ES3059480T3 - Method and apparatus for downlink control information communication and interpretation - Google Patents
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Abstract
Se proporcionan métodos y aparatos para la comunicación inalámbrica en la que se transmite información de control de enlace descendente (DCI) en un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) dentro de una primera parte de ancho de banda (BWP). Un UE es responsable de determinar un bloque de recursos (RB) inicial para una transmisión de datos, asignado por la DCI en función del valor de un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia de la DCI, un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP. La transmisión de datos puede entonces ser transmitida, por ejemplo, mediante PUSCH, por un UE, o recibida, por ejemplo, mediante PDSCH. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Método y aparato para la comunicación e interpretación de información de control de enlace descendente Campo técnico
[0003] La presente invención se refiere en general a un sistema y método para comunicaciones inalámbricas y, en realizaciones particulares, a un sistema y método para determinar la ubicación de un recurso de transmisión asignado en una información de control de enlace descendente (DCI, por sus siglas en inglés).
[0004] Antecedentes
[0005] Una interfaz aérea es el enlace de comunicaciones inalámbricas entre dos o más dispositivos de comunicación, tal como un dispositivo de red de acceso por radio (p. ej., una estación base, un nodo B, un nodo B evolucionado, un punto de transmisión) y un dispositivo electrónico (ED, por sus siglas en inglés) (p. ej., un equipo de usuario (UE, por sus siglas en inglés), un teléfono móvil, un sensor, una cámara). Típicamente, ambos dispositivos de comunicación necesitan conocer parámetros específicos de la interfaz aérea para transmitir y recibir una transmisión con éxito. La configuración de los dispositivos de comunicación con los mismos parámetros de interfaz aérea permite que los dispositivos de comunicación identifiquen, organicen y utilicen de forma confiable los recursos físicos, tal como los recursos de tiempo, frecuencia o tiempo y frecuencia. Por lo tanto, en los sistemas de comunicaciones inalámbricas actuales, las transmisiones se comunican típicamente según una configuración predefinida para la interfaz aérea. Sin embargo, las redes inalámbricas modernas se utilizan cada vez más para admitir comunicaciones de diversos tipos de tráfico, que pueden tener diferentes características y requisitos de calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés), tal como latencia, rendimiento y conexiones simultáneas. En consecuencia, los diferentes tipos de tráfico de las redes inalámbricas modernas no son adecuados para una configuración de interfaz aérea única para todos. En las comunicaciones celulares, como Nueva Radio (NR, por sus siglas en inglés), la información de control de enlace descendente (DCI) se transmite a través de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH, por sus siglas en inglés) desde el dispositivo de red de acceso por radio al ED para proporcionar al ED información sobre parámetros específicos de la capa física, tal como la programación de datos de enlace descendente o de enlace ascendente, y otros parámetros de configuración.
[0006] Un ED se configura con una o más partes del ancho de banda (BWP, por sus siglas en inglés) dentro del ancho de banda de la portadora. Cada BWP consiste en un número de bloques de recursos (RB, por sus siglas en inglés) contiguos dentro de la portadora. En ciertos escenarios, solo una de las BWP configuradas está activa para el ED en un instante de tiempo determinado. En otros escenarios, más de una de las BWP configuradas está activa simultáneamente para el ED.
[0007] Un ED se configura con un número de conjuntos de recursos de control (CORESET, por sus siglas en inglés) en cada una de las BWP configuradas por el ED, siendo cada CORESET un conjunto de recursos físicos de tiempo y frecuencia para la posible transmisión del PDCCH. Se configuran y asocian varios espacios de búsqueda a cada CORESET. Cada espacio de búsqueda asociado a un CORESET corresponde a un número de subconjuntos de recursos en el CORESET, correspondiendo cada subconjunto a un candidato de PDCCH.
[0008] El ED lee la información de la DCI mediante un proceso conocido como “decodificación ciega”. El ED no conoce previamente la ubicación del PDCCH que contiene la DCI, en los recursos físicos de transmisión de tiempo y frecuencia. Por lo tanto, el ED debe buscar “a ciegas” el PDCCH en un área designada de recursos físicos de tiempo y frecuencia (los subconjuntos de recursos antes mencionados en un espacio de búsqueda) haciendo repetidos intentos de decodificar los candidatos de PDCCH en el espacio de búsqueda.
[0009] Para cada candidato de PDCCH, el ED puede necesitar probar diferentes parámetros de decodificación para decodificar la DCI. Por ejemplo, las DCI pueden transmitirse con diferentes tamaños de carga útil. Para un candidato de PDCCH dado, diferentes tamaños de carga útil de DCI pueden dar como resultado diferentes velocidades de código de codificación/decodificación. El ED solo puede decodificar la DCI candidata si ha utilizado el tamaño de carga útil correcto. En la práctica, el ED no puede probar de manera realista un número infinito de combinaciones diferentes de tamaños de carga útil de DCI durante la decodificación a ciegas debido a restricciones de tiempo y procesamiento. En las comunicaciones celulares, tal como Nueva Radio (NR), por ejemplo, el ED puede restringirse a intentar solo unos pocos (p. ej., cuatro en total por ranura) de diferentes tamaños de carga útil de DCI durante la decodificación ciega. En ciertos escenarios, el ED puede configurarse en una BWP activa del ancho de banda de la portadora para intentar decodificar una DCI cuyo tamaño de carga útil se basa en otra parte del ancho de banda de la portadora. Sin embargo, en este caso, el contenido de la DCI puede no ser claro para el ED o estar sujeto a interpretaciones erróneas, ya que un campo de DCI, cuyo tamaño se basa en una BWP (de tamañol), debe interpretarse para programar los datos en otra BWP (de tamaño2), donde tamaño2 ^ tamaño1.
[0010] El documento de contribución del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP, por sus siglas en inglés) n.° R1-1803965, titulado “Discussion on DCI format 0-0/0-1”, analiza el tamaño de la DCI del formato de DCI 0-0/0-1 y ofrece puntos de vista y propuestas sobre cómo interpretar el campo en el dominio de la frecuencia en una DCI con un tamaño definido a partir de una BWP con un tamaño diferente a la BWP a la que se aplica.
[0011] El documento de contribución del 3GPP n.° R1-1804033, titulado “Discussion about number of DCI format size”, explica cómo el número de tamaños de formato de DCI por ranura y por C-RNTI por ranura depende del momento real del CORESET/espacio de búsqueda monitoreado o del CORESET/espacio de búsqueda configurado. La contribución propone que el número de tamaños de formato de DCI por ranura y por C-RNTI por ranura sea independiente de la indicación del formato de DCI 2_0.
[0012] El documento de contribución del 3GPP n.° R1-1719918, titulado “Remaining details on search space”, analiza la configuración del CORESET, la estructura anidada y el funcionamiento de haces múltiples para el NR-PDCCH, así como las propuestas relacionadas con el mismo.
[0013] Resumen
[0014] Las ventajas técnicas se logran generalmente por las realizaciones de esta descripción que describen un sistema y un método para determinar la ubicación de un recurso de transmisión asignado en una información de control de enlace descendente (DCI). Los ejemplos de beneficios técnicos pueden incluir la utilización eficaz de los recursos para la DCI común y los datos comunes, ya que un grupo de UE puede acceder a la misma ubicación de canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH, por sus siglas en inglés) o canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH, por sus siglas en inglés) con la misma transmisión de DCI.
[0015] La presente invención se define por un método para la comunicación inalámbrica según la reivindicación independiente 4, un método para la comunicación inalámbrica según la reivindicación independiente 6, un método para la comunicación inalámbrica según la reivindicación independiente 9, un aparato según la reivindicación independiente 12 y un medio legible por ordenador según la reivindicación 13.
[0016] Breve descripción de los dibujos
[0017] Para una comprensión más completa de la presente invención y las ventajas de la misma, ahora se hace referencia a la siguiente descripción realizada junto con los dibujos adjuntos, en los cuales:
[0018] La figura 1 es un diagrama de red de un sistema de comunicación.
[0019] La figura 2 es un diagrama en bloque de un gestor de interfaz aérea para configurar una interfaz aérea configurable por software.
[0020] La figura 3A es un diagrama en bloque de un dispositivo electrónico del lado del cliente ilustrativo.
[0021] La figura 3B es un diagrama en bloque de un dispositivo electrónico del lado de la red ilustrativo.
[0022] La figura 4A es un ejemplo de un conjunto de bloques de recursos virtuales (VRB, por sus siglas en inglés) que incluye un subconjunto de VRB programados para un tipo particular de transmisión.
[0023] La figura 4B es un ejemplo de un mapeo intercalado del conjunto de VRB que incluye el subconjunto de VRB de la figura 4A sobre un conjunto de bloques de recursos físicos (PRB, por sus siglas en inglés).
[0024] La figura 5 es un ejemplo de un mapeo no intercalado del conjunto de VRB que incluye el subconjunto de VRB en un conjunto de PRB para tres equipos de usuario (UE) diferentes que tienen diferentes partes del ancho de banda (BWP) activas. La figura 6 es un ejemplo de un mapeo no intercalado del conjunto de VRB, incluido el subconjunto de VRB, en un conjunto de PRB para tres UE diferentes que tienen diferentes BWP activas y una configuración de espaciado de subportadoras diferente a la de los VRB.
[0025] La figura 7 es un ejemplo de un mapeo intercalado del conjunto de VRB que incluye el subconjunto de VRB en un conjunto de PRB para tres UE diferentes que tienen diferentes BWP activas.
[0026] La figura 8 es un ejemplo de un mapeo intercalado del conjunto de VRB, incluido el subconjunto de VRB, en un conjunto de PRB para tres UE diferentes que tienen diferentes BWP activas y una configuración de espaciado de subportadoras diferente a la de los VRB.
[0027] La figura 9 es un diagrama de flujo que describe un procedimiento para utilizarse por parte de un UE para localizar un recurso de transmisión asignado en una información de control de enlace descendente (DCI).
[0028] La figura 10 es un diagrama de flujo que describe un método para utilizarse por un dispositivo del lado de la red para asignar un recurso de transmisión.
[0029] La figura 11 es un diagrama de flujo que describe otro método para utilizarse por un UE para localizar un recurso de transmisión asignado en una información de control de enlace descendente (DCI).
[0030] La figura 12 es un diagrama de flujo que describe otro método para utilizarse por un dispositivo del lado de la red para asignar un recurso de transmisión.
[0031] Los números y símbolos correspondientes en las diferentes figuras generalmente se refieren a partes correspondientes salvo que se indique lo contrario. Las figuras están dibujadas para ilustrar claramente los aspectos relevantes de las realizaciones y no están necesariamente dibujadas a escala.
[0032] Descripción detallada de las realizaciones ilustrativas
[0033] La estructura, fabricación y utilización de las presentes realizaciones preferidas se discuten en detalle a continuación. Debería apreciarse, sin embargo, que la presente invención proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que pueden incorporarse en una amplia variedad de contextos específicos. Las realizaciones específicas discutidas son meramente ilustrativas de formas específicas de hacer y utilizar la invención, y no limitan el alcance de la invención.
[0034] La figura 1 ilustra un sistema 100 de comunicación ilustrativo en el que podrían implementarse las realizaciones de la presente descripción. En general, el sistema 100 de comunicación permite que múltiples elementos inalámbricos o por cable comuniquen datos y otros contenidos. El propósito del sistema 100 de comunicación puede ser proporcionar contenido (voz, datos, vídeo, texto) mediante transmisión, transmisión restringida, dispositivo de usuario a dispositivo de usuario, etc. El sistema 100 de comunicación puede funcionar compartiendo recursos tales como el ancho de banda. En este ejemplo, el sistema 100 de comunicación incluye dispositivos electrónicos (ED) 110a-110c, redes 120a-120b de acceso por radio (RAN), una red central 130, una red 140 telefónica pública conmutada (PSTN), Internet 150 y otras redes 160. Aunque en la figura 1 se muestran ciertos números de estos componentes o elementos, puede incluirse cualquier número razonable de estos componentes en el sistema 100 de comunicación.
