ES3058347T3 - Equipos y sistemas de usuario que realizan operaciones de transmisión y recepción - Google Patents

Equipos y sistemas de usuario que realizan operaciones de transmisión y recepción

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ES3058347T3
ES3058347T3 ES24198975T ES24198975T ES3058347T3 ES 3058347 T3 ES3058347 T3 ES 3058347T3 ES 24198975 T ES24198975 T ES 24198975T ES 24198975 T ES24198975 T ES 24198975T ES 3058347 T3 ES3058347 T3 ES 3058347T3
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Hidetoshi Suzuki
Tetsuya Yamamoto
Hongchao Li
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Abstract

La presente divulgación se refiere a un terminal móvil, un sistema y sus respectivos métodos. El equipo de usuario recibe un elemento de información de configuración (IE) de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) en forma de señalización de control de recursos de radio (RRC). El IE de configuración de PUSCH es aplicable a una parte específica del ancho de banda. Configura una tabla definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio temporal de PUSCH incluido en el IE de configuración de PUSCH recibido. Esta tabla comprende filas, cada una con un valor que indica el tipo de mapeo de PUSCH, un valor K2 que indica el desplazamiento de ranura y un valor SLIV que indica el inicio y la longitud. recibe información de control de enlace descendente, DCI, en forma de señalización de control de acceso al medio, MAC, que incluye un campo de asignación de recursos en el dominio del tiempo con valor m, donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada RRC, determina los recursos asignados para una transmisión PUSCH inicial y los recursos asignados para al menos una repetición de la misma basándose en: un número de una ranura que incluye el DCI recibido, y el valor K2 que indica el desplazamiento de la ranura, y el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC; y transmite una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados determinados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para al menos una repetición de la misma; y donde la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Equipos y sistemas de usuario que realizan operaciones de transmisión y recepción
[0003] Antecedentes
[0004] 1. Campo técnico
[0005] La presente divulgación se refiere a la transmisión y recepción de señales en un sistema de comunicación. En particular, la presente divulgación se refiere a procedimientos y aparatos para dicha transmisión y recepción.
[0006] 2. Descripción de la técnica relacionada
[0007] El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) trabaja en las especificaciones técnicas para la tecnología celular de próxima generación, también llamada de quinta generación (5G), que incluye la tecnología de acceso por radio (RAT) "Nueva Radio" (NR), que opera en rangos de frecuencia de hasta 100 GHz.
[0008] La NR es un seguidor de la tecnología representada por Evolución a Largo Plazo (LTE) y LTE Avanzada (LTE-A). El objetivo de la NR es facilitar el suministro de un único marco de trabajo técnico que aborde varios escenarios de uso, requisitos y escenarios de implementación definidos, incluyendo, por ejemplo, banda ancha móvil mejorada (eMBB), comunicaciones de baja latencia ultra confiables (URLLC), comunicación masiva de tipo máquina (mMTC) y similares.
[0009] Por ejemplo, los escenarios de implementación de eMBB pueden incluir puntos de acceso interiores, áreas urbanas densas, áreas rurales, áreas macro urbanas y alta velocidad; los escenarios de implementación de URLLC pueden incluir sistemas de control industrial, atención médica móvil (monitorización, diagnóstico y tratamiento remotos), control de vehículos en tiempo real, sistemas de control y monitorización de áreas amplias para redes inteligentes; mMTC puede incluir escenarios con una gran cantidad de dispositivos con transferencias de datos no críticas en el tiempo, tales como dispositivos portátiles inteligentes y redes de sensores.
[0010] Los servicios eMBB y URLLC son similares en que ambos exigen un ancho de banda muy amplio, sin embargo, se diferencian en que el servicio URLLC requiere latencias ultra bajas y una confiabilidad muy alta. En NR, la capa física se basa en recursos de tiempo-frecuencia (tal como Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM en LTE) y admite el funcionamiento de múltiples antenas.
[0011] Para sistemas como LTE y NR, otras mejoras y opciones pueden facilitar el funcionamiento eficiente del sistema de comunicación, así como de dispositivos particulares pertenecientes al sistema. Estos sistemas se describen en las contribuciones técnicas 3GPP R1-1800537 y 3GPP R1-1803295, en particular con respecto a los esquemas de asignación de recursos UL/DL y con respecto a las asignaciones de recursos para repeticiones de asignaciones PUSCH de tipo B.
[0012] Sumario
[0013] Una realización no limitante y ejemplar facilita la mejora de la flexibilidad en el soporte de repeticiones de bloques de transporte sin sobrecarga de señalización adicional.
[0014] La invención está definida por las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes establecen realizaciones ventajosas.
[0015] Los beneficios y ventajas adicionales de las realizaciones descritas se harán evidentes a partir de la memoria descriptiva y los dibujos. Los beneficios y/o ventajas pueden obtenerse individualmente mediante las diversas realizaciones y características de la memoria descriptiva y los dibujos, que no necesitan proporcionarse todos para obtener uno o más de dichos beneficios y/o ventajas.
[0016] Breve descripción de los dibujos
[0017] A continuación, se describen con más detalle ejemplos de realización con referencia a las figuras y dibujos adjuntos.
[0018] Fig.1ilustra un dibujo esquemático de una arquitectura ejemplar para un sistema 3GPP NR;Fig.2muestra un diagrama de bloques de una arquitectura ejemplar de plano de usuario y control para el LTE eNB, NR gNB y UE;
[0019] Fig.3es un dibujo esquemático que muestra escenarios de uso de Comunicaciones de Tipo de Máquina Masiva (mMTC) y Comunicaciones de Ultra Confiabilidad y Baja Latencia (URLLC)Fig.4muestra un sistema de comunicación en NR que incluye un equipo de usuario (UE) y una estación base (BS) de acuerdo con un escenario ejemplar;
[0020] Figs.5- 6representa diagramas de bloques de una implementación ejemplar del equipo de usuario (UE) y de la estación base (BS);
[0021] Fig.7ilustra un diagrama de secuencia de un equipo de usuario que realiza repeticiones PUSCH de acuerdo con un mecanismo ejemplar;
[0022] Figs.8- 9muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con un uso de una primera implementación ejemplar; y
[0023] Figs.10- 11muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con otro uso de la primera implementación ejemplar;
[0024] Figs.12- 13muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con un uso adicional de la primera implementación ejemplar;
[0025] Figs.14- 15muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una segunda implementación ejemplar;
[0026] Figs.16- 17muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con otro uso de la segunda implementación ejemplar;
[0027] Figs.18- 19muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una tercera implementación ejemplar;
[0028] Figs.20- 21muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con otro uso de una tercera implementación ejemplar; y
[0029] Figs.22- 23muestra una ilustración esquemática de una tabla configurada RRC para repeticiones PUSCH y asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una cuarta implementación ejemplar.
[0030] Descripción detallada
[0031] Como se presentó en la sección de antecedentes, 3GPP está trabajando en los próximos lanzamientos de la tecnología celular de quinta generación, simplemente llamada 5G, incluyendo el desarrollo de una nueva tecnología de acceso por radio (NR) que opera en frecuencias de hasta 100 GHz. 3GPP debe identificar y desarrollar los componentes tecnológicos necesarios para estandarizar con éxito el sistema NR, satisfaciendo oportunamente tanto las necesidades urgentes del mercado como los requisitos a más largo plazo. Para lograr esto, en el tema de estudio "Nueva tecnología de acceso por radio" se consideran las evoluciones de la interfaz de radio, así como de la arquitectura de la red de radio. Los resultados y acuerdos se recogen en el Informe Técnico TR 38.804 v14.0.0.
[0032] Entre otras cosas, se llegó a un acuerdo provisional sobre la arquitectura general del sistema. La NG-RAN (Red de Acceso por Radio de Próxima Generación) consiste en gNB que proporcionan el plano de usuario de acceso por radio NG, SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY (Protocolo de Adaptación de Datos de Servicio/Protocolo de Convergencia de Datos de Paquetes/Control de Enlace de Radio/Control de Acceso al Medio/Físico) y el plano de control, terminaciones de protocolo RRC (Control de Recursos de Radio) hacia el UE. La arquitectura NG-RAN se ilustra en la Fig.1, basada en TS 38.300 v.15.0.0, sección 4. Los gNB están interconectados entre sí mediante la interfaz Xn. Los gNB también están conectados por medio de la Interfaz de Próxima Generación (NG) al NGC (Núcleo de Próxima Generación), más específicamente a la AMF (Función de Gestión de Acceso y Movilidad) (por ejemplo, una entidad central particular que realiza la AMF) por medio de la interfaz NG-C y a la UPF (Función de Plano de Usuario) (por ejemplo, una entidad central particular que realiza la UPF) por medio de la interfaz NG-U.
[0033] Actualmente se están discutiendo diversos escenarios de implementación diferentes para su soporte, como se refleja, por ejemplo, en 3GPP TR 38.801 v14.0.0, "Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces". Por ejemplo, se presenta allí un escenario de implementación no centralizada (sección 5.2 de TR 38.801; una implementación centralizada se ilustra en la sección 5.4), donde se pueden implementar estaciones base que soportan el 5G NR. La Fig. 2 ilustra un escenario de implementación no centralizado ejemplar y se basa en la Figura 5.2.-1 de dicho TR 38.801, mientras que además ilustra un LTE eNB, así como un equipo de usuario (UE) que está conectado tanto a un gNB como a un LTE eNB. Como se mencionó anteriormente, el nuevo eNB para NR 5G podría llamarse, por ejemplo, gNB.
[0034] Como también se mencionó anteriormente, en el proyecto de asociación de tercera generación de nuevas radios (3GPP NR), se están considerando tres casos de uso que se han previsto para respaldar una amplia variedad de servicios y aplicaciones para las IMT-2020 (véase Recommendation ITU-R M.2083: IMT Vision -"Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond", septiembre de 2015). La especificación para la fase 1 de la banda ancha móvil mejorada (eMBB) fue concluida por 3GPP en diciembre de 2017. Además de ampliar aún más el soporte de eMBB, el trabajo actual y futuro implicaría la estandarización de comunicaciones ultra confiables y de baja latencia (URLLC) y comunicaciones masivas de tipo máquina. La Figura 3 (de la Recomendación UIT-R M.2083) ilustra algunos ejemplos de escenarios de uso previstos para las IMT en 2020 y años posteriores.
[0035] El caso de uso de URLLC tiene requisitos estrictos para capacidades tales como rendimiento, latencia y disponibilidad y se ha concebido como uno de los facilitadores para futuras aplicaciones verticales tal como el control inalámbrico de procedimientos de fabricación o producción industrial, cirugía médica remota, automatización de la distribución en una red inteligente, seguridad del transporte, etc. En la WID (descripción del elemento de trabajo) RP-172115 actual, se acuerda respaldar la ultraconfiabilidad de URLLC identificando las técnicas para cumplir con los requisitos establecidos por TR 38.913. Para NR URLCC en la versión 15, los requisitos clave incluyen una latencia del plano de usuario de destino de 0,5 ms para UL (enlace ascendente) y 0,5 ms para DL (enlace descendente). El requisito general de URLLC para una transmisión de un paquete es una BLER (tasa de error de bloque) 1E-5 para un tamaño de paquete de 32 bytes con un plano de usuario de 1 ms.
