/PDSCH mejorado para transportar al menos un TB puede incluir una pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del UE y abarcar uno o más ranuras. Cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) puede estar dentro de una ranura y comprender uno o más símbolos contiguos. La duración de cada una de la pluralidad de ocasiones puede ser la misma o diferente, dependiendo del símbolo inicial dentro de la ranura y de los símbolos UL/DL disponibles en dicha ranura.
[0045] [0023]En el PDSCH mejorado, una recepción puede incluir símbolos DL no contiguos debido a la preferencia por canales DL de mayor prioridad y señales de referencia, como bloques SS/PBCH. Por ejemplo, la preferencia por canales DL de mayor prioridad y señales de referencia puede darse en un subconjunto de los Bloques de Recursos (RB), Grupos de Bloques de Recursos (RBG) o Grupos de Recursos de Precodificación (PRG) asignados, mientras que los demás recursos asignados a los símbolos DL con preferencia pueden utilizarse para la recepción PDSCH. Para la transmisión PUSCH mejorada (o la recepción PDSCH) en espectro no apareado, si algunos de los símbolos asignados se utilizan para la comunicación DL (o UL) y no están disponibles, un UE puede iniciar una nueva transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH) tras la región DL (o UL), con un desplazamiento de fase inicial potencialmente nuevo o no predeterminado.
[0047] Según una posible forma de realización, una ocasión de transmisión (o recepción) del PUSCH/PDSCH mejorado puede no coincidir con recursos PUSCH de mayor prioridad configurados para retroalimentación HARQ-ACK de baja latencia o solicitud de programación (SR) de baja latencia y/o recursos PUSCH de mayor prioridad configurados.
[0049] Tanto en espectro emparejado, como en FDD (Frequency Division Duplex), como en espectro no emparejado, como en TDD, el UE puede necesitar admitir la transmisión simultánea de retroalimentación HARQ-ACK de baja latencia en respuesta a la recepción de URLLC PDSCH y la transmisión de URLLC PUSCH, como el PUSCH mejorado que comprende múltiples ocasiones de transmisión para la repetición de bloques de transporte. En el enlace ascendente (UL), la transmisión simultánea de dos canales UL con diferentes asignaciones de recursos en el dominio de la frecuencia por parte de un UE puede no ser eficaz debido a la posible intermodulación y la consiguiente reducción de la potencia de salida del amplificador de potencia (PA). Por lo tanto, si el PUSCH mejorado se superpone con otro canal UL de mayor prioridad, como el PUCCH para retroalimentación HARQ-ACK/SR de baja latencia o el recurso PUSCH de concesión configurada de mayor prioridad, en el dominio del tiempo, y si el UE no dispone de suficiente tiempo de procesamiento para multiplexar la retroalimentación HARQ-ACK/SR de baja latencia en el PUSCH, es posible que deba detener la transmisión del PUSCH y reanudarla tras completar la transmisión de los canales UL de mayor prioridad. Dado que el PUSCH mejorado también requiere protección para cumplir con los requisitos de fiabilidad, interrumpir una parte de su transmisión que se superponga con otros canales UL de mayor prioridad podría resultar ineficiente. Además, debido a cambios en la configuración de potencia del amplificador de potencia durante la transmisión de otro canal UL (por ejemplo, con una potencia o frecuencia diferente), podría producirse una discontinuidad de fase. En consecuencia, se podría iniciar una nueva transmisión del PUSCH mejorado, incluyendo, por ejemplo, su propio DM-RS.
[0051] Según una posible forma de realización, los símbolos OFDM o OFDM precodificado, como SC-FDMA, del PUSCH mejorado, como URLLC PUSCH con repetición TB, que se superponen temporalmente con otros canales UL de mayor prioridad, como recursos PUCCH configurados para retroalimentación URLLC HARQ-ACK o recursos PUSCH configurados de mayor prioridad, pueden utilizarse de forma oportunista para el PUSCH mejorado. Por ejemplo, si el UE determina que no transmitirá en un recurso PUCCH o PUSCH configurado de mayor prioridad, puede extender la transmisión del PUSCH mejorado hasta incluir los símbolos PUSCH que se superponen temporalmente con el recurso PUCCH o PUSCH configurado, transmitiendo bits de canal adicionales en dichos símbolos. En otro ejemplo, una entidad de red, como un gNB, puede indicar en la DCI de planificación UL si debe extender la transmisión del PUSCH mejorado hasta incluir los símbolos PUSCH que se superponen temporalmente con el recurso PUCCH/PUSCH configurado. Si los símbolos PUSCH mejorados con solapamiento temporal están asignados a otros usuarios u otras señales/canales, la entidad de red puede indicar al UE que no transmita en los símbolos PUSCH mejorados con solapamiento temporal.
[0053] En una forma de realización, dos o más transmisiones (o recepciones) del PUSCH (o PDSCH) incluidas en una o más ranuras pueden no ser contiguas en el tiempo. Es decir, puede ocurrir más de una transmisión (o recepción) dentro de una ranura, solo si existe un ranura entre dos transmisiones (o recepciones) cualesquiera. Este ranura puede deberse a recursos no disponibles en el dominio del tiempo, como símbolos DL para el PUSCH o símbolos UL para el PDSCH, símbolos reservados, recursos PUSCH de mayor prioridad configurados para retroalimentación HARQ-ACK de baja latencia o SR de baja latencia, o recursos PUSCH configurados con mayor prioridad. Esta forma de realización se puede usar para aplicaciones URLLC con paquetes de gran tamaño, como 1 KB o más, ya que una transmisión (o recepción) puede durar hasta la duración de una ranura, siempre que no haya símbolos no disponibles en ella. En otra forma de realización, dos o más transmisiones (o recepciones) del PUSCH (o PDSCH) en una o más ranuras pueden ocurrir en símbolos contiguos sin ranura. Esta forma de realización se puede utilizar para aplicaciones URLLC con tamaños de paquetes pequeños, como 32 bytes, y/o requisitos de latencia estrictos, como la latencia de la interfaz aérea lms, por ejemplo, cuando la tasa de TBS y/o la tasa de código se determinan de manera que la mayoría de las ocasiones de transmisión (o recepción) sean autodecodificables.
[0055] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar la determinación de un TBS.
[0057] Según una posible forma de realización, un UE puede recibir información de asignación de recursos en el dominio del tiempo, como una hora de inicio, una hora de finalización y/o una duración, para un PUSCH mejorado (o PDSCH) que admita la repetición TB en el dominio del tiempo.
[0059] En un primer ejemplo, la asignación de recursos en el dominio del tiempo puede incluir información sobre la duración de un ranura de tiempo entre el inicio de la transmisión PUSCH o la recepción PDSCH y su finalización, durante el cual el UE podría no transmitir PUSCH ni recibir PDSCH. Por ejemplo, el UE podría no transmitir PUSCH ni recibir PDSCH debido a que algunos símbolos dentro de dicho ranura podrían no estar disponibles, en cuyo caso el UE no realiza la transmisión.
[0060] En un segundo ejemplo, la asignación de recursos en el dominio del tiempo puede incluir información sobre la duración total durante la cual se produce la transmisión PUSCH o la recepción PDSCH reales.
[0062] En un tercer ejemplo, la asignación de recursos en el dominio del tiempo puede incluir información sobre la duración nominal de una transmisión (o recepción). En una forma de realización, la duración nominal puede no ser cero. En otra forma de realización, la duración nominal puede ser la duración de la primera transmisión (o recepción).