[0035] Los ED 110a-110c están configurados para funcionar, comunicarse o ambas cosas en el sistema 100 de comunicación. Por ejemplo, los ED 110a-110c están configurados para transmitir, recibir o ambas cosas a través de canales de comunicación inalámbricos o por cable. Cada ED 110a-110c representa cualquier dispositivo de usuario final adecuado para el funcionamiento inalámbrico y puede incluir dispositivos tales como (o puede referirse a) un equipo/dispositivo de usuario (UE), unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU, por sus siglas en inglés), estación móvil, unidad de abonado fija o móvil, teléfono celular, estación (STA), dispositivo de comunicación de tipo máquina (MTC, por sus siglas en inglés), asistente digital personal (PDA, por sus siglas en inglés), teléfono inteligente, ordenador portátil, ordenador, tableta, sensor inalámbrico o dispositivo electrónico de consumo.
[0036] En la figura 1, las RAN 120a-120b incluyen las estaciones base 170a-170b, respectivamente. Cada estación base 170a-170b está configurada para interactuar de forma inalámbrica con uno o más de los ED 110a-110c para permitir el acceso a cualquier otra estación base 170a-170b, a la red central 130, a la PSTN 140, a Internet 150 y/o a otras redes 160. Por ejemplo, las estaciones base 170a-170b pueden incluir (o ser) uno o más de varios dispositivos bien conocidos, tales como una estación transceptora base (BTS, por sus siglas en inglés), un nodo B (NodeB, en inglés), un nodo B evolucionado (eNodeB, en inglés), un eNodeB doméstico, un gNodeB, un punto de transmisión (TP, por sus siglas en inglés), un controlador de sitio, un punto de acceso (AP, por sus siglas en inglés) o un enrutador inalámbrico. Cualquier ED 110a-110c puede configurarse de forma alternativa o adicional para interactuar, acceder o comunicarse con cualquier otra estación base 170a-170b, Internet 150, la red central 130, la PSTN 140, las otras redes 160 o cualquier combinación de las anteriores. El sistema 100 de comunicación puede incluir RAN, tal como la RAN 120b, en donde la estación base 170b correspondiente accede a la red central 130 a través de Internet 150, como se muestra.
[0037] Los ED 110a-110c y las estaciones base 170a-170b son ejemplos de equipos de comunicación que pueden configurarse para implementar algunas o todas las funcionalidades y/o realizaciones descritas en la presente memoria. En la realización mostrada en la figura 1, la estación base 170a forma parte de la RAN 120a, que puede incluir otras estaciones base, controladores de estaciones base (BSC, por sus siglas en inglés), controladores de redes de radio (RNC, por sus siglas en inglés), nodos de retransmisión, elementos y/o dispositivos. Cualquier estación base 170a, 170b puede ser un único elemento, como se muestra, o múltiples elementos, distribuidos en la RAN correspondiente, o de cualquier otra forma. Además, la estación base 170b forma parte de la RAN 120b, que puede incluir otras estaciones base, elementos y/o dispositivos. Cada estación base 170a-170b transmite y/o recibe señales inalámbricas dentro de una región o área geográfica particular, a veces denominada “celda” o “área de cobertura”. Una celda puede dividirse además en sectores celulares, y una estación base 170a-170b puede, por ejemplo, emplear múltiples transceptores para proporcionar servicio a múltiples sectores. En algunas realizaciones, pueden establecerse picoceldas o femtoceldas donde la tecnología de acceso por radio las soporte. En algunas realizaciones, podrían utilizarse múltiples transceptores para cada celda, por ejemplo, utilizando la tecnología de
múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO, por sus siglas en inglés). El número de RAN 120a-120b mostrado es solo ilustrativo. Se puede contemplar cualquier número de RAN al diseñar el sistema de comunicación 100.
[0039] Las estaciones base 170a-170b se comunican con uno o más de los ED 110a-110c a través de una o más interfaces aéreas 190 utilizando enlaces de comunicación inalámbrica, por ejemplo, radiofrecuencia (RF), microondas, infrarrojos (IR), etc. Las interfaces aéreas 190 pueden utilizar cualquier tecnología de acceso por radio adecuada. Por ejemplo, el sistema 100 de comunicación puede implementar uno o más métodos de acceso a canales, tal como el acceso múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas en inglés), el acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés), el acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, por sus siglas en inglés), el FDMA ortogonal (OFDMA) o el FDMA de portadora única (SC-FDMA, por sus siglas en inglés) en las interfaces aéreas 190.
[0041] Una estación base 170a-170b puede implementar el acceso por radio terrestre (UTRA, por sus siglas en inglés) del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS, por sus siglas en inglés) para establecer una interfaz aérea 190 utilizando CDMA de banda ancha (WCDMA, por sus siglas en inglés). Al hacerlo, la estación base 170a-170b puede implementar protocolos tales como el acceso de paquetes a alta velocidad (HSPA, por sus siglas en inglés), la HPSA evolucionada (HSPA+, en inglés), que de forma opcional incluyen el acceso de paquetes de enlace descendente a alta velocidad (HSDPA, por sus siglas en inglés), el acceso de enlace ascendente de paquetes a alta velocidad (HSUPA, por sus siglas en inglés) o ambos. De forma alternativa, una estación base 170a-170b puede establecer una interfaz aérea 190 con acceso por radio terrestre UTMS evolucionado (E-UTRA, por sus siglas en inglés) utilizando la evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés), LTE-A y/o LTE-B. Se contempla que el sistema de comunicación 100 pueda utilizar la funcionalidad de acceso a múltiples canales, incluidos los esquemas descritos anteriormente. Otras tecnologías de radio para implementar interfaces aéreas incluyen IEEE 802.11, 802.15, 802.16, CDMA2000, CDMA20001X, CDMA2000 EV-DO, IS-2000, IS-95, IS-856, GSM, EDGE y GERAN. Por supuesto, pueden utilizarse otros esquemas de acceso múltiple y protocolos inalámbricos.
[0042] Las RAN 120a-120b están en comunicación con la red central 130 para proporcionar a los ED 110a-110c diversos servicios, tales como voz, datos y otros servicios. Las RAN 120a-120b y/o la red central 130 pueden estar en comunicación directa o indirecta con una o más de otras RAN (no mostradas), que pueden o no ser servidas directamente por la red central 130, y pueden o no emplear la misma tecnología de acceso por radio que la RAN 120a, la RAN 120b o ambas. La red central 130 también puede servir como puerta de acceso entre (i) las RAN 120a-120b o los ED 110a-110c o ambos, y (ii) otras redes (tal como la PSTN 140, Internet 150 y las otras redes 160). Además, algunos o todos los ED 110a-110c pueden incluir funcionalidad para comunicarse con diferentes redes inalámbricas a través de diferentes enlaces inalámbricos utilizando diferentes tecnologías y/o protocolos inalámbricos. En lugar de la comunicación inalámbrica (o además de la misma), los ED pueden comunicarse a través de canales de comunicación por cable con un proveedor de servicios o conmutador (no mostrado) y con Internet 150. La PSTN 140 puede incluir redes telefónicas con conmutación de circuitos para proporcionar un servicio telefónico tradicional (POTS, por sus siglas en inglés). Internet 150 puede incluir una red de ordenadores y subredes (intranets) o ambas, e incorporar protocolos, tales como el protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés), el protocolo de control de transmisión (TCP, por sus siglas en inglés) y el protocolo de datagramas de usuario (UDP, por sus siglas en inglés). Los ED 110a-110c pueden ser dispositivos multimodo capaces de funcionar según múltiples tecnologías de acceso por radio e incorporar múltiples transceptores necesarios para admitirlas.
[0043] En las realizaciones de la presente invención, el sistema 100 de comunicaciones es un sistema de comunicaciones heterogéneo con diferentes tipos de fuentes de transmisión y/o diferentes tipos de destinos de transmisión. Los diferentes tipos de fuentes de transmisión pueden tener diferentes capacidades de transmisión. Los diferentes tipos de destino de transmisión pueden tener diferentes capacidades de recepción.
[0045] En el sistema de comunicaciones heterogéneo, los ED 110a-110c de la figura 1 incluyen diferentes tipos de dispositivos que tienen diferentes capacidades y requisitos. Más específicamente, cada ED 110a-110c puede estar asociado a un tipo de tráfico diferente que tenga requisitos particulares de calidad de servicio (QoS), latencia, rendimiento, conexiones simultáneas, etc. Los ED 110a-110c ilustrativos asociados a diferentes tipos de tráfico pueden incluir un teléfono inteligente, un ordenador, un televisor, una cámara de seguridad, un sensor, un termostato, un monitor de frecuencia cardíaca, etc. En un ejemplo particular, el ED 110a es un ordenador, un ED 110b es un sensor, y el ED 110c es un monitor de frecuencia cardíaca. Cada uno de los ED 110a-110c puede tener diferentes capacidades y requisitos de comunicación inalámbrica.
[0046] Además, en un sistema de comunicaciones heterogéneo, las estaciones base 170a-170b pueden comunicarse con uno o más de los ED 110a-110c a través de una o varias interfaces aéreas 190 configurables por software utilizando enlaces de comunicación inalámbrica. Los diferentes dispositivos de red de acceso por radio (por ejemplo, las estaciones base 170a-170b) y los dispositivos electrónicos (p. ej., el ED 110a-110c) pueden tener diferentes capacidades y/o requisitos de transmisión. Como ejemplo, un eNB puede tener múltiples antenas de transmisión. Una picocelda puede tener solo una antena de transmisión o un número relativamente pequeño de antenas de transmisión. De forma adicional, una picocelda puede transmitir a un nivel de potencia máxima inferior en comparación con un eNB. De manera similar, un ordenador puede tener requisitos de ancho de banda de datos y capacidad de procesamiento de señales mucho más altos que un sensor. Para otro ejemplo, un monitor de frecuencia cardíaca puede tener requisitos de latencia y confiabilidad mucho más estrictos que un televisor.
[0047] Por lo tanto, en un sistema de comunicaciones heterogéneo, tal como el sistema 100 de comunicaciones heterogéneo, diferentes pares de dispositivos de comunicación (es decir, un dispositivo de red y un dispositivo electrónico); o un dispositivo de red y otro dispositivo de red; o un dispositivo electrónico y otro dispositivo electrónico) pueden tener diferentes capacidades de transmisión y/o requisitos de transmisión. Las diferentes capacidades de transmisión y/o requisitos de transmisión pueden cumplirse mediante la disponibilidad de seleccionar diferentes configuraciones de interfaz aérea para diferentes dispositivos, comunicaciones o requisitos. La figura 2 ilustra un diagrama esquemático de un gestor 200 de interfaz aérea para configurar una interfaz aérea 190 configurable por software. El gestor 200 de interfaz aérea puede ser, por ejemplo, un módulo que comprende un número de componentes o bloques de construcción que definen los parámetros de la interfaz aérea 190 y especifican de forma colectiva cómo la interfaz aérea 190 debe realizar y/o recibir una transmisión.
[0048] Los componentes del gestor 200 de interfaz aérea incluyen al menos uno de entre un componente 205 de forma de onda, un componente 210 de estructura de trama, un componente 215 de esquema de acceso múltiple, un componente 220 de protocolo y un componente 225 de codificación y modulación.
[0049] El componente 205 de forma de onda puede especificar la forma y la forma de una señal que se está transmitiendo. Las opciones de forma de onda pueden incluir formas de onda de acceso múltiple ortogonales y formas de onda de acceso múltiple no ortogonales. Los ejemplos no limitativos de tales opciones de forma de onda incluyen la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM, por sus siglas en inglés), la OFDM filtrada (f-OFDM), la OFDM de ventanas de tiempo, la multiportadora de banco de filtros (FBMC, por sus siglas en inglés), la multiportadora filtrada universal (UFMC, por sus siglas en inglés), la multiplexación por división de frecuencia generalizada (GFDM, por sus siglas en inglés), la modulación de paquetes de ondículas (WPM, por sus siglas en inglés), la forma de onda más rápida que Nyquist (FTN, por sus siglas en inglés) y la forma de onda con baja relación entre potencia máxima y potencia media (PAPR WF baja). El componente 210 de estructura de trama puede especificar una configuración de una trama o grupo de tramas. El componente 210 de estructura de trama puede indicar uno o más parámetros de tiempo, frecuencia, firma piloto, código u otro parámetro de la trama o grupo de tramas.
