EP4690618A1 - Procédé de communication d'informations de contrôle - Google Patents

Procédé de communication d'informations de contrôle

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Publication number
EP4690618A1
EP4690618A1 EP24716392.6A EP24716392A EP4690618A1 EP 4690618 A1 EP4690618 A1 EP 4690618A1 EP 24716392 A EP24716392 A EP 24716392A EP 4690618 A1 EP4690618 A1 EP 4690618A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
band part
bwp1
indicator
bwp2
data associated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24716392.6A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Joe SAAD
Mohamad YASSIN
Salvatore Costanzo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orange SA
Original Assignee
Orange SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Orange SA filed Critical Orange SA
Publication of EP4690618A1 publication Critical patent/EP4690618A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • TITLE Method for communicating control information
  • the present invention relates to the field of digital communications. Within this field, the invention relates more particularly to the use of control information within a telecommunications system.
  • the invention applies in particular, but not exclusively, to the transmission of control information in a mobile network, for example of the 5G type and following as specified by 3GPP and/or O-RAN.
  • the so-called 5G network includes significant developments compared to the previous generation, known as 4G.
  • slicing should be noted. This slicing was introduced to meet the requirements of the services that the 5G network must provide. These services include highly reliable low-latency services called URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), high-speed services called eMBB (enhance Mobile Broadband) and high-node density services called mMTC (massive Machine Type Communications) as well as V2X (Vehicle to Everything) and HMTC (High Performance MTC) services.
  • Slicing allows the network to be divided into logical slices that are isolated from each other. Each slice is dedicated to a service and benefits from radio resources. A slice is identified by its identifier, S-NSSAI (Single Network Slice Selection Assistance Information).
  • a terminal, UE User Equipment
  • the terminal connected to the network transmits the S-NSSAI identifier of the slice/service it wants to access.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Time Transmission Interval
  • Transmissions between a transmitter and a receiver are organized into frames, each comprising subframes with a duration depending on the numerology, for example 10 subframes of 1 ms each.
  • the number of slots per subframe is a function of the numerology, of the choice p of the spacing between subcarriers, SCS, and each slot comprises a number N y°n b consecutive OFDM symbols as indicated in paragraph 4.3.2 of TS 38.211 V17.4.0.
  • band part, BWP Band part
  • a band part, BWP is a set of contiguous physical resource blocks, PRB (Physical Resource Block) associated with a numerology.
  • a physical resource block, PRB is the smallest radio resource that can be allocated to a terminal, UE.
  • the terminal, UE scans the radio resources assigned to it in a band part, BWP, to receive the data intended for it in the downstream direction, DL (Down Link).
  • the network can configure the terminal, UE, with four band parts, BWP, in the downstream direction and the same in the upstream direction, UL (Uplink) but only one band part, BWP, is active at a given time in the downstream direction, DL, and only one in the upstream direction, UL.
  • the active band part, BWP is not necessarily the best suited to the URLLC service.
  • a switchover can then take place to another band part, typically a band part associated with a higher numerology to reduce the delay for this very latency-demanding service.
  • the band part switching (BWP) mechanism ensures that the active band part, BWP, is best suited to the requirements of the current service.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI can take several formats, from format 0_0 to format 4_2 as indicated in [table 2] established from table 7.3.1-1 of the TS 38.212 V17.4.0 specification, associated with different orderings for the downstream or upstream direction, [table 2]
  • the control information, DCI is transmitted in a control channel, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) that the terminal receives at the same recurrence as the data intended for it.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the DCI includes a lot of control information.
  • the DCI includes among other information: MCS (Modulation and Coding Scheme), BWP indicator, Frequency domain resource assignment, Time domain resource assignment (K0/K2), etc., and additionally for format 1_1: PDSCH-to-HARQ-ACK return timing indicator (Kl).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • BWP indicator Frequency domain resource assignment
  • K0/K2 Time domain resource assignment
  • Kl PDSCH-to-HARQ-ACK return timing indicator
  • the decoding of control information, DCI provides the terminal in particular with the temporal and frequency location of the radio resources to be scanned.
  • the "time domain resource" field allows the terminal, UE, to determine the KO value for a DCI format 1_1, in accordance with clauses 5.1.2.1 and 5.1.2.1.1 of the TS38.214 V15.16.0 specification and to determine the K2 value for a DCI format 0_l, in accordance with clauses 6.1.2.1 and 6.1.2.1.1 of the TS38.214 V15.16.0 specification.
  • the “PDSCH-to-HARQ-ACK return timing indicator” field of DCI format 1_1 allows the terminal, UE, to determine the value of Kl in accordance with section 9.2.3 and Table 9.2.3-1 of TS38.213 V15.15.0.
  • KO gives the offset in number of slots between the reception of the control information, DCI, and the scheduling of the radio resources in the downlink for the transmission, via the data channel, PDSCH, of the data intended for the terminal UE.
  • Kl gives the offset in number of slots between the scheduling of radio resources for the downlink, PDSCH, and the ACK/NACK for the same UE terminal.
  • the terminal determines that the data transmitted in the downlink PDSCH and intended for it are scheduled KO slots after the reception of the control information, DCI, and that it must transmit in the uplink PUSCH an ACK/NACK after Kl slots of the reception of the control information, DCI.
  • K2 gives the offset in number of slots between the reception of the control information, DCI, and the scheduling of radio resources for the uplink, PUSCH.
  • the terminal determines that the data it must transmit in the uplink channel, PUSCH, is scheduled K2 slots after the reception of the control information, DCI.
  • the control channel, PDCCH which includes the control information, DCI, corresponding to the format 1_1 is received at slot 0.
  • KO gives the offset in number of slots, three according to the example, to determine the slot, number three according to the example, which contains the data channel, PDSCH, with the data intended for the terminal.
  • Kl gives the offset in number of slots, five according to the illustration, relative to the slot containing the data which determines the slot, number 8 according to the example, during which the terminal must acknowledge receipt, ACK/NACK, of the data transported in slot number three.
  • the control channel, PDCCH which includes the control information, DCI, corresponding to the format 0_l is received at slot 0.
  • K2 gives the offset in number of slots, three according to the example, from the reception of the control information, DCI, so that the terminal orders the data that it has to transmit on the uplink channel, PUSCH, at slot 3 according to the example.
  • the “frequency domain resource” field of the DCI allows the terminal, UE, to identify the block resources allocated to it in the part of the band identified by the BWP indicator for the transmission of data intended for it.
  • the BWP indicator tells it which part of the band, BWP, should be activated. If this BWP indicator has changed, the terminal must perform a bandpart switch within a certain time according to the DCI-based BWP switching mechanism since the DCI determines which part of the band, BWP, to scan.
  • a terminal, UE, connected to the network and associated with several slices receives data relating to these different slices.