[0064] El UE puede determinar la hora de inicio/finalización y la duración de cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) en el PUSCH (o PDSCH), basándose en la información recibida sobre la asignación de recursos en el dominio del tiempo, la información de temporización de los límites de ranura, la configuración DL/UL y la información del formato de ranura en espectro no emparejado, la información de configuración de recursos PUSCH de mayor prioridad o la información de configuración de recursos PUCCH de mayor prioridad. La hora de inicio/finalización puede expresarse en términos de una ranura inicial/final y un símbolo inicial/final dentro de dicha ranura.
[0066] La figura 2 ilustra un ejemplo de repeticiones en ranuras según una posible forma de realización. En los ejemplos anterior, una transmisión (o recepción) en una o más ranuras donde se encuentra el PUSCH (o PDSCH) se puede determinar de forma que un símbolo inicial, denominado símboloX, sea el primer símbolo disponible para el PUSCH (o PDSCH) en la ranura que no pertenezca a una transmisión (o recepción) anterior del PUSCH (o PDSCH), y un símbolo final, denominado símboloY, sea el último símbolo contiguo disponible para el PUSCH (o PDSCH) a partir del símboloXen la ranura. En el tercer ejemplo anterior, un símbolo inicial, como el símboloX, de una transmisión (o recepción) en una ranura puede ser el primer símbolo disponible para el PUSCH (o PDSCH) en dicha ranura que no pertenezca a una transmisión (o recepción) anterior del PUSCH (o PDSCH), y un símbolo final, como el símboloY, puede ser el último símbolo de un subconjunto de símbolos contiguos disponibles para el PUSCH (o PDSCH) a partir del símboloX. Todos los símbolos del subconjunto de símbolos contiguos disponibles pueden ser contiguos, y el primer símbolo del subconjunto puede ser el símboloX. El número de símbolos en el subconjunto de símbolos contiguos disponibles no puede ser inferior a un valorA, pero sí puede ser inferior a un valorB, donde el valorBpuede ser la suma de la duración nominal en términos de número de símbolos y el valorA. Es decir, si el número de símbolos contiguos disponibles restantes después de la duración nominal en los símbolos contiguos disponibles para el PUSCH (o PDSCH) a partir del símboloXes inferior al valorA, los símbolos contiguos disponibles restantes en Se puede incluir una duración adicional a la nominal en la transmisión (o recepción). De lo contrario, se puede generar una nueva transmisión (o recepción) a partir de los símbolos contiguos disponibles restantes. El valorApuede depender de la duración nominal. En una forma de realización, el conjunto permitido de pares de valores '(duración nominal,A)' puede predefinirse o configurarse en una capa superior. En otra forma de realización, el valorApuede configurarse por separado, señalizarse dinámicamente o predefinirse.
[0068] En una forma de realización relacionada, una repetición PDSCH de entre una pluralidad de repeticiones PDSCH de un TB puede constituir una ocasión de recepción. Una ocasión de recepción para PDSCH puede no contener ningún símbolo de no disponibilidad, pero sí uno o más símbolos que resulten en una cantidad de elementos/bloques de recursos no disponibles superior a un umbral. Por ejemplo, el valorApuede depender de una o más de las siguientes variables: la duración nominal de una repetición PDSCH, la cantidad de elementos/bloques de recursos (ER) no disponibles y la cantidad de bloques de recursos asignados mediante la programación de la PDSCH. En otro ejemplo, la cantidad de ER/bloques de recursos no disponibles puede no ser el total, sino que puede determinarse a partir de una fracción de ER/bloques de recursos no disponibles, como por ejemplo, en función del conjunto de recursos de control (CORESET) ajustado a la velocidad de la PDSCH. En otro ejemplo, los recursos no disponibles pueden incluir recursos con prioridad, determinados, por ejemplo, mediante una indicación de prioridad.
[0070] En un ejemplo, el número de transmisiones PUSCH (o PDSCH) dentro de un conjunto contiguo de símbolos disponibles se puede determinar dividiendo (redondeando hacia abajo) el número de símbolos del conjunto entre la duración nominal, como la duración nominal indicada. La última o la primera transmisión PUSCH (o PDSCH) puede ser mayor, es decir, abarcar más símbolos que la duración nominal, incluyendo los símbolos contiguos restantes dentro del conjunto. Por ejemplo, con una duración nominal de 4 símbolos y 9 símbolos contiguos disponibles, puede haber ⌊9/4⌋ = 2 transmisiones PUSCH (o PDSCH), donde la primera tiene una duración de 4 símbolos y la segunda de 5 símbolos. En otro ejemplo, la primera transmisión PUSCH (o PDSCH) puede tener una duración de 5 símbolos y la segunda de 4 símbolos.
[0072] El UE puede determinar un TBS para el PUSCH (o PDSCH) mejorado, basándose en las duraciones determinadas para la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH) mejorado. Por ejemplo, el UE puede determinar el TBS basándose en una duración promedio de la ocasión de transmisión (o recepción), como por ejemplo en términos de un número de símbolos OFDM o SC-FDMA, o en una duración mediana de la ocasión de transmisión (o recepción) a partir de las duraciones de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH). Estos métodos permiten al UE transmitir/recibir bits de canal autodecodificables en la mayoría de las ocasiones de transmisión (o recepción) si la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) tienen duraciones similares.
[0074] [0038]En otro ejemplo, el UE puede determinar el TBS basándose en la duración máxima de la transmisión (o recepción) a partir de las duraciones de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH). Con una tasa de datos objetivo dada, como un TBS similar para un PUSCH (o PDSCH) determinado, este método permite que un gNB programe un MCS menor para el PUSCH (o PDSCH) y aproveche la ganancia de codificación. Con un MCS dado, el método permite que un gNB programe un TBS mayor con menos o ninguna limitación en la asignación de recursos en el dominio de la frecuencia. En otro ejemplo más, el UE puede determinar el TBS basándose en la duración mínima de la transmisión (o recepción) a partir de las duraciones de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH). Este método garantiza que el UE transmita/reciba bits de canal autodecodificables en todas las transmisiones (o recepciones), incluso cuando la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) presenten grandes variaciones en sus duraciones.
[0076] En otro ejemplo, el UE puede determinar el TBS basándose en la duración nominal de la transmisión (o recepción) PUSCH (o PDSCH). En otro ejemplo más, el UE puede determinar el TBS basándose en la duración de la primera transmisión (o recepción) PUSCH (o PDSCH).
[0078] En otros ejemplos, la programación DCI del PUSCH mejorado (o PDSCH) puede indicar qué método debe aplicar el UE para determinar el TBS, por ejemplo, mediante una indicación de 2 bits, como 00: promedio de las duraciones, 01: mediana de las duraciones, 10: duración máxima y 11: duración mínima. El gNB puede elegir el método adecuado para la determinación del TBS basándose en el conocimiento de los recursos de tiempo-frecuencia disponibles y la prioridad de programación en una célula, los requisitos de latencia del tráfico en curso, el informe del estado del búfer del UE y otra información. Opcionalmente, se puede configurar en la capa superior un conjunto de números permitidos de símbolos OFDM/SC-FDMA para la determinación del TBS, y el UE puede seleccionar un valor en términos del número de símbolos OFDM para la determinación del TBS según las duraciones de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) y el método de determinación del TBS indicado o configurado.
