ES3058687T3 - Optimized multi connectivity and data duplication - Google Patents

Optimized multi connectivity and data duplication

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ES3058687T3
ES3058687T3 ES19706484T ES19706484T ES3058687T3 ES 3058687 T3 ES3058687 T3 ES 3058687T3 ES 19706484 T ES19706484 T ES 19706484T ES 19706484 T ES19706484 T ES 19706484T ES 3058687 T3 ES3058687 T3 ES 3058687T3
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ES19706484T
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Jani Matti Johannes Moilanen
Daniela Laselva
Kalle Petteri Kela
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Nokia Technologies Oy
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Nokia Technologies Oy
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Abstract

Se proporciona un método, un aparato y un medio de almacenamiento legible por computadora para optimizar la multiconectividad y/o la duplicación de datos. En una implementación de ejemplo, el método puede incluir la recepción, por parte de un equipo de usuario (UE), de información sobre el patrón de transmisión de paquetes desde un primer nodo de red de uno o más nodos de red y la transmisión, por parte del equipo de usuario (UE), de los paquetes consecutivos utilizando los diferentes enlaces de radio indicados en la información. En otra implementación de ejemplo, el método puede incluir la determinación, por parte de un nodo de red de un conjunto de nodos de red, de información sobre el patrón de transmisión de paquetes para un equipo de usuario (UE). El método de ejemplo puede incluir además la transmisión, por parte del nodo de red, de la información sobre el patrón de transmisión de paquetes al equipo de usuario (UE). En otra implementación de ejemplo, el método puede incluir la determinación, por parte de un nodo de red de uno o más nodos de red, de información sobre el patrón de transmisión de paquetes de un equipo de usuario (UE) y la transmisión, por parte del nodo de red, de dicha información a otra entidad de red. El método de ejemplo puede incluir además la transmisión, por parte del nodo de red, de uno o más paquetes recibidos de otra entidad de red. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Conectividad múltiple y duplicación de datos optimizadas
[0003] Campo técnico
[0004] Esta descripción se refiere a las comunicaciones inalámbricas y, en particular, a las transmisiones de datos entre un equipo de usuario (UE) y un nodo de red, utilizando duplicación de datos y/o conectividad múltiple.
[0005] Antecedentes
[0006] Un sistema de comunicación puede ser una instalación que permite la comunicación entre dos o más nodos o dispositivos, tales como dispositivos de comunicación fijos o móviles. Las señales pueden transportarse en portadoras cableadas o inalámbricas.
[0007] Un ejemplo de un sistema de comunicación celular es una arquitectura que está normalizándose por el proyecto de asociación de 3ª generación (3GPP). Un desarrollo reciente en este campo se denomina frecuentemente evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés) de la tecnología de acceso de radio del sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS, por sus siglas en inglés). E-UTRA (acceso de radio terrestre de UMTS evolucionado) es la interfaz aérea del trayecto de actualización de la evolución a largo plazo (LTE) del 3GPP para redes móviles. En LTE, las estaciones base o puntos de acceso (AP), que se denominan AP de nodo potenciado o nodo B evolucionado (eNB), proporcionan acceso inalámbrico dentro de una celda o área de cobertura. En LTE, los dispositivos móviles o estaciones móviles se denominan equipos de usuario (UE, por sus siglas en inglés). LTE ha incluido varias mejoras o desarrollos.
[0008] El desarrollo de Nueva Radio (NR) 5G es parte de un proceso continuo de evolución de banda ancha móvil para cumplir con los requisitos de 5G, similar a la evolución anterior de redes inalámbricas 3G y 4G. Además, 5G también se dirige a los nuevos casos de uso emergente además de la banda ancha móvil. Un objetivo de 5G es proporcionar una mejora significativa en el rendimiento inalámbrico, que puede incluir nuevos niveles de velocidad de datos, latencia, fiabilidad y seguridad. 5G NR también puede escalar para conectar eficientemente la Internet de las cosas (IoT) masiva, y puede ofrecer nuevos tipos de servicios de misión crítica. Los dispositivos de comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (URLLC) pueden requerir una alta fiabilidad y una latencia muy baja. La patente US-2018/367288 A1 describe que un UE puede configurarse, por ejemplo mediante señalización RRC, para controlar la activación y desactivación de la duplicación de paquetes, basándose en activadores de eventos recibidos de los gNB maestros y secundarios.
[0009] Resumen
[0010] Se proporcionan un método y un aparato para proporcionar conectividad múltiple y/o duplicación de datos optimizadas. La invención se define mediante las reivindicaciones independientes. Las realizaciones preferidas se proporcionan en las reivindicaciones dependientes.
[0011] Breve descripción de los dibujos
[0012] La figura 1 es un diagrama de bloques de una red inalámbrica según una implementación ilustrativa.
[0013] La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un equipo de usuario, según una implementación ilustrativa.
[0014] La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un equipo de usuario a un nodo de red, según una implementación ilustrativa adicional.
[0015] La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, según una implementación ilustrativa.
[0016] La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un equipo de usuario, según una implementación ilustrativa.
[0017] La figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, según una implementación ilustrativa.
[0018] La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, según una implementación ilustrativa adicional.
[0019] La figura 8 es un diagrama de bloques de un nodo o estación inalámbrica (p. ej., estación base/punto de acceso o estación móvil/dispositivo de usuario/UE) según una implementación ilustrativa.
[0020] Descripción detallada
[0021] Lafigura 1es un diagrama de bloques de una red inalámbrica 130 según una implementación ilustrativa. En la red inalámbrica 130 de la Figura 1, los dispositivos 131, 132, 133 y 135 de usuario (UD), que también pueden denominarse estaciones móviles (MS) o equipos de usuario (UE), pueden estar conectados (y en comunicación) con una estación base (BS) 134, que también puede denominarse punto de acceso (AP), nodo B mejorado (eNB) o nodo de red. Al menos parte de las funcionalidades de un punto de acceso (Access Point,AP), estación base (Base Station,BS) o (e)Nodo B (eNB) también se pueden llevar a cabo por cualquier nodo, servidor o huésped que puede estar acoplado operativamente a un transceptor, tal como un cabezal de radio remoto. La BS (o AP) 134 proporciona cobertura inalámbrica dentro de una celda 136, incluyendo a los dispositivos 131, 132, 133 y 135 de usuario. Aunque sólo se muestra que cuatro dispositivos de usuario están conectados o unidos a la BS 134, puede proporcionarse cualquier número de dispositivos de usuario. La BS 134 también está conectada a una red 150 principal a través de una interfaz S1 151. Esto es simplemente un ejemplo simple de una red inalámbrica, y pueden utilizarse otros.
[0022] Un dispositivo de usuario (terminal de usuario, equipo de usuario [UE]) puede referirse a un dispositivo informático portátil que incluye dispositivos de comunicación móviles inalámbricos que funcionan con o sin un módulo de identificación de abonado (SIM), incluyendo, pero sin limitarse a, los siguientes tipos de dispositivos: una estación móvil (MS), un teléfono móvil, un teléfono celular, un teléfono inteligente, un asistente digital personal (PDA), un teléfono, un dispositivo que usa un módem inalámbrico (dispositivo de alarma o de medición, etc.), un ordenador portátil y/o de pantalla táctil, una tableta, un tabléfono, una consola de videojuegos, un miniordenador portátil y un dispositivo multimedia, como ejemplos, o cualquier otro dispositivo inalámbrico. Debe apreciarse que un dispositivo de usuario también puede ser un dispositivo de sólo enlace ascendente casi exclusivo, de los cuales un ejemplo es una cámara o videocámara que sube imágenes o segmentos de vídeo a una red.
[0023] En LTE (como ejemplo), la red principal 150 puede denominarse núcleo de paquetes evolucionado (EPC), que puede incluir una entidad de gestión de movilidad (MME) que puede gestionar o ayudar con la movilidad/traspaso de dispositivos de usuario entre BS, una o más pasarelas que pueden reenviar datos y señales de control entre las BS y redes de datos de paquetes o Internet, y otras funciones o bloques de control.