  • the terminal, UE scans the same part of the band for these different services to receive its data.
  • This mechanism is not optimal when the services have very different requirements, for example low latency and high reliability for a URLLC service and high throughput for an eMBB service. Indeed, achieving these requirements requires different numerologies which is not compatible with the same part of the band.
  • Figures 3 and 4 it is known to send control information, DCI, comprising a different band part indicator, BWP1, BWP2, before each transmission associated with a different service, Servi, Serv2, so that the terminal switches active bands between transmissions associated with different services.
  • DCI control information
  • BWP1, BWP2 a different band part indicator
  • Figures 3 and 4 illustrate the switching between active bands, BWP1, BWP2, respectively in the downstream direction, DL DCI, and in the upstream direction, UL DCI.
  • the terminal receives data on slice 1 in band part BWP 1. It must wait for a time Atl to receive a new DCI with the indication of a new band part BWP2 before being able to switch active bands, from BWP1 to BWP2, and receive data associated with slice 2 on the PRBs Slice2 radio resources. Before the switch, the terminal cannot receive data from this slice 2 on the PRBs Slice2 radio resources associated with it.
  • the terminal UE, must wait for a time At2 to receive a new DCI with the indication of the band part BWP1 before being able to switch from active band part, from BWP2 to BWP1, and receive data associated with the slice (slice 12) on the PRBs Slicel radio resources. Before the switch, the terminal cannot receive data from this slice 1 on the PRBs Slicel radio resources associated with it.
  • the base station, BS determines the scheduling of the terminal with the sending of DCIs to Atl, At2, to try to respect performance, KPI for each slice. Such a mechanism is not compatible with a URLLC service that tolerates a maximum latency of one millisecond.
  • the present invention relates to a communication method which comprises:
  • a first transmission interval control information comprising a first band portion indicator for transmitting data associated with a first slice via the first band portion, such as:
  • control information transmitted at the first transmission interval further comprises a second band part indicator for transmitting or receiving, via this second band part, data associated with a second slot and a first switching time indicator for switching the active band part between the first band part and the second band part.
  • the invention further relates to a communication method which comprises:
  • control information comprising a first band part indicator for receiving data associated with a first slice via the first band part
  • the control information received at the first transmission interval further comprises a second band part indicator for receiving or transmitting, via this second band part, data associated with a second slice and a first switching time indicator for switching the active band part between the first band part and the second band part.
  • the invention further relates to a telecommunications device comprising at least one transmitter and one receiver, the device is suitable for: receiving, at a first transmission interval, control information comprising a first band part indicator, a second band part indicator and a first switching time indicator for switching the active band part between the first band part and the second band part, receiving or transmitting data associated with a first free slot via the first band part and, after switching the active band part, data associated with a second slot via the second band part.
  • the invention further relates to a telecommunications device comprising at least one transmitter and one receiver, the device is suitable for: transmitting at a first transmission interval control information comprising a first band portion indicator, a second band portion indicator and a first switch time indicator for switching the active band portion between the first band portion and the second band portion, transmitting data associated with a first slice via the first band portion and, after switching the active band portion, transmitting data associated with a second slice via the second band portion.
  • the invention further relates to a telecommunications system comprising a base station and a terminal for implementing a communication method according to the invention.
  • the transmission of control information allows the scheduling of one or more terminals.
  • the entity responsible for this transmission may be a base station, a base station controller or a specific entity called a scheduler.
  • the terminal(s) to be scheduled are connected to a core network via an access network to which the scheduler belongs.
  • the terminal(s) are connected to different services or slots to which QoS flows correspond.
  • the scheduler determines for a given terminal the values of the switching time indicators J 1 , J2, . . .
  • the method can shorten the latency time compared to a mechanism which requires waiting for a new transmission of control information to trigger an active band portion switch.
  • the method further comprises:
  • control information transmitted at the first transmission interval further comprises a first time offset indicator after the first transmission interval for transmitting data associated with the first slot via the first band portion and the active band portion switchover occurs after scheduling of the data associated with the first slot and transmitted via the first band portion.
  • said first, respectively second, switching time indicator is a time index of a first, respectively second, transmission slot.
  • the method further comprises: before receiving the control information, transmitting an identifier of the first tranche and an identifier of the second tranche for the association of the same terminal with the first and second tranches.
  • the first band part and the second band part respectively benefit from different numerologies.
  • control information is carried by the same control channel.
  • the data associated with the first slice and the data associated with the second slice are received or transmitted in the same shared channel of received data or the same shared channel of transmitted data.
  • the data associated with the first tranche and the data associated with the second tranche are associated with services of different types.
  • the data associated with one of the slices is associated with a service of a type requiring high reliability and low latency, i.e., URLLC.
  • Figure 1 is a diagram illustrating the scheduling of a terminal for a received DCI of format 1_1 described with respect to the prior art
  • FIG 2 is a diagram illustrating the scheduling of a terminal for a received DCI of format 0_l described with respect to the prior art
  • Figure 3 is a scheduling diagram illustrating the switching of a terminal between active bands in the downstream direction, DL DCI, described with respect to the prior art
  • Figure 4 is a scheduling diagram illustrating the switching of a terminal between active bands in the upstream direction, UL DCI, described with respect to the prior art
  • FIG 5 is a diagram illustrating an implementation of an example of prior art scheduling of a terminal connected via a dual-service base station
  • Figure 6 is a diagram of a telecommunications network
  • FIG 7 is a protocol exchange diagram
  • Figure 8 is a diagram of a time-frequency grid corresponding to a time and frequency division of the radio resources of the transmission channel
  • FIG 9 is a diagram illustrating an implementation by a suitable terminal of an embodiment of a method according to the invention.
  • FIG 10 is a diagram illustrating an implementation of an example of scheduling according to the invention of a terminal connected via a base station to two services,
  • FIG 11 is a diagram of an embodiment of a base station according to the invention.
  • FIG 12 Figure 12 is a diagram of an embodiment of a terminal according to the invention
  • Figure 13 is a diagram of a telecommunications network in an O-RAN context. Description of particular embodiments
  • the invention is placed in the context of a telecommunications network illustrated by Figure 6 with a service-oriented architecture such as the 5G network.
  • the network is divided into slices, separate and independent from each other seen from the terminal, each slice is a logical entity associated with a service, for example URLLC, eMBB, etc.
  • a slice is identified by its identifier, S -NS S AI.
  • the SYS telecommunications network includes a core network CN and an access network with at least one base station BS, called gNB in the 5G network.
  • the base station can be implemented with a single hardware device or distributed over several hardware devices.
  • the core network includes a central logical entity called AMF (Access and Mobility Function).
  • AMF Access and Mobility Function
  • the AMF is responsible, among other things, for control signaling between the core network and the TAL terminals.
