BR112020005820A2 - método de processamento de dados e dispositivo terminal - Google Patents

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Abstract

Modalidades deste pedido revelam um método de processamento de dados (200) e um dispositivo terminal (130, 300, 400). O método (200) inclui: determinar (210), por um dispositivo terminal (130, 300, 400), uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal (130, 300, 400) e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade de dados a serem enviados inclui uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de protocolo de convergência de dados em pacotes (PDCP) do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré-processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e que é usada para transmitir dados por padrão; e determinar (220), pelo dispositivo terminal (130, 300, 400), de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que corresponde ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados. O método (200) e o dispositivo terminal (130, 300, 400) nas modalidades desta aplicação facilitam o equilíbrio de carga entre grupos de células e melhoram a flexibilidade de transmissão de dados.

Description

MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DISPOSITIVO TERMINAL ANTECEDENTES CAMPO DA TÉCNICA
[001] As modalidades deste pedido são relacionadas ao campo de comunicações e, mais especificamente, a um método de processamento de dados e um dispositivo terminal.
TÉCNICA RELACIONADA
[002] Quando uma arquitetura de protocolo de um portador dividido (portador dividido) é usada para um portador de dados, um protocolo de convergência de dados em pacotes (PDCP) é conectado a dois ou mais controles de enlace de rádio (RLC) e cada RLC corresponde a um grupo de células. Quando os dados de enlace ascendente precisam ser transmitidos em um portador de rádio dividido, como um dispositivo terminal seleciona um grupo de células para processar dados é um problema que precisa ser resolvido.
SUMÁRIO
[003] Em vista disso, as modalidades deste pedido fornecem um método de processamento de dados e um dispositivo terminal, melhorando, desse modo, a flexibilidade de transmissão de dados.
[004] De acordo com um primeiro aspecto, é fornecido um método de processamento de dados. O método inclui: determinar, por um dispositivo terminal, uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade dos dados a serem enviados inclui uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de protocolo de convergência de pacotes de dados PDCP do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré-processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e usada para transmitir dados por padrão; e determinar, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que corresponde ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados.
[005] Quando os dados de um portador dividido são pré-processados, o grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados é selecionado de acordo com uma relação de magnitude entre a soma de uma quantidade de dados que não foram pré-processados e uma quantidade de dados pré-processados e um limiar do portador dividido, facilitando assim o equilíbrio de carga entre grupos de células e melhorando a flexibilidade de transmissão de dados.
[006] Opcionalmente, a camada de PDCP do primeiro portador de rádio dividido é conectada a duas camadas de RLC, em que um grupo de células que corresponde a uma camada de RLC pode ser um grupo de células primário e um grupo de células que corresponde à outra camada de RLC pode ser um grupo de células secundário. O PDCP pode estar localizado no grupo de células primário ou no grupo de células secundário.
[007] Opcionalmente, os dados a serem enviados do primeiro portador de rádio dividido podem ser uma soma de uma quantidade atual de dados na camada de PDCP e uma quantidade de dados em qualquer camada de RLC na qual o pré- processamento de dados tenha sido realizado.
[008] Em uma implantação possível, a determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, um grupo de células que corresponde à primeira camada de RLC como grupo de células de destino se a quantidade de dados a serem enviados for menor do que o limiar.
[009] Em uma implantação possível, a determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados inclui: determinar, por o dispositivo terminal, pelo menos dois grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino, se a quantidade de dados a serem enviados for maior ou igual ao limiar.
[010] Em uma implantação possível, as pelo menos duas camadas de RLC incluem a primeira camada de RLC.
[011] Em uma implantação possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, um relatório de situação do armazenamento temporário BSR para o grupo de células de destino, onde o BSR é usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados.
[012] Em uma implantação possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal antes que o dispositivo terminal receba uma concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados,
pelo menos parte dos dados na camada de PDCP para uma camada de RLC do primeiro portador de rádio dividido que corresponde ao grupo de células de destino.
[013] Em uma implantação possível, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, os dados a serem enviados para o grupo de células de destino quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente enviada pelo grupo de células de destino e usada para transmitir os dados a serem enviados.
[014] Em uma implantação possível, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando o dispositivo terminal precisa enviar o BSR usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados.
[015] Em uma implantação possível, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando a primeira camada de RLC está pré-processando pelo menos parte dos dados a serem enviados.
[016] Em uma implantação possível, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados.
[017] De acordo com um segundo aspecto, é fornecido um dispositivo terminal. O terminal é configurado para realizar o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer implantação possível do primeiro aspecto. Especificamente, o dispositivo terminal inclui uma unidade configurada para realizar o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer implantação possível do primeiro aspecto.
[018] De acordo com um terceiro aspecto, é fornecido um dispositivo terminal. O dispositivo terminal inclui uma memória, um processador, uma interface de entrada e uma interface de saída. A memória, o processador, a interface de entrada e a interface de saída são conectados com o uso de um sistema de barramento. A memória é configurada para armazenar uma instrução e o processador é configurado para executar a instrução armazenada na memória, para realizar o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer implantação possível do primeiro aspecto.