[0024] Además, a modo de ejemplo ilustrativo, las diversas implementaciones o técnicas ilustrativas descritas en la presente memoria pueden aplicarse a diversos tipos de dispositivos de usuario o tipos de servicio de datos, o pueden aplicarse a dispositivos de usuario que pueden tener múltiples aplicaciones que se ejecutan en el mismo que pueden ser de diferentes tipos de servicios de datos. El desarrollo de Nueva Radio (5G) puede soportar un número de aplicaciones diferentes o un número de diferentes tipos de servicio de datos, tales como, por ejemplo: comunicaciones de tipo máquina (MTC), comunicación de tipo máquina mejorada (eMTC), Internet de las cosas (IoT) y/o dispositivos de usuario de IoT de banda estrecha, banda ancha móvil mejorada (eMBB) y comunicaciones ultra fiables y de baja latencia (URLLC).
[0025] El IoT puede referirse a un grupo de objetos en crecimiento cada vez que puede tener conectividad de Internet o de red, de modo que estos objetos pueden enviar información a y recibir información de otros dispositivos de red. Por ejemplo, muchas aplicaciones o dispositivos de tipo sensor pueden monitorear una condición o un estado físico, y puede enviar un informe a un servidor u otro dispositivo de red, por ejemplo, cuando se produce un evento. Las comunicaciones de tipo máquina (MTC, o comunicaciones de máquina a máquina) pueden caracterizarse, por ejemplo, por la generación de datos, el intercambio, el procesamiento y el accionamiento completamente automáticos entre máquinas inteligentes, con o sin intervención de seres humanos. La banda ancha móvil mejorada (eMBB) puede admitir tasas de datos mucho más altas que actualmente disponibles en LTE.
[0026] Las comunicaciones ultra fiables y de baja latencia (URLLC) es un nuevo tipo de servicio de datos o nuevo escenario de uso, que puede ser compatible con sistemas de Nueva Radio (5G). Esto permite que las nuevas aplicaciones y servicios emergentes, tales como automatizaciones industriales, transporte autónomo, seguridad vehicular, servicios de salud e-salud, etc. El objetivo del 3GPP es proporcionar, p. ej., hasta 1 ms de conectividad de latencia en el plano U (plano de usuario/datos) con una fiabilidad de 1-1e-5, a modo de ejemplo ilustrativo. Por lo tanto, por ejemplo, los dispositivos de usuario de URLLC/UE pueden requerir una tasa de errores de bloque significativamente menor que otros tipos de dispositivos de usuario/UE, así como una baja latencia. Por lo tanto, por ejemplo, un UE de URLLC (o una aplicación de URLLC en un UE) puede requerir una latencia mucho más corta, en comparación con un UE de eMBB (o una aplicación de eMBB que se ejecute en un UE).
[0027] Los diversos ejemplos de implementación se pueden aplicar a una amplia variedad de tecnologías inalámbricas o redes inalámbricas, tales como LTE, LTE-A, 5G, IoT, MTC, eMTC, eMBB, URLLC, etc., o cualquier otra red inalámbrica o tecnología inalámbrica. Estas redes, tecnologías o tipos de servicios de datos ilustrativos se proporcionan solo como ejemplos ilustrativos.
[0028] Múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) puede referirse a una técnica para aumentar la capacidad de un enlace de radio usando múltiples antenas de transmisión y recepción para aprovechar la propagación de múltiples trayectos. MIMO puede incluir el uso de múltiples antenas en el transmisor y/o el receptor. MIMO puede incluir un enfoque multidimensional que transmite y recibe dos o más flujos de datos únicos a través de un canal de radio. Por ejemplo, MIMO puede referirse a una técnica para enviar y recibir más de una señal de datos simultáneamente a través del mismo canal de radio aprovechando la propagación de múltiples trayectos. Según un ejemplo ilustrativo, múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios (MIMIO de múltiples usuarios o MU-MIMO) mejora la tecnología MIMO al permitir que una estación base (BS) u otro nodo inalámbrico transmita o reciba simultáneamente múltiples flujos a diferentes dispositivos de usuario o UE, lo que puede incluir la transmisión simultánea de un primer flujo a un primer UE y un segundo flujo a un segundo UE, a través de un mismo conjunto (o común o compartido) de bloques de recursos físicos (PRB) (p. ej., donde cada PRB puede incluir un conjunto de recursos de tiempo-frecuencia).
[0029] Además, una BS puede usar precodificación para transmitir datos a un UE (basándose en una matriz de precodificación o un vector de precodificación para el UE). Por ejemplo, un UE puede recibir señales de referencia o señales piloto, y puede determinar una versión cuantificada de una estimación de canal de DL y, a continuación, proporcionar a la BS una indicación de la estimación de canal de DL cuantificada. La BS puede determinar una matriz de precodificación basándose en la estimación de canal cuantificada, donde la matriz de precodificación puede usarse para enfocar o dirigir energía de señal transmitida en la mejor dirección de canal para el UE. Además, cada UE puede usar una matriz de decodificación, por ejemplo, donde el UE puede recibir señales de referencia a partir de la BS, determinar una estimación de canal del canal de DL y, a continuación, determinar una matriz de decodificación para el canal de DL basándose en la estimación de canal de DL. Por ejemplo, una matriz de precodificación puede indicar pesos de antena (por ejemplo, una amplitud/ganancia y una fase para cada peso) que van a aplicarse a una matriz de antenas de un dispositivo inalámbrico de transmisión. Del mismo modo, una matriz de decodificación puede indicar pesos de antena (por ejemplo, una amplitud/ganancia y una fase para cada peso) que van a aplicarse a una matriz de antenas de un dispositivo inalámbrico de recepción. Esto también se aplica al UL cuando un UE está transmitiendo datos a una BS.
[0031] Por ejemplo, según un ejemplo de aspecto, un dispositivo de usuario inalámbrico de recepción puede determinar una matriz de precodificación usando combinación de rechazo de interferencias (IRC) en la que el dispositivo de usuario puede recibir señales de referencia (u otras señales) a partir de varias BS (por ejemplo, y puede medir una intensidad de señal, potencia de la señal u otro parámetro de señal para una señal recibida a partir de cada BS), y puede generar una matriz de decodificación que puede suprimir o reducir señales a partir de una o más fuentes de interferencia (o celdas interferentes o BS), por ejemplo, proporcionando una ganancia de antena nula (o muy baja) en la dirección de la señal interferente, con el fin de aumentar la relación señal/interferencia más ruido (SINR) de una señal deseada. Para reducir la interferencia global a partir de varias fuentes de interferencia diferentes, un receptor puede usar, por ejemplo, un receptor de combinación de rechazo de interferencias con error cuadrático medio mínimo lineal (LMMSE-IRC) para determinar una matriz de decodificación. El receptor IRC y el receptor LMMSE-IRC son simplemente ejemplos, y se pueden usar otros tipos de receptores o técnicas para determinar una matriz de decodificación. Una vez que se ha determinado la matriz de decodificación, el UE/dispositivo de usuario de recepción puede aplicar pesos de antena (por ejemplo, incluyendo cada peso de antena la amplitud y la fase) a una pluralidad de antenas en el UE o dispositivo de recepción basándose en la matriz de decodificación. De manera similar, una matriz de precodificación puede incluir pesos de antena que pueden aplicarse a las antenas de un dispositivo o nodo inalámbrico de transmisión. Esto también se aplica a una BS de recepción.
[0033] En Rel-15 NR del 3GPP, se admite la duplicación del protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP) mediante conectividad dual (DC) de nueva radio (NR). Sin embargo, hay limitaciones. Por ejemplo, una entidad PDCP que duplica las unidades de datos (PDU) del protocolo PDCP puede admitir solo dos entidades de protocolo de control de enlace de radio (RLC) asociadas (también denominadas entidad de RLC, o tramo de RLC o simplemente tramo) que están asociadas en una capa física a una portadora de componentes, o un enlace de radioenlace/radiofrecuencia (RF) (que puede denominarse tramo de radio o simplemente tramo). Una de las dos entidades de RLC puede estar ubicada en el mismo nodo, p. ej., el nodo maestro (MgNB), y la otra entidad de RLC puede estar ubicada en un nodo secundario (SgNB). Los dos nodos, p. ej., MgNb y SgNb, pueden conectarse a través de una interfaz Xn. La interfaz Xn puede incluir una interfaz de plano de usuario, por ejemplo, Xn-U, para datos de usuario, y una interfaz de plano de control, por ejemplo, Xn-C, para datos de control. En Rel-16 de 3GPP, se puede soportar la duplicación de PDCP para más de dos tramos mediante la combinación de conectividad dual (DC) y agregación de portadoras (CA). Además, se pueden introducir múltiples patas a través de una conectividad múltiple de capa superior.