  • the functionalities between the AMF and a TAL terminal are sometimes called NAS (Non-Access Stratum) as opposed to the functionalities called AS (Access Stratum) between the access network and a terminal.
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • FIG. 7 schematically illustrates certain protocol exchanges for the implementation of a method 11 according to the invention.
  • the terminal makes a registration request (RRC setup) by giving a list of S-NSSAI identifiers of services that it wants to request (“requested NSSAI”).
  • the AMF finalizes the registration by providing the terminal in a message (“allowed NSSAI”) with the list of S-NSSAI identifiers of services, i.e., of slots that it is authorized to request.
  • the number of identifiers authorized for a terminal is limited to eight.
  • the base station is informed of the list of S-NSSAI identifiers authorized for the terminal.
  • RRC reconfiguration A similar mechanism occurs during a reconfiguration request called “RRC reconfiguration” during which an update is carried out to the list of S-NSSAI identifiers authorized for the terminal.
  • RRC_idle The specifications of a 5G network distinguish several states for a terminal: “RRC_idle”, RRC inactive and RRC connected.
  • RRC connected state the connection is established between the terminal and the core network, data exchange is possible between the base station and the terminal.
  • the establishment of a connection of a terminal is done according to a protocol which can be based on functionalities of the NAS control plane, between the terminal and the AMF, and on functionalities of the radio resource control plane called RRC (Radio Resource Control).
  • the establishment of a connection comprises the establishment of at least one PDU data session with an S-NSSAI identifier selected by the terminal and transmitted 3 to the base station.
  • the base station In connection 4 with the AMF, the base station returns 5 to the terminal the accepted S-NSSAI identifier.
  • the IP packets are mapped by the core network onto the QoS flows according to the QoS requirements.
  • the terminal can observe the QoS Flow Identifiers (QFIs) associated with the packets received from the downstream flows to determine which IP flow is mapped to which QoS flow and which data radio bearer and to use a similar mapping for the upstream direction.
  • QFIs QoS Flow Identifiers
  • the base station informs the terminal that the PDU session establishment has been accepted, it returns a message to the terminal that includes the accepted slice identifier S-NSSAI as well as information such as the flow QFI identifier, the quality (QoS) requirement of the flow, 5QI (5G Quality Indicator) that takes into account the maximum supported delay, the priority for the flow, the type of service (video, voice, etc.).
  • a PDU session can contain multiple QoS flows.
  • Each QoS flow can carry multiple service data flows (SDFs), called traffic flows, provided that they meet the same requirements.
  • SDFs service data flows
  • a slice can carry multiple QoS flows but a QoS flow can only be carried by a single slice.
  • Transmissions between the base station of the access network and the terminal are carried out in a channel that is shared between the different terminals connected to the core network.
  • the time-frequency resources of the transmission channel are dynamically shared between users, whether in TDD (Time Division Duplex) or FDD (Frequency Division Duplex) mode. Transmissions are scheduled in both the upstream and downstream directions and follow scheduling decisions orchestrated according to a time schedule, typically by slot, a slot during a transmission time interval, TTI (Transmission Time Interval) according to the technical specifications of the 5G network.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the radio resources of the transmission channel are schematized by a time-frequency grid illustrated in Figure 8. Each element of the grid is called a resource element, RE (Resource Element) and is identified by a time index l and a frequency index k.
  • a multi-carrier symbol is identified by a time index l.
  • Scheduling a terminal consists of assigning it resource elements from this grid, generally one or more blocks, PRB (Physical Resource Blocks) of resource elements identified for example by a number of contiguous resource blocks, a start time interval and a first subcarrier when the blocks are contiguous.
  • PRB Physical Resource Blocks
  • a band part, BWP is a set of contiguous blocks of physical resources, PRB (Physical Resource Block) associated with a numerology.
  • PRB Physical Resource Block
  • the scheduling of a terminal is accompanied by the indication of the active band part which specifies the frequency zone where the resource elements allocated to the terminal are located and therefore that the terminal must scan in the downlink for reception and that the terminal uses in the uplink to transmit.
  • Scheduling information is transmitted 6 by the base station to the terminal via a control channel.
  • this control information is included in the DCI and carried by the PDCCH channel.
  • Scheduling can take into account channel quality information (CSI Channel State Information, CQI Channel Quality Indicator) between the base station and the terminal to allocate more or less resource elements to a scheduled terminal.
  • the scheduling takes into account the network slicing and more particularly the fact that the terminal can simultaneously request several services associated with different slices, for example a URLLC service and an eMBB service, and which can have very different latency and/or throughput requirements.
  • the NSSAI set designates the identifiers of the slices required by a terminal.
  • the latter comprises a first band part indicator BWP1 for a transmission of data associated with a first slice via this first active band part BWP1.
  • the control information transmitted at the first transmission interval further comprises at least: a second band part indicator BWP2 for a transmission, i.e., for transmitting or receiving, via this second band part BWP2, of data associated with a second slice and a first switching time indicator J1 for switching the active band part between the first band part BWP1 and the second band part BWP2.
  • FIG. 9 An implementation by a suitable terminal of an embodiment of a method according to the invention is schematically illustrated by FIG. 9.
  • the terminal is suitable in that it implements the reception method 21 according to the invention, according to which the control information, received 211 at a first transmission interval via a dedicated control channel, comprises 212: a first band part indicator BWP1 for a transmission of data associated with a first slice via this first active band part BWP1 and furthermore at least: a second band part indicator BWP2 for a transmission, i.e., for transmitting or receiving, via this second band part BWP2, of data associated with a second slice and a first switching time indicator J1 for switching the active band part between the first band part BWP1 and the second band part BWP2.
  • the value of the switching time indicator J 1 can be determined in number of transmission intervals (slots) from the transmission interval (slot) of reception of the control information. This value can just as well be determined in a relative manner with respect to an event dawn, for example a reception of data or a transmission of data.
  • control information transmitted at the first transmission interval may include more than two band part indicators and/or more than one indicator switching time to successively switch active band parts without waiting for a new transmission of control information, each band part being associated with a slice of identifier S-NSSAI.
  • control information transmitted at the first transmission interval may further comprise a second switching time indicator J2 for switching the active band portion between the second band portion BWP2 and the first band portion BWP1, with J2>J1.
  • the base station can determine the number of band part indicators and switching time indicators to be transmitted in the same transmission interval based on different parameters taken from at least: the number of services (slots) to which the terminal is connected, the number of QoS flows and the associated 5QI qualities, the type of traffic flow.
  • the base station can also be based on performance indicators such as indications on the quality of the radio link (CSI, CQI, etc.) between the terminal and the base station.