[019] De acordo com um quarto aspecto, é fornecido uma mídia de armazenamento de computador. A mídia de armazenamento do computador é configurada para armazenar uma instrução de software de computador usada para realizar o método, de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer implantação possível do primeiro aspecto, e a instrução de software de computador inclui um programa projetado para realizar o aspecto anterior.
[020] De acordo com um quinto aspecto, é fornecido um produto de programa de computador que inclui uma instrução. Quando o produto de programa de computador é executado em um computador, ele é habilitado para realizar o método de acordo com o primeiro aspecto ou com qualquer implantação possível do primeiro aspecto.
[021] Os aspectos ou outros aspectos deste pedido são mais concisos e facilmente compreensíveis nas descrições nas modalidades que se seguem.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[022] A Figura 1 é um diagrama esquemático de um cenário de aplicação, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[023] A Figura 2 é um diagrama de arquitetura de protocolo de um portador dividido em um cenário de conectividade dupla;
[024] A Figura 3 é um diagrama de blocos esquemático de um método de processamento de dados, de acordo com uma modalidade deste pedido;
[025] A Figura 4 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal, de acordo com uma modalidade deste pedido; e
[026] A Figura 5 é outro diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal, de acordo com uma modalidade deste pedido.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[027] O texto a seguir descreve clara e completamente as soluções técnicas nas modalidades deste pedido com referência aos desenhos anexos nas modalidades deste pedido.
[028] Deve ser entendido que as soluções técnicas nas modalidades deste pedido podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações, tais como um sistema global para comunicações móveis (GSM), um sistema de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), um sistema de acesso múltiplo por divisão de código de banda larga (WCDMA), um serviço de rádio por pacotes geral (GPRS), um sistema de evolução de longo prazo (LTE), um sistema duplex de divisão de frequência (FDD) LTE, um sistema duplex de divisão de tempo (TDD) LTE, um sistema de telecomunicações móveis universal (UMTS), uma interoperabilidade mundial para o sistema de comunicações de acesso por micro-ondas (WiMAX), um sistema de rádio novo (NR) ou um sistema 5G futuro.
[029] Particularmente, as soluções técnicas nas modalidades deste pedido podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações com base em uma tecnologia de acesso múltiplo não ortogonal, tal como o sistema de acesso múltiplo de código esparso (SCMA) e um sistema de assinatura de baixa densidade (LDS). Certamente, o sistema de SCMA e o sistema de LDS também podem ter nomes diferentes no campo das comunicações. Ademais, as soluções técnicas nas modalidades deste pedido podem ser aplicadas a um sistema de transmissão de múltiplas portadoras com o uso de uma tecnologia de acesso múltiplo não ortogonal, tal como um sistema de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), um sistema multiportadora de banco de filtros (FBMC), um sistema de multiplexação por divisão de frequência generalizada (GFDM) e um sistema de multiplexação por divisão de frequência ortogonal filtrada (F-OFDM) que usa a tecnologia de acesso múltiplo não ortogonal.
[030] Nas modalidades deste pedido, o dispositivo terminal pode ser equipamento de usuário (UE), um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação de assinante, uma estação móvel, um console móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um dispositivo móvel, um terminal de usuário, um terminal, um dispositivo de comunicação sem fio, um agente de usuário ou um aparelho de usuário. O terminal de acesso pode ser um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), uma estação de circuito local sem fio (WLL), um assistente digital pessoal (PDA), um dispositivo portátil com uma função de comunicação sem fio, um dispositivo computador, outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio, dispositivo para veículo, dispositivo utilizável junto ao corpo, um dispositivo terminal em uma rede 5G futura ou um dispositivo terminal em uma rede móvel terrestre pública (PLMN) evoluída futura. Isso não é limitado nas modalidades deste pedido.
[031] O dispositivo de rede nas modalidades deste pedido pode ser um dispositivo configurado para se comunicar com o dispositivo terminal. O dispositivo de rede pode ser uma estação transceptora base (BTS) em GSM ou CDMA, um NodeB (NB) em um sistema WCDMA, um NodeB evoluído (eNB ou eNodeB) em um sistema LTE ou um controlador sem fio em um cenário de rede de acesso por rádio à nuvem (CRAN). Alternativamente, o dispositivo de rede pode ser uma estação de retransmissão, um ponto de acesso, um dispositivo para veículo, um dispositivo utilizável junto ao corpo, um dispositivo de rede em uma rede 5G futura ou um dispositivo de rede em uma rede PLMN evoluída futura. Isso não é limitado nas modalidades deste pedido.
[032] A Figura 1 é um diagrama esquemático de um cenário de aplicação, de acordo com uma modalidade deste pedido. Dispositivos de rede no entorno de um dispositivo terminal 130 na Figura 1 incluem um dispositivo de rede primário 110 e pelo menos um dispositivo de rede secundário
120. O pelo menos um dispositivo de rede secundário 120 é conectado separadamente ao dispositivo de rede primário 110, para implantar conectividade múltipla e é conectado separadamente ao dispositivo terminal 130 para servir o dispositivo terminal 130. O dispositivo terminal 130 pode estabelecer simultaneamente uma conexão ao dispositivo de rede secundário 120 com o uso de o dispositivo de rede primário
110. Uma conexão estabelecida entre o dispositivo terminal 130 e o dispositivo de rede primário 110 é uma conexão primária e uma conexão estabelecida entre o dispositivo terminal 130 e o dispositivo de rede secundário 120 é uma conexão secundária. A sinalização de controle do dispositivo terminal 130 pode ser transmitida através da conexão primária e os dados do dispositivo terminal podem ser transmitidos através da conexão primária e da conexão secundária, ou podem ser transmitidos através apenas da conexão secundária.