[0080] En un ejemplo, la DCI que planifica el PUSCH (o PDSCH) mejorado puede indicar el número de símbolos OFDM/SC-FDMA para la determinación de TBS, de entre el conjunto de números permitidos de símbolos OFDM/SC-FDMA para la determinación de TBS configurados en capas superiores. En otro ejemplo, el método de determinación de TBS puede estar configurado mediante Control de Recursos de Radio (RRC), al menos para tráfico URLLC. El tráfico URLLC se puede identificar, por ejemplo, si la DCI de planificación tiene un Identificador Temporal de Red de Radio (RNTI), como MCS-Cell (C)-RNTI, o si la DCI tiene un campo indicador de prioridad/servicio que indica un servicio URLLC/de alta prioridad, o mediante una indicación de capas superiores, como el Control de Acceso al Medio (MAC), que indica que un canal lógico con servicio URLLC/de alta prioridad está multiplexado en la Unidad de Datos de Protocolo (PDU) MAC que se transmitirá en el PUSCH (o PDSCH). En una forma de realización, el método de determinación de TBS se puede configurar como parte de la configuración del PUSCH (o PDSCH).
[0082] En otro ejemplo, el método de determinación de TBS se puede determinar en función de una o más de las siguientes opciones: duración determinada de las ocasiones de transmisión (o recepción) y/o número de ocasiones de transmisión (o recepción).
[0084] En un ejemplo, el método de determinación del TBS se puede seleccionar en función de la secuencia de la Versión de Redundancia (RV) utilizada para las repeticiones PDSCH/PUSCH. Dado que RVO y RV3 son autodecodificables, se puede seleccionar un primer esquema de determinación del TBS que facilite la autodecodificación de cada repetición PDSCH/PUSCH si estas utilizan únicamente RVO y RV3. De lo contrario, se puede utilizar un segundo esquema de determinación del TBS, como un máximo en lugar del mínimo/promedio descrito anteriormente. Debido a la autodecodificación, el UE puede determinar el TBS basándose en la duración mínima de la ocasión de transmisión (o recepción) entre las duraciones de la pluralidad de ocasiones de transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH). En otro ejemplo, el TBS se puede determinar en función de la duración de una o más repeticiones PDSCH/PUSCH con un primer conjunto de RV, como RVO o RV3.
[0086] En un ejemplo, si la disimilitud entre el número de símbolos o los recursos de tiempo-frecuencia de las ocasiones de transmisión (o recepción) de duración determinada es menor o igual a un umbral, se puede utilizar un primer método de determinación de TBS. De lo contrario, se puede utilizar un segundo método de determinación de TBS. El umbral puede predefinirse o indicarse mediante una capa superior o un DCI, como un DCI de planificación. En otro ejemplo, si la disimilitud entre los TBS hipotéticos calculados para diferentes duraciones determinadas de ocasiones de transmisión (o recepción) es menor o igual a un umbral, se puede utilizar un primer método de determinación de TBS. De lo contrario, se puede utilizar un segundo método de determinación de TBS, como por ejemplo, donde cada TBS hipotético calculado se basa en una única ocasión de transmisión (o recepción) con su duración determinada. En otro ejemplo, los criterios de disimilitud pueden basarse en uno o más de los siguientes factores: número de capas, tasa de código y MCS utilizados para cada ocasión de transmisión.
[0088] En un ejemplo, se pueden usar diferentes MCS, distintos números de capas o distintos números de recursos, como RE/RB, para diferentes ocasiones de transmisión, como una primera transmisión desde un primer TRP y una segunda transmisión desde el mismo TRP. Ambas transmisiones pueden estar asociadas al mismo TB.
[0090] [0046]En un ejemplo, el TBS del bloque de transporte se puede determinar a partir del mínimo de los TBS hipotéticos, como el mínimo del número intermedio de bits de información (MnJa), según se describe en la Especificación Técnica (TS) 38.214, calculado para la primera y la segunda transmisión. En otro ejemplo, el TBS del bloque de transporte se puede determinar a partir de parámetros asociados únicamente a la primera transmisión.
[0091] Según otra posible forma de realización, si se configuran o indican múltiples estados del Indicador de Configuración de Transmisión (TCI) o múltiples Índices de Recursos de Señal de Referencia de Sondeo (SRS) (SRis) para el PDSCH o PUSCH mejorado, respectivamente, entonces se puede determinar el TBS de manera que cada ocasión de transmisión (o recepción) sea autodecodificable.
[0092] La programación PDCCH del PDSCH/PUSCH mejorado puede incluir uno o más TCI o SRI para determinar la cuasi colocalización de los puertos de antena del PDSCH/PUSCH. El TCI puede indicar una de las configuraciones de estado TCI de capa superior, seleccionada mediante un comando de activación de estado TCI de MAC CE, en la portadora de componente programada o en la parte de ancho de banda de enlace descendente (BWP), configurando una relación de cuasi colocalización entre una o más señales de referencia de enlace descendente y los puertos DM-RS del PDSCH. Los tipos de cuasi colocalización pueden tomar uno de los siguientes valores:
[0093] 'QCL-TypeA': {Desplazamiento Doppler, dispersión Doppler, retardo promedio, dispersión de retardo} 'QCL-TypeB': {Desplazamiento Doppler, dispersión Doppler}
[0094] 'QCL-TypeC': {Desplazamiento Doppler, retardo promedio}
[0095] 'QCL-TypeD': {Parámetro de recepción espacial}
[0096] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar la determinación de los símbolos UL o DL para PUSCH y/o PDSCH.
[0097] La figura 3 muestra un ejemplo (ilustración 300) de configuración semiestática TDD UL/DL según una posible forma de realización. Por ejemplo, la ilustración 300 puede incluir los patrones 1 y 2 de un elemento de información de configuración común TDD UL/DL, como TDD-UL-UL-ConfigurationCommon. En la versión 15 NR, para un conjunto de símbolos de una ranura indicados como DL/UL mediante configuración semiestática TDD DL/UL, un UE podría no detectar un formato DCI 2_0 con un valor de campo SFI-index que indique si el conjunto de símbolos de la ranura es UL/DL o flexible, respectivamente. Por lo tanto, se puede transmitir un PUSCH en símbolos UL configurados semiestáticamente. En símbolos flexibles configurados con RRC, el UE, si está configurado para monitorizar el formato DCI 2_0, puede determinar si recibe o transmite canales/señales DL/UL configurados semiestáticamente basándose en la indicación del formato de ranura mediante el formato DCI 2_0. Para símbolos flexibles configurados con RRC, si el UE no detecta el formato DCI 2_0 que proporciona un formato de ranura, es posible que no reciba ni transmita canales/señales DL/DL configurados semiestáticamente, y la transmisión UL puede cancelarse siempre que se cumpla el tiempo de procesamiento requerido. En símbolos flexibles indicados dinámicamente, el UE puede priorizar los canales/señales UL/DL programados dinámicamente sobre los canales/señales UL/DL configurados semiestáticamente.
[0098] Según una posible forma de realización, un UE puede recibir una indicación de los formatos de ranura para ranuras/símbolos flexibles configurados por RRC en la DCI que programa un PUSCH (o PDSCH) mejorado, en la DCI que activa un PUSCH mejorado con concesión configurada o en la DCI que activa un PDSCH mejorado programado de forma semipersistente. La indicación dinámica del formato de ranura basada en el formato DCI 2_0, como el DCI común de grupo, podría no cumplir con el requisito de fiabilidad de URLLC. Además, en el PUSCH (o PDSCH) mejorado, que se programa dinámicamente, se configura de forma semiestática o se programa de forma semipersistente, el uso exclusivo de regiones UL/DL configuradas de forma semiestática para la transmisión (o recepción) del PUSCH (o PDSCH) podría no proporcionar suficientes recursos para garantizar la fiabilidad o podría prolongar el tiempo necesario para completar la transmisión del PUSCH o la recepción del PDSCH, incluso con el tiempo real de transmisión (o recepción) requerido. Por ejemplo, podrían ser necesarias varias transmisiones del PUSCH (o PDSCH).