[0035] Las aplicaciones (algunas aplicaciones, p. ej., las aplicaciones industriales) pueden ser capaces de tolerar errores de paquetes individuales, pero es posible que no puedan tolerar errores de paquetes consecutivos (p. ej., posteriores, adyacentes, secuenciales, etc.) debido a las limitaciones inherentes de la aplicación. Por ejemplo, un sistema de comunicación utilizado en un entorno industrial no debe tener errores de paquetes que provoquen una superación del tiempo de supervivencia del sistema, lo que también puede afectar a la fiabilidad de la aplicación industrial. El tiempo de supervivencia, por ejemplo, puede definirse como el tiempo (p. ej., la duración) en que una aplicación puede sobrevivir sin recibir el/los paquete(s) esperado(s) o el tiempo en que una aplicación que consume un servicio de comunicación puede continuar sin un mensaje anticipado. Se pueden encontrar detalles adicionales en 3GPP TR 22.804.
[0036] Sin embargo, cuando se utilizan mecanismos/procedimientos que utilizan múltiples tramos (p. ej., enlaces), es deseable minimizar la duplicación innecesaria de datos (p. ej., la duplicación de paquetes) para reducir, por ejemplo, el desperdicio de recursos y la interferencia en la red, lo que también es deseable desde una perspectiva de fiabilidad. Por ejemplo, el uso “ciego” de los tramos disponibles para la duplicación de paquetes (p. ej., sin considerar las consecuencias) para transmitir múltiples copias de paquete(s) a la vez puede incluso reducir la fiabilidad lograda en una red cargada. Por lo tanto, se desean/necesitan mecanismos/procedimientos que puedan administrar/proporcionar/permitir/controlar el uso de los tramos de conectividad múltiple, con o sin duplicación, de una manera inteligente y eficiente.
[0037] Además, dicho mecanismo debería minimizar la probabilidad de tener múltiples errores de paquetes consecutivos, por ejemplo, a nivel de aplicación, lo que provocaría que se superara el tiempo de supervivencia. Si se supera el tiempo de supervivencia, esto puede desencadenar un procedimiento de emergencia (p. ej., recuperación) que puede tener consecuencias negativas, p. ej., en términos de aumento de coste, pérdida de producción, etc. (p. ej., la fábrica puede tener que suspender temporalmente la producción y/o la automatización). Por lo tanto, estos casos deberían ser poco frecuentes. Además, para las aplicaciones URLLC con requisitos de latencia muy estrictos (p. ej., el control de movimiento en la automatización de fábricas), los métodos reactivos que se basan en la retroalimentación (de forma inalámbrica o mediante interfaces de red no ideales, como Xn), pueden no ser útiles o pueden aplicarse solo de forma ocasional o solo para algunos de los paquetes, para evitar las graves consecuencias descritas anteriormente.
[0038] El mecanismo propuesto incluye un método para maximizar la diversidad de transmisión para paquetes consecutivos (p. ej., transmitir paquetes consecutivos a través de diferentes tramos/enlaces RF) para minimizar la probabilidad de superar el tiempo de supervivencia. En algunas implementaciones, esto puede lograrse transmitiendo paquetes consecutivos usando diferentes tramos y/o con duplicación de paquetes.
[0039] Por ejemplo, para aplicaciones URLLC con una periodicidad muy corta (p. ej., aplicaciones industriales con una periodicidad de ~0,5-1 ms), es posible que el canal de radio no tenga tiempo suficiente para mejorar o reaccionar ante los errores de paquetes con acciones correctivas antes de que llegue el siguiente paquete. Por lo tanto, los errores de paquetes dentro de cada tramo pueden tener una alta correlación, lo que lleva a superar el tiempo de supervivencia de la aplicación si los paquetes se transmiten solo a través de un único tramo. Sin embargo, los errores en diferentes tramos pueden tener una correlación menor (p. ej., en comparación con los errores dentro de un solo tramo) y, por lo tanto, en algunas implementaciones, el uso de múltiples tramos dentro del tiempo de supervivencia puede ofrecer beneficios de fiabilidad. Además, en algunas implementaciones, si los errores dentro de los tramos individuales están altamente correlacionados, la transmisión de paquetes posteriores a través de diferentes subconjuntos de tramos (es decir, aplicando la conmutación de tramos) puede lograr una fiabilidad similar a la de la transmisión en todos los tramos, pero con menos sobrecarga. La menor sobrecarga reduce los retrasos y las interferencias en la programación y, por lo tanto, puede ofrecer más mejoras de fiabilidad, especialmente cuando la carga de la red es alta.
[0040] En una implementación ilustrativa, el método puede incluir recibir, mediante un equipo de usuario (UE), información de patrón de transmisión de paquetes desde un primer nodo de red de uno o más nodos de red. La información de patrón de transmisión de paquetes indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE) al uno o más nodos de red, y estando los enlaces de radio asociados con el uno o más nodos de red. El método ilustrativo puede incluir además transmitir, mediante el equipo de usuario (UE), los paquetes consecutivos utilizando los diferentes enlaces de radio indicados en la información de patrón de transmisión de paquetes.
[0041] En una implementación ilustrativa adicional, el método puede incluir determinar, mediante un nodo de red de un conjunto de nodos de red, la información de patrón de transmisión de paquetes para un equipo de usuario (UE). La información de patrón de transmisión de paquetes indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE) y el conjunto de nodos de red configurados para la entrega de datos al equipo de usuario (UE). El método ilustrativo puede incluir además transmitir, mediante el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes al equipo de usuario (UE).
[0042] En otra implementación ilustrativa adicional, el método puede incluir determinar, mediante un nodo de red de uno o más nodos de red, la información de patrón de transmisión de paquetes de un equipo de usuario (UE) y transmitir, mediante el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes a otra entidad de red. El método ilustrativo puede incluir además transmitir, mediante el nodo de red, uno o más paquetes recibidos de la otra entidad de red, determinándose el uno o más paquetes por la otra entidad de red basándose en la información de patrón de transmisión de paquetes.
[0043] Lafigura 2es un diagrama 200 de flujo de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un equipo de usuario (UE), por ejemplo, el UE 202, según una implementación ilustrativa.
[0044] Por ejemplo, la figura 2 ilustra una configuración de conectividad múltiple (MC) con un gNB maestro (p. ej., MgNB 210) y un gNB secundario (p. ej., SgNB 220) en comunicación con el UE 202. En algunas implementaciones, el MgNB 210 puede configurarse con dos portadoras de componentes (CC), p. ej., CC1 y CC2 asociadas con los enlaces 211 y 212, respectivamente, y/o el SgNB 220 puede configurarse con dos CC, p. ej., CC3 y CC4 asociadas con los enlaces 223 y 224. En algunas implementaciones ilustrativas, CC1 y CC2 pueden estar en la misma frecuencia o en diferentes frecuencias que CC3 y CC4. Los enlaces 211, 212, 223 y 224 pueden usarse para comunicaciones de enlace ascendente y/o descendente entre el UE 202 y el MgNb 210/SGNb 220.
[0045] Por ejemplo, en una implementación, un nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede determinar la información de patrón de transmisión de paquetes, p. ej., información 250 de patrón de transmisión de paquetes (p. ej.,P) para un equipo de usuario (UE), p. ej., el UE 202, y enviar la información 250 de patrón de transmisión de paquetes al UE. La información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar al UE 202 los enlaces (p. ej., enlaces RF, enlaces, etc.) que el UE debe utilizar, por ejemplo, para transmitir paquetes consecutivos en el enlace ascendente a uno o más nodos de red, p. ej., el MgNB 210 y/o el SgNB 220. En una implementación ilustrativa, un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede determinar la información 250 de patrón de transmisión de paquetes basándose en, por ejemplo, una o más de las métricas objetivo de fiabilidad, tiempo de supervivencia, conocimiento y calidad de los enlaces de radio, ubicación del equipo de usuario (UE), movilidad del equipo de usuario (UE), trayectoria del equipo de usuario (UE), etc., o una combinación de los mismos. En algunas implementaciones, una unidad centralizada de GNB (GNB-Cu) puede determinar la información de patrón de transmisión de paquetes 250.
[0046] En algunas implementaciones, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede señalizarse al UE 202 como parte de la configuración de conectividad dual (DC)/conectividad múltiple (MC) a través de RRC y/o utilizando una indicación MAC CE, o una indicación de información de control de enlace descendente (DCI).