[0036] Desde la perspectiva de RAN1, la confiabilidad se puede mejorar de varias maneras posibles. El alcance actual para mejorar la confiabilidad se refleja en RP-172817, que incluye la definición de tablas CQI independientes para URLLC, formatos DCI más compactos, repetición de PDCCH, etc. Sin embargo, el alcance puede ampliarse para lograr una confiabilidad extrema a medida que la NR se vuelva más estable y desarrollado (para conocer los requisitos clave de NR URLCC, consulte también 3GPP TR 38.913 V15.0.0," Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies"). En consecuencia, NR URLLC en Ver.15 debe ser capaz de transmitir 32 bytes de paquetes de datos dentro de una latencia del plano de usuario de 1 ms con una probabilidad de éxito correspondiente a una BLER de 1E-5. Casos de uso particulares de NR URLCC en Ver. 15 incluyen Realidad Aumentada/Realidad Virtual (AR/VR), salud electrónica, seguridad electrónica y aplicaciones de misión crítica (véase también UIT-R M.2083-0).
[0037] Además, las mejoras tecnológicas previstas por NR URLCC en la Versión 15 apuntan a mejorar la latencia y la confiabilidad. Las mejoras tecnológicas para mejorar la latencia incluyen numerología configurable, programación no basada en franjas con mapeo flexible, enlace ascendente sin concesión (concesión configurada), repetición a nivel de franja para canales de datos y preemisión de enlace descendente. La preemisión significa que se detiene una transmisión para la cual ya se han asignado recursos y los recursos ya asignados se utilizan para otra transmisión que se solicitó más tarde, pero que tiene requisitos de menor latencia/mayor prioridad. En consecuencia, la transmisión ya concedida queda sustituida por una transmisión posterior. La preferencia se aplica independientemente del tipo de servicio particular. Por ejemplo, una transmisión para un tipo de servicio A (URLCC) puede ser sustituida por una transmisión para un tipo de servicio B (tal como eMBB). Las mejoras tecnológicas con respecto a la mejora de la confiabilidad incluyen tablas CQI/MCS dedicadas para el BLER objetivo de 1E-5 (para las mejoras tecnológicas, consulte también 3GPP TS 38.211 "NR; Physical channels and modulation", TS 38.212 "NR; Multiplexing and channel coding", TS 38.213 "NR; Physical layer procedures for control", y TS 38.214 "NR; Physical layer procedures for data", versiones respectivas V15.4.0).
[0038] El caso de uso de mMTC se caracteriza por una gran cantidad de dispositivos conectados que normalmente transmiten un volumen relativamente bajo de datos sensibles sin retrasos. Se requiere que los dispositivos sean de bajo coste y que tengan una batería de muy larga duración. Desde la perspectiva de NR, utilizar partes con un ancho de banda muy estrecho es una posible solución para ahorrar potencia desde la perspectiva de la UE y permitir una mayor duración de la batería.
[0039] Como se mencionó anteriormente, se espera que el alcance de la confiabilidad en NR se amplíe. Un requisito clave para todos los casos y especialmente necesario para URLLC y mMTC es la alta confiabilidad o ultra confiabilidad. Se pueden considerar varios mecanismos para mejorar la confiabilidad desde la perspectiva de la radio y la red. En general, hay pocas áreas potenciales clave que pueden ayudar a mejorar la confiabilidad. Entre estas áreas se encuentran la información del canal de control compacto, la repetición del canal de control/datos y la diversidad con respecto a la frecuencia, el tiempo y/o el dominio espacial. Estas áreas son aplicables a la confiabilidad en general, independientemente de los escenarios de comunicación particulares. Para NR URLLC Ver.16, se han identificado otros casos de uso con requisitos más estrictos, tales como la automatización de fábricas, la industria del transporte y la distribución de energía eléctrica (consulte RP-181477, "New SID on Physical Layer Enhancements for NR URLLC" Huawei, HiSilicon, Nokia, Nokia Shanghai Bell). Los requisitos más estrictos son una mayor confiabilidad (hasta el nivel 10-6), mayor disponibilidad, tamaños de paquetes de hasta 256 bytes, sincronización de tiempo hasta el orden de unos pocos µs donde el valor puede ser uno o unos pocos µs dependiendo del rango de frecuencia y una latencia corta del orden de 0,5 a 1 ms, en particular una latencia del plano de usuario objetivo de 0,5 ms, dependiendo de los casos de uso (ver también 3GPP TS 22.261 "Service requirements for next generation new services and markets" V16.4.0 y RP-181477).
[0040] Además, para NR URLCC en Ver.16, se han identificado varias mejoras tecnológicas desde la perspectiva de RAN1. Entre ellas se encuentran mejoras del PDCCH (Canal de Control de Enlace Descendente Físico) relacionadas con DCI compacto, repetición del PDCCH y mayor monitorización del PDCCH. Además, las mejoras de UCI (Información de Control de Enlace Ascendente) están relacionadas con mejoras de HARQ (Solicitud de Repetición Automática Híbrida) y de retroalimentación CSI. También se han identificado mejoras de PUSCH relacionadas con saltos de nivel de minifranja y mejoras de retransmisión/repetición. El término "minfranja" se refiere a un Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) que incluye una cantidad menor de símbolos que una franja (una franja que comprende catorce símbolos).
[0041] En general, TTI determina la granularidad de tiempo para la asignación de programación. Un TTI es el intervalo de tiempo en el que las señales dadas se asignan a la capa física. Convencionalmente, la longitud del TTI puede variar desde 14 símbolos (programación basada en franjas) hasta 2 símbolos (programación no basada en franjas). Se especifica que las transmisiones de enlace descendente y enlace ascendente se organicen en tramas (de 10 ms de duración) que consisten en 10 subtramas (de 1 ms de duración). En la transmisión basada en franjas, a su vez, una subtrama se divide en franjas, y el número de franjas se define mediante la numerología/espaciado de subportadoras, y los valores especificados varían entre 10 franjas para un espaciado de subportadoras de 15 kHz y 320 franjas para un espaciado de subportadoras de 240 kHz. El número de símbolos OFDM por franja es 14 para el prefijo cíclico normal y 12 para el prefijo cíclico extendido (véase la sección 4.1 (estructura general de la trama), 4.2 (Numerologías), 4.3.1 (tramas y subtramas) y 4.3.2 (franjas) del 3GPP TS 38.211 V15.4.0). Sin embargo, la asignación de recursos de tiempo para la transmisión también puede no basarse en franjas. En particular, los TTl en asignaciones no basadas en franjas pueden corresponder a minifranjas en lugar de franjas. Por ejemplo, se pueden asignar una o más minifranjas a una transmisión solicitada de datos/señalización de control. En una asignación no basada en franjas, la longitud mínima de un TTI puede ser convencionalmente de 2 símbolos OFDM.
[0042] Otras mejoras identificadas están relacionadas con la programación/cronograma de procesamiento HARQ/CSI y con la priorización/multiplexación de Tx inter-UE de UL. También se identifican transmisiones de concesión configuradas UL (sin concesión), con foco en una operación de concesión configurada mejorada, procedimientos de ejemplo tal como HARQ-ACK explícito, asegurando K repeticiones y repeticiones de minifranjas dentro de una franja, y otras mejoras relacionadas con MIMO (Entrada Múltiple, Salida Múltiple) (ver también 3GPP TS 22.261 V16.4.0).
[0043] La presente divulgación está relacionada con las posibles mejoras de la capa 1 para lograr una mayor confiabilidad/latencia y para otros requisitos relacionados con los casos de uso identificados en (RP-181477, "New SID on Physical Layer Enhancements for NR URLLC", Huawei, HiSilicon, Nokia, Nokia Shanghai Bell). En concreto, se analizan las mejoras para la repetición PUSCH (Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente). Se espera que el impacto de las ideas propuestas en esta divulgación sea en mejoras de repetición de PUSCH, lo cual está dentro del alcance principal de los nuevos SI (elementos de estudio)/WI (elementos de trabajo) en NR URLLC en Ver.16.
[0044] Repetición PUSCH
[0045] Uno de los alcances para posibles mejoras está relacionado con la repetición de mini-franjas de PUSCH dentro de la franja. A continuación, se proporciona una motivación para respaldar la repetición de PUSCH dentro de una franja que puede permitir mejoras potenciales en el mecanismo de repetición para mejorar aún más la confiabilidad y/o latencia para satisfacer los nuevos requisitos de NR URLLC.
[0046] Para lograr el requisito de latencia para la transmisión URLLC PUSCH, la transmisión de un solo disparo (es decir, asignación única (TTI)) es ideal, siempre que se cumpla el requisito de confiabilidad. Sin embargo, no siempre ocurre que el BLER objetivo de 1E-6 se logre con una transmisión de un solo disparo. Por lo tanto, se requieren mecanismos de retransmisión o repetición.
[0047] En NR Ver.15, se admiten tanto retransmisiones como repeticiones para lograr el BLER objetivo, cuando la transmisión de un solo disparo no es suficiente. Es bien sabido que la retransmisión basada en HARQ mejora la confiabilidad general al utilizar la información de retroalimentación y mejorar las retransmisiones posteriores de acuerdo con las condiciones del canal. Sin embargo, sufren un retraso adicional debido al tiempo de procesamiento de la retroalimentación. Por lo tanto, las repeticiones son útiles para servicios con alta tolerancia a los retrasos, ya que realizan transmisiones posteriores de los mismos bloques de transporte sin esperar ninguna retroalimentación.
[0048] Una repetición PUSCH se puede definir como "transmitir el mismo bloque de transporte más de una vez, sin esperar ninguna retroalimentación de transmisiones anteriores del mismo bloque de transporte". Las ventajas de las retransmisiones PUSCH son una mejora en la confiabilidad general y una reducción en la latencia en comparación con HARQ, ya que no se requiere retroalimentación. Sin embargo, en general no es posible adaptar el enlace y el uso de recursos puede ser ineficiente.
[0049] En NR Ver. 15, se introduce un soporte limitado para repeticiones. Sólo se permiten configuraciones semiestáticas de repeticiones. Además, las repeticiones solo se permiten entre franjas (repetición PUSCH a nivel de franja). La repetición sólo es posible en la franja siguiente al de la transmisión anterior. Dependiendo de la numerología y el tipo de servicio (por ejemplo, URLCC, eMBB), la latencia entre las repeticiones puede ser demasiado larga para la repetición entre franjas.