  • the base station can also request from the terminal feedback of indicators on the level of signal received, on the modulation and coding scheme (MCS Modulation and Coding Scheme) that it recommends, on a signal-to-noise ratio (SNR Signal to Noise ratio), on a signal-to-noise plus interference ratio (SNIR Signal to Noise Interference ratio).
  • MCS Modulation and Coding Scheme MCS Modulation and Coding Scheme
  • the base station can optionally perform traffic predictions by slot to determine the control information to communicate to the terminal in a dedicated control channel.
  • the base station can determine the values of the switching time indicators Jl, J2, . . . , depending in particular on the 5QI qualities associated with the QoS flows and the radio performances to ensure a switching delay between active bands which is compatible with the latency requirements of the services to which the terminal is connected.
  • the base station can establish a matrix of the terminal's QoS flows.
  • the control information transmitted at the first transmission interval may further include a first time offset indicator KO after the first transmission interval for receiving data on the first band portion BWP1.
  • the control information transmitted at the first transmission interval may further comprise a second time offset indicator Kl which gives the offset in number of slots between the scheduling of the radio resources for the downlink, PDSCH, and the ACK/NACK feedback for the same terminal UE.
  • the switch to D1 of the active band part can then occur after the scheduling of the data associated with the first slice and transmitted via the first band part BWP1.
  • the control information transmitted at the first transmission interval may further comprise a first time offset indicator K2 after the first transmission interval for the data transmission, via the first band part BWP1, in the uplink.
  • K2 gives the offset in number of slots between the reception of the control information, DCI, and the scheduling of the radio resources for the uplink, PUSCH.
  • Figure 10 schematically illustrates an implementation of an example of scheduling according to the invention of a terminal connected via a base station to two services including a 1st eMBB service (slice) associated with a first part of band BWP1 and a 2nd URLLC service (slice) associated with a second part of band BWP2.
  • a 1st eMBB service (slice) associated with a first part of band BWP1
  • a 2nd URLLC service (slice) associated with a second part of band BWP2.
  • the 2nd URLLC service it benefits from a higher priority than that of the 1st eMBB service and from a part of band BWP2 different from the part of band BWP1 allocated to the 1st eMBB service.
  • the base station maintains an up-to-date flow matrix and associated parameters that they collect.
  • the terminal which receives the dedicated control channel and which had the active band part BWP1 before T0, switches at T0 to the band part BWP2 which becomes the active part.
  • the terminal receives data from the 2nd service on radio resources, PRB Slice 2, which are part of the active band part BWP2.
  • the terminal receives at two different times data from the 1st service on radio resources, PRB Slice 1, which are part of the active band part BWP1.
  • the terminal that had active band part BWP1 before Tx. switches at Tx to active band part BWP2.
  • the terminal can have n > 2 active services and the DCI contain more than two BWP2 bandpart indicators and more than one switchover time indicator.
  • the method can make it possible to switch active band parts more efficiently by transmitting in advance in the same dedicated control channel, for example PDCCH/DCI, one or more switching time indicators for switching active band parts instead of waiting for a new dedicated control channel, for example PDCCH/DCI.
  • the method can therefore participate in a reduction of latency and can therefore make it possible to ensure the quality expected of a URLLC type service.
  • This method has the advantage of being compatible with terminals since it does not require the terminal to simultaneously activate two parts of the band with different numerologies. Indeed, the one and only part of the band active at a given time according to the method is associated with a single numerology and therefore compatible with the multicarrier processing specified in the technical specifications of the 5G system of 3GPP and this, until at least release 17.
  • An implementation of the method that complies with the technical specifications of a 5G network only requires adding a few fields to the dedicated control channel, PDCCH/DCI, but does not require any modification of the size of the DCI since it includes variable-size fields whose size can be adjusted.
  • the implementation previously detailed is not limiting, at the base station level, of the number of terminals connected via this base station and taken into account by the method.
  • the latter can be implemented with several terminals and, for each terminal, the base station determines the dedicated control channel, PDCCH/DCI, to be transmitted in the same way as for a single terminal.
  • Figure 11 is a schematic diagram of the simplified structure of an embodiment of a base station BS according to an embodiment of the invention.
  • the base station BS comprises at least one microprocessor pP_BS whose operation is controlled by the execution of a program whose instructions allow the implementation of a method according to the invention, a memory MEM_BS, a transmitter EM_BS and a receiver RE_BS which are connected to each other by means of, for example, a bus.
  • a memory MEM_BS a memory EM_BS
  • a transmitter EM_BS a receiver RE_BS
  • the base station BS controls the operations of the base station BS.
  • the storage unit MEM_BS stores at least the program for implementing the method according to an embodiment of the invention to be executed by the processor pP_BS, and various data, such as parameters and/or indicators, NSSAI, 5QI, associated with a terminal, UE, used for calculations performed by the microprocessor pP, intermediate data of calculations performed by the microprocessor pP, etc.
  • the microprocessor pP_BS may be formed by any known and suitable hardware or software, or by a combination of hardware and software.
  • the microprocessor pP_BS may be formed by dedicated hardware such as a processing circuit, or by a programmable processing unit such as a central processing unit (Central Processing Unit in English) which executes a program stored in a memory thereof.
  • the MEM_BS memory may be formed by any suitable means capable of storing the program(s) and data in a manner readable by a microprocessor.
  • Examples of MEM_BS memory include non-transitory storage media such as semiconductor memory devices, and magnetic, optical or magneto-optical recording media loaded into a read/write unit controlled by the microprocessor.
  • the program code instructions are for example loaded into a buffer memory before being executed by the pP_BS microprocessor.
  • the pP_BS microprocessor controls the various components of the base station BS.
  • the microprocessor pP_BS allows the implementation by the base station BS of the method according to an embodiment of the invention, which comprises:
  • the control information, DCI, transmitted at the first transmission interval, TTI further comprises a second band part indicator, BWP2, for transmitting by the transmitter EM BS or receiving by the receiver BS_RE, via this second band part, BWP2, data associated with a second slice and a first switching time indicator, J 1 , for switching the active band part between the first band part, BWP1, and the second band part, BWP2.
  • the transmitter EM_BS can transmit pilot signals, for example DMRS, for the terminal to determine the quality of the downlink channel.
  • the receiver RE_BS can receive pilot signals, for example SRS, from a terminal to determine the quality of the upstream channel and, by reciprocity, to deduce therefrom a quality of the downstream channel.
  • Other techniques well known to those skilled in the art are possible for estimating the channel, whether upstream or downstream.
  • Figure 12 is a schematic diagram of the simplified structure of an embodiment of a TAL terminal according to an embodiment of the invention.
  • the TAL terminal comprises at least one microprocessor pP_TAL whose operation is controlled by the execution of a program whose instructions allow the implementation of a communication method according to the invention, a memory MEM_TAL, a transmitter EM_TAL and a receiver RE_TAL which are connected to each other by means of, for example, a bus.