[0047] En una implementación ilustrativa, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede ser un patrón cíclico y/o la RAN, p. ej., el MgNB 210, puede enviar el patrón cíclico, p. ej.,P,al UE 202 utilizando un vector de identificadores de enlace/tramo. Por ejemplo,P= [1, 3, 2, 4], lo que puede indicar al UE 202 que transmita paquetes consecutivos (p. ej., identificadores de paquete p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, ...) en los siguientes índices de tramo: [1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, ...]. Por ejemplo, los índices pueden estar asociados a los enlaces/tramos, como se muestra a continuación: índice 1 = CC1 en gNB1/MgNB 210 (CC1/211)
[0048] índice 2 = CC2 en gNB1/ MgNB 210 (CC2/212)
[0049] índice 3 = CC1 en gNB2/ SgNB 220 (CC3/223)
[0050] índice 4 = CC2 en gNB2/ SgNB 220 (CC4/224)
[0051] En algunas implementaciones, el UE 202 puede transmitir paquetes consecutivos a los nodos de red, p. ej., el MgNB 210/SgNB 220, basándose en la información 250 de patrón de transmisión de paquetes. Por ejemplo, los paquetes p1 (261), p2 (262), p3 (263) y p4 (264) pueden transmitirse respectivamente a través de los enlaces/tramos 1 (CC1/211), 3 (CC3/223), 2 (CC2/212), 4 (CC4/224), etc.
[0052] En otra implementación ilustrativa, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede ser un mapa de bits, p. ej.,P= [1, 0, 1, 1], lo que puede indicar la transmisión de paquetes consecutivos a través de los siguientes índices de enlace/tramo [1, 3, 4, 1, 3, 4, ...]. En otras palabras, por ejemplo, los paquetes p1 (261), p2 (262), p3 (263) y p4 (264) pueden transmitirse respectivamente a través de los tramos 1 (CC1/211), 3 (CC3/223), 4 (CC4/224), 1 (CC1/211), respectivamente, y así sucesivamente.
[0053] En algunas implementaciones, el UE 202 puede determinar si la información 250 de patrón de transmisión de paquetes indica la duplicación de paquetes. Debe tenerse en cuenta que la duplicación de paquetes puede configurarse (permitirse), por ejemplo, en combinación con la transmisión de paquetes consecutivos a través de diferentes enlaces (como se ha descrito anteriormente) o por sí sola. Si el UE 202 determina que la información 250 de patrón de transmisión de paquetes no indica duplicación de paquetes, el UE 202 puede no utilizar transmisiones de paquetes duplicadas.
[0054] En algunas implementaciones, la información de patrón de transmisión de paquetes 250 puede incluir un temporizador de validez. Por ejemplo, el temporizador de validez puede indicar la duración (p. ej., X ms) durante la cual el UE 202 debe utilizar la información 250 de patrón de transmisión de paquetesPpara transmitir paquetes. En una implementación ilustrativa, tras la expiración del temporizador de validez, el UE 202 puede utilizar un patrón de transmisión de paquetes predeterminado que puede haberse configurado en el UE 202 antes de la recepción de la información 250 de patrón de transmisión de paquetes. En algunas implementaciones, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar el número de paquetes (p. ej., número Y de paquetes) a transmitirse por el UE 202 utilizando la información 250 de patrón de transmisión de paquetes.
[0055] Un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, en algunas implementaciones, puede enviar información 252 de patrón de transmisión de paquetes actualizada (p. ej., segunda información de patrón de transmisión de paquetes) al UE 202. El UE 202 puede transmitir paquetes basándose en la información 252 de patrón de transmisión de paquetes actualizada tras la expiración del temporizador de validez asociado con la información 250 de patrón de transmisión de paquetes.
[0056] En una implementación ilustrativa, el UE 202 puede transmitir paquetes basándose en la información 252 de patrón de transmisión de paquetes actualizada tras recibir la información 252 de patrón de transmisión de paquetes actualizada (p. ej., sin esperar a la expiración del temporizador de validez asociado con la información 250 de patrón de transmisión de paquetes). En una implementación ilustrativa adicional, el nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede indicar al UE 202 si el UE debe esperar a la expiración del temporizador de validez de la información de patrón de transmisión de paquetes anterior, p. ej., X ms asociados con la información 250 de patrón de transmisión de paquetes. En una implementación ilustrativa adicional más, el nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede indicar al UE 202 si el UE debe esperar hasta que el UE haya transmitido el número de paquetes indicado en la información de patrón de transmisión de paquetes anterior, p. ej., paquetes Y indicados en la información 250 de patrón de transmisión de paquetes. Esto proporciona flexibilidad (p. ej., capacidades) para actualizar los patrones de transmisión de paquetes para responder de forma rápida/eficiente a condiciones cambiantes (p. ej., condiciones de enlace, consideraciones de tráfico, otros activadores, etc.), por ejemplo, en un entorno de fábrica.
[0057] En algunas implementaciones, un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede enviar una indicación que termine la utilización de un patrón de transmisión de paquetes por parte de un UE. Tras la recepción del mensaje de terminación, el UE 202 puede volver al patrón de transmisión de paquetes configurado previamente (en un ejemplo, puede ser un patrón de transmisión de paquetes predeterminado). En una implementación ilustrativa, el nodo de red puede indicar si la terminación es eficaz inmediatamente, o tras la expiración de un temporizador de validez, o después de la transmisión de un cierto número de paquetes.
[0058] En algunas implementaciones, un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede enviar también partes relevantes de la información de patrón de transmisión de paquetes al SgNB 220. Una parte relevante de la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede definirse como las partes de la información 250 de patrón de transmisión de paquetes que se aplican a las transmisiones entre el UE 202 y el SgNB 220. Esto brinda al SGNb 220 una oportunidad de proporcionar una concesión de programación (p. ej., una o más concesión[es]) al UE 202 para las transmisiones al SgNB 220. El MgNB 210, como se ha descrito anteriormente, puede determinar la información 250 de patrón de transmisión de paquetes. En una implementación ilustrativa, por lo tanto, el MgNB 210 tiene la información para proporcionar una concesión de programación (p. ej., una o más concesión[es]) al UE 202 para las transmisiones al MgNB 210. En algunas implementaciones, las concesiones de programación (p. ej., una o más concesión[es] de planificación) pueden incluir concesiones preasignadas, por ejemplo, concesiones configuradas (CG). En algunas otras implementaciones, las CG pueden ser periódicas y pueden no adaptarse al patrón de transmisión de paquetes (basándose en la información 250 de patrón de transmisión de paquetes). En tal escenario, el UE puede omitir la utilización de algunas de las CG para seguir el patrón de transmisión de paquetes indicado por la información 250/252 de patrón de transmisión de paquetes. En algunas implementaciones, el UE 202 puede recibir concesión(es) de programación semipersistente (SPS) (por ejemplo, desde un gNB) según un patrón de transmisión, y el UE monitorizaría las asignaciones indicadas.
[0059] Por lo tanto, un nodo de red puede determinar un patrón de transmisión de paquetes para un UE y enviar el patrón de transmisión de paquetes determinado al UE, de modo que el UE pueda utilizarlo para transmitir paquetes consecutivos en el enlace ascendente a uno o más nodos de red para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de recursos y/o la fiabilidad de la red.
[0060] Lafigura 3es un diagrama 300 de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un UE a un nodo de red, según una implementación ilustrativa adicional.
[0061] En algunas implementaciones, el UE 202 puede determinar si la información de patrón de transmisión de paquetes, p. ej., la información 350 de patrón de transmisión de paquetes, recibida de un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, indica la duplicación de paquetes. Debe tenerse en cuenta que la duplicación de paquetes puede proporcionarse (p. ej., permitirse, admitirse, configurarse, etc.) en combinación con la transmisión de paquetes consecutivos a través de diferentes enlaces, por ejemplo, como se ha descrito en cualquiera de las implementaciones anteriores, o por sí sola. En una implementación ilustrativa, si el UE 202 determina que la información 350 de patrón de transmisión de paquetes indica la duplicación de paquetes, el UE 202 puede duplicar las transmisiones de paquetes basándose en la información 350 de patrón de transmisión de paquetes.