[0050] Este soporte limitado de repetición es principalmente útil para el tipo de mapeo PUSCH A. Este tipo de mapeo PUSCH A solo permite transmisiones PUSCH que comiencen desde el comienzo de la franja. Con repeticiones, esto daría como resultado una transmisión PUSCH inicial y cada repetición se iniciaría al comienzo de varias franjas consecutivas.
[0051] Menos útil es el soporte limitado de repetición para un mapeo PUSCH tipo B. El mapeo PUSCH tipo B permite que las transmisiones PUSCH comiencen en cualquier símbolo dentro de una franja. Con repeticiones, esto daría como resultado una transmisión PUSCH inicial y cada repetición comenzaría dentro de una franja, en el mismo símbolo de franjas consecutivas plurales.
[0052] En cualquier caso, es posible que un soporte tan limitado no permita lograr requisitos de latencia más estrictos en NR Ver. 15 es decir, hasta 0,5 ms de latencia. Esto requeriría repeticiones de mini-franjas. Además, el soporte limitado de repeticiones tampoco aprovecha los beneficios resultantes de las mini-franjas, a saber, los intervalos de tiempo de transmisión (TTI) que incluyen un número menor de símbolos que una franja (una franja que comprende catorce símbolos).
[0053] Escenario genérico para enlace ascendente
[0054] Considerando lo anterior, los autores de la presente divulgación han reconocido que existe una necesidad de un soporte más flexible de repeticiones, es decir, de un mecanismo que no esté restringido a repeticiones que miran fijamente un mismo símbolo en franjas consecutivas, ya sea el primer símbolo al comienzo de una franja para el tipo A de mapeo PUSCH o cualquier otro símbolo dentro de la franja para el tipo B de mapeo PUSCH. Al mismo tiempo, la mayor flexibilidad no debe ir acompañada de una sobrecarga de señalización adicional. En otras palabras, los autores de la presente divulgación han reconocido que el soporte flexible de repeticiones no requerirá una programación de señalización (dinámica) adicional para cada transmisión PUSCH inicial. En lugar de ello, el mecanismo de señalización, por ejemplo, en forma de información de control de enlace descendente (DCI), deberá permanecer igual, evitando así cualquier sobrecarga de señalización adicional al programar las repeticiones.
[0055] Por lo tanto, una propuesta de la presente divulgación es que las repeticiones de bloques de transporte (TB) se admitirán con tiempos flexibles que no necesariamente creen una sobrecarga de señalización adicional. La siguiente divulgación se ha presentado centrándose en las transmisiones de enlace ascendente.
[0056] Sin embargo, esto no debe interpretarse como una limitación ya que los conceptos divulgados en el presente documento pueden aplicarse igualmente a las transmisiones de enlace descendente.
[0057] La Figura 4 muestra un sistema de comunicación ejemplar que incluye un equipo de usuario (UE) 410 y una estación base (BS) 460 en una red de comunicación inalámbrica. Dicho sistema de comunicación puede ser un sistema 3GPP tal como NR y/o LTE y/o UMTS. Por ejemplo, como se ilustra en la figura, la estación base (BS) puede ser un gNB (gNodoB, por ejemplo, un gNB NR) o un eNB (eNodoB, por ejemplo, un LTE gNB). Sin embargo, la presente divulgación no se limita a estos sistemas 3GPP ni a ningún otro sistema.
[0058] Si bien las realizaciones e implementaciones ejemplares se describen utilizando cierta terminología de los sistemas 3GPP, la presente divulgación también es aplicable a cualquier otro sistema de comunicación, y en particular a cualquier sistema celular, inalámbrico y/o móvil.
[0059] Más bien, debe tenerse en cuenta que en el presente documento se han hecho muchas suposiciones a fin de poder explicar los principios subyacentes a la presente divulgación de una manera clara y comprensible. Sin embargo, estas suposiciones deben entenderse como meros ejemplos a modo de ilustración y no deben limitar el alcance de la divulgación. Un lector experto sabrá que los principios de la siguiente divulgación y tal como se establecen en las reivindicaciones se pueden aplicar a diferentes escenarios y de maneras que no se describen explícitamente en el presente documento.
[0060] En LTE y NR, un terminal móvil se denomina equipo de usuario (UE). Puede ser un dispositivo móvil, tal como un teléfono inalámbrico, un teléfono inteligente, una tableta o una memoria USB (bus serie universal) con la funcionalidad de un equipo de usuario. Sin embargo, el término dispositivo móvil no se limita al mismo, en general, un relé también puede tener la funcionalidad de dicho dispositivo móvil, y un dispositivo móvil también puede funcionar como un relé.
[0061] Una estación base (BS) forma al menos parte de un sistema de unidades interconectadas, por ejemplo, una unidad de banda base (central) y diferentes unidades de radiofrecuencia, que interconectan diferentes paneles de antena o cabezales de radio en la red para proporcionar servicios a los terminales. En otras palabras, una estación base proporciona acceso inalámbrico a los terminales.
[0062] Volviendo a la figura, el equipo 410 de usuario comprende un circuito de procesamiento (o procesador) 430 y un transmisor/receptor (o transceptor) 420 que se indican como bloques de construcción separados en el diagrama. De manera similar, la estación 460 base comprende un circuito de procesamiento (o procesador) 480 y un transmisor/receptor (o transceptor) 470, que se indican como bloques de construcción separados en el diagrama. El transmisor/receptor 420 del equipo 410 de usuario está acoplado comunicativamente a través de un enlace 450 de radio con el transmisor/receptor 470 de la estación 460 base.
[0063] Las Figuras 5 y 6 representan implementaciones ejemplares de los bloques de construcción del equipo 410 de usuario y de la estación 460 base, respectivamente. El equipo 410 de usuario de la implementación ejemplar comprende un receptor 520-a IE de configuración PUSCH, un circuito 530-a de procesamiento de configuración de tabla, un receptor 520-b DCI, un receptor 520-c IE de configuración de concesión configurado, un circuito 530-b de procesamiento de determinación de recursos asignados y un transmisor 520-d PUSCH.
[0064] De manera similar, la estación 460 base de la implementación ejemplar comprende un transmisor 570-a IE de configuración PUSCH, un circuito 580-a de procesamiento de configuración de tabla, un transmisor 570-b DCI, un transmisor 570-c IE de configuración de concesión configurado, un circuito 580-b de procesamiento de asignación de recursos y un receptor 570-d PUSCH.
[0065] En general, la presente divulgación supone que el equipo 410 de usuario está dentro del alcance de comunicación de la estación 460 base y está configurado con al menos una parte de ancho de banda en el enlace descendente y al menos una parte de ancho de banda en el enlace ascendente. Las partes del ancho de banda están ubicadas dentro del ancho de banda de la portadora servido por la estación 460 base.
[0066] Además, la presente divulgación supone que el equipo 410 de usuario está operando en un estado conectado de control de recursos de radio, RRC (denominado: RRC_CONNECTED), capaz de recibir en el enlace descendente datos y/o señales de control desde la estación 460 base y capaz de transmitir en el enlace ascendente datos y/o señales de control a la estación 460 base.
[0067] Antes de realizar repeticiones PUSCH como se sugiere en la presente divulgación, el equipo 410 de usuario recibe mensajes de control según lo definido en la capa de protocolo de control de recursos de radio, RRC, y de control de acceso al medio, MAC. En otras palabras, el equipo 410 de usuario emplea un mecanismo de señalización que está fácilmente disponible en las diferentes capas de protocolo de las diversas tecnologías de comunicación.
[0068] En general, existe una diferencia sustancial entre los mensajes de control definidos en RRC y los definidos en MAC. Esta diferencia se hace evidente por el hecho de que los mensajes de control RRC se utilizan normalmente para la configuración de recursos de radio (por ejemplo, enlace de radio) de forma semiestática, mientras que los mensajes de control MAC se utilizan para definir dinámicamente cada acceso al medio (por ejemplo, transmisión) por separado. De esto se deduce directamente que el control RRC ocurre con menos frecuencia que el control MAC.
[0069] En consecuencia, una sobrecarga excesiva de señalización de control MAC puede perjudicar sustancialmente el rendimiento del sistema de comunicación, mientras que los mensajes de control RRC se han tratado de forma más indulgente en la estandarización. En otras palabras, la sobrecarga de la señalización de control MAC es una limitación bien reconocida para el rendimiento del sistema.
[0070] Por esta razón, los mecanismos convencionales de repeticiones PUSCH se basan en relaciones de tiempo preestablecidas (por ejemplo, prescritas de forma fija en el estándar relevante) entre la transmisión PUSCH inicial y las repeticiones de la misma. En otras palabras, se descubrió que el riesgo de un rendimiento deficiente del sistema superaba los beneficios de un uso más flexible de las repeticiones PUSCH.
[0071] Considerando lo anterior, los autores de la presente divulgación proponen un mecanismo que supera las desventajas de los mecanismos convencionales y permite repeticiones de bloques de transporte (TB) flexibles, mientras que, al mismo tiempo -evita la sobrecarga de señalización-.
[0072] En el contexto de la invención, el término "bloque de transporte" debe entenderse como unidad de datos de una transmisión de enlace ascendente y/o descendente. Por ejemplo, se entiende ampliamente que el término "bloque de transporte" es equivalente a una unidad de datos empaquetados de la capa MAC, PDU. De esta forma, la transmisión de un bloque de transporte se entiende igualmente como una transmisión de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) y/o una transmisión de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH).
[0073] En particular, dado que las transmisiones PUSCH y/o PDSCH generalmente transportan una carga útil, la presente divulgación se referirá a las transmisiones PUSCH y/o PDSCH que transportan una MAC PDU. En otras palabras, los términos "transmisiones PUSCH y/o PDSCH" se entenderán como una descripción de la transmisión de MAC PDU en PUSCH y/o PDSCH.
[0074] Haciendo referencia a la Fig.7, se describe un escenario genérico con respecto a la realización de repeticiones PUSCH basadas en una concesión dinámica, es decir, una DCI que lleva un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo, tal como, por ejemplo, una DCI de formato 0-0 DCI o de formato 0-1 DCI.
[0075] Sin embargo, esta descripción no debe entenderse como una restricción a la presente divulgación para extenderse únicamente a las transmisiones PUSCH, más específicamente a las repeticiones de las mismas. Más bien, será evidente que los conceptos divulgados en el presente documento pueden aplicarse igualmente a las transmisiones de enlace descendente.
[0076] El receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe (véase por ejemplo el paso 710 - Fig. 7) un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH. Este IE de configuración PUSCH se recibe en forma de control de recursos de radio, RRC, señalización y es aplicable a una parte particular del ancho de banda. El IE de configuración PUSCH se recibe desde la estación 460 base que sirve la parte de ancho de banda particular. Por ejemplo, esta operación de recepción puede ser realizada por el receptor 520-a IE de configuración PUSCH de la Fig.5.