[0050] Los ejemplos no limitativos de opciones de estructura de trama incluyen: el número de símbolos en la ranura de tiempo, el número de ranuras de tiempo en la trama y la duración de cada ranura de tiempo (a veces conocida como intervalo de tiempo de transmisión, TTI, o unidad de tiempo de transmisión, TTU). El componente de estructura de trama también puede especificar si el intervalo de tiempo es un TTI configurable de múltiples niveles, un TTI fijo o un TTI configurable de un solo nivel. El componente de estructura de trama puede especificar además un mecanismo de coexistencia para diferentes configuraciones de estructura de trama.
[0051] Para algunas formas de onda, tales como ciertas formas de onda basadas en OFDM, el componente de estructura de trama también puede especificar uno o más parámetros de forma de onda asociados, tales como el ancho de separación de las subportadoras, la duración del símbolo, la longitud del prefijo cíclico (CP), el ancho de banda del canal, las bandas de guarda/subportadoras y el tamaño y la frecuencia de muestreo.
[0052] Además, el componente 210 de estructura de trama puede especificar además si la estructura de trama se utiliza en una comunicación dúplex por división de tiempo o en una comunicación dúplex por división de frecuencia. En conjunto, las especificaciones del componente de forma de onda y del componente de estructura de trama se conocen a veces como “numerología”. Por lo tanto, la interfaz aérea 190 puede incluir un componente 230 de numerología que define una serie de parámetros de configuración de la interfaz aérea, tales como el espaciado de las subportadoras, la longitud del CP, la longitud del símbolo, la longitud de la ranura y los símbolos por ranura. Estas numerologías, también conocidas como configuraciones de espaciado de subportadoras, pueden ser escalables en el sentido de que los espaciamientos de subportadoras de diferentes numerologías son múltiplos entre sí, y las longitudes de los intervalos de tiempo de diferentes numerologías también son múltiplos entre sí. Tal diseño escalable en múltiples numerologías proporciona beneficios de implementación, por ejemplo, la duración total escalable del símbolo OFDM en un contexto de dúplex por división de tiempo (TDD, por sus siglas en inglés). Las tramas pueden configurarse utilizando una numerología escalable o una combinación de ellas. Por ejemplo, una numerología con un espaciado de subportadoras de 60 kHz tiene una duración de símbolo OFDM relativamente corta (porque la duración de los símbolos OFDM varía inversamente con el espaciado de subportadoras), lo que hace que la numerología de 60 kHz sea particularmente adecuada para comunicaciones de latencia ultrabaja, tales como las comunicaciones de vehículo a cualquiera (V2X). Un ejemplo adicional de una numerología con una duración de símbolo OFDM relativamente corta adecuada para comunicaciones de baja latencia es una numerología con un espaciado de subportadoras de 30 kHz. Una numerología con un espaciado de subportadoras de 15 kHz puede ser compatible con LTE o servir como numerología predeterminada para el acceso inicial de un dispositivo a una red. Esta numerología de 15 kHz también puede ser adecuada para servicios de banda ancha. Una numerología con un espaciado de 7,5 kHz, que tiene una duración de símbolo OFDM relativamente larga, puede ser particularmente útil para la mejora de la cobertura y la transmisión. Las utilizaciones adicionales de estas numerologías serán o serán evidentes para los expertos en la técnica. De las cuatro
numerologías enumeradas, aquellas con espaciamientos de subportadoras de 30 kHz y 60 kHz son más resistentes a la dispersión Doppler (condiciones de movimiento rápido), debido al espaciado de subportadoras más amplio. Se contempla además que diferentes numerologías puedan utilizar valores diferentes para otros parámetros de la capa física, tales como el mismo espaciado de subportadoras y diferentes longitudes de prefijo cíclico.
[0053] Se contempla además que puedan utilizarse otros espaciamientos de subportadoras, tales como espaciamientos de subportadoras más altos o más bajos. Por ejemplo, otros espaciamientos de subportadoras que varían en un factor de 2<n>incluyen 120 kHz y 3,75 kHz.
[0054] En otros ejemplos, puede implementarse una escalabilidad más limitada, en la que dos o más numerologías tienen espaciamientos de subportadoras que son múltiplos enteros del espaciado de subportadoras más pequeño, sin estar necesariamente relacionados por un factor de 2<n>. Los ejemplos incluyen espaciamientos de subportadoras de 15 kHz, 30 kHz, 45 kHz y 60 kHz.
[0055] En otros ejemplos más, pueden utilizarse espaciamientos de subportadoras no escalables, que no son todos múltiplos enteros del espaciamiento de subportadoras más pequeño, tal como 15 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 60 kHz. Las señales basadas en OFDM pueden emplearse para transmitir una señal en la que coexisten múltiples numerologías simultáneamente. Más específicamente, pueden generarse múltiples señales OFDM de subbanda en paralelo, cada una dentro de una subbanda diferente, y cada subbanda tiene un espaciado de subportadoras diferente (y más generalmente con una numerología diferente). Las múltiples señales de subbanda se combinan en una sola señal para la transmisión, por ejemplo, para las transmisiones de enlace descendente. Alternativamente, las múltiples señales de subbanda pueden transmitirse desde transmisores separados, por ejemplo, para transmisiones de enlace ascendente desde múltiples dispositivos electrónicos (ED), que pueden ser equipos de usuario (UE).
[0056] La utilización de numerologías diferentes puede permitir que la interfaz aérea 190 soporte la coexistencia de un conjunto diverso de casos de utilización que tienen un amplio rango de requisitos de calidad de servicio (QoS), tales como diferentes niveles de latencia o tolerancia de confiabilidad, así como diferentes requisitos de ancho de banda o sobrecarga de señalización. En un ejemplo, la estación base puede señalizar al ED un índice que representa una numerología seleccionada, o un único parámetro (p. ej., el espaciado de subportadoras) de la numerología seleccionada. Basándose en esta señalización, el ED puede determinar los parámetros de la numerología seleccionada a partir de otra información, tal como una tabla de consulta de las numerologías candidatas almacenada en la memoria.
[0057] Continuando con los componentes de la interfaz aérea 190, el componente 215 del esquema de acceso múltiple puede especificar cómo se concede el acceso a un canal para uno o más ED. Los ejemplos no limitativos de opciones de técnicas de acceso múltiple incluyen tecnologías que definen cómo los ED comparten un canal físico común, tales como: Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA), acceso múltiple por división de código multiportadora (LDS-MC-CDMA), acceso múltiple no ortogonal (NOMA), acceso múltiple por división de patrones (PDMA), acceso múltiple por partición reticular (LPMA), acceso múltiple por distribución de recursos (RSMA) y acceso múltiple de código disperso (SCMA). Además, las opciones técnicas de acceso múltiple pueden incluir el acceso programado, el acceso no programado, también conocido como acceso sin concesión, el acceso múltiple no ortogonal, el acceso múltiple ortogonal, p. ej., a través de un recurso de canal dedicado (es decir, sin compartir entre múltiples ED), el recurso de canal compartido basado en la contención, el recurso de canal compartido no basado en la contención y el acceso cognitivo basado en la radio.
[0058] El componente de protocolo 220 puede especificar cómo se realizará una transmisión y/o una retransmisión. Los ejemplos no limitativos de opciones de mecanismos de transmisión y/o retransmisión incluyen aquellos que especifican un tamaño de tubería de datos programado, un mecanismo de señalización para la transmisión y/o un mecanismo de señalización para la retransmisión.
[0059] El componente 225 de codificación y modulación puede especificar cómo se puede codificar/decodificar y modular/demodular la información que se transmite para fines de transmisión/recepción. La codificación puede referirse a métodos de detección de errores y corrección de errores de reenvío. Los ejemplos no limitativos de opciones de codificación incluyen los códigos turbo trellis, los códigos turbo de producto, los códigos fuente, los códigos de verificación de paridad de baja densidad y los códigos polares. La modulación puede referirse, simplemente, a la constelación (incluyendo, por ejemplo, la técnica y el orden de modulación), o más específicamente a diversos tipos de métodos de modulación avanzados, tales como la modulación jerárquica y la modulación de PAPR baja.
[0060] Debido a que una interfaz aérea comprende una pluralidad de componentes o bloques de construcción, y cada componente puede tener una pluralidad de tecnologías candidatas (también denominadas en la presente memoria opciones de capacidad de interfaz aérea), el gestor 200 de interfaz aérea puede configurar y almacenar un gran número de perfiles de interfaz aérea diferentes, donde cada perfil de interfaz aérea define un conjunto respectivo de opciones de capacidad de interfaz aérea.
[0061] Por ejemplo, en cada perfil de interfaz aérea que define un conjunto respectivo de opciones de capacidad de interfaz aérea, se selecciona una opción de capacidad de interfaz aérea para cada uno de los bloques de construcción de los componentes de la interfaz aérea. Cada uno de los diferentes perfiles de interfaz aérea puede tener como objetivo cumplir un conjunto diferente de requisitos de transmisión, incluido el contenido de transmisión, la condición de transmisión y la condición de recepción.
[0062] Según los requisitos de transmisión de un par de dispositivos de transmisión-recepción que se comunican, uno de los diferentes perfiles de interfaz aérea que mejor cumple con los requisitos de transmisión puede seleccionarse del gestor 200 de interfaz aérea y utilizarse para las comunicaciones entre el par de dispositivos de transmisiónrecepción que se comunican.
[0063] En otras realizaciones, el gestor 200 de interfaz aérea puede modificar o actualizar sus componentes, perfiles u opciones de capacidad. Por ejemplo, el gestor 200 de interfaz aérea puede reemplazar los componentes 205, 210 de forma de onda y estructura de trama por un único componente 230 de numerología. Por el contrario, el gestor 200 de interfaz aérea puede separar el componente 225 de codificación y modulación en un componente de codificación individual y un componente de modulación individual. Además, el gestor 200 de interfaz aérea puede añadir un nuevo componente de configuración de interfaz aérea blanda que se determinará en el futuro.
[0064] El gestor 200 de interfaz aérea también puede actualizar ciertos componentes para modificar las opciones de capacidad de cualquier componente determinado. Por ejemplo, el gestor 200 de interfaz aérea puede actualizar el componente 225 de modulación y codificación para incluir esquemas de modulación de orden superior.
[0065] Al actualizar los componentes almacenados, los perfiles y las opciones candidatas, el gestor 200 de interfaz aérea puede adaptarse de forma flexible para adaptarse mejor a diversos tipos y servicios de tráfico inalámbrico. La modificación o actualización de los componentes, los perfiles y las opciones candidatas puede permitir que el gestor 200 de interfaz aérea proporcione perfiles de interfaz aérea adecuados para tipos o servicios de tráfico distintos de los ya contemplados para las comunicaciones ultrafiables de baja latencia (URLLC, por sus siglas en inglés), la banda ancha móvil mejorada (eMBB, por sus siglas en inglés) y las comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC, por sus siglas en inglés). Las figuras 3A y 3B ilustran dispositivos de ejemplo que pueden implementar los métodos y enseñanzas según esta descripción. En particular, la figura 3A ilustra un ED 110 de ejemplo, y la figura 3B ilustra una estación 170 base de ejemplo. Estos componentes podrían utilizarse en el sistema 100 de comunicación o en cualquier otro sistema adecuado. Como se muestra en la figura 3A, el ED 110 incluye al menos una unidad 300 de procesamiento. La unidad de procesamiento 300 implementa varias operaciones de procesamiento del ED 110. Por ejemplo, la unidad 300 de procesamiento podría realizar la codificación de señales, el procesamiento de datos, el control de potencia, el procesamiento de entrada/salida o cualquier otra funcionalidad que permita que el ED 110 funcione en el sistema 100 de comunicación. La unidad de procesamiento 300 también puede configurarse para implementar algunas o todas las funcionalidades y/o realizaciones descritas con más detalle anteriormente. Cada unidad 300 de procesamiento incluye cualquier dispositivo informático o de procesamiento adecuado configurado para realizar una o más operaciones. Cada unidad 300 de procesamiento podría, por ejemplo, incluir un microprocesador, un microcontrolador, un procesador de señales digitales, una matriz de puertas programables en campo o un circuito integrado de aplicación específica. El ED 110 también incluye al menos un transceptor 302. El transceptor 302 está configurado para modular datos u otro contenido para transmisión por al menos una antena 304 o un controlador de interfaz de red (NIC, por sus siglas en inglés). El transceptor 302 también está configurado para demodular datos u otro contenido recibido por al menos una antena 304. Cada transceptor 302 incluye cualquier estructura adecuada para generar señales para transmisión inalámbrica o por cable y/o señales de procesamiento recibidas de forma inalámbrica o por cable. Cada antena 304 incluye cualquier estructura adecuada para transmitir y/o recibir señales inalámbricas o por cable. Podrían usarse uno o múltiples transceptores 302 en el ED 110. Podrían usarse una o múltiples antenas 304 en el ED 110. Aunque se muestra como una sola unidad funcional, también podría implementarse un transceptor 302 mediante el uso de al menos un transmisor y al menos un receptor separado.