[0062] Por ejemplo, en algunas implementaciones, la RAN, p. ej., el MgNB 210, puede enviar un patrón cíclico al UE 202 como una multitud de mapas de bits, indicando una utilización repetida de uno o más tramos simultáneamente utilizando la duplicación de paquetes. Por ejemplo,P= [v1, v2], donde v1 = [1, 0, 1, 0] a utilizarse para un paquete y v2 = [0, 1, 0, 1] a utilizarse para la copia correspondiente del paquete. En un ejemplo de implementación, esto puede provocar que las transmisiones de enlace ascendente se produzcan en los siguientes tramos:
[0063] paquete p1 (261) y su copia (261D) a través de los enlaces [1 Y 3]
[0064] paquete p2 (262) y su copia (262D) a través de los enlaces [2 Y 4]
[0065] Además, los paquetes p3 (263) y p4 (264) (de la figura 2, no mostrados en la figura 3) pueden transmitirse de manera similar a la descrita anteriormente. Por ejemplo, en una implementación, el paquete p3 puede transmitirse a través del enlace CC3, el paquete p4 puede transmitirse a través del enlace CC4, el paquete p3D puede transmitirse a través del enlace CC2 y el paquete p4D puede transmitirse a través del enlace CC1. En otra implementación ilustrativa, el paquete p3 puede transmitirse a través del enlace CC1, el paquete p4 puede transmitirse a través del enlace CC2, el paquete p3D puede transmitirse a través del enlace CC4 y el paquete p4D puede transmitirse a través del enlace CC3. En algunas implementaciones, el nodo de red, p. ej., el MgNB 210, puede enviar una información 352 de patrón de transmisión de paquetes actualizada al UE 202, que el UE puede utilizar basándose en la indicación asociada con, p. ej., temporizador de validez, número de paquetes, etc., como se ha descrito anteriormente.
[0066] Por ejemplo, en una implementación, los paquetes duplicados pueden transmitirse por el UE 202 usando un enlace de radio primario y un enlace de radio secundario. El enlace principal, por ejemplo, puede definirse como un enlace que se usa si no hay duplicación y el enlace secundario es el enlace adicional que se usa para transmitir los duplicados si se activa la duplicación. En algunas implementaciones, incluso sin duplicación, los enlaces primario y secundario pueden utilizarse intercalándolos para enviar paquetes posteriores. Por ejemplo, el UE 202 puede transmitir el paquete p1 (261) usando el enlace 211 y su duplicado, el paquete 261D, usando el enlace 223. En una implementación ilustrativa adicional, el UE 202 puede cambiar dinámicamente los enlaces de radio primario y secundario basándose en diversos factores, p. ej., condiciones del enlace, utilización del enlace, etc. Por ejemplo, el UE cambia el enlace primario con el enlace secundario según el patrón de transmisión. En otro ejemplo, el UE puede instruirse (por ejemplo, por el gNB) para decidir de forma autónoma cómo intercalar las transmisiones entre los tramos configurados. Los enlaces de radio primario y secundario pueden definirse por el nodo de red (p. ej., MgNB/SgNB), el UE (p. ej., el UE 202), o pueden indicarse en la información 350 de patrón de transmisión de paquetes.
[0067] En algunas implementaciones, los temporizadores de validez pueden indicar temporizadores de validez (p. ej., indican la información de duración diferente) para transmitir paquetes consecutivos utilizando diferentes enlaces de radio (p. ej., como se describe con referencia a la figura 2) y para la duplicación de paquetes. Por ejemplo, la información 350 de patrón de transmisión de paquetes puede incluir un temporizador de validez,T1
, para transmitir paquetes consecutivos, yT2
, para la duplicación de paquetes. Por ejemplo, el UE 202 puede detener la duplicación de paquetes tras la expiración deT2
, pero continuar transmitiendo paquetes basándose en la información 350 de patrón de transmisión de paquetesPhasta la expiración deT1.En algunas implementaciones, la información 350 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar un número diferente de paquetes para transmitir paquetes consecutivos utilizando diferentes enlaces de radio (p. ej., como se describe con referencia a la figura 2) y para la duplicación de paquetes.
[0068] En algunas implementaciones, la información 350 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar la utilización de diferentes patrones basándose en los niveles de prioridad de los paquetes. Por ejemplo, si un paquete se considera de mayor prioridad (p. ej., paquete de keep-alive/latido crítico), la información 350 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar la duplicación además de transmitir paquetes consecutivos a través de diferentes tramos. En algunas implementaciones, el mejor enlace de los enlaces (p. ej., calidad del enlace RF, etc.) puede configurarse como un enlace primario y los otros enlaces como enlaces secundarios (p. ej., conjunto de enlaces secundarios). El enlace primario y los enlaces secundarios (p. ej., conjunto de enlaces secundarios) pueden cambiarse, según sea necesario, para reducir la aparición de ráfagas de errores.
[0069] Por lo tanto, un nodo de red puede determinar un patrón de transmisión de paquetes para un UE y enviar el patrón de transmisión de paquetes determinado al UE, de modo que el UE pueda utilizarlo para transmitir paquetes consecutivos, incluida la duplicación de paquetes, en el enlace ascendente a uno o más nodos de red para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de recursos y/o la fiabilidad de la red.
[0070] Lafigura 4es un diagrama 400 de bloques que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, p. ej., el MgNB 210/SgNB 220, según una implementación ilustrativa.
[0071] Un nodo de red, p. ej., el MgNB 210, en una implementación ilustrativa, puede determinar la información de patrón de transmisión de paquetes, p. ej., la información 450 de patrón de transmisión de paquetes (p. ej.,P) para un equipo de usuario (UE), p. ej., el UE 202, y enviar la información 450 de patrón de transmisión de paquetes al UE. La información 450 de patrón de transmisión de paquetes puede determinarse basándose en, por ejemplo, una o más métricas objetivo de fiabilidad, el tiempo de supervivencia, el conocimiento y la calidad de los enlaces de radio, la ubicación del equipo de usuario (UE), la movilidad del equipo de usuario (UE), la trayectoria del equipo de usuario (UE), etc., o una combinación de los mismos.
[0072] En algunas implementaciones, por ejemplo, el nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede transmitir (p. ej., a través de la función de plano de usuario 1 [UPF1]) la información 450 de patrón de transmisión de paquetes determinada a otra entidad de red, la entidad 452 de red. En un ejemplo de implementación, la entidad de red 452 puede ser una entidad de red central. En una implementación ilustrativa, la entidad 452 de red puede realizar la duplicación de paquetes y transmitir los paquetes a los nodos de red, p. ej., los paquetes 461 y 462 al MgNB 210; y los paquetes 461D y 462D al SgNB 220 (a través de la UPF correspondiente, p. ej., UPF1 y UPF2), para que los paquetes puedan transmitirse al UE.
[0073] Las implementaciones ilustrativas descritas anteriormente con referencia a las figuras 2 y 3 en el contexto del enlace ascendente/enlace descendente y/o la duplicación de datos pueden aplicarse a las comunicaciones de enlace descendente entre el MgNB 201/SgNB 220 y el UE 202, como se ilustra en la figura 4.
[0074] Por lo tanto, un nodo de red puede determinar un patrón de transmisión de paquetes para un UE y enviar el patrón de transmisión de paquetes determinado a otra entidad de red de capa superior que puede transmitir paquetes consecutivos, que están duplicados, a través de diferentes enlaces, para mejorar, p. ej., la eficiencia de los recursos y/o la fiabilidad de la red.
[0075] En el presente documento se describen ejemplos de implementaciones adicionales.
[0076] En algunas implementaciones, un nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede enviar la información de patrón de transmisión de paquetes, que puede incluir un patrón cíclico, a un UE como un vector de proporciones, y puede permitirse al UE decidir qué tramo/enlace se utiliza para transmitir primero. Por ejemplo,P= [75 %, 0 %, 0 %, 25 %], lo que daría como resultado una transmisión de enlace ascendente repetida con uno de los siguientes patrones [4, 1, 1, 1], [1, 4, 1, 1], [1, 1, 4, 1] o [1, 1, 1, 4]. Debe tenerse en cuenta que estos patrones de ejemplo dan como resultado un comportamiento similar cuando se repiten. Alternativamente, la información de patrón de transmisión de paquetes puede especificar que el UE necesita iniciar su patrón con un tramo determinado (p. ej., a través de la información adicional proporcionada por la red, o especificándose que el UE siga una regla determinada).