[0099] Para mejorar la fiabilidad de la indicación de formación de ranuras, según una posible forma de realización, se puede incluir una indicación de formato de ranura dinámica para ranuras que incluyan símbolos flexibles configurados en capas superiores en el DCI de programación y/o el DCI de (re)activación del URLLC PDCCH, si la asignación de recursos del PUSCH (o PDSCH) mejorado incluye las ranuras con símbolos flexibles configurados en capas superiores.
[0100] En una posible forma de realización, se permite el uso de un subconjunto de formatos de ranura, con indicación de 2 a 4 bits en el DCI, del conjunto de formatos de ranura definidos en 3GPP TS 38.213, como se muestra en la Tabla 1, que presenta los símbolos UIL (U), DL (D) y flexibles (F). En un ejemplo, las capas superiores pueden configurar los índices de formato de ranura correspondientes al subconjunto del cual se selecciona e indica un formato de ranura en la indicación de formato de ranura dinámica. En la Tabla 1, se permite que el UE transmita el PUSCH mejorado en símbolos UL y flexibles indicados dinámicamente. Para reducir aún más la sobrecarga del DCI, en otras formas de realización, un formato de ranura indicado en el DCI de planificación puede aplicarse a todas las ranuras flexibles dentro de la duración del PUSCH mejorado (o PDSCH). Las ranuras flexibles pueden incluir los símbolos flexibles configurados por la capa superior, y los símbolos flexibles en una ranura pueden tener la misma dirección de transmisión U/D/F que la del formato de ranura indicado.
[0101] Tabla 1. Ejemplo: un subconjunto de formatos de ranura utilizados para un PUSCH mejorado
[0104]
[0107] Según otra posible forma de realización, el UE puede configurarse para monitorizar un formato DCI de indicador de formato de ranura (SFI) dinámico de alta fiabilidad. Si el UE está configurado para monitorizar el SFI dinámico de alta fiabilidad, puede transmitir en la capa superior los símbolos UL configurados, así como los símbolos flexibles configurados en la capa superior que se indican dinámicamente como UL. Si el UE no está configurado para monitorizar el SFI de alta fiabilidad, puede utilizar los símbolos UL y flexibles configurados en la capa superior para la transmisión PUSCH de concesión configurada.
[0109] Según una posible forma de realización, el formato DCI de SFI dinámico de alta fiabilidad puede tener el mismo campo DCI que el formato DCI 2_0 de Rel-15 NR, pero puede codificarse con un RNTI diferente al del SFI-RNTI de Rel-15 NR. En otra forma de realización, el formato DCI de SFI dinámico de alta fiabilidad puede incluirse en el PDCCH específico del UE. El UE puede determinar los símbolos UL/DL disponibles para el PUSCH (o PDSCH) mejorado, que admite la repetición de PUSCH (o PDSCH), basándose en el SFI dinámico de alta fiabilidad detectado. Por ejemplo, si un UE está configurado para monitorizar un formato DCI de transmisión PDSCH/PUSCH de alta fiabilidad y baja latencia, dicho formato DCI también puede incluir una indicación de SFI dinámico de alta fiabilidad. En una forma de realización, esta inclusión es posible si el UE está configurado y es capaz de recibir la indicación de SFI dinámico en el formato DCI.
[0111] En Rel-16 NR y versiones posteriores, un UE puede configurarse con agregación de ranuras PUSCH (o PDSCH), como una PUSCH (o PDSCH) multiranura con la misma asignación de símbolos en cada ranura, donde se pueden configurar los parámetros de capa superior pusch-AggregationFactor y/o pdsch-AggregationFactor en 3GPP TS 38.331. El UE puede determinar si realiza la repetición TB, cómo la realiza y el número de repeticiones TB en función del formato DCI detectado.
[0113] Por ejemplo, si el formato DCI detectado es un formato DCI de reciente definición, como los de la versión NR 16 y posteriores, o un formato DCI codificado mediante un RNTI de reciente definición, como los de la versión NR 16 y posteriores, para datos URLLC, el UE puede realizar la repetición TB según los esquemas de repetición TB mejorados. Si el formato DCI detectado es un formato DCI heredado, como los de la versión NR Rel-15, o está codificado con un RNTI heredado, como un C-RNTI o un MCS-C-RNTI, el UE puede realizar la agregación de ranuras PUSCH (o PDSCH) con la misma asignación de símbolos en cada ranura, según la especificación de la versión NR Rel-15.
[0115] [0058]En una primera forma de realización de ejemplo, un UE puede recibir una asignación de planificación que programa una pluralidad de repeticiones PDSCH sobre un conjunto de símbolos. El UE puede determinar el número de RE no disponibles sobre dicho conjunto. El UE puede determinar un primer conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones PDSCH. El UE puede determinar un segundo conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones PDSCH, donde este conjunto determina los símbolos asociados a cada una de las repeticiones PDSCH. El UE puede determinar un primer conjunto del número de RE no disponibles para las repeticiones PDSCH basándose en el primer conjunto de símbolos límite. Cada elemento del primer conjunto de RE no disponibles puede asociarse a cada una de las repeticiones PDSCH. El UE puede determinar un segundo conjunto del número de RE no disponibles para las repeticiones PDSCH basándose en el segundo conjunto de símbolos límite. Cada elemento del segundo conjunto de RE no disponibles puede asociarse a cada una de las repeticiones PDSCH. El UE puede determinar un primer parámetro de distancia correspondiente a los elementos del primer conjunto del número de RE no disponibles para las repeticiones PDSCH. El UE puede determinar un segundo parámetro de distancia correspondiente a los elementos del segundo conjunto de RE no disponibles para las repeticiones PDSCH. El UE puede decodificar las repeticiones PDSCH según el primer conjunto de símbolos de límite correspondientes a dichas repeticiones si el primer parámetro de distancia es menor que el segundo. De lo contrario, el UE puede decodificar las repeticiones PDSCH según el segundo conjunto de símbolos de límite que corresponden a las repeticiones PDSCH.
[0117] En un ejemplo relacionado con la primera forma de realización del ejemplo, el parámetro de distancia primero/segundo puede medir la discrepancia de los elementos del primer/segundo conjunto de números de RE no disponibles para repeticiones PDSCH. Por ejemplo, el parámetro de distancia primero/segundo puede ser la diferencia máxima entre el primer/segundo conjunto de números de RE no disponibles para repeticiones PDSCH. Por ejemplo, para una asignación de programación y cuatro repeticiones PDSCH nominales, el primer conjunto de números de RE no disponibles para repeticiones PDSCH puede ser [100, 200, 120, 50], y el primer parámetro de distancia puede ser 200 (máximo del primer conjunto de número de RE no disponibles) - 50 (mínimo del primer conjunto de número de RE no disponibles) = 150.
[0119] En una segunda forma de realización de ejemplo relacionada, el número de RE no disponibles se puede determinar al menos en función de un parámetro indicado en la asignación de programación, como un indicador de coincidencia de velocidad definido en el formato DCI 1-1 de TS 38.212. Adicionalmente, o alternativamente, el número de RE no disponibles se puede determinar al menos en función del CORESET en torno al cual se realiza la coincidencia de velocidad del PDSCH programado.