[033] Nessa modalidade deste pedido, o dispositivo de rede primário pode ser, por exemplo, uma macrocélula (Macrocell) e o dispositivo de rede secundário pode ser, por exemplo, uma microcélula (Microcell), uma picocélula (Picocell) ou uma femtocélula (Femtocell). No entanto, essa modalidade da presente invenção não está limitada a isso.
[034] Um especialista na técnica entende que um PDCP pode ser conectado a dois ou mais RLCs. Dessa maneira, um portador pode ser chamado de portador dividido. Uma arquitetura de protocolo de um portador dividido em um cenário de conectividade dupla é descrita simplesmente com referência à Figura 2. Para enlace ascendente e enlace descendente, um PDCP é localizado em um grupo de células (CG) e o CG é um grupo de células âncora (CG âncora). O CG inclui um grupo de células primário e um grupo de células secundário. O PDCP pode enviar uma unidade de dados do protocolo PDCP (PDU) para um RLC do grupo de células primário e do grupo de células secundário, para que os dados possam ser transmitidos com o uso de duas conexões. Os dados passam através dos RLCs e pelo controle de acesso à mídia (MAC) de grupos de células diferentes, então, chegam a uma camada MAC e RLC que corresponde de um terminal (enlace descendente) ou de uma estação base (enlace ascendente) passando por uma interface aérea e, por fim, são agregados em um PDCP, enviando, desse modo, finalmente os dados para uma camada superior.
[035] Em LTE, para cada portador dividido, um limiar é definido em um protocolo. Quando uma quantidade de dados em um PDCP é menor do que o limiar, um usuário relata um BSR para um CG padrão e, quando uma concessão de recurso de enlace ascendente do CG chega, envia dados para uma camada inferior para formar uma PDU de RLC. Quando uma quantidade de dados em um PDCP é maior do que o limiar, um usuário relata um BSR para dois CGs e quando uma concessão de recurso de enlace ascendente de qualquer um dos CGs chega, envia dados para uma camada inferior para formar uma PDU de RLC. Em LTE, após a chegada dos dados da camada superior, os dados permanecem na camada de PDCP e, quando uma concessão de recurso de enlace ascendente de um grupo de células primário ou um grupo de células secundário chega ao dispositivo terminal, o dispositivo terminal envia os dados para uma camada de RLC do grupo de células primário ou do grupo de células secundário, para finalmente serem enviados para um lado de rede. Uma desvantagem dessa maneira de processamento é que o dispositivo terminal pode entregar os dados do PDCP para o RLC somente quando a concessão de recurso de enlace ascendente chega ao dispositivo terminal, para gerar uma PDU de RLC e gerar adicionalmente uma PDU de MAC, exigindo capacidade de processamento instantâneo excessivamente alta do dispositivo terminal.
[036] Em NR, pré-processamento é proposto para o problema. Ou seja, é permitido a um dispositivo terminal entregar dados de um PDCP para um RLC antes que uma concessão de recurso de enlace ascendente chegue ao dispositivo terminal, gerar uma PDU de RLC e depois que a concessão de recurso de enlace ascendente chega, uma PDU de MAC é gerada, diminuindo assim uma exigência de uma capacidade de processamento instantâneo do UE. Quando o dispositivo terminal está pré-processando dados de um portador dividido, como determinar, com referência ao limiar definido para o portador dividido em LTE, um grupo de células que atende o dispositivo terminal, para implantar o equilíbrio de carga entre grupos de células é um problema que precisa ser resolvido.
[037] Deve ser entendido que, os termos "sistema" e "rede" podem ser usados de forma intercambiável neste relatório descritivo. O termo "e/ou" neste relatório descritivo descreve apenas uma relação de associação para descrever objetos associados e representa que três relações podem existir. Por exemplo, A e/ou B pode representar os três casos a seguir: Somente A existe, tanto A quanto B existem e apenas B existe. Além disso, o caractere "/" neste relatório descritivo indica, de maneira geral, um relacionamento "ou" entre os objetos associados.
[038] Deve ser entendido adicionalmente que, neste pedido, principalmente, um exemplo no qual um portador de rádio dividido conecta um PDCP a dois RLCs é usado para descrição. No entanto, as modalidades deste pedido não são limitadas a isso.
[039] A Figura 3 é um diagrama de blocos esquemático de um método de processamento de dados 200, de acordo com uma modalidade deste pedido. Como mostrado na Figura 3, o método 200 inclui alguns dos seguintes conteúdos: S210. 210 Um dispositivo terminal determina uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade de dados a serem enviados inclui uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de PDCP do protocolo de convergência de dados em pacotes do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré-processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e que é usada para transmitir dados por padrão. S220. 220 O dispositivo terminal determina, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados.