[0066] El ED 110 incluye además uno o más dispositivos 306 de entrada/salida o interfaces (tal como una interfaz por cable a Internet 150). Los dispositivos 306 de entrada/salida permiten la interacción con un usuario u otros dispositivos de la red. Cada dispositivo 306 de entrada/salida incluye cualquier estructura adecuada para proporcionar información o recibir información de un usuario, tal como un altavoz, micrófono, teclado, pantalla o pantalla táctil, incluidas las comunicaciones de interfaz de red.
[0067] Además, el ED 110 incluye al menos una memoria 308. La memoria 308 almacena instrucciones y datos usados, generados o recogidos por el ED 110. Por ejemplo, la memoria 308 podría almacenar instrucciones o módulos de software configurados para implementar algunas o todas las funcionalidades y/o realizaciones descritas anteriormente y que son ejecutadas por la(s) unidad(es) 300 de procesamiento. Cada memoria 308 incluye cualquier dispositivo de almacenamiento y recuperación volátil y/o no volátil adecuado. Se puede usar cualquier tipo de memoria adecuado, tal como memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria de solo lectura (ROM), disco duro, disco óptico, tarjeta de módulo de identidad del abonado (SIM), dispositivo de memoria, tarjeta de memoria digital segura (SD), y similares.
[0068] Como se muestra en la figura 3B, la estación base 170 incluye al menos una unidad 350 de procesamiento, al menos un transmisor (TX) 352, al menos un receptor (RX) 354, una o más antenas 356, al menos una memoria 358 y uno o más dispositivos o interfaces 366 de entrada/salida. Se puede usar un transceptor, no mostrado, en lugar del transmisor 352 y el receptor 354. Un planificador 353 puede estar acoplado a la unidad de procesamiento 350. El planificador 353 puede incluirse dentro u operarse por separado de la estación base 170. La unidad 350 de procesamiento implementa varias operaciones de procesamiento de la estación base 170, tales como codificación de señales, procesamiento de datos, control de potencia, procesamiento de entrada/salida o cualquier otra funcionalidad. La unidad de procesamiento 350 también puede configurarse para implementar algunas o todas las funcionalidades y/o realizaciones descritas con más detalle anteriormente. Cada unidad 350 de procesamiento incluye cualquier dispositivo informático o de procesamiento adecuado configurado para realizar una o más operaciones. Cada unidad 350 de procesamiento podría, por ejemplo, incluir un microprocesador, un microcontrolador, un procesador de señales digitales, una matriz de puertas programables en campo o un circuito integrado de aplicación específica.
[0070] Cada transmisor 352 incluye cualquier estructura adecuada para generar señales para transmisión inalámbrica o por cable a uno o más ED u otros dispositivos. Cada receptor 354 incluye además cualquier estructura adecuada para procesar señales recibidas de forma inalámbrica o por cable desde uno o más ED u otros dispositivos. Aunque se muestran como componentes separados, al menos un transmisor 352 y al menos un receptor 354 podrían combinarse en un transceptor. Cada antena 356 incluye cualquier estructura adecuada para transmitir y/o recibir señales inalámbricas o por cable. Aunque aquí se muestra una antena común 356 acoplada tanto al transmisor 352 como al receptor 354, una o más antenas 356 podrían acoplarse al(os) transmisor(es) 352, y una o más antenas 356 independientes podrían acoplarse al(os) receptor(es) 354. Cada memoria 358 incluye cualquier dispositivo o dispositivos de almacenamiento y recuperación volátiles y/o no volátiles adecuados, tales como los descritos anteriormente en conexión con el ED 110. La memoria 358 almacena instrucciones y datos utilizados, generados o recogidos por la estación base 170. Por ejemplo, la memoria 358 podría almacenar instrucciones o módulos de software configurados para implementar algunas o todas las funcionalidades y/o realizaciones descritas anteriormente y que son ejecutadas por la(s) unidad(es) 350 de procesamiento.
[0072] Cada dispositivo 366 de entrada/salida permite la interacción con un usuario u otros dispositivos de la red. Cada dispositivo 366 de entrada/salida incluye cualquier estructura adecuada para proporcionar información o recibir/proporcionar información de un usuario, incluidas las comunicaciones de interfaz de red.
[0074] Como se ha descrito anteriormente, la información de control de enlace descendente (DCI) se transmite a través del canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) desde el dispositivo del lado de la red, tal como una estación base, al ED para proporcionar al ED información sobre parámetros de capa física específicos, tal como la programación de datos de enlace descendente o de enlace ascendente, y otros parámetros de configuración. La DCI puede transmitirse usando diferentes formatos de DCI, que están diseñados para diferentes propósitos. La tabla 1 siguiente muestra ejemplos de ocho formatos de DCI diferentes utilizados para ocho propósitos diferentes.
[0075] Tabla 1: Formatos DCI
[0078]
[0081] Los formatos de DCI 0_0 y 1_0 se conocen como formatos de DCI “alternativos” para la programación de datos de enlace ascendente y datos de enlace descendente, respectivamente. Los formatos de DCI alternativa están diseñados para utilizarse en realizar la configuración o reconfiguración básica de enlaces de radio o en la transmisión de información del sistema. Pueden incluir menos información que otros formatos de DCI (es decir, la cantidad mínima de información para permitir que se establezca o reconfigure un enlace de radio básico).
[0082] Los formatos de DCI 0_1 y 1_1 se conocen como formatos DCI “no alternativos” para la programación de datos de enlace ascendente y datos de enlace descendente, respectivamente. Los formatos de DCI 2_0 y 2_1 son formatos de DCI para notificar al ED sobre la información del formato de ranura y la preferencia de información, respectivamente. Los formatos de DCI 2_2 y 2_3 son formatos de DCI para notificar al ED acerca de la información de control de potencia de transmisión. Si bien las realizaciones de la presente solicitud pueden describirse a continuación con referencia específica a la DCI alternativa, debe entenderse que, de forma más general, los aspectos de la descripción pueden utilizarse con muchos tipos diferentes de DCI.
[0083] El tamaño de la carga útil de los formatos de DCI alternativa puede determinarse basándose en una BWP de enlace descendente inicial, en lugar de la BWP de enlace descendente activo. La BWP de enlace descendente inicial es el tamaño en el dominio de la frecuencia de un recurso de tiempo-frecuencia asignado a un UE cuando accede inicialmente a una red. La BWP inicial puede utilizarse después del acceso inicial a la red, pero a menudo el UE se configurará con una BWP activa cuando siga utilizando la red. El BWP activo se puede reconfigurar según corresponda. El tamaño inicial de la BWP de enlace descendente (en términos de número de bloques de recursos) puede ser diferente al de una BWP de enlace descendente activo. Si el tamaño del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI está determinado por el número de bloques de recursos en la BWP de enlace descendente inicial, esto puede crear incertidumbre o una mala interpretación del contenido de la DCI alternativa cuando la DCI se utiliza para la asignación de recursos en la BWP activa, si la BWP activa tiene un tamaño diferente al de la BWP de enlace descendente inicial. Las realizaciones de la presente descripción buscan resolver dicha incertidumbre.
[0084] Además de comunicar la asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en un formato de DCI alternativa, las realizaciones de la presente descripción también pueden proporcionar una mayor eficiencia espectral cuando la DCI alternativa se utiliza para múltiples UE.
[0085] En Nueva Radio (NR), la asignación de recursos puede realizarse basándose en utilizar de un valor de indicación de recursos (RIV) para el campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia incluido en los formatos de DCI. La asignación de recursos puede realizarse con o sin el mapeo intercalado del bloque de recursos virtuales (VRB) al bloque de recursos físicos (PRB). En LTE se utiliza una forma de asignación de recursos basada en RIV. Sin embargo, en LTE RIV, la asignación de recursos se basa en el tamaño total de la portadora en lugar de en una parte del tamaño de la portadora, es decir, BWP. Un ejemplo de esta asignación de recursos puede realizarse utilizando la asignación de recursos de tipo 1.
[0086] La figura 4A ilustra un conjunto de bloques de recursos virtuales (VRB) en los que se asigna un subconjunto de VRB para la transmisión de datos, que puede, por ejemplo, incluir un PDSCH que se utilizaría para transmitir a uno o más UE o un PUSCH que se utilizaría para transmitir por el UE a la estación base. El conjunto completo de VRB 410 es
bloques de recursos en longitud, numerados de 0 a - 1. El recurso asignado para la transmisión de datos es un subconjunto de los VRB 412 indicados para comenzar en el bloque de recursosRBinicioy esLRBSRB<S>en longitud.
[0087] Con la asignación de recursos basada en RIV, un único valor, el RIV, es representativo de dos valores, el valor de inicio del bloque de recursosRBinicioy un número de RB a los que se les asignaLRBs. En aspectos de la presente descripción, el valor RIV, cuando se utiliza junto con un bloque de recursos de inicio de referencia virtuales, es decir, VRB = 0 y un tamaño total (definido en el número de RB) de una banda de frecuencia,puede utilizarse para determinar el valor deRBinicioy losLRB.
[0088] En un ejemplo para el que no hay mapeo intercalado entre los VRB y los PRB, el VRB n se mapea con el PRB n. La figura 4B ilustra un ejemplo de cómo el conjunto de VRB 410 de la figura 4A puede correlacionarse con un conjunto de PRB 420 que tiene el mismo número de RB que el conjunto de VRB, y para el que hay un mapeo intercalado entre los VRB y los PRB. En el conjunto de PRB 420, el subconjunto de los VRB 412 se extiende, en paquetes de RB de dos RB 422, 424, 426, 428. La manera específica en la que se distribuyen los paquetes no se describe en detalle aquí. En este ejemplo, los VRB se asignan a un número igual de PRB. Sin embargo, como se verá en los ejemplos siguientes con respecto a las figuras 5, 6, 7 y 8, el conjunto de VRB puede mapearse a un conjunto de PRB que forma parte de un conjunto diferente de PRB, es decir, una BWP activa. En tales casos, la representación de la figura 4B puede considerarse como un paso intermedio en el mapeo de los VRB con el PRB, por ejemplo, como se muestra en las figuras 7 y 8. En algunas realizaciones, la DCI se envía en un espacio de búsqueda común y la DCI puede ser para más de un UE. Si una DCI está destinada a ser decodificada por un grupo de UE, el grupo de UE debe tener la misma comprensión sobre el contenido de la DCI. La DCI que reciben todos los UE del grupo es una DCI única que tiene un tamaño de carga útil. Por lo tanto, sería beneficioso tener un tamaño de carga útil común que fuera conocido por todos los UE. Esta es una de las razones por las que el tamaño de la carga útil del formato de DCI 0_0/1_0 (DCI alternativa) se puede determinar basándose en la parte del ancho de banda del enlace descendente inicial (BWP de DL inicial), que es la misma para todos los UE que acceden a la red. Esto significa, por ejemplo, que puede suponerse que el tamaño de es el número de bloques de recursos en la BWP de DL inicial. En algunas realizaciones, el mismo PDSCH programado se asigna a un grupo de UE para proporcionar una utilización eficiente del espectro. Esto significa que cada grupo de UE
accederá a los mismos elementos de recursos (RE) para el PDSCH. En otras palabras, todos los UE del grupo deberían tener la misma interpretación de los campos de DCI, especialmente el campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, que incluye un RIV, independientemente de la BWP de DL activo de un UE determinado. Si el tamaño de la DCI se determinara por un valor que no sea común a todos los UE, por ejemplo, algo distinto de la BWP inicial, sería difícil para los UE con diferentes BWP activas interpretar el campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI. El resultado puede ser que: la ubicación de frecuencia interpretada del PDSCH estaría dentro del rango de frecuencias de la BWP activa de cada UE del grupo de UE; y todos los UE del grupo de UE interpretarían la DCI de tal modo que todos obtengan la misma ubicación de frecuencia del PDSCH.