[0077] El IE de configuración PUSCH lleva, entre otras cosas, una lista de parámetros en forma de un elemento de información (IE) denominado "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList", donde cada parámetro de la lista de parámetros se denomina "PUSCH-TimeDomainResourceAllocation".
[0078] A continuación, el procesador 430 del equipo 410 de usuario configura (véase por ejemplo el paso 720 - Fig.7) una tabla que está definida por el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH transportado en el IE de configuración PUSCH recibido. La tabla comprende filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud. Por ejemplo, esta operación de configuración puede ser realizada por el circuito de procesamiento de configuración de tabla 520-a de la Fig.5.
[0079] En una implementación ejemplar, cada fila de la tabla de configuración de RRC corresponde a uno de los parámetros plurales denominados "PUSCH-TimeDomainResourceAllocation" de la lista de parámetros denominada "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList". Sin embargo, esto no debe entenderse como una limitación a la presente divulgación, como se desprende de la siguiente alternativa.
[0080] También son concebibles escenarios diferentes de la implementación ejemplar, es decir, donde algunas filas de la tabla configurada corresponden a parámetros respectivos comprendidos en el IE con la lista de parámetros, y otras filas están configuradas cumpliendo con un conjunto de reglas preestablecidas que aplican fácilmente los principios establecidos en el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. Sin embargo, esto no debe distraernos del hecho de que la tabla configurada de RRC en su totalidad está definida por el IE de la lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH.
[0081] Posteriormente, el receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe (ver por ejemplo el paso 730 - Fig. 7) información de control de enlace descendente, DCI, en forma de señalización de control de acceso al medio, MAC. La DCI lleva un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo con valor m, donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada. Por ejemplo, esta operación de recepción puede ser realizada por el receptor 520-b DCI de la Fig.5.
[0082] En el contexto de la presente divulgación, este DCI lleva una concesión de enlace ascendente ya que sirve para activar repeticiones PUSCH. En este sentido, el DCI recibido está en formato 0-0 DCI o en formato 0-1 DCI. En este sentido, el escenario descrito se refiere a una situación en la que las repeticiones PUSCH están programadas mediante una concesión dinámica.
[0083] Sin embargo, esto no debe entenderse como una limitación a la presente divulgación, ya que los conceptos divulgados en el presente documento son igualmente aplicables a una técnica de programación de concesión de configuración o de concesión libre. Se ofrece una descripción detallada de esta técnica de programación sin concesión como alternativa al mecanismo representado en la Fig.7.
[0084] Posteriormente, el procesador 430 del equipo 410 de usuario determina los recursos asignados para una transmisión PUSCH inicial y también los recursos asignados para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. En aras de la claridad y brevedad, la siguiente descripción se centra en la asignación de recursos en el dominio del tiempo. Por ejemplo, esta operación de determinación puede ser realizada por el circuito 530-b de procesamiento de determinación de recursos asignados de la Figura 5.
[0085] Los recursos que utilizará el equipo 410 de usuario para la transmisión PUSCH inicial y las repeticiones de la misma han sido previamente asignados por la estación 460 base. En este contexto, el procesador 430 determina en consecuencia cuál de los recursos previamente asignados utilizará para la transmisión PUSCH y las repeticiones de la misma.
[0086] Como parte de esta operación de determinación, el procesador 430 determina en primer lugar (véase por ejemplo el paso 740 - Fig.7) los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial basándose en: (i) un número de una franja que lleva la DCI recibida, y (ii) el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y (iii) el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC. Esto implica que el procesador 430 ha determinado previamente que el valor que indica el tipo de mapeo PUSCH indica un mapeo de tipo B.
[0087] Por ejemplo, supongamos que la DCI recibida se transportó en una franja que tiene el número k y, además, la DCI tiene un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo con valor m. Entonces, el procesador, para la transmisión PUSCH inicial, vuelve a la tabla configurada RRC en la fila con índice de fila m+1 y utiliza los valores K<2>respectivos indicando el desplazamiento de la franja, y SLIV indicando el indicador de inicio y longitud. Con estos valores, el procesador determina que los recursos asignados, para la transmisión PUSCH inicial, están incluidos en una franja con un número de k+K<2>, y tienen un inicio y longitud en términos de símbolos de esta franja correspondiente al valor SLIV.
[0088] Al determinar los recursos asignados, el procesador 430 también utiliza el valor que indica el tipo de mapeo PUSCH incluido adicionalmente en la fila de la tabla configurada RRC con índice de fila m+1. En particular, en caso de que el valor indique un mapeo PUSCH tipo A, el procesador 430 solo utiliza la longitud del valor SLIV indicando un indicador de inicio y longitud. En caso de que el valor indique un mapeo PUSCH tipo B, el procesador 430 utiliza tanto el inicio como la longitud del valor SLIV indicando el indicador de inicio y longitud. Como parte de esta operación de determinación, el procesador 430 determina luego los recursos asignados para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. Para ello, el procesador 430 comprueba (véase por ejemplo el paso 750 - Fig. 7) si existe una asignación (explícita) de recursos del dominio del tiempo relacionada con parámetros (por ejemplo, el tiempo) para la repetición. Para ello, el procesador 430 vuelve a la fila con índice de fila m+1 y comprueba si esta fila comprende o no valores adicionales (por ejemplo, al menos un valor) que especifican el recurso asignado en el dominio del tiempo para la al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial.
[0089] En caso de que la comprobación sea negativa, el procesador 430 utiliza (ver por ejemplo el paso 760 - Fig.7) un mecanismo de repetición convencional basado en franjas para la repetición de la transmisión PUSCH inicial. En otras palabras, el procesador 430 se basa en relaciones de temporización preestablecidas (por ejemplo, prescritas de forma fija en el estándar relevante) entre la transmisión PUSCH inicial y las repeticiones de la misma. Por ejemplo, esto da como resultado una transmisión PUSCH inicial y cada repetición comienza en el mismo símbolo y tiene la misma longitud de símbolo en varias franjas consecutivas.
[0090] Volviendo al ejemplo, el procesador 430, para la al menos una repetición, vuelve a la fila con índice de fila m+1 de la tabla configurada RRC, y determina que los recursos asignados, para la primera repetición de la transmisión PUSCH inicial, están incluidos en una franja con número k+K<2>+1 (donde 1 es una constante predefinida fijada por estandarización), y tienen un inicio y una longitud en términos de símbolos de esta franja correspondientes al mismo valor SLIV.
[0091] En caso de que haya una segunda repetición, el procesador 430 indica que los recursos asignados, para la segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial, se incluyen en una franja con número k+K<2>+2 (donde 2 es nuevamente una constante predefinida fijada por estandarización), y tienen un inicio y una longitud en términos de símbolos de esta franja correspondiente al mismo valor SLIV que la transmisión PUSCH inicial y la primera repetición de la misma. Se producen más repeticiones en franjas contiguas.
[0092] Siguiendo con este ejemplo, al suponer que el tipo de mapeo PUSCH indicado en la fila con índice de fila m+1 es el tipo B, y al suponer que el valor SLIV indica un inicio en el símbolo 4 y una longitud de 4 símbolos, entonces el procesador 430 determina que cada una de las repeticiones inicial, primera y segunda de la transmisión PUSCH tienen recursos correspondientes al símbolo 4, símbolo 5, símbolo 6 y símbolo 7 en las franjas con número k+K<2>, número k+K<2>+1, número k+K<2>+2, respectivamente.
[0093] Evidentemente, estos recursos asignados determinados por el procesador 430 no se pueden configurar de forma flexible. Esto se supera mediante la determinación alternativa por parte del procesador 430.
[0094] En caso de que la verificación sea positiva, el procesador 430 utiliza (ver por ejemplo el paso 770 - Fig.7) los valores adicionales (por ejemplo, al menos un valor) comprendidos en la fila indexada de la tabla de configuración RRC para determinar los recursos asignados para la repetición de la transmisión PUSCH inicial.
[0095] En otras palabras, el al menos un valor adicional comprendido especifica el recurso asignado en el dominio del tiempo para la repetición de la transmisión PUSCH inicial.
[0096] Se debe enfatizar en este contexto que el al menos un valor adicional está comprendido en una fila de la tabla configurada de RRC que está definida por el IE de la lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH. En otras palabras, dado que la tabla de configuración RRC (completa) está definida por el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, entonces también el al menos un valor adicional comprendido en ella está definido por el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. Para cumplir con estas restricciones, el al menos un valor adicional podría ser (directamente) prescrito por un parámetro comprendido en el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, o alternativamente, el al menos un valor adicional podría ser (indirectamente) inferido a partir de parámetros relacionados comprendidos en el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. En cualquier caso, el al menos un valor adicional especifica en el dominio del tiempo la repetición de la transmisión PUSCH inicial.
[0097] Es importante tener en cuenta que el procesador 430 del equipo 410 de usuario utiliza valores adicionales de la fila indexada de la tabla configurada RRC para determinar los recursos asignados para las repeticiones. Este enfoque difiere sustancialmente del mecanismo de repetición convencional basado en franjas por las siguientes razones:
[0098] En primer lugar, el al menos un valor adicional proviene de una fila de la tabla configurada RRC que está indexada (activamente) por el índice de fila m+1 derivado del valor m en el campo de asignación de recursos del dominio del tiempo del DCI recibido. A este respecto, unos valores de índice variables m en el campo de asignación de recursos del dominio del tiempo del DCI recibido permiten utilizar al menos un valor adicional variable para determinar los recursos asignados para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. De esta manera se aumenta la flexibilidad de dichos recursos asignados.
[0099] En segundo lugar, el al menos un valor adicional proviene de una (misma) fila de la tabla configurada RRC que está (ya) indexada por el índice de fila m+1 derivado del valor m en el campo de asignación de recursos del dominio del tiempo del DCI recibido. A este respecto, no se requiere ningún valor de índice adicional al valor de índice m en el campo de asignación de recursos del dominio de tiempo del DCI recibido al determinar los recursos asignados para la repetición de al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. De esta manera se evita cualquier sobrecarga de señalización adicional.
[0100] En consecuencia, esto permite aumentar la flexibilidad al tiempo que se evita la sobrecarga de señalización, es decir, mediante el procesador 430 del equipo 410 de usuario que utiliza al menos un valor adicional de la fila indexada de la tabla configurada RRC para determinar los recursos asignados para las repeticiones. Finalmente, el transmisor 420 del equipo 410 de usuario transmite (no representado en la Fig. 7) una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados determinados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para al menos una repetición de la misma. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor 520-d PUSCH de la Fig.5.
[0101] La descripción anterior se ha dado desde la perspectiva del equipo 410 de usuario. Sin embargo, esto no deberá entenderse como una limitación a la presente divulgación. La estación 460 base realiza igualmente el escenario genérico descrito en el presente documento.