[040] Especificamente, um limiar pode ser acordado em um protocolo para cada portador dividido do dispositivo terminal, ou um lado de rede pode configurar um limiar para o dispositivo terminal.
Antes que o dispositivo terminal receba uma concessão de enlace ascendente, o dispositivo terminal pode primeiro entregar alguns ou todos os dados em um PDCP de um portador dividido para alguns RLCs do portador dividido.
Nesse caso, quando o dispositivo terminal realiza a comparação, o dispositivo terminal pode comparar o limiar do portador de rádio dividido com uma soma de uma quantidade de dados pré-processados do portador dividido e uma quantidade de dados que não foram pré-processados.
Deve ser entendido que alguns RLCs do portador dividido podem ser pré- processados e alguns RLCs não podem ser pré-processados.
Os dados pré-processados são aqueles enviados pelo dispositivo terminal do PDCP do portador dividido para um RLC que é do portador dividido e que tem uma capacidade de pré- processamento.
Por exemplo, o dispositivo de rede pode pré- configurar, para o dispositivo terminal, um RLC com uma capacidade de pré-processamento como um RLC padrão.
Nesse caso, quando o dispositivo terminal pré-processa dados a serem enviados do portador dividido, o dispositivo terminal envia parte dos dados do PDCP do portador dividido para o RLC padrão.
Depois de comparar o limiar com a soma da quantidade de dados no PDCP e a quantidade de dados pré-processados no RLC do mesmo portador dividido, o dispositivo terminal pode determinar, de acordo com uma relação de magnitude, o grupo de células de destino para processar os dados a serem enviados.
Deve ser entendido que diferentes RLCs de um mesmo portador dividido podem corresponder a diferentes grupos de células.
O grupo de células de destino pode ser um grupo de células ou pode ser uma pluralidade de grupos de células.
Isso não é limitado nessa modalidade deste pedido.
[041] Portanto, no método de processamento de dados nessa modalidade deste pedido, quando os dados de um portador dividido são pré-processados, o grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados é selecionado de acordo com uma relação de magnitude entre uma soma de uma quantidade de dados que não foram pré-processados e uma quantidade de dados pré-processados e um limiar do portador dividido, facilitando, desse modo, o equilíbrio de carga entre grupos de células e melhorando a flexibilidade de transmissão de dados.
[042] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, um grupo de células que corresponde à primeira camada de RLC como grupo de células de destino se a quantidade de dados a serem enviados for menor do que o limiar.
[043] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados inclui: determinar, por o dispositivo terminal, pelo menos dois grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino, se a quantidade de dados a serem enviados for maior ou igual ao limiar.
[044] Especificamente, presume-se que os dados de um portador dividido do dispositivo terminal sejam entregues do PDCP para um RLC antes que uma concessão de enlace ascendente seja recebida, o dispositivo terminal pode comparar um limiar do portador dividido com uma soma de uma quantidade de dados no PDCP e uma quantidade de dados no RLC. Se um resultado de comparação for menor do que o limiar, pode ser considerado que uma exigência atual pode ser atendida com o uso de apenas uma conexão, e o dispositivo terminal pode selecionar um grupo de células que corresponde a um RLC do portador dividido para processar os dados atuais. Se o resultado da comparação for maior do que o limiar, pode ser considerado que a exigência atual não pode ser atendida com o uso de apenas uma conexão, e o dispositivo terminal pode selecionar uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao portador dividido para processar os dados atuais.
[045] Por exemplo, o lado de rede configura um RLC padrão para um portador dividido 1 do dispositivo terminal para processar dados. Antes de receber uma concessão de enlace ascendente para o portador dividido 1, o dispositivo terminal envia dados do portador dividido 1 do PDCP para o RLC padrão antecipadamente. Após receber a concessão de enlace ascendente para o portador dividido 1, o dispositivo terminal envia diretamente, para um grupo de células que corresponde ao RLC padrão, os dados que são enviados para o RLC padrão antecipadamente. Enquanto isso, o dispositivo terminal entrega, para o RLC padrão e um MAC, dados que estão no PDCP e que não foram pré-processados e, em seguida, para o grupo de células que corresponde ao RLC padrão através de uma interface aérea.