[0089] Para la asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, cuando la DCI alternativa (formato de DCI 1_0 o 0_0) se decodifica en un espacio de búsqueda común, se utiliza un RB de referencia (cuando no se utiliza el mapeo intercalado) o un paquete de RB de referencia (cuando se utiliza el mapeo intercalado) para determinar un bloque de recursos físicos de inicio de un recurso programado para la transmisión de datos. Por ejemplo, para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, un bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn n_reference_RB. Mientras que en el caso de un mapeo intercalado de VRB a PRB, un paquete de bloques de recursos virtualesjse mapea con el paquete de bloques de recursos físicosf(j)j_reference_RB_bundle. El tamaño de BWP utilizado para la intercalación es el tamaño de banda de PRB de referencia definido en la presente memoria como X. El tamaño de un paquete de RB es fijo. Dos ejemplos no limitativos del tamaño del paquete de RB son 2 RB o 4 RB.
[0090] Para un recurso programado común para múltiples UE, el RB de referencia, o el paquete de RB de referencia, tiene la misma ubicación de frecuencia física para el grupo de UE. Sin embargo, el RB de referencia, o paquete de RB de referencia, puede tener un índice de PRB o un índice de paquete de PRB diferente en la BWP activa de cada UE en un grupo de UE porque los diversos UE pueden tener BWP activas de diferentes tamaños que se producen en diferentes RB de inicio. Esto se puede ver, por ejemplo, en la figura 5 en las BWP activas de UE1, UE2 y UE3. Los UE deben tener al menos una superposición de ubicaciones de frecuencia física equivalente al tamaño del recurso de programación común.
[0091] Cada uno de los diversos aspectos de la presente descripción proporciona selecciones alternativas para el RB de referencia que se utilizará en el mapeo de VRB a PRB. En una primera realización, el RB de referencia se selecciona para que sea un grupo de elementos de recursos (REG) más bajo de un PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI alternativa (formato de DCI 0_0 o 1_0). En una segunda realización, el RB de referencia se selecciona para que sea un PRB con el número más bajo del CORESET donde el UE ha decodificado la DCI alternativa (formato de DCI 0_0 o 1_0). En una tercera realización, el RB de referencia RB se selecciona para que sea un PRB con el número más bajo del CORESET configurado con el ID de CORESET más pequeño en la BWP activa. En una cuarta realización, el RB de referencia se selecciona para que sea un PRB con el número más bajo de la BWP del DL inicial (o CORESET #0). En una quinta realización, la referencia RB se selecciona para que sea un PRB con el número más bajo de la BWP configurada con el ID de BWP más pequeña. En una sexta realización, la referencia RB se selecciona para que sea un PRB con el número más bajo de la BWP predeterminada. En una séptima realización, el RB de referencia es un PRB configurado mediante señalización de capa superior.
[0092] Las siguientes son descripciones más detalladas de las primera a séptima realizaciones descritas anteriormente relacionadas con la selección del RB de referencia que se utilizará para mapear bloques de recursos virtuales a físicos. Primera realización
[0093] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea con el bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea con el bloque de recursos físicosn+nREG
, donde el bloque de recursos físicosnREG
corresponde al REG más bajo del PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI alternativa. Segunda realización
[0094] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicos , donde el bloque de recursos físicos es el bloque de recursos físicos con el número más bajo del conjunto de recursos de control donde el UE ha decodificado la DCI alternativa.
[0095] Tercera realización
[0096] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicos , donde el bloque de recursos físicos es el bloque de recursos físicos con el número más bajo del conjunto de recursos de control con el ID más bajo configurado en la parte del ancho de banda activa.
[0097] Cuarta realización
[0098] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea con el bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea con el bloque de recursos físicosn, donde el bloque de recursos físicos corresponde al mismo bloque de recursos comunes que el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda de DL inicial.
[0099] Quinta realización
[0100] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicos , donde el bloque de recursos físicos corresponde al mismo bloque de recursos comunes que el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda configurada con el identificador BWP más pequeña.
[0101] Sexta realización
[0102] Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicos donde el bloque de recursos físicos corresponde al mismo bloque de recursos comunes que el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda de DL predeterminado.
[0103] Séptima realización
[0104] Un PRB configurado para el UE mediante señalización de capa superior. Para el mapeo no intercalado de VRB a PRB, el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicosn,excepto en el caso cuando la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, en cuyo caso el bloque de recursos virtualesnse mapea al bloque de recursos físicos nn0
, donden0
se configura mediante señalización de capa superior.
[0105] Cada uno de los diversos aspectos de la presente descripción proporciona selecciones alternativas para el paquete de RB de referencia que se utilizará en el mapeo intercalado de VRB a PRB. En una octava realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea el paquete de RB que contiene el RB de referencia de cualquiera de la primera a séptima realizaciones descritas anteriormente. En una novena realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un grupo de elementos de recursos (REG) más bajo de un PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI alternativa (formato de DCI 0_0 o 1_0). En una décima realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un PRB con el número más bajo del CORESET donde el UE ha decodificado la DCI alternativa (formato de DCI 0_0 o 1_0). En una undécima realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un PRB con el número más bajo del CORESET configurado con el ID de CORESET más pequeño en la BWP activa. En una duodécima realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un PRB con el número más bajo de la BWP de DL inicial (o CORESET #0). En una decimotercera realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un PRB con el número más bajo de la BWP configurado con el ID de BWP más pequeña. En una decimocuarta realización, el paquete de RB de referencia se selecciona para que sea un paquete de RB que contenga un PRB con el número más bajo de la BWP predeterminada. En una decimoquinta realización, el paquete de RB de referencia es un paquete de RB configurado mediante señalización de capa superior. Las siguientes son descripciones más detalladas de las novena a decimoquinta realizaciones descritas anteriormente relacionadas con la selección del RB de referencia que se utilizará para el mapeo de bloques de recursos virtuales a físicos. Novena realización
[0106] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi=2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j)+ jREG,, donde el paquete de bloques de recursos físicosjREGcontiene el REG más bajo del PDCCH en el que el UE ha decodificado la DCI alternativa. Décima realización
[0107] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi= 2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j)+ ,donde el paquete de bloques de recursos físicos contiene el bloque de recursos físicos con el número más bajo del conjunto de recursos de control en el que el UE ha decodificado la DCI alternativa. Undécima realización
[0108] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumiráLi=, y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j)
[0109] ,donde el paquete de bloques de recursos físicos contiene el bloque de recursos físicos con el número más bajo del conjunto de recursos de control con el ID más bajo configurado en la parte del ancho de banda activo. Duodécima realización
[0110] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi= 2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j) ,donde el paquete de bloques de recursos físicos contiene el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda de DL inicial. Decimotercera realización
[0111] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi= 2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j) jPRB0,donde el paquete de bloques de recursos físicosjPRB0
contiene el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda configurada con el ID de BWP más pequeña.
[0112] Decimocuarta realización
[0113] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi= 2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(j) ,donde el paquete de bloques de recursos físicos contiene el bloque de recursos físicos 0 de la parte del ancho de banda del DL predeterminado.
[0114] Decimoquinta realización
[0115] Para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá queLi=2 y el paquete de bloques de recursos virtualesj∈ {0,1,...,Npaquete
-2} se mapea al paquete de bloques de recursos físicosf(f) j0
donde el paquete de bloques de recursos físicosj0
se configura mediante señalización de capa superior. En algunas realizaciones, por ejemplo, cuando se utiliza el tipo de asignación de recursos 1, cuando se decodifica una DCI alternativa (formato de DCI 1_0 o 0_0) en un espacio de búsqueda común, se utiliza un tamaño de banda de RB de referencia (X) para determinar el tamaño de la BWP. El tamaño de banda del PRB de referencia se usa para el cálculo del RIV o el mapeo de VRB a PRB, o ambos. En algunas realizaciones, se utiliza un primer tamaño de banda de RB de referencia (X1) para el cálculo de RIV y un segundo tamaño de banda de RB de referencia (X2) para el mapeo de VRB a PRB.
[0116] El tamaño de banda PRB de referencia (X) puede ser el mismo para un grupo de UE, si a todos los grupos de UE se les proporciona información de grupo a través de la DCI alternativa.
[0117] Cada uno de los diversos aspectos de la presente descripción proporciona selecciones alternativas para el tamaño de banda de PRB (X) que se utilizará para el cálculo del RIV o el mapeo de VRB a PRB, o ambos. En una primera realización, el tamaño de la banda PRB (X) se selecciona para que sea el tamaño de la BWP de DL inicial (es decir, el tamaño de CORESET #0). En una segunda realización, el tamaño de banda PRB (X) se selecciona para que sea un tamaño de frecuencia del CORESET donde el UE ha decodificado la DCI alternativa. El tamaño de frecuencia de un CORESET se refiere a un número de PRB desde el PRB con el número más bajo del CORESET hasta el PRB con el número más alto del CORESET. En una tercera realización, el tamaño de banda PRB (X) se selecciona para que sea un tamaño de frecuencia del CORESET configurado con el ID de CORESET más pequeño en la BWP
activa. En una cuarta realización, el tamaño de banda de PRB (X) se selecciona para que sea un tamaño de la BWP configurada con el ID de BWP más pequeña. En una quinta realización, el tamaño de banda PRB (X) se selecciona para que sea un tamaño de la BWP predeterminada. En una sexta realización, el tamaño de banda PRB (X) se configura mediante señalización de capa superior. En algunas realizaciones, en donde se utiliza un primer tamaño de banda de RB de referencia (X1) para el cálculo de RIV y un segundo tamaño de banda de RB de referencia (X2) para el mapeo de VRB a PRB, cualquiera de la primera a sexta realizaciones descritas anteriormente puede utilizarse para el primer tamaño de banda de RB (X1) o el segundo tamaño de banda de RB (X2) o ambos. Las siguientes son descripciones más detalladas de la primera a sexta realizaciones descritas anteriormente relacionadas con la selección del tamaño de banda de PRB que se utilizará para el cálculo o mapeo de RIV de bloques de recursos virtuales a físicos. Cualquiera de la primera a decimoquinta realizaciones para seleccionar el RB de referencia que se utilizará en el mapeo de VRB a PRB puede combinarse con la primera a sexta realizaciones para seleccionar el tamaño de banda del PRB.
[0118] Primera realización
[0119] Para el cálculo del RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos de la BWP del DL inicial. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2.
[0120] Segunda realización
[0121] Para el cálculo del RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos desde el bloque de recursos con el número más bajo hasta el bloque de recursos con el número más alto del conjunto de recursos de control donde el UE ha decodificado la DCI alternativa. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2. Tercera realización
[0122] Para el cálculo de RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos desde el bloque de recursos con el número más bajo hasta el bloque de recursos con el número más alto del conjunto de recursos de control con el ID más bajo configurado en la parte del ancho de banda activa. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2.
[0123] Cuarta realización
[0124] Para el cálculo de RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos en la parte del ancho de banda configurada con el ID de BWP más pequeña. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2. Quinta realización
[0125] Para el cálculo de RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos en la parte del ancho de banda predeterminada. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2.