[0121] En una tercera forma de realización de ejemplo relacionada con la primera, en lugar de o además de utilizar un parámetro de distancia para determinar si se selecciona el primer o el segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones PDSCH, se puede utilizar uno o más criterios diferentes. Un criterio que se puede utilizar para determinar si se selecciona el primer o el segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones PDSCH es el índice de repetición PDSCH entre las repeticiones PDSCH. Otro criterio que se puede utilizar para determinar si se selecciona el primer o el segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones PDSCH es el índice del símbolo inicial de la primera repetición PDSCH. Un tercer criterio que se puede utilizar para determinar si se selecciona el primer o el segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones PDSCH es un número TBS determinado para cada repetición PDSCH, asumiendo un primer/segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones PDSCH.
[0123] En una cuarta forma de realización de ejemplo relacionada con la primera forma de realización de ejemplo, el primer y el segundo conjunto de símbolos de límite correspondientes a las repeticiones de PDSCH se pueden determinar en función de una indicación de capa superior, como la señalización RRC.
[0125] La figura 4 es una ilustración de ejemplo 400 de los límites de los símbolos para cuatro repeticiones de PDSCH según una posible forma de realización. Los símbolos superiores 410 pueden mostrar [3,2,2,2]. Los símbolos inferiores 420 pueden mostrar [2,2,2,3]. Cada sombreado puede mostrar una repetición PDSCH. En este ejemplo, el UE puede programarse con cuatro repeticiones PDSCH, donde cada repetición PDSCH puede tener una duración nominal de dos símbolos OFDM. Si la primera repetición PDSCH comienza en el sexto símbolo de una ranura de 14 símbolos, el primer conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones PDSCH se puede determinar en función de una primera configuración, como por ejemplo [3,2,2,2], y el segundo conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones de PDSCH se puede determinar en función de una segunda configuración, como por ejemplo [2,2,2,3].
[0127] La figura 5 es una ilustración de ejemplo 500 de los límites de los símbolos para cuatro repeticiones PDSCH con una duración nominal PDSCH de 4 símbolos, según una posible forma de realización. Los símbolos superiores 510 pueden mostrar [5,4,4,4] y los símbolos inferiores 520 pueden mostrar [4,5,4,4]. Cada sombreado puede mostrar una repetición PDSCH. Cada ranura puede contener 14 símbolos. En este ejemplo, el UE puede programarse con cuatro repeticiones PDSCH, donde cada repetición PDSCH puede tener una duración nominal de cuatro símbolos OFDM. Si la primera repetición PDSCH comienza en el sexto símbolo de una ranura de 14 símbolos, el primer conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones PDSCH se puede determinar en función de una primera configuración, como por ejemplo [5,4,4,4], y el segundo conjunto de símbolos límite correspondientes a las repeticiones de PDSCH se puede determinar en función de una segunda configuración, como por ejemplo [4,5,4,4].
[0129] [0065]En otro ejemplo, el UE puede programarse con 4 repeticiones PDSCH, donde cada repetición PDSCH puede tener una duración nominal de 2 símbolos OFDM. Si la primera repetición PDSCH comienza en el sexto símbolo de una ranura de 14 símbolos, la cuarta repetición PDSCH puede incluir el último símbolo de la ranura, como el decimocuarto, como símbolo adicional. Por ejemplo, la última miniranura/repetición PDSCH puede estar compuesta de tres símbolos en lugar de dos símbolos.
[0130] La figura 6 es un diagrama de flujo de ejemplo (600) que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de comunicación inalámbrica, como el UE 110, según una posible forma de realización. En 610, se recibe DCI. El DCI incluye información de planificación para un canal físico que transporta un TB. El canal físico incluye una pluralidad de repeticiones del TB. Una repetición de un TB puede significar que existe al menos una transmisión (o recepción) real del TB. Además, una repetición puede ser una transmisión (o recepción) inicial del TB, que en la técnica se puede considerar una repetición a pesar de ser la transmisión (o recepción) inicial del TB. El canal físico puede abarcar al menos una ranura.
[0131] Cada una de la pluralidad de repeticiones está dentro de una ranura de al menos una ranura. Dos repeticiones consecutivas de la pluralidad de repeticiones incluidas en una ranura de al menos una ranura pueden no ser contiguas en el tiempo, existiendo al menos un símbolo no disponible entre ellas. Cada una de la pluralidad de repeticiónes puede estar sobre un conjunto consecutivo de símbolos de la pluralidad de los símbolos disponibles. Según una posible forma de realización, cada repetición de la pluralidad de repeticiones puede incluir al menos un símbolo DM-RS. Al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones puede tener una duración diferente a la duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones.
[0132] En 620, la duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones se determina a partir de la pluralidad de símbolos disponibles en el canal físico. La pluralidad de símbolos disponibles se determina a partir del DCI. Según una posible forma de realización, el UE puede determinar la duración de repetición y transmitir, para el enlace ascendente (UL), o recibir, para el enlace descendente (DL), la pluralidad de repeticiones del TB en función de dicha duración.
[0133] Según una posible forma de realización, una configuración que incluye información sobre una pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles para el canal físico puede recibirse mediante una señalización de capa superior. Esta capa superior puede ser mayor que la capa física. La pluralidad de símbolos disponibles se determinan a partir de una configuración semiestática y el DCI. Por ejemplo, un UE puede recibir un subconjunto de formatos de ranura que indica al menos uno de los símbolos UL, DL y flexibles en la configuración semiestática, y además, un campo DCI que indica la selección de un formato de ranura de dicho subconjunto. En otro ejemplo, los símbolos potencialmente no disponibles pueden ser símbolos configurados para PUCCH/PUSCH de alta prioridad, superiores a los del canal físico, y pueden ser recursos preasignados.
[0134] Según una posible forma de realización, la pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles para el canal físico puede incluir recursos reservados, recursos preocupados, al menos una parte de símbolos flexibles configurados semiestáticamente o símbolos configurados para al menos un canal físico de alta prioridad superior a la del canal físico. Los símbolos flexibles pueden ser símbolos disponibles para transmisiones de enlace ascendente (UL) o descendente (DL).
[0135] Según una posible forma de realización, la configuración de la capa superior puede incluir información sobre un conjunto de formatos de ranura permitidos. El DCI puede incluir una indicación de un formato de ranura del conjunto de formatos permitidos. La pluralidad de símbolos disponibles se puede determinar en función del formato de ranura indicado.
[0136] Según una posible forma de realización, se puede recibir al menos una configuración semiestática de enlace descendente (DL) y enlace ascendente (UL) para una operación TDD. Según una posible forma de realización, al menos un símbolo DL configurado semiestáticamente mediante la configuración DL y UL puede ser un símbolo no disponible para el canal físico. La información de planificación puede incluir una concesión UL. El canal físico puede ser un PUSCH. Según otra posible forma de realización, al menos un símbolo UL configurado semiestáticamente mediante la configuración DL y UL puede ser un símbolo no disponible para el canal físico. La información de planificación puede incluir una asignación de planificación DL. El canal físico puede ser un PDSCH.
[0137] De acuerdo con una posible forma de realización, la información de programación puede incluir una indicación de una duración nominal de una repetición. La duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones puede determinarse basándose en la indicación recibida de una duración nominal. Por ejemplo, la duración de repetición puede determinarse basándose en la duración nominal. La duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones puede ser menor o igual a la duración nominal. Por ejemplo, esto puede ser un caso del valorA=1. Un tamaño de TB para el canal físico puede determinarse basándose en la duración nominal.