[046] Como outro exemplo, um portador dividido 1 do dispositivo terminal é conectado a dois RLCs: um RLC 1 e um RLC 2. O RLC 1 e o RLC 2 têm, ambos, uma função de pré- processamento. Antes de receber uma concessão de enlace ascendente para os dados a serem enviados do portador dividido 1, o dispositivo terminal já envia os dados 1 e dados 2 do portador dividido 1 respectivamente para o RLC 1 e o RLC 2 antecipadamente. O dispositivo terminal pode comparar um limiar do portador dividido 1 com uma soma de uma quantidade de dados no RLC 1, uma quantidade de dados no RLC 2 e uma quantidade atual de dados no PDCP, ou o dispositivo terminal pode comparar um limiar do portador dividido 1 com uma soma de uma quantidade de dados no RLC 1 ou no RLC 2 e uma quantidade atual de dados no PDCP. Se a soma for maior do que o limiar, o dispositivo terminal pode selecionar grupos de células que correspondem ao RLC 1 e ao RLC 2 como grupos de células de destino. Ou seja, os dados pré-processados no RLC 1 e no RLC 2 podem chegar diretamente aos grupos de células correspondentes passando através de interfaces aéreas, enquanto os dados que estão no PDCP e que não foram pré- processados precisam chegar aos grupos de células correspondentes passando através do RLC 1 e do RLC 2 e, em seguida, passando através das interfaces aéreas. Se a soma for menor do que o limiar, o dispositivo terminal seleciona um grupo de células que corresponde ao RLC 1 ou ao RLC 2 como o grupo de células de destino. Ou seja, antes de receber a concessão de enlace ascendente para o portador dividido 1, o dispositivo terminal pode enviar os dados do portador dividido 1 para o RLC 1 em vez do RLC 2 e comparar o limiar do portador dividido 1 com uma soma de quantidade de dados pré-processados no RLC 1 e uma quantidade atual de dados no PDCP. Alternativamente, o dispositivo terminal pode enviar os dados do portador dividido 1 para o RLC 2 em vez do RLC 1 e comparar o limiar do portador dividido 1 com uma soma de uma quantidade de dados pré-processados no RLC 2 e uma quantidade atual de dados no PDCP.
[047] Opcionalmente, quando o dispositivo terminal seleciona grupos de células que correspondem a pelo menos duas camadas de RLC do primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino, as pelo menos duas camadas de RLC podem incluir a primeira camada de RLC configurada pelo lado de rede e que é usada para transmitir dados por padrão.
[048] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, um relatório de situação do armazenamento temporário (BSR) para o grupo de células de destino, e o BSR é usado para indicar a quantidade dos dados a serem enviados.
[049] Uma pessoa versada na técnica entende que o BSR é usado para fornecer, para uma rede de serviço, informações que indicam uma quantidade total de dados do UE que está armazenada em um armazenamento temporário de enlace ascendente e que precisa ser enviada. Uma vez que o dispositivo terminal determina o grupo de células de destino, o dispositivo terminal pode relatar um BSR para um portador dividido específico para uma rede do grupo de células de destino. Se o dispositivo terminal determina uma pluralidade de grupos de células de destino, o dispositivo terminal pode respectivamente relatar BSRs que correspondem respectivamente à pluralidade de grupos de células. Por exemplo, o portador dividido 1 do dispositivo terminal conecta dois RLCs: um RLC 1 e um RLC 2. O RLC 1 e o RLC 2 têm, ambos, uma função de pré- processamento. Antes de receber a concessão de enlace ascendente para os dados a serem enviados do portador dividido 1, o dispositivo terminal já envia os dados 1 e dados 2 do portador dividido 1 respectivamente para o RLC 1 e o RLC 2 antecipadamente. Presumindo que os grupos de células de destino determinados pelo dispositivo terminal incluam um grupo de células que corresponde ao RLC 1 e um grupo de células que corresponde ao RLC 2, o dispositivo terminal pode relatar um BSR para o grupo de células que corresponde ao RLC 1, para indicar uma soma de uma quantidade atual de dados no PDCP e uma quantidade de dados pré-processados no RLC 1. O dispositivo terminal pode adicionalmente relatar uma BSR para o grupo de células que corresponde ao RLC 2, para indicar uma soma de uma quantidade atual de dados no PDCP e uma quantidade de dados pré-processados no RLC 2.
[050] Opcionalmente, o dispositivo terminal pode enviar o BSR para o grupo de células de destino através da sinalização de camada MAC.
[051] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o método inclui adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, os dados a serem enviados para o grupo de células de destino quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente que é enviada pelo grupo de células de destino e que é usado para transmitir os dados a serem enviados.
[052] Especificamente, após determinar o grupo de células de destino, desde que o dispositivo terminal receba a concessão de enlace ascendente enviada pelo grupo de células de destino, o dispositivo terminal pode enviar dados para o grupo de células de destino de acordo com a concessão de enlace ascendente do grupo de células de destino. Por exemplo, o grupo de células de destino determinado pelo dispositivo terminal é o grupo de células que corresponde ao RLC 1 do portador dividido 1. O dispositivo terminal pode enviar dados para o grupo de células que corresponde ao RLC 1 apenas de acordo com uma concessão de enlace ascendente enviada pelo grupo de células que corresponde ao RLC 1. Em outras palavras, o dispositivo terminal não envia dados para um grupo de células que corresponde a outro RLC do portador dividido 1, mesmo que o terminal receba uma concessão de enlace ascendente enviada por um grupo de células que corresponde ao outro RLC.
[053] Depois que o dispositivo terminal determina o grupo de células de destino, o dispositivo terminal pode realizar algumas operações subsequentes, que incluem, porém, sem limitação, o seguinte conteúdo: pré-processar dados para uma conexão do grupo de células de destino; relatar o BSR para o grupo de células de destino; e submeter os dados para o grupo de células de destino de acordo com a concessão de enlace ascendente do grupo de células de destino.
[054] O dispositivo terminal pode realizar a comparação em um portador de rádio dividido e um limiar do portador de rádio dividido sob o desencadeamento das seguintes condições:
[055] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando o dispositivo terminal precisa enviar o BSR usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados.
[056] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando a primeira camada de RLC está pré-processando pelo menos parte dos dados a serem enviados.