[0126] Sexta realización
[0127] Para el cálculo del RIV o el mapeo de VRB a PRB, el tamaño de la BWP es igual al número de bloques de recursos configurados por la señalización de capa superior. De forma opcional, para el mapeo intercalado de VRB a PRB, el proceso de mapeo se define además en términos de paquetes de bloques de recursos. Si la DCI alternativa es decodificada en un espacio de búsqueda común, el UE asumirá el tamaño de paquete L=2.
[0128] Las figuras 5, 6, 7 y 8 incluyen ejemplos de cómo el mapeo puede realizarse desde bloques de recursos virtuales (VRB) a bloques de recursos físicos (PRB). Una estación base es responsable de asignar los VRB y transmitir la DCI que notifica a un UE o grupo de UE los recursos asignados disponibles para el UE o grupos de UE. El UE o el grupo de UE reciben la DCI y, una vez decodificada, acceden al recurso asignado para recibir datos en el caso del PDSCH, o transmitir los datos de vuelta a la estación base en el caso del PUSCH. Las cuatro figuras ilustran los VRB, que pueden considerarse procesados en la estación base, y los PRB en las respectivas partes del ancho de banda (BWP) activas para cada uno de los tres UE respectivos.
[0129] La figura 5 ilustra un ejemplo de mapeo de un conjunto de VRB a tres conjuntos diferentes de PRB, un conjunto de PRB para cada uno de los tres UE. En este ejemplo, no hay ningún mapeo intercalado como parte del mapeo de VRB y PRB. El conjunto de VRB 510 que tiene un subconjunto de los VRB 512 programados para una transmisión de datos es sustancialmente el mismo que el conjunto de VRB de la figura 4A. La transmisión de datos puede ser para enlace ascendente (PUSCH) o enlace descendente (PDSCH). Cada conjunto de PRB 520, 530, 540 corresponde a una parte de ancho de banda activa para un UE respectivo diferente. Cada uno de los conjuntos de PRB tiene un número respectivo de PRB. En el ejemplo de la figura 5, el número de PRB, es decir, el tamaño de la BWP, es diferente en cada BWP activa. De manera más general, debe entenderse que el número de PRB en un BWP de UE respectivo puede ser específico del UE. El primer PRB de cada conjunto de PRB 520, 530, 540 tiene un PRB inicial = 0. Los tres conjuntos de PRB 520, 530, 540 tienen un mismo PRB de referencia, uno con respecto al otro, pero este PRB de referencia está en un PRB diferente en el BWP activo con respecto al PRB = 0. Por lo tanto, debe entenderse que el PRB de referencia es la misma ubicación de frecuencia física para los tres UE. En los tres conjuntos de PRB 520, 530, 540, el conjunto de PRB 522, 532, 542 que se asignan para una transmisión 510 particular, se encuentra dentro del BWP activo de cada UE respectivo.
[0131] En el primer conjunto de PRB 520, el conjunto de PRB 524 que corresponde al conjunto de VRB 514 se encuentra dentro de la BWP activa del UE1. En el tercer conjunto de PRB 540, el conjunto de PRB 544 que corresponde al conjunto de VRB 514 se encuentra dentro de la BWP activa del UE3. En el segundo conjunto de PRB 530, el conjunto de PRB 534 que corresponde al conjunto de VRB 514 se extiende más allá de la BWP activa del UE2. Si bien el conjunto de PRB 534 puede extenderse fuera de la BWP activa en el caso del UE2, debe entenderse que esto solo ocurre porque la estación base que sirve al UE, o más generalmente la red de control, es la que asigna en última instancia el tamaño de las BWP activas para los UE, definiendo el tamaño del conjunto de VRB 514 y el tamaño de los VRB programados 512. Como resultado, la estación base es lo suficientemente inteligente como para no programar ni transmitir información a ningún UE dado al que sirva fuera de la BWP activa que la estación base también haya asignado.
[0133] La figura 6 ilustra otro ejemplo de mapeo de un conjunto de VRB a tres conjuntos diferentes de PRB, un conjunto de PRB para cada uno de los tres UE. En este ejemplo, no hay ningún mapeo intercalado como parte del mapeo de VRB y PRB. En este ejemplo, la configuración de espaciado de subportadoras de los VRB no es la misma que para la configuración de espaciado de subportadoras de los PRB. Se puede ver que la altura de los PRB respectivos en los conjuntos de PRB 620, 630, 640 es aproximadamente el doble de la altura de los VRB en el conjunto de VRB 610. Esto puede ser representativo, por ejemplo, de un espaciamiento de subportadoras más amplio de los PRB individuales que el de los VRB individuales. El conjunto de VRB 610 que tiene un subconjunto de los VRB 612 programados para una transmisión de datos es sustancialmente el mismo que el conjunto de VRB de la figura 4A. La transmisión de datos puede ser para enlace ascendente o enlace descendente. Cada conjunto de PRB 620, 630, 640 corresponde a una parte de ancho de banda activa para un UE respectivo diferente. Cada uno de los conjuntos de PRB tiene un número respectivo de PRB. En el ejemplo de la figura 6, el número de PRB es diferente en cada BWP activa. De manera más general, debe entenderse que el número de PRB en un BWP de UE respectivo puede ser específico del UE. El primer PRB de cada conjunto de PRB 620, 630, 640 tiene un PRB inicial = 0. Los tres conjuntos de PRB 620, 630, 640 tienen un mismo PRB de referencia, uno con respecto al otro, pero este PRB de referencia está en un PRB diferente en el BWP activo con respecto al PRB = 0. Por lo tanto, debe entenderse que el PRB de referencia es la misma ubicación de frecuencia física para los tres UE. En los tres conjuntos de PRB 620, 630, 640, el conjunto de PRB 622, 632, 642 que se asignan para una transmisión 610 particular, se encuentra dentro del BWP activo de cada UE respectivo.
[0135] En el primer conjunto de PRB 620, el conjunto de PRB 624 que corresponde al conjunto de VRB 614 se encuentra dentro de la BWP activa del UE1. En el tercer conjunto de PRB 640, el conjunto de PRB 644 que corresponde al conjunto de VRB 614 se encuentra dentro de la BWP activa del UE3. En el segundo conjunto de PRB 630, el conjunto de PRB 634 que corresponde al conjunto de VRB 614 se extiende más allá de la BWP activa del UE2. Si bien el conjunto de PRB 634 puede extenderse fuera de la BWP activa en el caso del UE2, debe entenderse que esto solo ocurre porque la estación base que sirve a los UE, o más generalmente la red de control, es la que asigna en última instancia el tamaño de las BWP activas para los UE, definiendo el tamaño del conjunto de VRB 614 y el tamaño de los VRB programados 612. Como resultado, la estación base es lo suficientemente inteligente como para no programar ni transmitir información a ningún UE dado al que sirva fuera de la BWP activa que la estación base también haya asignado.
[0137] La figura 7 ilustra otro ejemplo de mapeo de un conjunto de VRB a tres conjuntos diferentes de PRB, un conjunto de PRB para cada uno de los tres UE. En este ejemplo, hay un mapeo intercalado como parte del mapeo de VRB y PRB. El conjunto de VRB 710 que tiene un subconjunto de los VRB 712 programados para una transmisión de datos se intercala como parte del mapeo de VRB a PRB, como se puede ver en 715. La transmisión de datos puede ser para enlace ascendente o enlace descendente. El subconjunto de los VRB 712 programados para la transmisión de datos puede mapearse en conjuntos de paquetes de RB de 2 RB 716, 717, 718 y 719, que es sustancialmente el mismo que en la figura 4B. Cada conjunto de PRB 720, 730, 740 corresponde a una parte de ancho de banda activa para un UE respectivo diferente. Cada uno de los conjuntos de PRB tiene un número respectivo de PRB. En el ejemplo de la figura 7, el número de PRB es diferente en cada BWP activa. De manera más general, debe entenderse que el número de PRB en un BWP de UE respectivo puede ser específico del UE. El primer PRB de cada conjunto de PRB 720, 730, 740 tiene un PRB inicial = 0. Los tres conjuntos de PRB 720, 730, 740 tienen un mismo PRB de referencia, uno con respecto al otro, pero este PRB de referencia está en un PRB diferente en el BWP activo con respecto al PRB = 0. La rejilla que se utiliza para colocar los paquetes de PRB puede configurarse de manera fija en el sistema y la ubicación del PRB de referencia se producirá dentro del paquete en consecuencia. Por lo tanto, el PRB de referencia puede o no ser el primer PRB de un
paquete de PRB. En el ejemplo de la figura 7, el PRB de referencia en cada uno de las BWP activas es el segundo PRB de un paquete de 2 PRB. Una vez más, debe entenderse que el PRB de referencia y, más generalmente, el paquete de PRB de referencia, es la misma ubicación de frecuencia física para los tres UE. En los tres conjuntos de PRB 720, 730, 740, los paquetes intercalados de PRB (por ejemplo, 726, 727, 728, 729 en 720) que corresponden a los paquetes intercalados de VRB (716, 717, 718, 719 en 715), se encuentran dentro de la BWP activa de cada UE respectivo.
[0138] En el primer conjunto de PRB 720, el conjunto de PRB 724 que corresponde al conjunto de VRB 714 se encuentra dentro de la BWP activa del UE1. En el tercer conjunto de PRB 740, el conjunto de PRB 744 que corresponde al conjunto de VRB 714 se encuentra dentro de la BWP activa del UE3. En el segundo conjunto de PRB 730, el conjunto de PRB 734 que corresponde al conjunto de VRB 714 se extiende más allá de la BWP activa del UE2. Si bien el conjunto de PRB 734 puede extenderse fuera de la BWP activa en el caso del UE2, debe entenderse que esto solo ocurre porque la estación base que da servicio a los UE, o más generalmente la red de control, es la que asigna en última instancia el tamaño de las BWP activas para los UE, define el tamaño del conjunto de VRB 714, define el mapeo de intercalación que se está utilizando y el tamaño de los paquetes y el tamaño de la programación VRB 712. Como resultado, la estación base es lo suficientemente inteligente como para no programar ni transmitir información a ningún UE dado al que sirva fuera de la BWP activa que la estación base también haya asignado.
[0139] La figura 8 ilustra otro ejemplo de mapeo de un conjunto de VRB a tres conjuntos diferentes de PRB, un conjunto de PRB para cada uno de los tres UE. En este ejemplo, hay un mapeo intercalado como parte del mapeo de VRB y PRB. En este ejemplo, la configuración de espaciado de subportadoras de los VRB no es la misma que para la configuración de espaciado de subportadoras de los PRB. Se puede observar que la altura de los PRB respectivos en los conjuntos de PRB 820, 830, 840 es aproximadamente el doble de la altura de los VRB en el conjunto de VRB 810. Esto puede ser representativo, por ejemplo, de un espaciamiento de subportadoras más amplio de los PRB individuales que el de los VRB individuales. El conjunto de VRB 810 que tiene un subconjunto de los VRB 812 programados para una transmisión de datos se intercala como parte del mapeo de VRB a PRB, como se puede ver en 815. La transmisión de datos puede ser para enlace ascendente o enlace descendente. El subconjunto de los VRB 812 programados para la transmisión de datos puede configurarse para que se mapee en conjuntos de paquetes de RB de 2 RB 816, 817 y 818, que es sustancialmente el mismo que en la figura 4B. Cada conjunto de PRB 820, 830, 840 corresponde a una parte de ancho de banda activa para un UE respectivo diferente. Cada uno de los conjuntos de PRB tiene un número respectivo de PRB. En el ejemplo de la figura 8, el número de PRB es diferente en cada BWP activa. De manera más general, debe entenderse que el número de PRB en un BWP de UE respectivo puede ser específico del UE. El primer PRB de cada conjunto de PRB 820, 830, 840 tiene un PRB inicial = 0. Los tres conjuntos de PRB 820, 830, 840 tienen un mismo PRB de referencia, uno con respecto al otro, pero este PRB de referencia está en un PRB diferente en el BWP activo con respecto al PRB = 0. La rejilla que se utiliza para colocar los paquetes de PRB puede configurarse de manera fija en el sistema y la ubicación del PRB de referencia se producirá dentro del paquete en consecuencia. Por lo tanto, el PRB de referencia puede o no ser el primer PRB de un paquete de PRB. En el ejemplo de la figura 8, el PRB de referencia en cada uno de las BWP activas es el segundo PRB de un paquete de 2 PRB. Una vez más, debe entenderse que el PRB de referencia y, más generalmente, el paquete de PRB de referencia, es la misma ubicación de frecuencia física para los tres UE. En los tres conjuntos de PRB 820, 830, 840, los paquetes intercalados de PRB (por ejemplo, 826, 827, 828 en 820) que corresponden a los paquetes intercalados de VRB 816, 817, 818 en 815, se encuentran dentro de la BWP activa de cada UE respectivo.