[0102] El transmisor 470 de la estación 460 base transmite un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, en forma de señalización de control de recursos de radio, RRC. El IE de configuración PUSCH es aplicable a una parte particular del ancho de banda. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor 670-a IE de configuración PUSCH de la Fig.6. Luego, el procesador 480 de la estación 460 base configura una tabla que está definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH transportado en el IE de configuración PUSCH recibido. La tabla configurada de RRC consta de filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud. Por ejemplo, esta operación de configuración puede ser realizada por el circuito de procesamiento de configuración de tabla 680-a de la Fig.6.
[0103] Posteriormente, el transmisor 470 de la estación 460 base transmite información de control de enlace descendente, DCI, en forma de señalización de control de acceso al medio, MAC, que lleva un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo con valor m, en donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada RRC. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor 670-b DCI de la Fig.6.
[0104] El procesador 480 de la estación 460 base asigna recursos para una transmisión PUSCH inicial y asigna recursos para al menos una repetición de la misma basándose en: (i) un número de una franja que lleva la DCI transmitida, y (ii) el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y (iii) el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC.
[0105] En particular, la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. Por ejemplo, esta operación de asignación de recursos puede ser realizada por el circuito 680-b de procesamiento de asignación de recursos de la Fig.6. Finalmente, un receptor 470 de la estación 460 base recibe una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para al menos una repetición de la misma. Por ejemplo, esta operación de recepción puede ser realizada por el receptor 670-d PUSCH de la Fig.6.
[0106] Ahora, se describe un escenario genérico con respecto a la realización de repeticiones PUSCH basadas en una concesión configurada (o concesión libre), es decir, un IE de configuración de concesión configurada recibido en forma de señalización RRC, y que también comprende un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0107] El receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, en forma de señalización de control de recursos de radio, RRC. El IE de configuración PUSCH es aplicable a una parte particular del ancho de banda. El IE de configuración PUSCH se recibe desde la estación 460 base que sirve la parte de ancho de banda particular. Por ejemplo, la operación de recepción puede ser realizada por el receptor 520-a IE de configuración PUSCH de la Fig.5.
[0108] Luego, el procesador 430 del equipo 410 de usuario configura una tabla que está definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH transportado en el IE de configuración PUSCH recibido. La tabla configurada de RRC consta de filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud. Por ejemplo, esta operación de configuración puede ser realizada por el circuito 530-a de procesamiento de configuración de tabla de la Fig.5.
[0109] Posteriormente, el receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe un IE de configuración de concesión configurado en forma de señalización RRC que lleva un campo de asignación de dominio de tiempo con valor m, en donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada. Por ejemplo, esta operación de recepción puede ser realizada por el receptor 520-c IE de configuración de concesión configurado de la Fig. 5.
[0110] El procesador 430 del equipo 410 de usuario determina los recursos asignados para una transmisión PUSCH inicial y los recursos asignados para al menos una repetición de la misma basándose en: (i) un valor del campo de desplazamiento del dominio de tiempo que se incluye adicionalmente en el IE de configuración de concesión configurado recibido y asociado con el campo de asignación del dominio de tiempo, y (ii) el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y (iii) el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC.
[0111] En particular, la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. Por ejemplo, esta operación de determinación puede ser realizada por el circuito 530-b de procesamiento de determinación de recursos asignados.
[0112] Finalmente, el transmisor 420 del equipo 410 de usuario transmite una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados determinados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para al menos una repetición de la misma. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor 530 PUSCH -d de la Fig.5.
[0113] La descripción anterior se ha dado desde la perspectiva del equipo 410 de usuario. Sin embargo, esto no deberá entenderse como una limitación a la presente divulgación. La estación 460 base realiza igualmente el escenario genérico descrito en el presente documento.
[0114] El transmisor 470 de la estación 460 base transmite un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, en forma de señalización de control de recursos de radio, RRC, siendo el IE de configuración PUSCH aplicable a una parte particular del ancho de banda. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor IE de configuración PUSCH 670-a de la Fig.6.
[0115] Luego, el procesador 480 de la estación 460 base configura una tabla que está definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH transportado en el IE de configuración PUSCH recibido. La tabla configurada de RRC consta de filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud. Por ejemplo, esta operación de configuración puede ser realizada por el circuito de procesamiento de configuración de tabla 680-a de la Fig.6.
[0116] Posteriormente, el transmisor 470 de la estación 460 base transmite un IE de configuración de concesión configurado en forma de señalización RRC que lleva un campo de asignación de dominio de tiempo con valor m, en donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada RRC. Por ejemplo, esta operación de transmisión puede ser realizada por el transmisor 670-c IE de configuración de concesión configurado de la Fig.6.
[0117] El procesador 480 de la estación 460 base asigna recursos para una transmisión PUSCH inicial y asigna recursos para al menos una repetición de la misma basándose en: (i) un valor del campo de desplazamiento del dominio de tiempo que se incluye adicionalmente en el IE de configuración de concesión configurado recibido y asociado con el campo de asignación del dominio de tiempo, y (ii) el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y (iii) el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC.
[0118] En particular, la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial. Por ejemplo, esta operación de asignación de recursos puede ser realizada por el circuito 680-b de procesamiento de asignación de recursos de la Fig.6. Finalmente, el receptor 470 de la estación 460 base recibe una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados determinados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para al menos una repetición de la misma. Por ejemplo, esta operación de recepción puede ser realizada por el receptor 670-d PUSCH de la Fig.6.
[0119] Escenario genérico para enlace descendente
[0120] Como ya se mencionó anteriormente, la presente divulgación no se limita a las repeticiones de bloques de transporte (TB) en el enlace ascendente, sino que puede aplicarse igualmente a las transmisiones de enlace descendente, es decir, para lograr un soporte flexible de repeticiones en el enlace descendente. También aquí, las repeticiones de bloques de transporte (TB) se admiten con tiempos flexibles que no crean sobrecarga de señalización adicional.
[0121] En otras palabras, el beneficio de una mayor flexibilidad al programar repeticiones de bloques de transporte no solo se puede lograr para transmisiones de canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH), sino que también se puede lograr para transmisiones de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH). Esto se desprende directamente del alto grado de similitud entre el elemento de información (IE) de la Lista de Asignación de Recursos del Dominio de Tiempo PUSCH y el IE de la Lista de Asignación de Recursos del Dominio de Tiempo PDSCH.
[0122] Además, no se crea ninguna sobrecarga de señalización adicional ya que la programación descrita a partir de ahora se basa en el campo de asignación de recursos del Dominio de Tiempo PDSCH en formato 1-0 o 1-1 DCI, que es muy similar al campo de Asignación de Recursos del Dominio de Tiempo PUSCH en formato 0-0 o 0-1 DCI analizado anteriormente.
[0123] En general, el receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace descendente físico, PDSCH, en forma de señalización de control de recursos de radio, RRC. El IE de configuración de PDSCH es aplicable a una parte particular del ancho de banda que es servida por la estación 460 base.
[0124] Luego, el procesador 430 del equipo 410 de usuario configura una tabla que está definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PDSCH transportado en el IE de configuración PDSCH recibido. La tabla configurada de RRC comprende filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PDSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud. Posteriormente, el receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe información de control de enlace descendente, DCI, en forma de señalización de control de acceso al medio, MAC, que lleva un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo con valor m, en donde el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada RRC.
[0125] El procesador 430 del equipo 410 de usuario determina los recursos asignados para una transmisión PDSCH inicial y los recursos asignados para al menos una repetición de la misma basándose en: (i) un número de una franja que lleva la DCI recibida, y (ii) el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y (iii) el valor SLIV que indica el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC.
[0126] En particular, la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para al menos una repetición de la transmisión PDSCH inicial.
[0127] Finalmente, el receptor 420 del equipo 410 de usuario recibe una transmisión PDSCH utilizando los recursos asignados determinados respectivamente para la transmisión PDSCH inicial y para al menos una repetición de la misma.
[0128] Primera implementación ejemplar
[0129] La siguiente primera implementación ejemplar se concibe con el entendimiento de que el al menos un valor adicional, comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC, es al menos uno de un valor K<2>' que indica un segundo desplazamiento de franja para la al menos una repetición, un valor SLIV' que indica un segundo valor indicador de inicio y longitud para la al menos una repetición y, opcionalmente, un valor que indica el número de la al menos una repetición.
[0130] En particular, el segundo valor indicador de inicio y longitud SLIV' comprende: un valor S' que indica un número de símbolo que especifica el inicio de los recursos asignados para la al menos una repetición, y un valor L' que indica un número de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición.
[0131] Con este entendimiento, la tabla configurada de RRC no solo incluye valores que especifican recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. Más bien, la tabla configurada RRC incluye valores adicionales K<2>' y/o SLIV' que especifican recursos asignados para la repetición de la transmisión PUSCH inicial. Además, el valor adicional opcional que indica el número de al menos una repetición complementa aún más la tabla configurada de RRC ya que permite una determinación más flexible en cuanto a cuáles de los recursos asignados especificados se utilizarán para las repeticiones.
[0132] En particular, en la primera implementación ejemplar, la tabla configurada RRC comprende filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja para la transmisión PUSCH inicial, un valor SLIV indicando un indicador de inicio y longitud para la transmisión PUSCH inicial, como valores adicionales, un valor K<2>' que indica un segundo desplazamiento de franja para la al menos una repetición, un valor SLIV' que indica un segundo valor indicador de inicio y longitud para la al menos una repetición.
[0133] A continuación, se reproduce un ejemplo de una tabla configurada de RRC de este tipo, concretamente como tabla 1:
[0134] Tabla 1
[0137]
[0140] En esta tabla ejemplar 1, se muestra que los valores SLIV y SLIV' comprenden cada uno: un valor S y S' que indica un número de símbolo que especifica el inicio de los recursos asignados, y un valor L y L' que indica una cantidad de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados.
[0141] En particular, la tabla configurada RRC no solo comprende un conjunto de valores adicionales K<2>' y SLIV', o mejor K<2>', S' y L', sino que comprende un conjunto de valores adicionales para cada una de las repeticiones PUSCH que se transmitirán por el equipo 410 de usuario. Esto logra un alto grado de flexibilidad para cada una de las repeticiones PUSCH sin crear una sobrecarga de señalización adicional.
[0142] En particular, el procesador 430, 480 del equipo 410 de usuario, o de la estación 460 base, configura esta tabla de acuerdo con los parámetros comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, es decir, con la lista de parámetros denominada asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. En otras palabras, la tabla está definida por el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH tal como se incluye en el IE de configuración PUSCH recibido en forma de señalización RRC.
[0143] A continuación, se reproduce un ejemplo de dicho IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, concretamente como ejemplo 1. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0145]
[0147] Ejemplo 1: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0148] Como se puede ver en este ejemplo 1, el parámetro de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH incluye no solo valores que indican un tipo de mapeo PUSCH, sino también un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja para la transmisión PUSCH inicial, un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud para la transmisión PUSCH inicial, pero también un valor que indica el número de repeticiones (denominado número de asignaciones de valor indicador de recurso, RIV), y para cada una de las repeticiones (denominadas asignaciones RIV), un valor K<2>' que indica un segundo desplazamiento de franja para la al menos una repetición, un valor SLIV' que indica un segundo valor indicador de inicio y longitud para la al menos una repetición.