[057] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a determinação, por um dispositivo terminal, de uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido inclui: determinar, pelo dispositivo terminal, a relação de magnitude quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados.
[058] Deve ser entendido que, as várias condições de desencadeamento anteriores são meramente ilustrativas, e essa modalidade deste pedido não é limitada às mesmas.
[059] O dispositivo terminal pode realizar uma comparação uma vez para uma parte dos dados de um portador de rádio dividido.
[060] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o primeiro portador de rádio dividido inclui duas camadas de RLC e os grupos de células que correspondem às duas camadas de RCL incluem um grupo de células primário e um grupo de células secundário. Ou seja, o primeiro portador de rádio dividido é conectividade dupla, em que um RLC corresponde ao grupo de células primário e o outro RLC corresponde ao grupo de células secundário. O PDCP do primeiro portador de rádio dividido pode ser localizado no grupo de células primário ou no grupo de células secundário.
[061] Deve ser entendido que, a interação entre o dispositivo de rede e o dispositivo terminal, recursos, funções e similares relacionados ao dispositivo terminal que são descritos pelo dispositivo de rede correspondem a recursos, funções e similares relacionados do dispositivo terminal. Além disso, o conteúdo relacionado foi descrito em detalhes no método anterior 100. Por brevidade, detalhes não são descritos no presente documento novamente.
[062] Deve ser entendido adicionalmente que, em várias modalidades deste pedido, os números de sequência dos processos anteriores não indicam uma sequência de execução. A sequência de execução dos processos deve ser determinada dependendo das funções e lógica interna dos processos, e não deve ser interpretada como qualquer limitação nos processos de implantação das modalidades deste pedido.
[063] O método de processamento de dados de acordo com as modalidades deste pedido é descrito acima em detalhes. Um aparelho de processamento de dados de acordo com modalidades deste pedido é descrito abaixo com referência à Figura 4 e Figura 5. As características técnicas descritas na modalidade de método são aplicáveis às seguintes modalidades de aparelho.
[064] A Figura 4 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal 300, de acordo com uma modalidade deste pedido. Como mostrado na Figura 4, o dispositivo terminal 300 inclui: uma primeira unidade de determinação 310, configurada para determinar uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade de dados a serem enviados inclui uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de PDCP do protocolo de convergência de dados em pacotes do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré-processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e que é usada para transmitir dados por padrão; e uma segunda unidade de determinação 320, configurada para determinar, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados.
[065] Portanto, quando os dados de um portador dividido são pré-processados, o dispositivo terminal nessa modalidade deste pedido seleciona o grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados de acordo com uma relação de magnitude entre uma soma de uma quantidade de dados que não foram pré-processados e uma quantidade de dados pré-processados e um limiar do portador dividido, facilitando, desse modo, o equilíbrio de carga entre grupos de células e melhorando a flexibilidade de transmissão de dados.
[066] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a segunda unidade de determinação 320 é configurada especificamente para determinar um grupo de células que corresponde à primeira camada de RLC como o grupo de células de destino se a quantidade de dados a serem enviados for menor do que o limiar.
[067] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a segunda unidade de determinação 320 é configurada especificamente para determinar pelo menos dois grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino, se a quantidade de dados a serem enviados for maior ou igual ao limiar.
[068] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, as pelo menos duas camadas de RLC incluem a primeira camada de RLC.
[069] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o dispositivo terminal 300 inclui adicionalmente uma primeira unidade de envio, configurada para enviar um relatório de situação de armazenamento temporário BSR para o grupo de células de destino, em que o BSR é usado para indicar a quantidade dos dados a serem enviados.
[070] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o dispositivo terminal 300 inclui adicionalmente uma segunda unidade de envio, configurada para enviar, antes que o dispositivo terminal receba uma concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados, pelo menos parte dos dados na camada de PDCP a uma camada de RLC do primeiro portador de rádio dividido que corresponde ao grupo de células de destino.
[071] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o dispositivo terminal 300 inclui adicionalmente uma terceira unidade de envio, configurada para enviar os dados a serem enviados para o grupo de células de destino quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente que é enviada pelo grupo de células de destino e usada para transmitir os dados a serem enviados.
[072] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a primeira unidade de determinação 310 é configurada especificamente para determinar a relação de magnitude quando o dispositivo terminal precisa enviar o BSR usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados.
[073] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a primeira unidade de determinação 310 é configurada especificamente para determinar a relação de magnitude quando a primeira camada de RLC está pré-processando pelo menos parte dos dados a serem enviados.
[074] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, a primeira unidade de determinação 310 é configurada especificamente para determinar a relação de magnitude quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados.
[075] Opcionalmente, nessa modalidade deste pedido, o primeiro portador de rádio dividido inclui duas camadas de RLC e os grupos de células que correspondem às duas camadas de RCL incluem um grupo de células primário e um grupo de células secundário.
[076] Deve ser entendido que, o dispositivo terminal 300, de acordo com essa modalidade deste pedido, pode corresponder ao dispositivo terminal na modalidade de método deste pedido, e as operações anteriores e outras operações e/ou funções de várias unidades do dispositivo terminal 300 são destinadas respectivamente a implantar procedimentos correspondentes do método na Figura 3. Por brevidade, detalhes não são descritos no presente documento novamente.