[0141] En el primer conjunto de PRB 820, el conjunto de PRB 824 que corresponde al conjunto de VRB 814 se encuentra dentro de la BWP activa del UE1. En el tercer conjunto de PRB 840, el conjunto de PRB 844 que corresponde al conjunto de VRB 814 se encuentra dentro de la BWP activa del UE3. En el segundo conjunto de PRB 830, el conjunto de PRB 834 que corresponde al conjunto de VRB 814 se extiende más allá de la BWP activa del UE2. Si bien el conjunto de PRB 834 puede extenderse fuera de la BWP activo en el caso del UE2, debe entenderse que esto solo ocurre porque la estación base que da servicio a los UE, o más generalmente la red de control, es la que asigna en última instancia el tamaño de las BWP activas para los UE, define el tamaño del conjunto de VRB 814, define el mapeo de intercalación que se está utilizando y el tamaño de los paquetes y el tamaño de la programación VRB 812. Como resultado, la estación base es lo suficientemente inteligente como para no programar ni transmitir información a ningún UE dado al que sirva fuera de la BWP activa que la estación base también haya asignado.
[0142] La figura 9 ilustra un diagrama de flujo que describe un método 900 de ejemplo para la comunicación inalámbrica según una realización de la descripción. El método implica que un equipo de usuario (UE) reciba 910 una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP).
[0144] Otro paso 920 implica que el UE determine un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos asignada por la DCI basándose en un valor de un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP.
[0146] El RB de referencia puede ser al menos uno de:
[0148] (a) un grupo de elementos de recursos (REG) con el número más bajo del PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI;
(b) un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo de un conjunto de recursos de control (CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI;
[0149] (c) un PRB con el número más bajo de un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa;
[0150] (d) un PRB con el número más bajo de la BWP de DL inicial utilizado por el UE;
[0151] (e) un PRB con el número más bajo de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña;
[0152] (f) un PRB con el número más bajo de una BWP predeterminada; y
[0153] (g) un PRB configurado mediante señalización de capa superior.
[0154] El tamaño de referencia del segundo BWP es un número de RB igual a al menos uno de:
[0155] (a) un número de RB de la BWP de DL inicial;
[0156] (b) un número de RB que definen un conjunto de recursos de control (CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI; (c) un número de RB que definen un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa;
[0157] (d) un número de RB que definen el tamaño de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña;
[0158] (e) un número de RB que definen el tamaño de una BWP predeterminada; y
[0159] (f) un número de RB configurados mediante señalización de capa superior.
[0160] Un paso opcional 930 puede implicar que el UE determine una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos basándose en el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el tamaño de referencia de la segunda BWP.
[0161] Una vez que se establece un recurso de tiempo-frecuencia, definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua, el UE puede o bien 940 transmitir la transmisión de datos, en el ejemplo del PUSCH, o recibir la transmisión de datos, en el ejemplo del PDSCH, en el recurso de tiempo-frecuencia establecido. En algunas realizaciones, la DCI está asociada a un grupo de UE, y la transmisión de datos asignada por la DCI es una transmisión de datos de enlace descendente asignada en el mismo recurso de tiempo-frecuencia para todos los UE del grupo de UE.
[0162] En algunas realizaciones, la primera BWP es una BWP activa y la segunda BWP es una BWP de enlace descendente (DL) inicial.
[0163] En algunas realizaciones, los RB que se asignan para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos. En tal escenario, el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0164] En algunas realizaciones, el UE también determina los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos basándose en al menos el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado y un paquete de referencia de RB físicos. En tal escenario, transmitir o recibir la transmisión de datos implica transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB físicos.
[0165] En algunas realizaciones, el RB de inicio virtual define el inicio de una longitud de RB virtuales asignados de forma contigua y la determinación de los paquetes intercalados de RB físicos implica determinar los paquetes intercalados de RB físicos basándose además en la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua.
[0166] La figura 10 ilustra un diagrama de flujo que describe un ejemplo del método 1000 para la comunicación inalámbrica según una realización de la descripción. El método implica transmitir 1010 una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP). La DCI incluye un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia que tiene un valor para definir un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos que va a asignar la DCI, definiéndose el RB de inicio junto con un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP. Un paso adicional 1020 implica transmitir o recibir, entre la estación base y un equipo de usuario (UE), la transmisión de datos.
[0167] En algunas realizaciones, el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia define además una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos. La transmisión o recepción de la transmisión de datos en 1020 implica transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempofrecuencia definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua.
[0168] En algunas realizaciones, los RB que se asignan para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos. En tal escenario, el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0169] En algunas realizaciones, los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos se definen por el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado, una longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua y un paquete de referencia de RB físicos. En tal escenario, la transmisión o recepción de la transmisión de datos en 1020 implica transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB físicos.
[0170] La figura 11 ilustra un diagrama de flujo que describe otro método 1100 de ejemplo para la comunicación inalámbrica según una realización de la descripción. El método implica que el UE reciba 1110a una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una parte activa del ancho de banda (BWP) de enlace descendente (DL). La DCI es para programar una transmisión de datos, y la DCI incluye un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia.
[0171] Otro paso 1120 implica recibir, por parte del UE, la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos por un bloque de recursos (RB) de inicio y una longitud de RB asignados de forma contigua. El RB de inicio se basa en: un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, un RB de referencia y un número de RB de un primer conjunto de recursos de control (CORESET). La longitud de los RB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
[0172] En algunas realizaciones, recibir la transmisión de datos implica recibir la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia definido por los paquetes intercalados de RB físicos, los paquetes intercalados de RB físicos basándose en: el RB de inicio virtual, la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua, el mapeo intercalado y un paquete de referencia de RB físicos.
[0173] En algunas realizaciones, el RB de referencia es un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo en un segundo CORESET, en donde el segundo CORESET es un CORESET donde el UE ha decodificado la DCI. Un paso adicional 1130, que es opcional, implica que el UE determine que: la DCI es una DCI alternativa para la transmisión de datos con un mapeo de VRB a PRB no intercalado; la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común; y para la transmisión de datos, un RBnvirtual se mapea con un PRB , donde un PRB es el PRB con el número más bajo en el CORESET donde el UE ha decodificado la DCI alternativa. En algunas realizaciones, la BWP de DL activo incluye una distribución de RB para la transmisión de datos basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y la longitud de los RB asignados de forma contigua es una longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua, y en donde el RB de inicio virtual define un inicio de la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua.
[0174] En algunas realizaciones, el paquete de referencia de RB físicos es un paquete de RB físicos que contiene un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo en un segundo CORESET, en donde el segundo CORESET es un CORESET donde el UE ha decodificado la DCI.
[0175] En algunas realizaciones, la DCI es una DCI alternativa.
[0176] Según la invención, el primer CORESET está asociado a un identificador de CORESET de “0”.
[0177] En algunas realizaciones, la DCI está asociada a un grupo de UE, y la transmisión de datos planificada por la DCI es una transmisión de datos de enlace descendente asignada en el mismo recurso de tiempo-frecuencia para todos los UE del grupo de UE.
[0178] La figura 12 ilustra un diagrama de flujo que describe otro método 1200 de ejemplo para la comunicación inalámbrica según una realización de la descripción. El método 1200 implica que un dispositivo transmita 1210 una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una parte del ancho de banda (BWP) de enlace descendente (DL) activo. La DCI es para programar una
transmisión de datos y la DCI incluye un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia. El dispositivo puede ser un punto de acceso a la red, tal como una estación base, por ejemplo.
[0179] Otro paso 1220 implica transmitir, por parte del dispositivo a un UE, la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos por un bloque de recursos (RB) de inicio y una longitud de RB asignados de forma contigua. El RB de inicio se basa en: un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, un RB de referencia y un número de RB de un primer conjunto de recursos de control (CORESET). La longitud de los RB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
[0180] En algunas realizaciones, el RB de referencia es un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo en un segundo CORESET, en donde el segundo CORESET es un CORESET donde el UE ha decodificado la DCI. En algunas realizaciones, la BWP de DL activo incluye una distribución de RB para la transmisión de datos basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y la longitud de los RB asignados de forma contigua es una longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua, y en donde el RB de inicio virtual define un inicio de la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua.
[0181] En algunas realizaciones, la transmisión de datos incluye transmitir la transmisión de datos en un recurso de tiempofrecuencia definido por los paquetes intercalados de RB físicos, los paquetes intercalados de RB físicos basándose en: el RB de inicio virtual, la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua, el mapeo intercalado y un paquete de referencia de RB físicos.
[0182] En algunas realizaciones, el paquete de referencia de RB físicos es un paquete de RB físicos que contiene un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo en un segundo CORESET, en donde el segundo CORESET es un CORESET donde el UE ha decodificado la DCI.
[0183] En algunas realizaciones, la DCI es una DCI alternativa.
[0184] En algunas realizaciones, el primer CORESET está asociado a un identificador de CORESET de “0”.
[0185] En algunas realizaciones, la DCI está asociada a un grupo de UE, y la transmisión de datos planificada por la DCI es una transmisión de datos de enlace descendente asignada en el mismo recurso de tiempo-frecuencia para todos los UE del grupo de UE.
[0186] Según un aspecto de la descripción, se proporciona un método para la comunicación inalámbrica. El método implica recibir, por parte de un equipo de usuario (UE), una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP); determinar, por parte del UE, un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos asignada por la DCI basándose en un valor de un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP; y transmitir o recibir, por parte del UE, la transmisión de datos.
[0187] En algunas realizaciones, el método implica además determinar, por parte del UE, una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos basándose en el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el tamaño de referencia de la segunda BWP, en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempofrecuencia definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua.
[0188] En algunas realizaciones, la DCI está asociada a un grupo de UE, y la transmisión de datos asignada por la DCI es una transmisión de datos de enlace descendente asignada en el mismo recurso de tiempo-frecuencia para todos los UE del grupo de UE.
[0189] En algunas realizaciones, la primera BWP es una BWP activa y la segunda BWP es una BWP de enlace descendente (DL) inicial.
[0190] En algunas realizaciones, el RB de referencia es al menos uno de: un grupo de elementos de recursos (REG) con el número más bajo del PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI; un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo de un conjunto de recursos de control (CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI; un PRB con el número más bajo de un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa; un PRB con el número más bajo de la BWP de DL inicial utilizado por el UE; un PRB con el número más bajo de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña; un PRB con el número más bajo de una BWP predeterminada; y un PRB configurado mediante señalización de capa superior.
[0191] En algunas realizaciones, el tamaño de referencia de la segunda BWP es un número de RB igual a al menos uno de: un número de RB de la BWP de DL inicial; un número de RB que definen un conjunto de recursos de control
(CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI; un número de RB que definen un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa; un número de RB que definen el tamaño de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña; un número de RB que definen el tamaño de una BWP predeterminada; y un número de RB configurados mediante señalización de capa superior.
[0192] En algunas realizaciones, los RB asignados para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0193] En algunas realizaciones, el método implica además determinar, por parte del UE, los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos basándose en al menos el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado y un paquete de referencia de RB físicos, en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB físicos. En algunas realizaciones, el RB de inicio virtual define el inicio de una longitud de RB virtuales asignados de forma contigua y la determinación de los paquetes intercalados de RB físicos comprende determinar los paquetes intercalados de RB físicos basándose además en la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua. En algunas realizaciones, la DCI es una DCI alternativa.