  • a memory MEM_TAL a memory MEM_TAL
  • a transmitter EM_TAL a transmitter EM_TAL
  • RE_TAL which are connected to each other by means of, for example, a bus.
  • the constituent elements of the TAL terminal can be connected by means of a connection other than a bus.
  • the microprocessor pP_TAL controls the operations of the terminal TAL.
  • the storage unit MEM_TAL stores at least the program for implementing the method according to an embodiment of the invention to be executed by the processor pP_TAL, and various data, such as parameters and/or indicators, NSSAI, 5QI, used for calculations performed by the microprocessor pP_TAL, intermediate data of calculations performed by the microprocessor pP_TAL, etc.
  • the microprocessor pP_TAL can be formed by any known and suitable hardware or software, or by a combination of hardware and software.
  • the microprocessor pP_TAL can be formed by dedicated hardware such as a processing circuit, or by a programmable processing unit such as a central processing unit (Central Processing Unit in English) which executes a program stored in a memory thereof.
  • MEM_TAL memory may be formed by any suitable means capable of storing the program(s) and data in a computer-readable manner.
  • Examples of MEM_TAL memory include non-transitory storage media such as semiconductor memory devices, and magnetic, optical, or magneto-optical recording media loaded into a read/write unit controlled by the microprocessor.
  • the program code instructions are for example loaded into a buffer memory before being executed by the pP_TAL microprocessor.
  • the pP_TAL microprocessor controls the various components of the TAL terminal.
  • the microprocessor pP_TAL allows the implementation by the TAL terminal of the communication method which comprises, according to one embodiment of the invention: - reception, by the receiver RE_TAL, at a first transmission interval, TTI, of control information, DCI, comprising a first band part indicator, BWP1, for receiving data associated with a first slice via the first band part, BWP1, such that:
  • control information, DCI received at the first transmission interval, TTI further comprises a second band part indicator, BWP2, for receiving by the receiver RE_TAL or transmitting by the transmitter EM_TAL, via this second band part, BWP2, data associated with a second slot and a first switching time indicator, J 1 , for switching the active band part between the first band part, BWP1, and the second band part, BWP2.
  • the transmitter EM_TAL can transmit pilot signals, for example SRS, so that the base station can determine the quality of the upstream channel.
  • the receiver RE_TAL can receive pilot signals, for example DMRS, from a base station to determine the quality of the downstream channel and, by reciprocity, deduce therefrom a quality of the upstream channel.
  • the terminal can then send back to the base station an estimate of the quality of the downstream channel.
  • Other techniques well known to those skilled in the art are possible for estimating the channel, whether upstream or downstream.
  • the communication method in its base station version can be implemented by an entity called RIC (RAN Intelligent Controller) or “near-RT RIC” (near-RealTime RIC).
  • RIC Radio Network Controller
  • near-RT RIC Near-RealTime RIC
  • Non-RT RIC near-RT RIC
  • O-CU-CP O-CU-UP
  • O-DU O-RU
  • Interfaces are defined between these different entities: Al between Non-RT RIC and near-RT RIC entities, E2 between near-RT RIC and O-CU-CP / O-CU-UP entities, El between O-CU-CP and O-CU-UP, Fl between O-CU-CP / O-CU-UP and O-DU entities, Open FH between O-DU and O-RU entities.
  • Each entity is in charge of specific functions and a protocol layer.
  • the O-RU entity is in charge of the low physical layer
  • the O-DU entity is in charge of the high physical layer and layer 2 with the MAC protocol and scheduling.
  • RICs are controllers that run algorithms. Algorithms with a time scale of 10 ms to 1 second run at the “near-RT RIC” level while algorithms with a time scale greater than 1 second run at the “Non-RT RIC” level.
  • DCI determines control information
  • This entity has the input data of measurements from the terminal, TAL, slice indicators, N-SSAI provided by the AMF, parameters, quality indicators, 5QI which allow it to construct a flow matrix. The matrix then allows to determine the DCI and its format to be transmitted to the terminal.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

La présente invention se rapporte à un procédé de communication qui comprend un transmission à un premier intervalle de transmission (TTI) d'informations de contrôle (DCI) comprenant un premier indicateur de partie de bande (BWP1) pour transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande (BWP1), un deuxième indicateur de partie de bande (BWP2) pour transmettre ou recevoir, via cette deuxième partie de bande (BWP2), des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement (J1) pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2).

Description

DESCRIPTION
TITRE : Procédé de communication d’informations de contrôle
Domaine de l’invention
La présente invention se rapporte au domaine des communications numériques. Au sein de ce domaine, l'invention se rapporte plus particulièrement à l’utilisation d’informations de contrôle au sein d’un système de télécommunication.
L’invention s’applique notamment, mais non exclusivement, à la transmission d’informations de contrôle dans un réseau mobile, par exemple du type 5G et suivants tels que spécifiés par le 3GPP et/ou O-RAN.
Art antérieur
Le réseau dit 5G comprend des évolutions importantes par rapport à la génération précédente dite 4G.
Parmi celles-ci il faut noter le découpage du réseau (network slicing). Ce découpage en tranches (slice) a été introduit pour répondre aux exigences des services que le réseau 5G doit assurer. Parmi ces services, on distingue les services très fiables à faible latence dits URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), les services à haut débit dits eMBB (enhance Mobile Broadband) et les services à forte densité de nœuds dits mMTC (massive Machine Type Communications) ainsi que les services V2X ( Vehicle to Everything) et HMTC ((High Performance MTC). Le découpage (slicing) permet la partition du réseau en tranches logiques qui sont isolées entre elles. Chaque tranche est dédiée à un service et bénéficie de ressources radio. Une tranche est identifiée par son identifiant, S-NSSAI (Single Network Slice Selection Assistance Information). Un terminal, UE (User Equipment), peut être associé à huit tranches simultanément. Le terminal connecté au réseau transmet l’identifiant S-NSSAI de la tranche/du service auquel il veut accéder.
En ce qui concerne l’évolution de la numérologie, il a été introduit de multiples espacements entre sous -porteuses, SCS (SubCarrier Spacing), comme indiqué dans la [Table 1] établie à partir de la Table 4.2-1 de la spécification TS38.211 V15.10.0. [Table 1] L’espacement entre sous-porteuses, SCS, est flexible. L’augmentation de la numérologie, i.e., de l’espacement, SCS, permet de réduire la durée du symbole OFDM ainsi que l’intervalle temporel de transmission, TTI (Time Transmission Interval), et donc de réduire la latence pour des services très exigeants en délai.