[077] Como mostrado na Figura 5, uma modalidade deste pedido fornece adicionalmente um dispositivo terminal
400. O dispositivo terminal 400 pode ser o dispositivo terminal 300 na Figura 4, e pode ser configurado para executar o conteúdo do dispositivo terminal que corresponde ao método 200 da Figura 3. O dispositivo terminal 400 inclui uma interface de entrada 410, uma interface de saída 420, um processador 430 e uma memória 440. A interface de entrada 410, a interface de saída 420, o processador 430 e a memória 440 podem ser conectados como uso de um sistema de barramento. A memória 440 é configurada para armazenar um programa, uma instrução ou código. O processador 430 é configurado para executar o programa, a instrução ou o código na memória 440 para: controlar a interface de entrada 410 para receber um sinal, controlar a interface de saída 420 para enviar um sinal e completar operações nas modalidades de método supramencionadas.
[078] Portanto, quando os dados de um portador dividido são pré-processados, o dispositivo terminal nessa modalidade deste pedido seleciona o grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados de acordo com uma relação de magnitude entre uma soma de uma quantidade de dados que não foram pré-processados e uma quantidade de dados pré-processados e um limiar do portador dividido, facilitando, desse modo, o equilíbrio de carga entre grupos de células e melhorando a flexibilidade de transmissão de dados.
[079] Deve ser entendido que, nessa modalidade deste pedido, o processador 430 pode ser uma unidade central de processamento (CPU) ou o processador 430 pode ser outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado específico da aplicação (ASIC), uma matriz de portas programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, uma porta distinta ou um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware distinto ou similares. O processador de propósito geral pode ser um microprocessador, ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou similares.
[080] A memória 440 pode incluir uma memória apenas de leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados para o processador 430. Uma parte da memória 440 pode adicionalmente incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, a memória 440 pode adicionalmente armazenar informações sobre um tipo de dispositivo.
[081] Em um processo de implantação, o conteúdo no método acima pode ser concluído com o uso de um circuito lógico integrado de hardware no processador 430 ou instruções em uma forma de software no processador 430. O conteúdo dos métodos revelados com referência às modalidades deste pedido pode ser executado e completado diretamente por um processador de hardware, ou pode ser realizado e completado com o uso de uma combinação de módulos de hardware e software no processador. O módulo de software pode estar localizado em uma mídia de armazenamento consolidada na técnica, tal como uma memória de acesso aleatório, uma memória flash, uma memória apenas de leitura, uma memória apenas de leitura programável, uma memória programável apagável eletricamente ou um registrador. A mídia de armazenamento está localizada na memória 440, e o processador 430 lê informações na memória 440 e completa o conteúdo no método anterior em combinação com o hardware do processador. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos novamente no presente documento.
[082] Em uma implantação específica, a primeira unidade de determinação e a segunda unidade de determinação do dispositivo terminal 300 podem ser implantadas pelo processador 430 na Figura 5, e a primeira unidade de envio, a segunda unidade de envio e a terceira unidade de envio do dispositivo terminal 300 podem ser implantadas na interface de saída 420 na Figura 5.
[083] Uma pessoa de habilidade comum na técnica pode estar ciente de que, em combinação com os exemplos descritos nas modalidades reveladas neste relatório descritivo, unidades e etapas de algoritmo podem ser implantadas por hardware eletrônico ou uma combinação de software de computador e hardware eletrônico. As funções são executadas por hardware ou software de acordo com aplicativos e condições de restrição de projeto específicas das soluções técnicas. Uma pessoa versada na técnica pode usar métodos diferentes para implantar as funções descritas para cada aplicação particular, mas não deve ser considerado que a implantação vá além do escopo desse pedido.
[084] Pode ser claramente entendido por uma pessoa versada na técnica que, para fins de descrição conveniente e breve, um processo de trabalho detalhado do sistema, aparelho e unidade supramencionados, se refere a um processo correspondente na modalidade do método supramencionado, e detalhes não são descritos novamente no presente documento.
[085] Nas várias modalidades fornecidas neste pedido, deve ser entendido que o sistema, aparelho e método revelados podem ser implantados de outras maneiras. Por exemplo, as modalidades de aparelho descritas são meramente exemplos. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente divisão de função lógica. Durante a implantação real, pode haver outra maneira de divisão. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em outro sistema, ou alguns recursos podem ser ignorados ou não realizados. Além disso, os acoplamentos mútuos exibidos ou discutidos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação podem ser implantados com o uso de algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades podem ser implantados em formas eletrônicas, mecânicas ou outras.
[086] As unidades descritas como partes separadas podem ou não ser fisicamente separadas, e partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas com base nos requisitos reais para atingir os objetivos das soluções das modalidades.
[087] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades deste pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir fisicamente isolada, ou duas ou mais unidades serem integradas em uma unidade.