[0149] Al comparar el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH del ejemplo 1 con la tabla de configuración RRC de la tabla 1, se puede ver que el valor que indica el número de repeticiones (denominado número de asignaciones RIV) del IE solo se refleja indirectamente en la tabla de configuración RRC, es decir, en forma del número total de cada uno de los valores K<2>', S' y L'. Sin embargo, este valor también puede incluirse directamente en la tabla configurada RRC.
[0150] Los valores adicionales se explicarán con más detalle con respecto a los diferentes usos de la primera implementación ejemplar como se muestra en las figs.8-13.
[0151] Un uso de la primera implementación ejemplar
[0152] Un uso de la tabla configurada RRC de la primera implementación ejemplar se muestra en las Figs.8-9 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una primera implementación ejemplar.
[0153] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0154] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0155] Además, esta fila comprende dos valores adicionales K<2>' indicando que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial están incluidos en franjas relativas al valor k correspondiente al número de franja que lleva el DCI recibido, o correspondiente al valor del campo de desplazamiento del dominio de tiempo transportado adicionalmente en el IE de configuración de concesión configurado recibido.
[0156] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2 y k+3, respectivamente. Además, se incluyen dos valores S' y dos valores L' que indican que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja respectiva con número de franja k+2 y k+3 en el símbolo con números de símbolo 6 y 1, respectivamente. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.Otro uso de la primera implementación ejemplar
[0157] Otro uso de la tabla configurada RRC de la primera implementación ejemplar se muestra en las Figs. 10-11 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una primera implementación ejemplar.
[0158] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0159] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0160] Además, esta fila comprende dos valores adicionales K<2>' indicando que los recursos asignados tanto para la primera como para la segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial están incluidos en franjas relativas al número de franja k+2 con los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial.
[0161] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja (k+2)+0 y (k+2)+1, respectivamente. Además, se incluyen dos valores S' y dos valores L' que indican que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja respectiva con número de franja (k+2)+0 y (k+2)+1 en el símbolo con números de símbolo 6 y 1, respectivamente. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.
[0162] Un uso adicional de la primera implementación ejemplar
[0163] Otro uso de la tabla configurada RRC de la primera implementación ejemplar se muestra en las Figs.12-13 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una primera implementación ejemplar.
[0164] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0165] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0166] Además, esta fila comprende dos valores adicionales K<2>' indicando que los recursos asignados para la primera repetición de la transmisión PUSCH inicial están incluidos en las franjas relativas al número de la franja k+2 con los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial, y la segunda repetición está incluida en la franja relativa al número de la franja (k+2)+0 con los recursos asignados para la primera repetición.
[0167] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja (k+2)+0 y ((k+2)+0)+1, respectivamente. Además, se incluyen dos valores S' y dos valores L' que indican que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja respectiva con número de franja (k+2)+0 y ((k+2)+0)+1 en el símbolo con números de símbolo 6 y 1, respectivamente. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.
[0168] En otras palabras, el segundo desplazamiento de franja especifica los recursos asignados para una repetición posterior de al menos una en relación con un número de una franja con los recursos asignados para una repetición anterior de la al menos una repetición.
[0169] Segunda implementación ejemplar
[0170] La siguiente segunda implementación ejemplar se concibe con el entendimiento de que el al menos un valor adicional, comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC, es al menos uno de un valor G' que indica un número de símbolos de un espacio antes de los recursos asignados para la al menos una repetición, un valor L' que indica un número de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición y, opcionalmente, un valor que indica el número de la al menos una repetición.
[0171] Con este entendimiento, la tabla configurada de RRC no solo incluye valores que especifican recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. En cambio, la tabla configurada RRC incluye valores adicionales G' y/o L' que especifican recursos asignados para la repetición de la transmisión PUSCH inicial. Además, el valor adicional opcional que indica el número de la al menos una repetición puede complementar aún más la tabla configurada de RRC ya que permite una determinación más flexible de cuáles de los recursos asignados especificados se utilizarán para las repeticiones.
[0172] A continuación, se reproduce un ejemplo de una tabla configurada de RRC de este tipo, concretamente como tabla 2:
[0173] Tabla 2
[0176]
[0179] En particular, la tabla configurada RRC no sólo comprende un conjunto de valores adicionales G' y L' sino que comprende un valor adicional L' que es aplicable a todas las repeticiones, y un conjunto de valores adicionales G' para cada una de las repeticiones PUSCH que serán transmitidas por el equipo 410 de usuario. Esto logra un alto grado de flexibilidad para cada una de las repeticiones PUSCH sin crear una sobrecarga de señalización adicional.
[0180] En particular, el procesador 430, 480 del equipo 410 de usuario, o de la estación 460 base, configura esta tabla de acuerdo con los parámetros comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, es decir, con la lista de parámetros denominada asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. En otras palabras, la tabla está definida por el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH tal como se incluye en el IE de configuración PUSCH recibido en forma de señalización RRC.
[0181] A continuación, se reproduce un ejemplo de dicho IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, concretamente como ejemplo 2. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0182]
[0184] Ejemplo 2: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0185] Como se puede ver en este ejemplo 2, el parámetro de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH incluye no solo valores que indican un tipo de mapeo PUSCH, sino también un valor K<2>indicando un desplazamiento de franja para la transmisión PUSCH inicial, un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud para la transmisión PUSCH inicial, pero también un valor L' (denominado longitud de cada repetición) que indica la longitud en número de símbolos de cada repetición, un valor que indica el número de repeticiones (denominado número de repeticiones), y para cada una de las repeticiones (denominado espacio de repetición), un valor G' que indica un número de símbolos de un espacio antes de los recursos asignados para la al menos una repetición.
[0186] Al comparar el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH del ejemplo 2 con la tabla de configuración RRC en la tabla 2, se puede observar que el valor que indica la cantidad de repeticiones (denominado número de repeticiones) de la IE solo se refleja indirectamente en la tabla de configuración RRC, es decir, en forma de la cantidad total de valores G'. Sin embargo, este valor también puede incluirse directamente en la tabla configurada RRC.
[0187] Los valores adicionales se explicarán con más detalle con respecto a los diferentes usos de la segunda implementación ejemplar como se muestra en las figs.14-17.
[0188] Un uso de la segunda implementación ejemplar
[0189] Un uso de la tabla configurada RRC de la segunda implementación ejemplar se muestra en las Figs. 14-15 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una segunda implementación ejemplar.
[0190] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0191] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0192] Además, esta fila comprende un valor adicional L' que indica que la longitud en número de símbolos es 4 para los recursos asignados de cada una de la primera y segunda repetición, y dos valores adicionales G' que indican que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial comienzan en un símbolo con un espacio G' de un número de símbolos 1, 6 antes de los recursos asignados.
[0193] Para la primera y la segunda repetición, el número de símbolos del espacio indicado por el valor G' es relativo a un número 4 de un último símbolo dentro de la franja k+2 de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial.
[0194] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2. En particular, el número del último símbolo de los recursos asignados de la transmisión PUSCH inicial es 4. De este modo, un espacio de 1 símbolo determina que los recursos asignados para la primera repetición comiencen en el número de símbolo 4+1 y finalicen en el número de símbolo 4+1+4. Un espacio de 6 símbolos determina los recursos asignados para que la segunda repetición comience en el símbolo 4+6 y finalice en el número de símbolo 4+6+4. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.
[0195] Otro uso de la segunda implementación ejemplar
[0196] Otro uso de la tabla configurada RRC de la segunda implementación ejemplar se muestra en las Figs.16- 17 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con otro uso de una segunda implementación ejemplar.
[0197] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0198] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0199] Además, esta fila comprende un valor adicional L' que indica que la longitud en número de símbolos es 4 para los recursos asignados de cada una de la primera y segunda repetición, y dos valores adicionales G' que indican que los recursos asignados para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial comienzan en un símbolo con un espacio de un número de símbolos 1, 6 antes de los recursos asignados.
[0200] Para la primera repetición, el número de símbolos del espacio indicado por el valor G' es relativo a un número 4 de un último símbolo dentro de la franja k+2 de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. Para la segunda repetición, el número de símbolos de la brecha indicada por el valor G' es relativo al número 4+1+4 de un último símbolo de la franja k+2 del recurso asignado para la primera repetición.
[0201] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2. En particular, el número del último símbolo de los recursos asignados de la transmisión PUSCH inicial es 4. De este modo, un espacio de 1 símbolo determina que los recursos asignados para la primera repetición comiencen en el número de símbolo 4+1 y finalicen en el número de símbolo 4+1+4. Un espacio de 1 símbolo determina los recursos asignados para que la segunda repetición comience en el símbolo 4+1+4+1 y finalice en el número de símbolo 4+1+4+1+4.
[0202] En otras palabras, el número de símbolos de la brecha especifica los recursos asignados para una repetición posterior de la al menos una en relación con un número de un último símbolo de los recursos asignados para una repetición precedente de la al menos una repetición.
[0203] Tercera implementación ejemplar
[0204] La siguiente segunda implementación ejemplar se concibe con el entendimiento de que el al menos un valor adicional, comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC, es al menos uno de un valor G' que indica un número de símbolos de un espacio antes de los recursos asignados para la al menos una repetición, un valor L' que indica un número de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición y, opcionalmente, un valor que indica el número de la al menos una repetición.
[0205] Con este entendimiento, la tabla configurada de RRC no solo incluye valores que especifican recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. En cambio, la tabla configurada RRC incluye valores adicionales G' y/o L' que especifican recursos asignados para la repetición de la transmisión PUSCH inicial. Además, el valor adicional opcional que indica el número de la al menos una repetición puede complementar aún más la tabla configurada de RRC ya que permite una determinación más flexible en cuanto a cuáles de los recursos asignados especificados se utilizarán para las repeticiones.
[0206] A continuación, se reproduce un ejemplo de una tabla configurada de RRC de este tipo, concretamente como tabla 3:
[0207] Tabla 3
[0208]
[0211] En particular, la tabla configurada RRC no sólo comprende un conjunto de valores adicionales G' y L' sino que comprende un conjunto de valores adicionales G' y L' para cada una de las repeticiones PUSCH que serán transmitidas por el equipo 410 de usuario. Esto logra un alto grado de flexibilidad para cada una de las repeticiones PUSCH sin crear una sobrecarga de señalización adicional.
[0212] En particular, el procesador 430, 480 del equipo 410 de usuario, o de la estación 460 base, configura esta tabla de acuerdo con los parámetros comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, es decir, con la lista de parámetros denominada asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. En otras palabras, la tabla está definida por el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH tal como se incluye en el IE de configuración PUSCH recibido en forma de señalización RRC.