[0077] En algunas implementaciones, en un proceso de adaptación de enlace, la RAN puede estimar para cada tramo configurado qué esquema de codificación de modulación (MCS) utilizar para satisfacer una tasa de errores de bloque (BLER) objetivo. En una implementación ilustrativa, la transmisión del paquete de enlace ascendente en los MCS más robustos (p. ej., una relación señal/interferencia más ruido (SINR) baja) puede distribuirse entre múltiples TTI (p. ej., dependiendo de la disponibilidad de los recursos de enlace ascendente). En otra implementación ilustrativa, un escenario simple, la RAN puede incluir en la información de patrón de transmisión de paquetes únicamente aquellos tramos que pueden transmitir paquetes de datos de enlace ascendente con el menor número de TTI (p. ej., un TTI). En otra implementación ilustrativa, la RAN puede proporcionar más paquetes (p. ej., una relación más alta dentro del patrón) a aquellos tramos que tienen la BLER estimada más baja (p. ej., si dos tramos tienen un MCS igual, la RAN utilizaría una relación más alta para el tramo con una SINR estimada más alta).
[0078] En algunas implementaciones, p. ej., si un servicio (p. ej., una aplicación) puede tolerar un máximo de dos errores de paquete consecutivos, y hay dos tramos configurados, la RAN podría programar dos de cada tres paquetes en el primer tramo, si el primer tramo tiene una SINR significativamente mayor en comparación con el segundo tramo. Dado que los errores de transmisión en el mismo tramo pueden tener una correlación mucho mayor (p. ej., el tiempo de correlación del canal es más largo que el intervalo de transmisión para los casos de utilización de URLLC objetivo) en comparación con los errores de transmisión en diferentes tramos, esto puede proporcionar la menor probabilidad de tener tres errores consecutivos (p. ej., sin embargo, con relaciones iguales, cada segunda secuencia de tres paquetes tendría dos de cada tres paquetes transmitidos en el tramo más débil, y todos los paquetes transmitidos en el primer tramo también serían peores debido a la alta correlación). Similarmente, para el DL, un UE puede indicar la calidad de los tramos (p. ej., utilizando informes de medición de canal existentes, y/o con alguna señalización adicional, como sugerir un patrón para la utilización de tramos). Dado que puede haber una alta correlación entre los errores que se producen en un marco de tiempo corto cuando se transmite a través de cualquier tramo único, incluido el tramo más fuerte/mejor, en algunas implementaciones, los tramos que no son los mejores tramos, p. ej., segundos, terceros tramos, etc., pueden utilizarse (si los tramos cumplen determinados requisitos de umbral) de forma periódica para evitar errores consecutivos y cumplir los requisitos de tiempo de supervivencia.
[0079] En algunas implementaciones, si la RAN aprende que el patrón óptimo cambia con poca frecuencia, por ejemplo, en promedio una vez cada 100 TTI, podría indicar que el patrón es válido durante 100 TTI y reducir la frecuencia de señalización del patrón a cada 100 TTI. Sin embargo, en caso de que la RAN vea la necesidad de cambiar el patrón antes, envía un nuevo patrón que anula el patrón anterior. Esto reduciría la sobrecarga de señalización causada por los patrones en, p. ej., un factor de 100, con un impacto mínimo en la dinamicidad del patrón. En el caso de que la RAN decida terminar completamente la utilización del patrón (p. ej., solo el tramo primario tiene calidad suficiente), podría enviar una indicación de un bit que haga que el UE vuelva a un modo predeterminado predefinido (p. ej., utilizar únicamente el tramo primario). El cambio de patrón mencionado anteriormente también puede ser asistido por el UE. Por ejemplo, el UE puede activar la notificación de mediciones o cualquier informe relacionado con la calidad de los tramos si un determinado tramo (p. ej., utilizado para transmisiones de paquetes duplicados) se vuelve significativamente mejor o peor que otros tramos. Entonces, un nodo de red puede reaccionar cambiando el patrón en consecuencia, p. ej., puede favorecer solo los tramos con una calidad satisfactoria, antes de que expire el periodo de validez del patrón, para garantizar una alta fiabilidad de los tramos de transmisión utilizados.
[0080] La figura 5 es un diagrama 500 de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un equipo de usuario (UE), por ejemplo, desde el UE 202, según al menos una implementación ilustrativa.
[0081] En el bloque 510, un UE (p. ej., el UE 202) puede recibir información 250 de patrón de transmisión de paquetes desde un primer nodo de red (p. ej., el MgNB 210) de uno o más nodos de red (p. ej., MgNB 201, SgNB 220, etc.). En una implementación ilustrativa, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar la utilización de enlaces de radio por el UE para transmitir paquetes consecutivos (p. ej., los paquetes 261, 262, 263, 264, etc.) desde el UE a los nodos de red.
[0082] En el bloque 520, el UE (p. ej., el UE 202) puede transmitir los paquetes consecutivos utilizando los diferentes enlaces de radio indicados en la información de patrón de transmisión de paquetes. Por ejemplo, el UE 202 puede transmitir los paquetes consecutivos tal como se describió anteriormente en referencia a la figura 2. En una implementación adicional, el UE puede transmitir paquetes como se describió anteriormente con referencia a la figura 3 cuando el UE determina que la duplicación de paquetes se indica en la información 250 del patrón de transmisión de paquetes. Lafigura 6es un diagrama 600 de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, según una implementación ilustrativa.
[0083] En el bloque 610, un nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede determinar información de patrón de transmisión de paquetes (p. ej., la información 250 de patrón de transmisión de paquetes) para un UE (p. ej., el UE 202). En una implementación ilustrativa, la información 250 de patrón de transmisión de paquetes puede indicar (al UE) los diferentes enlaces de radio que el UE debe utilizar para transmitir paquetes consecutivos (p. ej., los paquetes 261, 262, 263, 264, etc.).
[0084] En el bloque 620, el nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede transmitir la información de patrón de transmisión de paquetes (p. ej., la información 250 de patrón de transmisión de paquetes) al UE (p. ej., el UE 202).
[0085] Lafigura 7es un diagrama 700 de flujo que ilustra la transmisión de datos desde un nodo de red, según una implementación ilustrativa adicional.
[0086] En el bloque 710, un nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede determinar la información de patrón de transmisión de paquetes (p. ej. la información 450 de patrón de transmisión de paquetes) de un UE (p. ej., el UE 202).
[0087] En el bloque 720, el nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede transmitir la información de patrón de transmisión de paquetes (p. ej., la información 450 de patrón de transmisión de paquetes) a otra entidad de red (p. ej., la entidad 452 de red).
[0088] En el bloque 730, el nodo de red (p. ej., el MgNB 210) puede transmitir uno o más paquetes recibidos de otra entidad de red (p. ej., la entidad 452 de red) basándose en la información 450 de patrón de transmisión de paquetes.
[0089] Lafigura 8es un diagrama de bloques de una estación inalámbrica 800 (p. ej., equipo de usuario (UE)/dispositivo de usuario o AP/gNB/MgNB/SgNB) según una implementación ilustrativa. La estación inalámbrica 800 puede incluir, por ejemplo, uno o más transceptores 802A, 802B de RF (radiofrecuencia) o inalámbricos, donde cada transceptor inalámbrico incluye un transmisor para transmitir señales y un receptor para recibir señales. La estación inalámbrica también incluye un procesador o unidad/entidad de control (controlador) 804/808 para ejecutar instrucciones o software y controlar la transmisión y las recepciones de señales, y una memoria 806 para almacenar datos y/o instrucciones. El procesador 804 también puede tomar decisiones o realizar determinaciones, generar tramas, paquetes o mensajes para su transmisión, decodificar tramas o mensajes recibidos para su procesamiento posterior, y otras tareas o funciones descritas en la presente memoria. El procesador 804, que puede ser un procesador de banda base, por ejemplo, puede generar mensajes, paquetes, tramas u otras señales para transmitirse a través del transceptor inalámbrico 802 (802A o 802B). El procesador 804 puede controlar la transmisión de señales o mensajes a través de una red inalámbrica, y puede controlar la recepción de señales o mensajes, etc., a través de una red inalámbrica (p. ej., tras someterse a conversión descendente por el transceptor inalámbrico 802, p. ej.). El procesador 804 puede ser programable y capaz de ejecutar software u otras instrucciones almacenadas en memoria o en otros medios informáticos para realizar las diversas tareas y funciones descritas anteriormente, tales como una o más de las tareas o métodos descritos anteriormente. El procesador 804 puede ser (o puede incluir), por ejemplo, hardware, lógica programable, un procesador programable que ejecuta software o firmware, y/o cualquier combinación de estos. Utilizando otra terminología, el procesador 804 y el transceptor 802 juntos pueden considerarse como un sistema transmisor/receptor inalámbrico, por ejemplo.