Les transmissions entre un émetteur et un récepteur sont organisées en trames comprenant chacune des sous-trames de durée fonction de la numérologie, par exemple 10 sous trames d’ 1ms chacune. Le nombre de slots par sous-trame est fonction de la numérologie, du choix p de l’espacement entre sous -porteuses, SCS, et chaque slot comprend un nombre N y°nb consécutifs de symboles OFDM comme indiqué au paragraphe 4.3.2 de la TS 38.211 V17.4.0. De manière concomitante à l’évolution de la numérologie, la notion de partie de bande, BWP (Bandwidth Part), a été introduite pour permettre la mise en œuvre des différentes numérologies. Une partie de bande, BWP, est un jeu de blocs de ressources physiques, PRB (Physical Ressource Block) contigus associé à une numérologie. Un bloc de ressources physiques, PRB, est la plus petite ressource radio qui peut être attribuée à un terminal, UE. Le terminal, UE, scanne les ressources radio qui lui sont attribuées dans une partie de bande, BWP, pour réceptionner les données qui lui sont destinées dans le sens descendant, DL (Down Link). Le réseau peut configurer le terminal, UE, avec quatre parties de bande, BWP, en sens descendant et de même en sens montant, UL (Uplink) mais une seule partie de bande, BWP, est active à un instant donné dans le sens descendant, DL, et une seule dans le sens montant, UL. Lorsque le terminal, UE, requiert un nouveau service, par exemple en passant d’un service eMBB à un service URLLC, la partie de bande, BWP, active n’est pas forcément la mieux adaptée au service URLLC. Un basculement (switching) peut alors intervenir vers une autre parties de bande, typiquement une partie de bande associée à une plus grande numérologie pour réduire le délai pour ce service très exigeant en latence. Le mécanisme de basculement de partie de bande (BWP switching) permet d’obtenir que la partie de bande, BWP, active est la mieux adaptée aux exigences du service courant.
La manière la plus rapide parmi plusieurs possibilités d’effectuer un basculement est le basculement basé sur les informations de contrôle descendant, DCI, (Downlink Control Information, DCI-based BWP switching).
Le DCI peut prendre plusieurs formats, du format 0_0 au format 4_2 comme indiqué dans la [table 2] établie à partir de la table 7.3.1-1 de la spécification TS 38.212 V17.4.0, associés à des ordonnancements différents pour le sens descendant ou le sens montant, [table 2]
Les informations de contrôle, DCI, sont transmises dans un canal de contrôle, PDCCH (Physical Downlink Control Chanel) que le terminal reçoit à la même récurrence que les données qui lui sont destinées.
Le DCI comprend de nombreuses informations de contrôle. Pour les formats 0_l et 1_1 associés respectivement à un ordonnancement montant et descendant sans signalisation réduite (non- reduced overhead format) pour allouer dynamiquement les ressources en temps et en fréquence pour le canal de données, PDSCH ou PUSCH, le DCI comprend entre autres informations : schéma de codage et de modulation MCS (Modulation and Coding Scheme), indicateur BWP (B WP indicator), ressource dans le domaine fréquentiel (Frequency domain resource assignment), ressource dans le domaine temporel (Time domain resource assignment)(K0/K2), etc, et en outre pour le format 1_1 : indicateur de cadencement de retour PDSCH-to-HARQ- ACK (Kl).
Le décodage des informations de contrôle, DCI, fournie en particulier au terminal la localisation temporelle et fréquentielle des ressources radio à scanner.
Le champ « ressource dans le domaine temporel » permet au terminal, UE, de déterminer la valeur KO pour un DCI format 1_1, conformément aux paragraphes 5.1.2.1 et 5.1.2.1.1 de la spécification TS38.214 V15.16.0 et de déterminer la valeur K2 pour un DCI format 0_l, conformément aux paragraphes 6.1.2.1 et 6.1.2.1.1 de la spécification TS38.214 V15.16.0.
Le champ « indicateur de cadencement de retour PDSCH-to-HARQ-ACK » du DCI format 1_1, permet au terminal, UE, de déterminer la valeur de Kl conformément au paragraphe 9.2.3 et à la Table 9.2.3-1 de la spécification TS38.213 V15.15.0.
KO donne le décalage (offset) en nombre de slots entre la réception des informations de contrôle, DCI, et l’ordonnancement (scheduling) des ressources radio en lien descendant pour la transmission, via le canal de données, PDSCH, des données destinées au terminal UE. Kl donne le décalage (offset) en nombre de slots entre l’ordonnancement des ressources radio pour le lien descendant, PDSCH, et la remontée du ACK/NACK pour le même terminal UE. Ainsi, si le format de DCI est 1_1, le terminal détermine que les données transmises dans le canal descendant PDSCH et qui lui sont destinées sont ordonnancées KO slots après la réception des informations de contrôle, DCI, et qu’il doit transmettre dans le canal montant PUSCH un ACK/NACK après Kl slots de la réception des informations de contrôle, DCI.
K2 donne le décalage (offset) en nombre de slots entre la réception des informations de contrôle, DCI, et l’ordonnancement des ressources radio pour le lien montant, PUSCH. Ainsi, si le format de DCI est 0_l, le terminal détermine que les données qu’il doit transmettre dans le canal montant, PUSCH, sont ordonnancées K2 slots après la réception des informations de contrôle, DCI.
Selon l’exemple illustré par la figure 1, le canal de contrôle, PDCCH, qui comprend les informations de contrôle, DCI, correspondant au format 1_1 est reçu au slot 0. KO donne le décalage en nombre de slots, trois selon l’exemple, pour déterminer le slot, de numéro trois selon l’exemple, qui contient le canal de données, PDSCH, avec les données destinées au terminal. Kl donne le décalage en nombre de slots, cinq selon l’illustration, par rapport au slot contenant les données qui détermine le slot, de numéro 8 selon l’exemple, pendant lequel le terminal doit accuser réception, ACK/NACK, des données transportées dans le slot de numéro trois.
Selon l’exemple illustré par la figure 2, le canal de contrôle, PDCCH, qui comprend les informations de contrôle, DCI, correspondant au format 0_l est reçu au slot 0. K2 donne le décalage en nombre de slots, trois selon l’exemple, à partir de la réception des informations de contrôle, DCI, pour que le terminal ordonnance les données qu’il a à transmettre sur le canal montant, PUSCH, au slot 3 selon l’exemple.
Le champ « ressource dans le domaine fréquentiel » du DCI, permet au terminal, UE, d’identifier les ressources blocs qui lui sont attribuées dans la partie de bande identifiée par l’indicateur BWP pour la transmission des données qui lui sont destinées.
Quand le terminal décode les informations de contrôle, DCI, reçues l’indicateur BWP lui indique quelle partie de bande, BWP, doit être activée. Si cet indicateur BWP a changé, le terminal doit effectuer un basculement entre parties de bande dans un certain délai conformément au mécanisme DCI-based BWP switching puisque le DCI détermine la partie de bande, BWP, à scanner.