[0213] A continuación, se reproduce un ejemplo de dicho IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, concretamente como ejemplo 3. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0216]
[0218] Ejemplo 3: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0219] Como se puede ver en este ejemplo 3, el parámetro de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH incluye no solo valores que indican un tipo de mapeo PUSCH, sino también un valor K<2>que indica un desplazamiento de franja para la transmisión PUSCH inicial, un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud para la transmisión PUSCH inicial, pero también un valor que indica el número de repeticiones (denominado número de repeticiones), y para cada una de las repeticiones (denominado espacio de repetición), un valor L' (denominado longitud de cada repetición) que indica la longitud en número de símbolos de cada repetición, y un valor G' que indica un número de símbolos de un espacio antes de los recursos asignados para la al menos una repetición.
[0220] Al comparar el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH del ejemplo 3 con la tabla de configuración RRC en la tabla 3, se puede observar que el valor que indica el número de repeticiones (denominado número de repeticiones) del IE solo se refleja indirectamente en la tabla configurada RRC, es decir, en forma del número total de cada uno de los valores G' y L'. Sin embargo, este valor también puede incluirse directamente en la tabla configurada RRC.
[0221] Los valores adicionales se explicarán con más detalle con respecto a los diferentes usos de la tercera implementación ejemplar como se muestra en las figs.18-21.
[0222] Un uso de la tercera implementación ejemplar
[0223] Un uso de la tabla configurada RRC de la tercera implementación ejemplar se muestra en las Figs.18-19 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una segunda implementación ejemplar.
[0224] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0225] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0226] Además, esta fila comprende dos valores adicionales L' que indican la longitud en número de símbolos 4, 3 para los recursos asignados de la primera y segunda repetición, y dos valores adicionales G' que indican que los recursos asignados, para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial, comienzan en un símbolo con una brecha G' de un número de símbolos 1, 6 antes de los recursos asignados.
[0227] Para la primera y la segunda repetición, el número de símbolos del espacio indicado por el valor G' es relativo a un número 4 de un último símbolo dentro de la franja k+2 de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial.
[0228] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2. En particular, el número del último símbolo de los recursos asignados de la transmisión PUSCH inicial es 4. De este modo, un espacio de 1 símbolo determina que los recursos asignados para la primera repetición comiencen en el número de símbolo 4+1 y finalicen en el número de símbolo 4+1+4. Un espacio de 6 símbolos determina los recursos asignados para que la segunda repetición comience en el símbolo 4+6 y finalice en el número de símbolo 4+6+3. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.
[0229] Otro uso de la segunda implementación ejemplar
[0230] Otro uso de la tabla configurada RRC de la segunda implementación ejemplar se muestra en las Figs.20- 21 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con otro uso de una segunda implementación ejemplar.
[0231] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0232] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0233] Además, esta fila comprende dos valores adicionales L' que indican la longitud en número de símbolos 4, 3 para los recursos asignados de la primera y segunda repetición, y dos valores adicionales G' que indican que los recursos asignados, para la primera y segunda repetición de la transmisión PUSCH inicial, comienzan en un símbolo con una brecha G' de un número de símbolos 1, 6 antes de los recursos asignados.
[0234] Para la primera repetición, el número de símbolos del espacio indicado por el valor G' es relativo a un número 4 de un último símbolo dentro de la franja k+2 de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. Para la segunda repetición, el número de símbolos de la brecha indicada por el valor G' es relativo al número 4+1+4 de un último símbolo de la franja k+2 del recurso asignado para la primera repetición.
[0235] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2. En particular, el número del último símbolo de los recursos asignados de la transmisión PUSCH inicial es 4. De este modo, un espacio de 1 símbolo determina que los recursos asignados para la primera repetición comiencen en el número de símbolo 4+1 y finalicen en el número de símbolo 4+1+4. Una brecha de 1 símbolo determina los recursos asignados para que la segunda repetición comience en el símbolo 4+1+4+1 y finalice en el número de símbolo 4+1+4+1+3.
[0236] En otras palabras, el número de símbolos de la brecha especifica los recursos asignados para una repetición posterior de la al menos una en relación con un número de un último símbolo de los recursos asignados para una repetición precedente de la al menos una repetición.
[0237] Cuarta implementación ejemplar
[0238] La siguiente cuarta implementación ejemplar se concibe con el entendimiento de que el al menos un valor adicional, comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC, es al menos uno de un valor L' que indica un número de símbolos que especifican la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición, y opcionalmente un valor que indica el número de la al menos una repetición.
[0239] Con este entendimiento, la tabla configurada de RRC no solo incluye valores que especifican recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial. En cambio, la tabla configurada de RRC incluye valores adicionales L' que especifican recursos asignados para la repetición de la transmisión PUSCH inicial. Además, el valor adicional opcional que indica el número de la al menos una repetición puede complementar aún más la tabla configurada de RRC ya que permite una determinación más flexible en cuanto a cuáles de los recursos asignados especificados se utilizarán para las repeticiones.
[0240] A continuación, se reproduce un ejemplo de una tabla configurada de RRC de este tipo, concretamente como tabla 4:
[0241] Tabla 4
[0244]
[0247] En particular, la tabla configurada RRC no sólo comprende un valor adicional L' sino que comprende un conjunto de valores adicionales L' para cada una de las repeticiones PUSCH que serán transmitidas por el equipo 410 de usuario. Esto logra un alto grado de flexibilidad para cada una de las repeticiones PUSCH sin crear una sobrecarga de señalización adicional.
[0248] En particular, el procesador 430, 480 del equipo 410 de usuario, o de la estación 460 base, configura esta tabla de acuerdo con los parámetros comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, es decir, con la lista de parámetros denominada asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH. En otras palabras, la tabla está definida por el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH tal como se incluye en el IE de configuración PUSCH recibido en forma de señalización RRC.
[0249] A continuación, se reproduce un ejemplo de dicho IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH, concretamente como ejemplo 4. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0250]
[0252] Ejemplo 4: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0253] Como se puede ver en este ejemplo 4, el parámetro de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH incluye no solo valores que indican un tipo de mapeo PUSCH, sino también un valor K<2>que indica un desplazamiento de franja para la transmisión PUSCH inicial, un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud para la transmisión PUSCH inicial, pero también un valor que indica el número de repeticiones (denominado número de repeticiones), y para cada una de las repeticiones (denominada longitud de repetición), un valor L' (denominado longitud de cada repetición) que indica la longitud en número de símbolos de cada repetición para la al menos una repetición.
[0254] Al comparar el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH del ejemplo 4 con la tabla de configuración RRC en la tabla 4, se puede observar que el valor que indica la cantidad de repeticiones (denominado número de repeticiones) del IE solo se refleja indirectamente en la tabla de configuración RRC, es decir, en forma de la cantidad total de valores L'. Sin embargo, este valor también puede incluirse directamente en la tabla configurada RRC.
[0255] Los valores adicionales se explicarán con más detalle con respecto al uso diferente de la cuarta implementación ejemplar como se muestra en las figs.22-23.
[0256] Un uso de la cuarta implementación ejemplar
[0257] Un uso de la tabla configurada RRC de la cuarta implementación ejemplar se muestra en las Figs.22-23 donde se proporciona una tabla configurada RRC ejemplar para repeticiones PUSCH y se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo de acuerdo con el uso de una segunda implementación ejemplar.
[0258] De acuerdo con la tabla configurada RRC de ejemplo, en una fila 3 con índice de fila, se dan valores para los cuales se muestran las asignaciones de recursos correspondientes en el dominio del tiempo. La tabla configurada RRC, comprende, en la fila con el índice 3 de fila, un valor que indica que el tipo de mapeo PUSCH será de tipo b, lo que significa que las asignaciones de recursos pueden comenzar dentro de la franja y no necesariamente comienzan al comienzo de la franja.
[0259] Además, esta fila comprende un valor K<2>indicando que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial están incluidos en la franja con el número de franja k+2. Además, se incluyen los valores S y L, lo que indica que los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial comienzan en la franja con el número de franja k+2 en el símbolo con el número de símbolo 1 y tienen una longitud de 4 símbolos.
[0260] Además, esta fila comprende dos valores adicionales L' que indican la longitud en número de símbolos 4, 4 para los recursos asignados de la primera y segunda repetición.
[0261] Para la primera y la segunda repetición, el inicio de los recursos asignados sigue contiguamente al último símbolo de los recursos asignados para la respectiva transmisión PUSCH inicial y de la primera repetición de la misma.
[0262] De esta forma, los recursos asignados para la primera y segunda repetición se incluyen en las franjas con números de franja k+2. En particular, el número del último símbolo de los recursos asignados de la transmisión PUSCH inicial es 4. De este modo, se determina que los recursos asignados para la primera repetición comiencen en el número de símbolo 4 y finalicen en el número de símbolo 4+4. Y los recursos asignados para la segunda repetición están determinados a comenzar en el símbolo 4+4 y finalizar en el número de símbolo 4+4+4. También se muestran las respectivas asignaciones de recursos en el dominio del tiempo.
[0263] Otra implementación ejemplar
[0264] Haciendo referencia ahora a otra implementación ejemplar, de acuerdo con la cual el comportamiento de la primera o de la segunda implementación ejemplar se puede configurar en la estación 460 base. Para este propósito, se puede reproducir a continuación un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH a modo de ejemplo, concretamente como en el ejemplo 5. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0267]
[0269] Ejemplo 5: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0270] En una implementación ejemplar aún más, el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH comprende adicionalmente un parámetro que indica si el tamaño del bloque de transporte se calcula para cada transmisión PUSCH por separado, o si se calcula un tamaño de bloque de transporte combinado para todas las transmisiones PUSCH, incluyendo la transmisión PUSCH inicial y la al menos una repetición de la misma.
[0271] Esta implementación ejemplar adicional se puede combinar con cualquiera de las implementaciones ejemplares primera a cuarta. Si se combina con la primera implementación ejemplar, se puede especificar un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH ejemplar como se reproduce a continuación, es decir, como en el ejemplo 6. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0274]
[0276] Ejemplo 6: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0277] Es importante destacar que el ejemplo 6 hace referencia a dos mecanismos de cálculo diferentes para calcular el tamaño del bloque de transporte (TBS), es decir, un cálculo TBS combinado y otro separado. Sin embargo, esto no deberá interpretarse como una limitación a la presente divulgación. En cambio, si se llega a un acuerdo sobre el uso de tres o más mecanismos de cálculo diferentes, un experto comprenderá fácilmente que también el mecanismo de cálculo aplicable del árbol o más mecanismos de cálculo diferentes se puede indicar a través del IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH.
[0278] En otra implementación ejemplar, el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH comprende adicionalmente un parámetro que indica si se aplica salto de frecuencia para cada transmisión PUSCH por separado, o si se aplica salto de frecuencia continuo para todas las transmisiones PUSCH, incluyendo la transmisión PUSCH inicial y la al menos una repetición de la misma.