[0138] [0074]Según una posible forma de realización, la pluralidad de repeticiones puede incluir una primera y una segunda repetición. La primera repetición puede ocurrir antes que la segunda. Se puede determinar si se utiliza un primer conjunto de duraciones de repetición o un segundo conjunto. El primer conjunto puede incluir una duración de primera y una segunda repetición. El segundo conjunto puede incluir una duración de tercera repetición y una cuarta repetición. Si se decide utilizar el primer conjunto de duraciones de repeticiones, el TB se puede decodificar asociando la duración de la primera repetición con la primera repetición y la duración de la segunda repetición con la segunda repetición. Si se decide utilizar el segundo conjunto, el TB se puede decodificar asociando la duración de la tercera repetición con la primera repetición y la duración de la cuarta repetición con la segunda repetición.
[0140] Según una posible forma de realización, la decisión de utilizar el primer conjunto de duraciones de repetición o el segundo conjunto de duraciones de repetición puede basarse en un símbolo inicial de la primera repetición.
[0142] De acuerdo con otra posible realización, se puede determinar un primer conjunto de un primer número de REs no disponibles correspondiente al primer conjunto de duraciones de repetición. Un conjunto de REs no disponibles puede incluir recursos preemptados por una indicación de preemption y/o recursos indicados por un indicador de ajuste de tasa. Se puede determinar un segundo conjunto de un segundo número de REs no disponibles correspondiente al segundo conjunto de duraciones de repetición. Determinar si se debe usar el primer conjunto de duraciones de repetición o el segundo conjunto de duraciones de repetición puede basarse en el primer conjunto del primer número de REs no disponibles y el segundo conjunto del segundo número de REs no disponibles.
[0144] De acuerdo con otra posible realización, un tamaño de TB para el canal físico puede determinarse basándose en las duraciones de repetición determinadas de cada una de la pluralidad de repeticiones. Se puede determinar una respectiva versión de redundancia para cada una de la pluralidad de repeticiones. Un tamaño de TB para el canal físico puede determinarse basándose en las duraciones de repetición determinadas de la pluralidad de repeticiones y en la respectiva versión de redundancia determinada para cada una de la pluralidad de repeticiones.
[0146] La figura 7 es un diagrama de flujo 700 que ilustra el funcionamiento de una entidad de red, como la entidad de red 120, según una posible forma de realización. En 710, se puede transmitir la DCI. La DCI puede incluir información de planificación para un canal físico que transporta un TB. El canal físico puede incluir una pluralidad de repeticiones del TB y abarcar al menos una ranura. Cada una de la pluralidad de repeticiones puede estar dentro de una ranura de la cadena de caracteres. Al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones puede tener una duración diferente a la de al menos otra repetición. En 720, la duración de repeticiones de cada una de la pluralidad de repeticiones se determina en función de los símbolos disponibles en el canal físico. La pluralidad de los símbolos disponibles se puede determinar a partir de la DCI. Se pueden realizar otras operaciones, como operaciones recíprocas o complementarias a las operaciones del UE descritas en el diagrama de flujo 600 o en otras formas de realización.
[0148] Debe entenderse que, a pesar de los pasos específicos que se muestran en las figuras, se pueden realizar diversos pasos adicionales o diferentes según la configuración, y uno o más de los pasos específicos pueden reorganizarse, repetirse o eliminarse por completo según la configuración. Asimismo, algunos de los pasos realizados pueden repetirse de forma continua simultáneamente con otros pasos. Además, diferentes elementos o un solo elemento de las formas de realización descritas pueden realizar diferentes pasos.
[0150] La figura 8 muestra un diagrama de bloques de ejemplo de un aparato 800, como el UE 110, la entidad de red 120 o cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrica aquí descrito, según una posible forma de realización. El aparato 800 puede incluir una carcasa 810, un controlador 820 integrado en la carcasa 810, circuitos de entrada y salida de audio 830 integrados en el controlador 820, una pantalla 840 integrada en el controlador 820, una memoria 850 integrada en el controlador 820, una interfaz de usuario 860 integrada en el controlador 820, un transceptor 870 integrado en el controlador 820, al menos una antena 875 integrada en el transceptor 870 y una interfaz de red 880 integrada en el controlador 820. El aparato 800 no necesariamente incluirá todos los elementos ilustrados en las diferentes formas de realización de la presente descripción. El aparato 800 puede realizar los métodos descritos en todas las formas de realización.
[0152] La pantalla 840 puede ser un visor, una pantalla de cristal líquido (LCD), una pantalla LED, una pantalla OLED, una pantalla de plasma, una pantalla de proyección, una pantalla táctil o cualquier otro dispositivo que muestre información. El transceptor 870 puede ser uno o más transceptores que incluyan un transmisor y/o un receptor. El circuito de entrada y salida de audio 830 puede incluir un micrófono, un altavoz, un transductor o cualquier otro circuito de entrada y salida de audio. La interfaz de usuario 860 puede incluir un teclado numérico, botones, un panel táctil, un joystick, una pantalla táctil, otra pantalla adicional o cualquier otro dispositivo útil para proporcionar una interfaz entre un usuario y un dispositivo electrónico. La interfaz de red 880 puede ser un puerto USB, un puerto Ethernet, un transmisor/receptor infrarrojo, un puerto IEEE 1394, un transceptor inalámbrico, un transceptor WLAN o cualquier otra interfaz que permita conectar un aparato a una red, dispositivo o computadora y que pueda transmitir y recibir señales de comunicación de datos. La memoria 850 puede incluir una memoria RAM, una memoria ROM, una memoria óptica, una memoria de estado sólido, una memoria flash, una memoria extraíble, un disco duro, una memoria caché o cualquier otra memoria que pueda conectarse a un aparato.
[0154] [0082]El aparato 800 o el controlador 820 pueden implementar cualquier sistema operativo, como Microsoft Windows®, UNIX®, LINUX®, Android™ o cualquier otro. El software de operación del aparato puede estar escrito en cualquier lenguaje de programación, como C, C++, Java o Visual Basic, por ejemplo. El software del aparato también puede ejecutarse en un entorno de aplicaciones, como Java®, .NET® o cualquier otro. El software o el sistema operativo pueden almacenarse en la memoria 850, en otra parte del aparato 800, en almacenamiento en la nube o en cualquier otro lugar que pueda almacenar software o un sistema operativo. El aparato 800 o el controlador 820 también pueden usar hardware para implementar las operaciones descritas. Por ejemplo, el controlador 820 puede ser cualquier procesador programable. Además, el controlador 820 puede realizar algunas o todas las operaciones descritas. Por ejemplo, algunas operaciones pueden realizarse mediante computación en la nube y el controlador 820 puede realizar otras. Al menos algunas operaciones también pueden realizarse mediante instrucciones ejecutables por computadora, procesadas por al menos un procesador. Las formas de realización descritas también pueden implementarse en una computadora de propósito general o específico, un microprocesador programado o un microprocesador, elementos periféricos de circuitos integrados, circuitos integrados de aplicación específica u otros circuitos integrados, circuitos lógicos electrónicos/de hardware, como circuitos de elementos discretos, dispositivos lógicos programables, como matrices lógicas programables, matrices de puertas programables en campo, etc. En general, el controlador 820 puede ser cualquier controlador o procesador capaz de operar un aparato e implementar las formas de realización descritas. Algunos o todos los elementos adicionales del aparato 800 también pueden realizar algunas o todas las operaciones de las formas de realización descritas.