[088] Quando as funções são implantadas na forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções podem ser armazenadas em uma mídia de armazenamento legível por computador. Com base nesse entendimento, as soluções técnicas deste pedido essencialmente, ou a parte que contribui para a técnica anterior, ou algumas das soluções técnicas, podem ser implantadas na forma de um produto de software. O produto de software é armazenado em uma mídia de armazenamento e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor ou um dispositivo de rede) para realizar todas ou algumas das etapas descritas nas modalidades deste pedido. A mídia de armazenamento supramencionada inclui: qualquer mídia que possa armazenar código de programa, tal como uma unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória somente de leitura (ROM), uma memória de acesso aleatório (RAM), um disco magnético ou um disco compacto.
[089] As descrições anteriores são meramente implantações específicas deste pedido, mas não são destinadas a limitar o escopo de proteção deste pedido. Qualquer variação ou substituição prontamente identificada por uma pessoa versada na técnica, dentro do escopo técnico revelado neste pedido, deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido. Portanto, o escopo de proteção deste pedido deve estar sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (15)

REIVINDICAÇÕES
1. MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, caracterizado por compreender: determinar, por um dispositivo terminal, uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade de dados a serem enviados compreende uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de PDCP do protocolo de convergência de dados em pacotes do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré- processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e que é usada para transmitir dados por padrão; e determinar, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que corresponde ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados.
2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados compreender: determinar, pelo dispositivo terminal, um grupo de células que corresponde à primeira camada de RLC como o grupo de células de destino, se a quantidade de dados a serem enviados for menor do que o limiar.
3. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1,
caracterizado pela determinação, pelo dispositivo terminal, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, de um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados compreender: determinar, pelo dispositivo terminal, pelo menos dois grupos de células que correspondem a pelo menos duas camadas RLC do primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino, se a quantidade de dados a serem enviados for maior ou igual ao limiar.
4. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelas pelo menos duas camadas de RLC compreenderem a primeira camada de RLC.
5. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado por compreender adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, antes que o dispositivo terminal receba uma concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados, pelo menos parte dos dados na camada de PDCP para uma camada de RLC do primeiro portador de rádio dividido que corresponde ao grupo de células de destino.
6. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado por compreender adicionalmente: enviar, pelo dispositivo terminal, os dados a serem enviados ao grupo de células de destino quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente enviada pelo grupo de células de destino e que é usada para transmitir os dados a serem enviados.
7. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo primeiro portador de rádio dividido compreender duas camadas de RLC e os grupos de células que correspondem às duas camadas de RCL compreenderem um grupo de células primário e um grupo de células secundário.
8. DISPOSITIVO TERMINAL, caracterizado por compreender: uma primeira unidade de determinação, configurada para determinar uma relação de magnitude entre uma quantidade de dados a serem enviados de um primeiro portador de rádio dividido do dispositivo terminal e um limiar predefinido do primeiro portador de rádio dividido, em que a quantidade de dados a serem enviados compreende uma soma de uma quantidade de dados em uma camada de PDCP do protocolo de convergência de dados em pacotes do primeiro portador de rádio dividido e uma quantidade de dados pré-processados por uma primeira camada de RLC que é configurada por um lado de rede no primeiro portador de rádio dividido e que é usada para transmitir dados por padrão; e uma segunda unidade de determinação, configurada para determinar, de acordo com a relação de magnitude em uma pluralidade de grupos de células que correspondem ao primeiro portador de rádio dividido, um grupo de células de destino usado para processar os dados a serem enviados.
9. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pela unidade de determinação ser configurada especificamente para: determinar um grupo de células que corresponde à primeira camada de RLC como o grupo de células de destino se a quantidade de dados a serem enviados for menor do que o limiar.
10. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pela unidade de determinação ser configurada especificamente para: determinar pelo menos dois grupos de células que correspondem a pelo menos duas camadas RLC do primeiro portador de rádio dividido como grupos de células de destino se a quantidade de dados a serem enviados for maior ou igual ao limiar.
11. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelas pelo menos duas camadas de RLC compreenderem a primeira camada de RLC.
12. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 11, caracterizado por compreender adicionalmente: uma primeira unidade de envio, configurada para enviar um relatório de situação de armazenamento temporário BSR para o grupo de células de destino, em que o BSR é usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados.
13. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 12, caracterizado por compreender adicionalmente: uma segunda unidade de envio, configurada para enviar, antes que o dispositivo terminal receba uma concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados, pelo menos parte dos dados na camada de PDCP para uma camada de RLC do primeiro portador de rádio dividido que corresponde ao grupo de células de destino.
14. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 13, caracterizado por compreender adicionalmente: uma terceira unidade de envio, configurada para enviar os dados a serem enviados ao grupo de células de destino quando o dispositivo terminal recebe a concessão de enlace ascendente que é enviada pelo grupo de células de destino e usada para transmitir os dados a serem enviados.
15. DISPOSITIVO TERMINAL, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 14, caracterizado pela unidade de determinação ser configurada especificamente para: determinar a relação de magnitude quando o dispositivo terminal precisar enviar o BSR usado para indicar a quantidade de dados a serem enviados; ou determinar a relação de magnitude quando a primeira camada de RLC estiver pré-processando pelo menos parte dos dados a serem enviados; ou determinar a relação de magnitude quando o dispositivo terminal receber a concessão de enlace ascendente usada para transmitir os dados a serem enviados.
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