[0279] Esta implementación ejemplar adicional se puede combinar con cualquiera de las implementaciones ejemplares primera a cuarta. Si se combina con la primera implementación ejemplar, se puede especificar un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH ejemplar como se reproduce a continuación, es decir, como en el ejemplo 7. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0281]
[0283] Ejemplo 7: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0284] Es importante destacar que el ejemplo 7 se refiere a dos mecanismos de salto de frecuencia diferentes, es decir, un mecanismo en el que el salto de frecuencia se aplica por separado o a todas las transmisiones PUSCH. Sin embargo, esto no deberá interpretarse como una limitación a la presente divulgación. Por el contrario, si se llega a un acuerdo sobre el uso de tres o más mecanismos de salto de frecuencia diferentes, una persona experta comprenderá fácilmente que también el mecanismo de salto de frecuencia aplicable del árbol o más mecanismos de salto de frecuencia diferentes se puede indicar a través del IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH.
[0285] En una implementación ejemplar aún más, el IE de lista de asignación de recursos del dominio de tiempo PUSCH comprende adicionalmente un parámetro que indica si los símbolos de referencia de demodulación, DMRS, están presentes o no en todas o en cada una de las al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial.
[0286] Esta implementación ejemplar adicional se puede combinar con cualquiera de las implementaciones ejemplares primera a cuarta. Si se combina con la primera implementación ejemplar, se puede especificar un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH ejemplar como se reproduce a continuación, es decir, como en el ejemplo 8. Como la terminología puede cambiar en el futuro, este ejemplo se entenderá de manera más amplia con respecto a sus funciones y conceptos de señalización de los parámetros adicionales comprendidos en un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH.
[0287]
[0289] Ejemplo 8: Notación ASN.1 de "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE"
[0290] La presente divulgación puede realizarse mediante software, hardware o software en cooperación con hardware.
[0291] Cada bloque funcional utilizado en la descripción de cada realización descrita anteriormente puede ser realizado parcial o totalmente por un LSI tal como un circuito integrado, y cada procedimiento descrito en cada realización puede ser controlado parcial o totalmente por el mismo LSI o una combinación de LSI.
[0292] Los LSI pueden formarse individualmente como chips, o se puede formar un chip para incluir una parte o la totalidad de los bloques funcionales. El LSI puede incluir una entrada y una salida de datos acopladas al mismo. Aquí el LSI puede denominarse IC, LSI de sistema, super LSI o ultra LSI dependiendo de la diferencia en el grado de integración.
[0293] Sin embargo, la técnica de implementación de un circuito integrado no se limita al LSI y puede realizarse utilizando un circuito dedicado, un procesador de propósito general o un procesador de propósito especial. Además, se puede utilizar un FPGA (Matriz de Compuertas Programables en Campo) que se pueda programar después de la fabricación del LSI o un procesador reconfigurable en el que se puedan reconfigurar las conexiones y los ajustes de las celdas del circuito dispuestas dentro del LSI.
[0294] La presente divulgación puede realizarse como procesamiento digital o procesamiento analógico. Si la futura tecnología de circuitos integrados reemplaza a los LSI como resultado del avance de la tecnología de semiconductores u otra tecnología derivada, los bloques funcionales podrían integrarse utilizando la futura tecnología de circuitos integrados. También se puede aplicar la biotecnología.
[0295] La presente divulgación puede realizarse mediante cualquier tipo de aparato, dispositivo o sistema que tenga una función de comunicación, al que se denomina aparato de comunicación.
[0296] Algunos ejemplos no limitativos de dicho aparato de comunicación incluyen un teléfono (por ejemplo, teléfono celular, teléfono inteligente), una tableta, un ordenador personal (PC) (por ejemplo, ordenador portátil, de escritorio, netbook), una cámara (por ejemplo, cámara digital de fotos/video), un reproductor digital (reproductor digital de audio/video), un dispositivo portátil (por ejemplo, cámara portátil, reloj inteligente, dispositivo de rastreo), una consola de juegos, un lector de libros digitales, un dispositivo de telesalud/telemedicina (salud y medicina remotas) y un vehículo que proporciona funcionalidad de comunicación (por ejemplo, automóvil, avión, barco), y varias combinaciones de los mismos.
[0297] El aparato de comunicación no se limita a ser portátil o móvil, y también puede incluir cualquier tipo de aparato, dispositivo o sistema que no sea portátil o estacionario, tal como un dispositivo doméstico inteligente (por ejemplo, un electrodoméstico, iluminación, medidor inteligente, panel de control), una máquina expendedora y cualesquiera otras "cosas" en una red de un "Internet de las cosas (IoT)".
[0298] La comunicación puede incluir el intercambio de datos a través de, por ejemplo, un sistema celular, un sistema LAN inalámbrico, un sistema satelital, etc., y varias combinaciones de los mismos.
[0299] El aparato de comunicación puede comprender un dispositivo tal como un controlador o un sensor que está acoplado a un dispositivo de comunicación que realiza una función de comunicación descrita en la presente divulgación. Por ejemplo, el aparato de comunicación puede comprender un controlador o un sensor que genera señales de control o señales de datos que son utilizadas por un dispositivo de comunicación que realiza una función de comunicación del aparato de comunicación.
[0300] El aparato de comunicación también puede incluir una instalación de infraestructura, tal como una estación base, un punto de acceso y cualquier otro aparato, dispositivo o sistema que se comunique con o controle aparatos tales como aquellos en los ejemplos no limitantes anteriores.
[0301] Como tal, las realizaciones están limitadas únicamente por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (10)

1. REIVINDICACIONES
1. Un circuito integrado para controlar una estación base, BS, comprendiendo el circuito integrado: circuito de transmisión (670-a) que, en funcionamiento, transmite un elemento de información de configuración, IE, de canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, en forma de señalización de control de recursos de radio, RRC, siendo el IE de configuración PUSCH aplicable a una parte particular del ancho de banda;
circuito de procesamiento (680-a) que, en funcionamiento, configura (720) una tabla que está definida por un IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH transportada en el IE de configuración PUSCH recibida, comprendiendo la tabla filas, cada una con un valor que indica un tipo de mapeo PUSCH, un valor K<2>que indica un desplazamiento de franja y un valor SLIV que indica un indicador de inicio y longitud;
el circuito de transmisión (670-b), en funcionamiento, transmite información de control de enlace descendente, DCI, señalización que lleva un campo de asignación de recursos de dominio de tiempo con valor m, en el que el valor m proporciona un índice de fila m+1 a la tabla configurada RRC,
el circuito de procesamiento (680-b), en funcionamiento, asigna recursos para una transmisión PUSCH inicial y asigna recursos para al menos una repetición de la misma basándose en:
- un número de una franja que lleva la DCI transmitida, y
- el valor K<2>indicando el desplazamiento de la franja, y el valor SLIV indicando el indicador de inicio y longitud comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC; y
cicuito de recepción (670-d), que en funcionamiento, recibe una transmisión PUSCH utilizando los recursos asignados respectivamente para la transmisión PUSCH inicial y para la al menos una repetición de la misma; y
en el que la determinación de los recursos asignados se basa en al menos un valor adicional comprendido en la fila indexada de la tabla configurada RRC que especifica los recursos asignados en el dominio del tiempo para la al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial.
2. El circuito integrado, de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el al menos un valor adicional es uno de: - un valor K2' que indica un segundo desplazamiento de franja para la al menos una repetición,
- un valor SLIV' que indica un segundo valor indicador de inicio y longitud para la al menos una repetición, y
- un valor que indica el número de la al menos una repetición,
y/o
en el que el segundo valor indicador de inicio y longitud SLIV' comprende:
- un valor S' que indica un número de símbolo que especifica el inicio de los recursos asignados para la al menos una repetición, y
- un valor L' que indica un número de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición.
3. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 2, en el que en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor K<2>' indicando el segundo desplazamiento de franja,
el segundo desplazamiento de franja especifica los recursos asignados para todas las al menos una repetición en relación con:
el número de la franja que lleva la DCI recibida, o
el valor del campo de desplazamiento del dominio de tiempo se lleva adicionalmente en el IE de configuración de concesión configurada recibida.
4. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 2, , en el que, en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor K<2>' que indica el segundo desplazamiento de franja,
el segundo desplazamiento de franja especifica los recursos asignados para todos de el al menos una repetición en relación con un número de una franja con los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial.
5. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 2, en el que, en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor K<2>' indicando el segundo desplazamiento de franja,
el segundo desplazamiento de franja especifica los recursos asignados para una primera de la al menos una repetición en relación con un número de una franja con los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial, o
el segundo desplazamiento de franja especifica los recursos asignados para una posterior de la al menos una repetición en relación con un número de una franja con los recursos asignados para una anterior de la al menos una repetición.
6. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el al menos un valor es uno de:
- un valor G' que indica un número de símbolos de una brecha antes de los recursos asignados para la al menos una repetición,
- un valor L' que indica un número de símbolos que especifica la longitud de los recursos asignados para la al menos una repetición, y
- un valor que indica el número de la al menos una repetición.
7. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 6, en el que, en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor G' que indica el número de símbolos de la brecha,
el número de símbolos de la brecha especifica los recursos asignados para todas las al menos una repetición en relación con un número de un último símbolo de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial.
8. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 7, en el que, en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor G' que indica el número de símbolos de la brecha,
el número de símbolos de la brecha especifica los recursos asignados para una primera de la al menos una repetición en relación con un número de un último símbolo de los recursos asignados para la transmisión PUSCH inicial, o
el número de símbolos de la brecha especifica los recursos asignados para una repetición posterior de la al menos una en relación con un número de un último símbolo de los recursos asignados para una precedente de la al menos una repetición.
9. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 2, en el que, en caso de que el al menos un valor adicional sea el valor L' que indica el número de símbolos que especifican la longitud de los recursos asignados, el número de símbolos especifica la longitud de los recursos asignados para todas las al menos una repetición, o
el número de símbolos especifica la longitud de los recursos asignados para una individual de la al menos una repetición.
10. El circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el IE de lista de asignación de recursos de dominio de tiempo PUSCH comprende adicionalmente al menos uno de:
- un parámetro que indica si el tamaño del bloque de transporte se calcula para cada transmisión PUSCH por separado, o si se calcula un tamaño de bloque de transporte combinado para todas las transmisiones PSUCH, incluyendo la transmisión PUSCH inicial y la al menos una repetición de la misma,
- un parámetro que indica si se aplica el salto de frecuencia para cada transmisión PUSCH por separado, o si se aplica el salto de frecuencia continuo para todas las transmisiones PUSCH, incluyendo la transmisión PUSCH inicial y la al menos una repetición de la misma, y
- un parámetro que indica si los símbolos de referencia de demodulación, DMRS, están presentes o no en todas o en cada una de las al menos una repetición de la transmisión PUSCH inicial.
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