[0090] Además, haciendo referencia a la figura 8, un controlador (o procesador) 808 puede ejecutar software e instrucciones, y puede proporcionar control global para la estación 800, y puede proporcionar control para otros sistemas no mostrados en la figura 8, tales como controlar dispositivos de entrada/salida (p. ej., pantalla, teclado), y/o puede ejecutar software para una o más aplicaciones que puedan proporcionarse en la estación inalámbrica 800, tales como, p. ej., un programa de correo electrónico, aplicaciones de audio/vídeo, un procesador de texto, una aplicación de voz sobre IP, u otra aplicación o software. Además, se puede proporcionar un medio de almacenamiento que incluya instrucciones almacenadas, que, cuando sean ejecutadas por un controlador o procesador, puedan dar como resultado que el procesador 804, u otro controlador o procesador, realice una o más de las funciones o tareas descritas anteriormente.
[0091] Según otra implementación ilustrativa, el (los) transceptor(es) 802A/802B de RF o inalámbrico(s) puede(n) recibir señales o datos y/o transmitir o enviar señales o datos. El procesador 804 (y posiblemente los transceptores 802A/802B), puede controlar el transceptor inalámbrico 802A o 802B de RF o para recibir, enviar, difundir o transmitir señales o datos.
[0093] Sin embargo, los aspectos no están restringidos al sistema que se proporciona como un ejemplo, sino que un experto en la técnica puede aplicar la solución a otros sistemas de comunicación. Otro ejemplo de un sistema de comunicaciones adecuado es el concepto de 5G. Se supone que la arquitectura de red en 5G será bastante similar a la de la LTE avanzada. Es probable que 5G use antenas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), muchas más estaciones base o nodos que LTE (un denominado concepto de celdas pequeñas), incluyendo macrositios que funcionan en colaboración con estaciones más pequeñas y quizás también empleando una variedad de tecnologías de radio para una mejor cobertura y tasas de transmisión de datos potenciadas.
[0095] Debe apreciarse que las redes futuras usarán lo más probablemente virtualización de funciones de red (NFV) que es un concepto de arquitectura de red que propone virtualizar funciones de nodo de red para dar “bloques de construcción” o entidades que pueden conectarse o vincularse operativamente entre sí para proporcionar servicios. Una función de red virtualizada (VNF) puede comprender una o más máquinas virtuales que ejecutan códigos de programa informático utilizando servidores convencionales o generales en lugar de hardware personalizado. También se puede utilizar el almacenamiento de datos o cálculo en la nube. En comunicaciones de radio, esto puede significar que operaciones de nodo pueden llevarse a cabo, al menos parcialmente, en un servidor, huésped o nodo operativamente acoplado a un cabezal de radio remoto. También es posible que las operaciones de nodo se distribuyan entre una pluralidad de servidores, nodos o huéspedes. También debe entenderse que la distribución de tareas entre operaciones de red central y operaciones de estación base puede diferir de la de la LTE o incluso no existir.
[0097] Las implementaciones de las diversas técnicas descritas en la presente memoria pueden implementarse en conjuntos de circuitos electrónicos digitales, o en hardware informático, firmware, software o en combinaciones de los mismos. Las implementaciones pueden implementarse como un producto de programa informático, es decir, un programa informático incorporado de manera tangible en un soporte de información, por ejemplo, en un dispositivo de almacenamiento legible por máquina o en una señal propagada, para su ejecución por, o para controlar el funcionamiento de, un aparato de procesamiento de datos, por ejemplo, un procesador programable, un ordenador o múltiples ordenadores. También se pueden proporcionar implementaciones en un medio legible por ordenador o medio de almacenamiento legible por ordenador, que puede ser un medio no transitorio. Las implementaciones de las diversas técnicas también pueden incluir implementaciones proporcionadas a través de señales o medios transitorios, y/o programas y/o implementaciones de software que pueden descargarse a través de Internet u otra(s) red(es), ya sea redes cableadas y/o redes inalámbricas. Además, las implementaciones pueden proporcionarse a través de comunicaciones de tipo máquina (MTC) y también a través de Internet de las Cosas (IoT).
[0099] El programa informático puede estar en forma de código fuente, en forma de código objeto o en alguna forma intermedia, y puede almacenarse en algún tipo de soporte, medio de distribución o medio legible por ordenador, que puede ser cualquier entidad o dispositivo que puede portar el programa. Tales portadores incluyen un medio de grabación, memoria informática, memoria de sólo lectura, señal de portadora fotoeléctrica y/o eléctrica, señal de telecomunicaciones y paquete de distribución de software, por ejemplo. Dependiendo de la energía de procesamiento necesaria, el programa informático puede ejecutarse en un único ordenador digital electrónico o puede distribuirse entre varios ordenadores.
[0101] Además, las implementaciones de las diversas técnicas descritas en la presente memoria pueden utilizar un sistema ciberfísico (CPS) (un sistema de elementos computacionales en colaboración que controlan entidades físicas). Los CPS pueden permitir la implementación y explotación de cantidades masivas de dispositivos ICT interconectados (sensores, actuadores, procesadores, microcontroladores,...) integrados en objetos físicos en diferentes ubicaciones. Sistemas ciberfísicos móviles, en los que el sistema físico en cuestión tiene movilidad inherente, son una subcategoría de sistemas ciberfísicos. Ejemplos de sistemas físicos móviles incluyen robótica móvil y electrónica transportada por seres humanos o animales. El aumento de la popularidad de los teléfonos inteligentes ha aumentado el interés en el área de los sistemas ciberfísicos móviles. Por lo tanto, varias implementaciones de técnicas descritas en la presente memoria pueden proporcionarse a través de una o más de estas tecnologías.
[0103] Un programa informático, tal como el/los programa(s) informático(s) descrito(s) anteriormente, puede escribirse en cualquier forma de lenguaje de programación, incluyendo lenguajes compilados o interpretados, y puede desplegarse en cualquier forma, incluyendo como un programa independiente o como un módulo, componente, subrutina u otra unidad o parte del mismo adecuado para su uso en un entorno informático. Un programa informático puede desplegarse para ejecutarse en un ordenador o en múltiples ordenadores en un sitio o distribuirse a través de múltiples sitios e interconectarse por una red de comunicación.
[0105] Las etapas del método pueden realizarse por uno o más procesadores programables que ejecutan un programa informático o porciones de programa informático para realizar funciones actuando sobre datos de entrada y generando salida. Las etapas del método también pueden realizarse por, y un aparato puede implementarse como, un conjunto de circuitos lógico de propósito especial, por ejemplo, una FPGA (matriz de puertas programables en campo) o un ASIC (circuito integrado específico de aplicación).
[0106] Los procesadores adecuados para la ejecución de un programa informático incluyen, a modo de ejemplo, microprocesadores de propósito tanto general como especial, y uno o más procesadores de cualquier tipo de ordenador digital, chip o conjunto de chips. Generalmente, un procesador recibirá instrucciones y datos a partir de una memoria de sólo lectura o una memoria de acceso aleatorio o ambas. Los elementos de una computadora pueden incluir al menos un procesador para ejecutar instrucciones y uno o más dispositivos de memoria para almacenar instrucciones y datos. Generalmente, un ordenador también puede incluir, o estar operativamente acoplado para recibir datos de o transferir datos a, o ambos, uno o más dispositivos de almacenamiento masivo para almacenar datos, por ejemplo, discos magnéticos, magnetoópticos o discos ópticos. Los soportes de información adecuados para incorporar instrucciones de programa informático y datos incluyen todas las formas de memoria no volátil, incluyendo, a modo de ejemplo, dispositivos de memoria de semiconductores, p. ej., EPROM, EEPROM y dispositivos de memoria flash; discos magnéticos, por ejemplo, discos duros internos o discos extraíbles; discos magnetoópticos; discos CD-ROM y DVD-ROM. El procesador y la memoria pueden complementarse por, o incorporarse en, un conjunto de circuitos lógico de propósito especial.
[0107] El alcance de protección de la invención se define en el conjunto de reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

1. REIVINDICACIONES
1. Un equipo (202) de usuario, que comprende:
medios para recibir (802), por el equipo de usuario (UE), información de patrón de transmisión de paquetes desde un primer nodo de red de uno o más nodos de red, la información de patrón de transmisión de paquetes indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE) al uno o más nodos de red, estando los enlaces de radio asociados con el uno o más nodos de red; y
medios para transmitir (802), por el equipo de usuario (UE), los paquetes consecutivos utilizando los diferentes enlaces de radio indicados en la información de patrón de transmisión de paquetes;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes indica un número de paquetes a transmitirse por el equipo de usuario (UE) o incluye un temporizador de validez que indica una duración durante la cual el patrón de transmisión de paquetes es válido en el equipo de usuario;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes es una primera información de patrón de transmisión de paquetes;
el equipo de usuario comprende además:
medios para recibir, desde un nodo de red del uno o más nodos de red, una segunda información de patrón de transmisión de paquetes, utilizándose la segunda información de patrón de transmisión de paquetes por el equipo de usuario (UE) después de esperar a que se transmita el número de paquetes asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes o tras la expiración del temporizador de validez asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes.