[0194] Según otro aspecto de la descripción, se proporciona un equipo de usuario (UE) que incluye un procesador y un medio legible por ordenador, que tiene almacenadas en el mismo las instrucciones ejecutables por ordenador. Cuando son ejecutadas por el procesador, las instrucciones ejecutables por ordenador hacen que el UE: recibir, por parte de un equipo de usuario (UE), una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP); determinar, por parte del UE, de un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos asignada por la DCI basándose en un valor de un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP; y transmitir o recibir, por parte del UE, la transmisión de datos. En algunas realizaciones, las instrucciones ejecutables por ordenador, cuando las ejecuta el procesador, hacen además que el UE: determine, por parte del UE, una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos basándose en el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el tamaño de referencia de la segunda BWP, en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua.
[0195] En algunas realizaciones, la DCI está asociada a un grupo de UE, y la transmisión de datos asignada por la DCI es una transmisión de datos de enlace descendente asignada en el mismo recurso de tiempo-frecuencia para todos los UE del grupo de UE.
[0196] En algunas realizaciones, la primera BWP es una BWP activa y la segunda BWP es una BWP de enlace descendente (DL) inicial.
[0197] En algunas realizaciones, el RB de referencia es al menos uno de: un grupo de elementos de recursos (REG) con el número más bajo del PDCCH donde el UE ha decodificado la DCI; un bloque de recursos físicos (PRB) con el número más bajo de un conjunto de recursos de control (CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI; un PRB con el número más bajo de un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa; un PRB con el número más bajo de la BWP de DL inicial utilizado por el UE; un PRB con el número más bajo de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña; un PRB con el número más bajo de una BWP predeterminada; y un PRB configurado mediante señalización de capa superior.
[0198] En algunas realizaciones, el tamaño de referencia de la segunda BWP es un número de RB igual a al menos uno de: un número de RB de la BWP de DL inicial; un número de RB que definen un conjunto de recursos de control (CORESET) en el que el UE ha decodificado la DCI; un número de RB que definen un CORESET configurado con el identificador (ID) de CORESET más pequeño en la BWP activa; un número de RB que definen el tamaño de una BWP configurada con un ID de BWP más pequeña; un número de RB que definen el tamaño de una BWP predeterminada; y un número de RB configurados mediante señalización de capa superior.
[0199] En algunas realizaciones, los RB asignados para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0200] En algunas realizaciones, las instrucciones ejecutables por ordenador, cuando las ejecuta el procesador, hacen además que el UE: determine los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos basándose en al menos el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado y un paquete de referencia de RB físicos, en donde transmitir
o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB.
[0201] En algunas realizaciones, el RB de inicio virtual define el inicio de una longitud de RB virtuales asignados de forma contigua y la determinación de los paquetes intercalados de RB físicos comprende determinar los paquetes intercalados de RB físicos basándose además en la longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua. En algunas realizaciones, la DCI es una DCI alternativa.
[0202] Según un aspecto adicional de la descripción, se proporciona un método para la comunicación inalámbrica. El método incluye: transmitir una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP), comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia que tiene un valor para definir un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos que va a asignar la DCI, definiéndose el RB de inicio junto con un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP; y transmitir o recibir, entre la estación base y un equipo de usuario (UE), la transmisión de datos.
[0203] En algunas realizaciones, el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia define además una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos, y en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua. En algunas realizaciones, los RB asignados para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0204] En algunas realizaciones, los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos se definen mediante el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado, una longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua y un paquete de referencia de RB físicos, en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB físicos.
[0205] En algunas realizaciones, los VRB tienen una configuración de espaciado de subportadoras diferente a la de los PRB. Según otro aspecto más de la descripción, se proporciona un dispositivo que incluye un procesador y un medio legible por ordenador, que tiene almacenadas en él las instrucciones ejecutables por ordenador. Cuando las ejecuta el procesador, las instrucciones ejecutables por ordenador hacen que el dispositivo: transmita una información de control de enlace descendente (DCI) en un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) en una primera parte del ancho de banda (BWP), comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia que tiene un valor para definir un bloque de recursos (RB) de inicio para una transmisión de datos que va a asignar la DCI, definiéndose el RB de inicio junto con un RB de referencia y un tamaño de referencia de una segunda BWP; y transmita o reciba, entre la estación base y un equipo de usuario (UE), la transmisión de datos. En algunas realizaciones, el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia define además una longitud de los RB asignados de forma contigua para la transmisión de datos, y en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos por el RB de inicio y la longitud de los RB asignados de forma contigua. En algunas realizaciones, los RB asignados para la transmisión de datos se distribuyen sobre la primera BWP basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales con paquetes intercalados de RB físicos, en donde el RB de inicio es un RB de inicio virtual y el RB de referencia es un RB de referencia virtual.
[0206] En algunas realizaciones, los paquetes intercalados de RB físicos para la transmisión de datos se definen mediante el RB de inicio virtual, el mapeo intercalado, una longitud de los RB virtuales asignados de forma contigua y un paquete de referencia de RB físicos, en donde transmitir o recibir la transmisión de datos comprende transmitir o recibir la transmisión de datos asignada en un recurso de tiempo-frecuencia definido al menos en parte por los paquetes intercalados de RB físicos.
[0207] En algunas realizaciones, los VRB tienen una configuración de espaciado de subportadoras diferente a la de los PRB. Si bien esta invención se ha descrito con referencia a realizaciones ilustrativas, esta descripción no pretende interpretarse en un sentido limitativo. Diversas modificaciones y combinaciones de las formas de realizaciones ilustrativas, así como de otras formas de realización de la invención, resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras hacer referencia a la descripción.
Claims (13)
1. REIVINDICACIONES
1. Un método para comunicación inalámbrica, comprendiendo el método:
recibir (1110), por parte de un equipo de usuario, una información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, en un segundo conjunto de recursos de control, CORESET, en un enlace descendente activo, DL, parte del ancho de banda, BWP, dentro de una portadora, la DCI para programar una transmisión de datos, y comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia; y
recibir (1120), por parte del equipo de usuario, la transmisión de datos en un recurso tiempo-frecuencia basándose en un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, una serie de bloques de recursos, RB, de un primer CORESET y un RB de referencia definido por un bloque de recursos físicos con el número más bajo, PRB, en el segundo CORESET;
en donde el primer CORESET está asociado con un identificador de CORESET de “0”.
2. El método de la reivindicación 1, en donde recibir la transmisión de datos en el recurso tiempo-frecuencia basándose en el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, el número de RB del primer CORESET y el RB de referencia definido por el PRB con el número más bajo en el segundo CORESET comprende recibir la transmisión de datos en el recurso de tiempo-frecuencia basándose en un PRB de inicio y una longitud de PRB asignados de forma contigua,
en donde el PRB de inicio se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, el RB de referencia y el número de RB del primer CORESET, y
en donde la longitud de los PRB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
3. El método de la reivindicación 2, en donde:
la DCI es una DCI alternativa para la transmisión de datos con un mapeo de RB a PRB virtual no intercalado, la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común,
para la transmisión de datos, un RBnvirtual se mapea a un PRB
, donde un PRB es el PRB con el número más bajo del CORESET, donde el equipo de usuario ha decodificado la DCI alternativa, y el segundo CORESET es el CORESET donde el equipo de usuario ha decodificado la DCI alternativa y el RB de referencia es (1130).
4. Un método para comunicación inalámbrica, comprendiendo el método:
recibir (1110), por parte de un equipo de usuario, una información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, en un segundo conjunto de recursos de control, CORESET, en un enlace descendente activo, DL, parte del ancho de banda, BWP, dentro de una portadora, la DCI para programar una transmisión de datos, y comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, y comprendiendo la BWP de DL activo una distribución de bloques de recursos, RB, para la transmisión de datos basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales, VRB, a paquetes intercalados de RB físicos, PRB; y
recibir (1120), por parte del equipo de usuario, la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia basándose en el mapeo intercalado, un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, un número de RB de un primer CORESET y un paquete de referencia de PRB en el segundo CORESET, comprendiendo el paquete de referencia de PRB un PRB con el número más bajo en el segundo CORESET; en donde el primer CORESET está asociado con un identificador de CORESET de “0”.
5. El método de la reivindicación 4, en donde recibir la transmisión de datos en el recurso tiempo-frecuencia basándose en el mapeo intercalado, el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, el número de RB del primer CORESET y el paquete de referencia de PRB en el segundo CORESET comprende recibir la transmisión de datos en el recurso de tiempo-frecuencia basándose en un VRB de inicio y una longitud de los VRB asignados de forma contigua,
en donde el VRB de inicio se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET, y
en donde la longitud de los VRB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
6. Un método para comunicación inalámbrica, comprendiendo el método:
transmitir (1210), por parte de una estación base, una información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, en un segundo conjunto de recursos de control, CORESET, en un enlace descendente activo, DL, parte del ancho de banda, BWP, dentro de una portadora, la DCI para programar una transmisión de datos, y comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia; y
transmitir (1220), por parte de la estación base a un equipo de usuario, la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia basándose en un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, una serie de bloques de recursos, RB, de un primer CORESET y un RB de referencia definido por un bloque de recursos físicos con el número más bajo, PRB, en el segundo CORESET; en donde el primer CORESET está asociado con un identificador de CORESET de “0”.
7. El método de la reivindicación 6, en donde transmitir la transmisión de datos en el recurso tiempofrecuencia basándose en el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, el número de RB del primer CORESET y el RB de referencia definido por el PRB con el número más bajo en el segundo CORESET comprende transmitir la transmisión de datos en el recurso de tiempofrecuencia basándose en un PRB de inicio y una longitud de PRB asignados de forma contigua, en donde el PRB de inicio se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI, el RB de referencia y el número de RB del primer CORESET, y
en donde la longitud de los PRB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
8. El método de la reivindicación 7, en donde:
la DCI es una DCI alternativa para la transmisión de datos con un mapeo de RB a PRB virtual no intercalado, la DCI alternativa se decodifica en un espacio de búsqueda común,
para la transmisión de datos, un RBnvirtual se mapea a un PRB
, donde un PRB es el PRB con el número más bajo del CORESET, donde el equipo de usuario ha decodificado la DCI alternativa, y el segundo CORESET es el CORESET donde el equipo de usuario ha decodificado la DCI alternativa y el RB de referencia es
(1130).
9. Un método para comunicación inalámbrica, comprendiendo el método:
transmitir (1210), por parte de una estación base, una información de control de enlace descendente, DCI, en un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, en un segundo conjunto de recursos de control, CORESET, en un enlace descendente activo, DL, parte del ancho de banda, BWP, dentro de una portadora, la DCI para programar una transmisión de datos y comprendiendo la DCI un campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, y comprendiendo la BWP de DL activo una distribución de bloques de recursos, para la transmisión de datos basándose en un mapeo intercalado de paquetes de RB virtuales, VRB, a paquetes intercalados de RB físicos, PRB; y
transmitir (1220), por parte de la estación base a un equipo de usuario, la transmisión de datos en un recurso de tiempo-frecuencia basándose en el mapeo intercalado, un valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, un número de RB de un primer CORESET y un paquete de referencia de PRB en el segundo CORESET, comprendiendo el paquete de referencia de PRB un PRB con el número más bajo en el segundo CORESET;
en donde el primer CORESET está asociado con un identificador de CORESET de “0”.
10. El método de la reivindicación 9, en donde la transmisión de datos en el recurso tiempo-frecuencia basándose en el mapeo intercalado, el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia, el número de RB del primer CORESET y el paquete de referencia de PRB en el segundo CORESET comprende transmitir la transmisión de datos en el recurso de tiempo-frecuencia basándose en un VRB de inicio y una longitud de los VRB asignados de forma contigua,
en donde el VRB de inicio se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET, y
en donde la longitud de los VRB asignados de forma contigua se basa en: el valor del campo de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia en la DCI y el número de RB del primer CORESET.
11. El método de la reivindicación una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la DCI es una DCI alternativa del formato de DCI “1_0”.
12. Un aparato que comprende un procesador configurado para hacer que el aparato realice el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
13. Un medio legible por ordenador, que tiene almacenadas en el mismo instrucciones ejecutables por ordenador, que cuando se ejecutan por un procesador, provocan que el procesador realice el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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