Le délai de basculement entre parties de bande BWP est indiqué dans la [Table 3] établie à partir de la Table 8.6.2-1 de la spécification TS38.133 V15.20.0. [Table 3]
Un terminal, UE, connecté au réseau et associé à plusieurs tranches reçoit des données relatives à ces différentes tranches. De manière connue, le terminal, UE, scanne la même partie de bande pour ces différents services pour recevoir ses données. Ce mécanisme n’est pas optimal lorsque les services ont des exigences très différentes, par exemple une faible latence et une haute fiabilité pour un service URLLC et un haut débit pour un service eMBB. En effet, l’atteinte de ces exigences nécessite des numérologies différentes ce qui n’est pas compatible d’une même partie de bande.
De manière alternative, illustrée par les figures 3 et 4, il est connu l’envoi d’informations de contrôle, DCI, comprenant un indicateur différent de partie de bande, BWP1, BWP2, avant chaque transmission associée à un service différent, Servi, Serv2, pour que le terminal bascule de bande active entre transmissions associées à des services différents. Les figures 3 et 4 illustrent le basculement entre bandes actives, BWP1, BWP2, respectivement en sens descendant, DL DCI, et en sens montant, UL DCI.
Ce mode est coûteux en temps puisque le terminal doit attendre un DCI soit plusieurs slots (plusieurs millisecondes) avant de pouvoir basculer de bande active et recevoir après ses données comme illustré par la figure 5. Selon cette illustration, le terminal, UE, reçoit des données sur la tranche 1 (slice 1) dans la partie de bande BWP 1. Il doit attendre un temps Atl pour recevoir un nouveau DCI avec l’indication d’une nouvelle partie de bande BWP2 avant de pouvoir basculer de partie de bande active, de BWP1 à BWP2, et recevoir des données associées à la tranche 2 (slice 2) sur les ressources radio PRBs Slice2. Avant le basculement, le terminal ne peut pas recevoir des données de cette tranche 2 sur les ressources radio PRBs Slice2 qui lui sont associées. De même pour rebasculer sur la partie de bande BWP1, le terminal, UE, doit attendre un temps At2 pour recevoir un nouveau DCI avec l’indication de la partie de bande BWP1 avant de pouvoir basculer de partie de bande active, de BWP2 à BWP1, et recevoir des données associées à la tranche (slice 12) sur les ressources radio PRBs Slicel. Avant le basculement, le terminal ne peut pas recevoir des données de cette tranche 1 sur les ressources radio PRBs Slicel qui lui sont associées. La station de base, BS, détermine l’ordonnancement du terminal avec l’envoie des DCI à Atl, At2, pour tenter de respecter des performances, KPI pour chaque tranche. Un tel mécanisme n’est pas compatible d’un service URLLC qui tolère une latence maximale d’une milliseconde.
Caractéristiques principales de l’invention
La présente invention a pour objet un procédé de communication qui comprend :
- transmission à un premier intervalle de transmission d’informations de contrôle comprenant un premier indicateur de partie de bande pour transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande, tel que :
- les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande pour transmettre ou recevoir, via cette deuxième partie de bande, des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande et la deuxième partie de bande.
L’invention a en outre pour objet un procédé de communication qui comprend :
- réception à un premier intervalle de transmission d’informations de contrôle comprenant un premier indicateur de partie de bande pour recevoir des données associées à une première tranche via la première partie de bande, tel que : les informations de contrôle reçues au premier intervalle de transmission comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande pour recevoir ou transmettre, via cette deuxième partie de bande, des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande et la deuxième partie de bande.
L’invention a en outre pour objet un dispositif de télécommunication comprenant au moins un émetteur et un récepteur, le dispositif est adapté pour : recevoir, à un premier intervalle de transmission, des informations de contrôle comprenant un premier indicateur de partie de bande, un deuxième indicateur de partie de bande et un premier indicateur temporel de basculement pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande et la deuxième partie de bande, recevoir ou transmettre des données associées à une première franche via la première partie de bande et, après basculement de partie de bande active, des données associées à une deuxième tranche via la deuxième partie de bande.
L’invention a en outre pour objet un dispositif de télécommunication comprenant au moins un émetteur et un récepteur, le dispositif est adapté pour : transmettre à un premier intervalle de transmission des informations de contrôle comprenant un premier indicateur de partie de bande, un deuxième indicateur de partie de bande et un premier indicateur temporel de basculement pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande et la deuxième partie de bande, transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande et, après basculement de partie de bande active, des données associées à une deuxième tranche via la deuxième partie de bande.
L’invention a en outre pour objet un système de télécommunication comprenant une station de base et un terminal pour une mise en œuvre d’un procédé de communication selon l’invention. La transmission d’informations de contrôle permet l’ordonnancement d’un ou plusieurs terminaux. L’entité en charge de cette transmission peut être une station de base, un contrôleur de station de base ou une entité spécifique dite ordonnanceur. Le ou les terminaux à ordonnancer sont connectés jusqu’à un réseau cœur via un réseau d’accès auquel appartient l’ordonnanceur. Le ou les terminaux sont connectés à des services ou tranches différentes auxquelles correspondent des flux QoS. L’ordonnanceur détermine pour un terminal donné les valeurs des indicateurs temporels de basculement J 1 , J2, . . . , en fonction en particulier des qualités associées aux flux QoS et des performances radio du canal de transmission entre le réseau d’accès et ce terminal pour assurer un délai de basculement entre bande active qui soit compatible des exigences de latence des services auxquels le terminal est connecté. En transmettant simultanément deux indicateurs de partie de bande, dont une seule et unique est active à un intervalle de transmission donné, et un indicateur temporel de l’intervalle de transmission où doit avoir lieu le basculement de partie de bande active, le procédé peut raccourcir le temps de latence par rapport à un mécanisme qui nécessite d’attendre une nouvelle transmission d’informations de contrôle pour déclencher un basculement de partie de bande active.
Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre :
- avant la transmission des informations de contrôle, réception d’un identifiant de la première tranche et d’un identifiant de la deuxième tranche pour l’association d’un même terminal à ces première et deuxième tranches.
Selon un mode de réalisation, les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission comprennent en outre un premier indicateur de décalage temporel après le premier intervalle de transmission pour transmettre des données associées à la première tranche via la première partie de bande et le basculement de partie de bande active intervient après l’ordonnancement des données associées à la première tranche et transmises via la première partie de bande. Dans certains modes de réalisation, ledit premier, respectivement second, indicateur temporel de basculement est un indice temporel d’un premier, respectivement second, slot de transmission.
Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre : avant la réception des informations de contrôle, transmission d’un identifiant de la première tranche et d’un identifiant de la deuxième tranche pour l’association d’un même terminal aux première et deuxième tranches.