2. El equipo de usuario de la reivindicación 1, que comprende además:
medios para determinar (804), por el equipo de usuario (UE), si la información de patrón de transmisión de paquetes indica la duplicación de paquetes;
medios para duplicar los paquetes, por el equipo de usuario (UE), en respuesta a la determinación; y medios para transmitir, por el equipo de usuario, los paquetes duplicados utilizando diferentes enlaces de radio.
3. El equipo de usuario según una de las reivindicaciones 1 o 2, en donde los paquetes consecutivos y/o los duplicados son transmitidos por el equipo de usuario (UE) utilizando un enlace (211; 212; 223; 224) de radio primario y un enlace (211; 212; 223; 224) de radio secundario, y en donde los enlaces de radio primario y secundario se cambian dinámicamente por el equipo de usuario (UE).
4. El equipo de usuario de la reivindicación 1, en donde al menos uno de:
el primer nodo de red es un gNB maestro (MgNB) (210) o una unidad centralizada de gNB (gNB-CU); y el uno o más nodos de red incluyen un gNB maestro (MgNB) y un secundario (SgNB) (220).
5. El equipo de usuario de la reivindicación 1, que comprende además:
medios para recibir una indicación, desde el primer nodo de red, que termina la utilización de la información de patrón de transmisión de paquetes, la primera información de patrón de transmisión de paquetes, o la segunda información de patrón de transmisión de paquetes; y
medios para transmitir, por el equipo de usuario (UE), los paquetes consecutivos basándose en un patrón de transmisión configurado previamente en el equipo de usuario (UE).
6. Un nodo de red, que comprende:
medios para determinar, por un nodo de red de un conjunto de nodos de red, información de patrón de transmisión de paquetes para un equipo (202) de usuario (UE), la información de patrón de transmisión de paquetes indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE), estando el conjunto de nodos de red configurado para la entrega de datos al equipo de usuario (UE); y
medios para transmitir, por el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes al equipo de usuario (UE);
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes indica un número de paquetes a transmitirse por el equipo de usuario (UE) o incluye un temporizador de validez que indica una duración durante la cual el patrón de transmisión de paquetes es válido en el equipo de usuario;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes es una primera información de patrón de transmisión de paquetes;
el nodo de red que comprende además:
medios para transmitir, desde el nodo de red del uno o más nodos de red, una segunda información de patrón de transmisión de paquetes, utilizándose la segunda información de patrón de transmisión de paquetes por el equipo de usuario (UE) después de esperar a que se transmita el número de paquetes asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes o tras la expiración del temporizador de validez asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes.
7. El nodo de red de la reivindicación 6, en donde al menos uno de:
el nodo de red es un primer nodo de red, y los medios para transmitir incluyen además:
medios para transmitir, por el primer nodo de red, partes relevantes de la información de patrón de transmisión de paquetes a un segundo nodo de red del conjunto de nodos de red, y opcionalmente
el primer nodo de red y/o el segundo nodo de red proporcionan una o más concesión/concesiones de programación al equipo de usuario (UE) basándose en la información de patrón de transmisión de paquetes, y la
una o más concesión/concesiones de programación incluyen una o más concesión/concesiones preasignadas o preconfiguradas;
el nodo de red comprende además medios para recibir, por el nodo de red, algunos de los paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE); y
la información de patrón de transmisión de paquetes se determina basándose en métricas objetivo de fiabilidad, tiempo de supervivencia, conocimiento y calidad de los diferentes enlaces de radio, ubicación del equipo de usuario (UE), movilidad del equipo de usuario (UE), trayectoria del equipo de usuario (UE), o una combinación de los mismos.
8. El nodo de red de una de las reivindicaciones 1 o 6, en donde al menos uno de:
el conjunto de nodos de red incluye un gNB maestro (MgNB) (210) y un gNB secundario (SgNB) (220); la información de patrón de transmisión de paquetes incluye un patrón cíclico que utiliza índices, mapas de bits, vectores emparejados o cualquier combinación de los mismos; y
la información de patrón de transmisión de paquetes incluye un temporizador de validez que indica una duración durante la cual la información de patrón de transmisión de paquetes es válida en el equipo de usuario (UE).
9. El nodo de red de la reivindicación 6,
que comprende además medios para transmitir una indicación, desde el primer nodo de red, que termina la utilización de la información de patrón de transmisión de paquetes, de la primera información de patrón de transmisión de paquetes o de la segunda información de patrón de transmisión de paquetes.
10. El nodo de red de una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, que comprende además:
medios para transmitir, por el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes a otra entidad (452) de red; y
medios para transmitir, por el nodo de red, uno o más paquetes recibidos de la otra entidad de red, el uno o más paquetes determinados por la otra entidad de red basándose en la información de patrón de transmisión de paquetes.
11. El nodo de red según la reivindicación 10, en donde al menos uno de:
la otra entidad de red es una entidad de red central o una entidad no 3GPP; el nodo de red es un gNB maestro (MgNB); y
el nodo de red es un gNB maestro (MgNB) configurado con una pluralidad de portadoras de componentes, y opcionalmente en donde la entidad de red central duplica el uno o más paquetes basándose en la información de patrón de transmisión de paquetes.
12. El equipo de usuario de la reivindicación 1 o el nodo de red de la reivindicación 6, en donde cada uno del uno o más nodos de red está configurado con una o más portadoras de componentes.
13. Un método de comunicaciones, que comprende:
recibir, por un equipo de usuario (UE), información de patrón de transmisión de paquetes desde un primer nodo de red de uno o más nodos de red, la información de patrón de transmisión de paquetes que indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE) al uno o más nodos de red, estando los enlaces de radio asociados con el uno o más nodos de red; y
transmitir, por el equipo de usuario (UE), los paquetes consecutivos utilizando los diferentes enlaces de radio indicados en la información de patrón de transmisión de paquetes;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes indica un número de paquetes a transmitirse por el equipo de usuario (UE) o incluye un temporizador de validez que indica una duración durante la cual el patrón de transmisión de paquetes es válido en el equipo de usuario;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes es una primera información de patrón de transmisión de paquetes;
comprendiendo el método además:
recibir, desde un nodo de red del uno o más nodos de red, una segunda información de patrón de transmisión de paquetes, utilizándose la segunda información de patrón de transmisión de paquetes por el equipo de usuario (UE) después de esperar a que se transmita el número de paquetes asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes o tras la expiración del temporizador de validez asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes.
14. Un método de comunicaciones, que comprende:
determinar, por un nodo de red de un conjunto de nodos de red, información de patrón de transmisión de paquetes para un equipo de usuario (UE), la información de patrón de transmisión de paquetes indica la utilización de diferentes enlaces de radio por el equipo de usuario (UE) para transmitir paquetes consecutivos desde el equipo de usuario (UE), el conjunto de nodos de red configurado para la entrega de datos al equipo de usuario (UE); y
transmitir, por el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes al equipo de usuario (UE); en donde la información de patrón de transmisión de paquetes indica un número de paquetes a transmitirse por el equipo de usuario (UE) o incluye un temporizador de validez que indica una duración durante la cual el patrón de transmisión de paquetes es válido en el equipo de usuario;
en donde la información de patrón de transmisión de paquetes es una primera información de patrón de transmisión de paquetes;
comprendiendo el método además:
transmitir, desde el nodo de red del uno o más nodos de red, una segunda información de patrón de transmisión de paquetes, utilizándose la segunda información de patrón de transmisión de paquetes por el equipo de usuario (UE) después de esperar a que se transmita el número de paquetes asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes o tras la expiración del temporizador de validez asociado con la primera información de patrón de transmisión de paquetes.
15. El método de comunicaciones de la reivindicación 14, que comprende además:
transmitir, por el nodo de red, la información de patrón de transmisión de paquetes a otra entidad de red; y
transmitir, por el nodo de red, uno o más paquetes recibidos de la otra entidad de red, el uno o más paquetes determinados por la otra entidad de red basándose en la información de patrón de transmisión de paquetes.
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