[0155] En funcionamiento, el aparato 800 puede realizar los métodos y operaciones descritos en las formas de realización divulgadas. El transceptor 870 puede transmitir y recibir señales, incluyendo señales de datos y señales de control que pueden contener información de datos y control. El controlador 820 puede generar y procesar las señales e información transmitidas y recibidas.
[0156] El transceptor 870 puede recibir DCI, incluyendo información de planificación, para un canal físico que transporta un TB. El canal físico puede incluir una pluralidad de repeticiones del TB y abarcar al menos una ranura. Cada una de la pluralidad de repeticiones puede estar dentro de una ranura del canal físico. Al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones puede tener una duración diferente a la duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones.
[0157] El controlador 820 puede determinar la duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones en función de la pluralidad de símbolos disponibles para el canal físico. La pluralidad de símbolos disponibles se puede determinar a partir del DCI.
[0158] Según una posible forma de realización, dos repeticiones consecutivas de la pluralidad de repeticiones incluidas en una ranura de al menos una ranura pueden no ser contiguas en el tiempo, existiendo al menos un símbolo no disponible entre las dos repeticiones consecutivas. Según otra posible forma de realización, cada una de la pluralidad de repeticiones puede corresponder a un conjunto consecutivo de símbolos de la pluralidad de símbolos disponibles. Según otra posible forma de realización, el transceptor 870 puede recibir una configuración con información de la pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles para el canal físico mediante una señalización de capa superior. Esta capa superior puede ser superior a la capa física. La pluralidad de símbolos disponibles se determina mediante una configuración semiestática y el DCI. Según otra posible forma de realización, la información de programación puede incluir una indicación de la duración nominal de una repetición.
[0159] Al menos algunas formas de realización permiten la transmisión de un PUSCH mejorado que admite la repetición TB en el dominio del tiempo sin mapeo a través de canales UL de mayor prioridad, como la retroalimentación HARQ-ACK/SR de baja latencia o recursos PUSCH configurados de mayor prioridad. Los símbolos del PUSCH mejorado que se superponen temporalmente con otros canales UL de mayor prioridad pueden utilizarse de forma oportunista para el PUSCH mejorado, dependiendo de si el UE transmitiría canales UL de mayor prioridad con superposición temporal.
[0160] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar un TBS de un PUSCH (o PDSCH) mejorado que admita la repetición TB en el dominio del tiempo, la cual se puede determinar de forma flexible en función de las duraciones establecidas de una pluralidad de ocasiones de transmisiones (o recepciones) en el PUSCH (o PDSCH) mejorado. Además, una entidad de red puede indicar un método adecuado para la determinación del TBS, según el tamaño de los paquetes y la latencia objetivo.
[0161] Al menos algunas formas de realización pueden proporcionar formatos de ranura TDD en símbolos flexibles configurados RRC que se pueden indicar en la DCI de programación de URLLC PUSCH (o PDSCH) que admite repetición en el dominio del tiempo, lo que puede lograr una alta confiabilidad similar para la indicación del formato de ranura.
[0162] Al menos algunas realizaciones pueden proporcionar un método en un UE. El método puede incluir recibir información de una concesión UL para un PUSCH que transporta un bloque de transporte. El PUSCH puede incluir una pluralidad de ocasiones de transmisión y puede abarcar uno o más ranuras. Cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión puede estar dentro de un ranura y al menos una ocasión de transmisión de la pluralidad de ocasiones de transmisión puede tener una duración de transmisión diferente a una duración de transmisión de otras ocasiones de transmisión de la pluralidad de ocasiones de transmisión. El método puede incluir determinar una duración de transmisión de cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión. El método puede incluir determinar un TBS para el PUSCH basado en las duraciones de transmisión determinadas de la pluralidad de ocasiones de transmisión. El método puede incluir determinar una señal de referencia de demodulación.
[0163] De acuerdo con una posible forma de realización, el TBS para el PUSCH puede determinarse basándose en la mayor duración de transmisión entre las duraciones de transmisión determinadas de la pluralidad de ocasiones de transmisión.
[0164] De acuerdo con una posible forma de realización, el método puede incluir recibir una indicación de una primera duración que se utilizará para determinar un TBS que es diferente de una duración total de transmisión para la pluralidad de ocasiones de transmisión. La primera duración puede no ser la misma que cualquiera de las duraciones de transmisión determinadas de la pluralidad de ocasiones de transmisión.
[0166] De acuerdo con una posible forma de realización, dos o más ocasiones de transmisión incluidas en un ranura de uno o más ranuras pueden ser no contiguas en el tiempo.
[0168] De acuerdo con una posible forma de realización, el método puede incluir recibir una indicación en la concesión UL de una duración nominal de la ocasión de transmisión. El método puede incluir determinar la duración de la ocasión de transmisión de cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión basándose en la duración nominal indicada recibida. La duración de la ocasión de transmisión de cada una de la pluralidad de ocasiones de transmisión puede ser al menos la duración nominal.
[0170] De acuerdo con una posible forma de realización, la duración de la primera ocasión de transmisión de la pluralidad de ocasiones de transmisión puede ser la duración nominal. El TBS para el PUSCH puede determinarse basándose en la duración nominal.
[0172] De acuerdo con una posible forma de realización, el método puede incluir recibir una configuración por capas superiores de un conjunto de números de símbolos OFDM/SC-FDMA que pueden utilizarse para la determinación del TBS. El método puede incluir recibir, en la concesión UL, una indicación de un valor del conjunto de números de símbolos OFDM/SC-FDMA. El método puede incluir determinar que el TBS para el PUSCH se determina basándose en el valor indicado recibido.
[0174] De acuerdo con una posible forma de realización, el método puede incluir recibir, en la concesión UL, una indicación de formato de ranura. El método puede incluir determinar la dirección de transmisión de los símbolos flexibles en un ranura correspondiente a una ocasión de transmisión de la pluralidad de ocasiones de transmisión basándose en la indicación de formato de ranura recibida en la concesión UL. El método puede incluir recibir una configuración por capas superiores de un subconjunto de índices de formato de ranura, donde la indicación de formato de ranura recibida en la concesión UL puede ser una del subconjunto de índices de formato de ranura.
[0176] Al menos algunos métodos de esta divulgación pueden implementarse en un procesador programado. Sin embargo, los controladores, diagramas de flujo y módulos también pueden implementarse en una computadora de propósito general o de propósito especial, un microprocesador o microcontrolador programado y elementos de circuito integrado periféricos, un circuito integrado, un circuito electrónico o lógico de hardware tal como un circuito de elementos discretos, un dispositivo lógico programable o similar. En general, cualquier dispositivo en el que resida una máquina de estados finitos capaz de implementar los diagramas de flujo mostrados en las figuras puede utilizarse para implementar las funciones del procesador de esta divulgación.
[0178] Al menos algunas formas de realización pueden mejorar el funcionamiento de los dispositivos divulgados. Además, aunque esta divulgación ha sido descrita con formas de realización específicas de la misma, es evidente que muchas alternativas, modificaciones y variaciones serán aparentes para aquellos expertos en la técnica. Por ejemplo, varios componentes de las formas de realización pueden intercambiarse, añadirse o sustituirse en las otras formas de realización. Además, no todos los elementos de cada figura son necesarios para el funcionamiento de las formas de realización divulgadas. Por ejemplo, una persona con conocimientos técnicos ordinarios en la materia de las formas de realización divulgadas podría realizar y utilizar las enseñanzas de la divulgación simplemente empleando los elementos de las reivindicaciones independientes. En consecuencia, las formas de realización de la divulgación aquí expuestas tienen carácter ilustrativo, no limitativo. Por ejemplo, algunas formas de realización relativas a canales UL pueden ser aplicables a canales DL y algunas formas de realización relativas a canales DL pueden ser aplicables a canales UL.
[0180] En este documento, los términos relacionales tales como “primero”, “segundo” y similares pueden utilizarse únicamente para distinguir una entidad o acción de otra entidad o acción sin requerir o implicar necesariamente ninguna relación o orden real entre dichas entidades o acciones. La frase “al menos uno de”, “al menos uno seleccionado del grupo de” o “al menos uno seleccionado de”, seguida de una lista, se define para significar uno, algunos o todos, pero no necesariamente todos, los elementos de la lista. Los términos “comprende”, “comprendiendo”, “incluyendo” o cualquier otra variación de los mismos, están destinados a cubrir una inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, método, artículo o aparato que comprende una lista de elementos no incluye únicamente esos elementos, sino que puede incluir otros elementos no expresamente enumerados o inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. Un elemento precedido por “un”, “una” o similar no, sin más restricciones, excluye la existencia de elementos idénticos adicionales en el proceso, método, artículo o aparato que comprende el elemento. Además, el término “otro” se define como al menos un segundo o más. Los términos “incluyendo”, “que tiene” y similares, tal como se usan en el presente documento, se definen como “comprendiendo”. Además, la sección de antecedentes está redactada como la propia comprensión del inventor del contexto de algunas formas de realización en el momento de la presentación e incluye el propio reconocimiento del inventor de cualquier problema con las tecnologías existentes y/o problemas experimentados en el propio trabajo del inventor.

Claims (15)

1. REIVINDICACIONES
1. Un método (600) realizado por un equipo de usuario, comprendiendo el método:
recibir (610) información de control de enlace descendente que incluye información de programación para un canal físico que transporta un bloque de transporte,
donde la información de programación comprende información de una pluralidad de símbolos asignados para el canal físico,
donde la información de control de enlace descendente comprende además información a partir de la cual se determina una pluralidad de símbolos disponibles, en donde la pluralidad de símbolos disponibles está dentro de la pluralidad de símbolos asignados, en donde no todos los de la pluralidad de símbolos asignados dentro de un ranura son siempre símbolos disponibles,
donde el canal físico comprende una pluralidad de repeticiones del bloque de transporte,
donde el canal físico abarca al menos una ranura, y
donde cada una de la pluralidad de repeticiones está dentro de una ranura del al menos una ranura, donde al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones tiene una duración diferente a una duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones; y
determinar (620) una duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones basándose en la pluralidad de símbolos disponibles para el canal físico.
2. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dos repeticiones consecutivas de la pluralidad de repeticiones incluidas en una ranura del al menos una ranura son no contiguas en el tiempo, donde al menos un símbolo no disponible existe entre las dos repeticiones consecutivas.
3. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada una de la pluralidad de repeticiones está en un conjunto consecutivo de símbolos de la pluralidad de símbolos disponibles.
4. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende recibir, a través de una señalización de capa superior, la capa superior más alta que una capa física, una configuración que incluye información de una pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles para el canal físico, donde la pluralidad de símbolos disponibles se determina basándose en la información a partir de la cual se determina una pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles y la información incluida en la información de control de enlace descendente a partir de la cual se determina la pluralidad de símbolos disponibles.
5. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la pluralidad de símbolos potencialmente no disponibles para el canal físico comprende al menos uno de recursos reservados, recursos preemptados, al menos una parte de símbolos flexibles configurados de manera semiestática y símbolos configurados para al menos un canal físico de alta prioridad superior a una prioridad del canal físico, donde los símbolos flexibles son símbolos que están disponibles para transmisiones de enlace ascendente o descendente.
6. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 4,
en donde la configuración de capa superior incluye información de un conjunto de formatos de ranura permitidos, en donde la información de control de enlace descendente incluye una indicación de un formato de ranura del conjunto de formatos de ranura permitidos, y
en donde el método comprende además determinar la pluralidad de símbolos disponibles basándose en el formato de ranura indicado.
7. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende recibir al menos una configuración semiestática de enlace descendente y ascendente para una operación de dúplex por división de tiempo.
8. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 7,
en donde al menos un símbolo de enlace descendente configurado de manera semiestática mediante la al menos una configuración semiestática de enlace descendente y ascendente es un símbolo no disponible para el canal físico,
en donde la información de programación comprende una concesión de enlace ascendente, y
en donde el canal físico es un canal compartido de enlace ascendente físico.
9. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 7,
en donde al menos un símbolo de enlace ascendente configurado de manera semiestática mediante la al menos una configuración semiestática de enlace descendente y ascendente es un símbolo no disponible para el canal físico,
en donde la información de programación comprende una asignación de programación de enlace descendente, y
en donde el canal físico es un canal compartido de enlace descendente físico.
10. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde determinar la duración de repetición comprende determinar la duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones basándose en la indicación recibida de una duración nominal en la información de programación.
11. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones es menor o igual que la duración nominal.
12. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 10, en donde un tamaño de bloque de transporte para el canal físico se determina basándose en la duración nominal.
13. El método (600) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada repetición de la pluralidad de repeticiones incluye al menos un símbolo de señal de referencia de demodulación.
14. Un equipo de usuario (800) que comprende un transceptor (870) y un controlador (820), el transceptor (870) y el controlador (820) configurados para hacer que el equipo de usuario (800):
reciba información de control de enlace descendente que incluye información de programación para un canal físico que transporta un bloque de transporte,
donde la información de programación comprende información de una pluralidad de símbolos asignados para el canal físico,
donde la información de control de enlace descendente comprende además información a partir de la cual se determina una pluralidad de símbolos disponibles, en donde la pluralidad de símbolos disponibles está dentro de la pluralidad de símbolos asignados, en donde no todos los de la pluralidad de símbolos asignados dentro de una ranura son siempre símbolos disponibles, donde el canal físico comprende una pluralidad de repeticiones del bloque de transporte, una ranura y donde el canal físico abarca al menos una ranura,
donde cada una de la pluralidad de repeticiones está dentro de una ranura del al menos una ranura, donde al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones tiene una duración diferente a una duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones; y
determinar una duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones basándose en la pluralidad de símbolos disponibles para el canal físico.
15. Un procesador para comunicación inalámbrica, que comprende: al menos un controlador (820) acoplado con al menos una memoria (850) y configurado para hacer que el procesador:
reciba información de control de enlace descendente que incluye información de programación para un canal físico que transporta un bloque de transporte,
donde la información de programación comprende información a partir de la cual se determina una pluralidad de símbolos asignados, en donde la pluralidad de símbolos disponibles es para el canal físico, donde la información de control de enlace descendente comprende además información a partir de la cual se determina una pluralidad de símbolos disponibles, en donde la pluralidad de símbolos disponibles está dentro de la pluralidad de símbolos asignados, en donde no todos los de la pluralidad de símbolos asignados son siempre símbolos disponibles,
donde el canal físico comprende una pluralidad de repeticiones del bloque de transporte, donde el canal físico abarca al menos una ranura,
donde cada una de la pluralidad de repeticiones está dentre de una ranura de al menos una ranura, y donde al menos una repetición de la pluralidad de repeticiones tiene una duración diferente a una duración de al menos otra repetición de la pluralidad de repeticiones; y
determinar una duración de repetición de cada una de la pluralidad de repeticiones basándose en la pluralidad de símbolos disponibles para el canal físico.
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