Selon un mode de réalisation, la première partie de bande et la deuxième partie de bande bénéficient respectivement de numérologies différentes.
Selon un mode de réalisation, les informations de contrôle sont portées par un même canal de contrôle.
Selon un mode de réalisation, les données associées à la première tranche et les données associées à la deuxième tranche sont reçues ou transmises dans un même canal partagé de données reçues ou un même canal partagé de données émises.
Selon un mode de réalisation, les données associées à la première tranche et les données associées à la deuxième tranche sont associées à des services de types différents.
Selon un mode de réalisation, les données associées à une des tranches sont associées à un service de type exigeant une grande fiabilité et une faible latence, i.e., URLLC.
Les caractéristiques, présentées isolément dans la présente demande en lien avec certains modes de réalisation du procédé de la présente demande peuvent être combinées entre elles selon d’autres modes de réalisation du présent procédé.
Les caractéristiques optionnelles présentées ci-dessus dans le cadre du procédé de communication peuvent éventuellement s’appliquer aux dispositifs, à l’application logicielle et à la mémoire de support de l’application logicielle selon l’invention.
Liste des figures
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante de modes de réalisation, donnés à titre de simples exemples illustratifs et non limitatifs, et des dessins annexés, parmi lesquels :
[Fig 1] la figure 1 est un schéma illustrant l’ordonnancement d’un terminal pour un DCI reçu de format 1_1 décrit en regard de l’art antérieur,
[Fig 2] la figure 2 est un schéma illustrant l’ordonnancement d’un terminal pour un DCI reçu de format 0_l décrit en regard de l’art antérieur,
[Fig 3] la figure 3 est un schéma d’ordonnancement illustrant le basculement d’un terminal entre bandes actives en sens descendant, DL DCI, décrit en regard de l’art antérieur, [Fig 4] la figure 4 est un schéma d’ordonnancement illustrant le basculement d’un terminal entre bandes actives en sens montant, UL DCI, décrit en regard de l’art antérieur,
[Fig 5] la figure 5 est un schéma illustrant une mise en œuvre d’un exemple d’ordonnancement selon l’art antérieur d’un terminal connecté via une station de base à deux services, [Fig 6] la figure 6 est un schéma d’un réseau de télécommunication,
[Fig 7] la figure 7 est un schéma d’échanges protocolaire,
[Fig 8] la figure 8 est un schéma d’une grille temps-fréquence correspondant à un découpage temporel et fréquentiel des ressources radio du canal de transmission,
[Fig 9] la figure 9 est un schéma illustrant une mise en œuvre par un terminal adapté d’un mode de réalisation d’un procédé selon l’invention,
[Fig 10] la figure 10 est un schéma illustrant une mise en œuvre d’un exemple d’ordonnancement selon l’invention d’un terminal connecté via une station de base à deux services,
[Fig 11] la figure 11 est un schéma d’un mode de réalisation d’une station de base selon l’invention,
[Fig 12] la figure 12 est un schéma d’un mode de réalisation d’un terminal selon l’invention, [Fig 13] la figure 13 est un schéma d’un réseau de télécommunication dans un contexte O-RAN. Description de modes de réalisation particuliers
L’invention se place dans le contexte d’un réseau de télécommunication illustré par la figure 6 avec une architecture orientée service comme le réseau 5G. Ainsi, le réseau est partagé en tranches (slice), séparées et indépendantes entre elles vu du terminal, chaque tranche est une entité logique associée à un service, par exemple URLLC, eMBB, etc. Une tranche est identifiée par son identifiant, S -NS S AI.
Le réseau SYS de télécommunication comprend un réseau cœur CN et un réseau d’accès avec au moins une station de base BS, dite gNB dans le réseau 5G. La station de base peut être réalisée avec un seul équipement matériel ou répartie sur plusieurs équipements matériels. Le réseau cœur comprend une entité logique centrale dite AMF (Access and Mobility Function). L’AMF a entre autres en charge la signalisation de contrôle entre le cœur de réseau et les terminaux TAL. Les fonctionnalités entre l’AMF et un terminal TAL sont parfois nommé NAS (Non-Access Stratum) par opposition aux fonctionnalités appelées AS (Access Stratum) entre le réseau d’accès et un terminal.
La figure 7 illustre schématiquement certains échanges protocolaires pour la mise en œuvre d’un procédé 11 selon l’invention. Une fois qu’il a détecté une cellule qui est associée à une station de base, le terminal campe sur cette cellule et puis accède à la cellule en suivant un protocole dit RACH. De manière non limitative, la cellule est confondue avec la station de base.
Lors d’une procédure initiale d’attachement, le terminal effectue une requête 1 d’enregistrement (RRC setup) en donnant une liste d’ identifiants S-NSSAI de services qu’il veut requérir (« requested NSSAI »). L’AMF finalise 2 l’enregistrement en fournissant au terminal dans un message (« allowed NSSAI ») la liste des identifiants S-NSSAI des services, i.e., des tranches qu’il est autorisé à requérir. Selon les spécifications 5G, le nombre d’ identifiants autorisés pour un terminal est limité à huit. La station de base est informée 2 de la liste des identifiants S- NSSAI autorisés pour le terminal.
Un mécanisme similaire intervient lors d’une requête de reconfiguration dite « RRC reconfiguration » au cours de laquelle est effectuée une mise à jour de la liste des identifiants S- NSSAI autorisés pour le terminal.
Les spécifications d’un réseau 5G distinguent plusieurs états pour un terminal : « RRC_idle », RRC inactif et RRC connecté. Dans l’état RRC connecté ou plus couramment dit connecté, la connexion est établie entre le terminal et le réseau cœur, l’échange de données est possible entre la station de base et le terminal.
L’établissement d’une connexion d’un terminal se fait selon un protocole qui peut se baser sur des fonctionnalités du plan de contrôle NAS, entre le terminal et l’AMF, et sur des fonctionnalités du plan de contrôle des ressources radio dit RRC (Radio Ressource Control). L’établissement d’une connexion comprend l’établissement d’au moins une session de données PDU avec un identifiant S-NSSAI sélectionné par le terminal et transmis 3 à la station de base. En lien 4 avec l’AMF, la station de base retourne 5 au terminal l’identifiant S-NSSAI accepté. Pour un terminal connecté, il y a une ou plusieurs sessions PDU, chacune avec un ou plusieurs flux QoS et des « bearers » radio de données. Les paquets IP sont mappés par le réseau cœur sur les flux QoS selon les exigences de QoS. Et les flux QoS sont mappés sur les « bearers » radio de données par le réseau d’accès. Le terminal peut observer les identifiants QoS de flux (QFI, QoS Flow Identifier) associés aux paquets reçus des flux en sens descendant pour déterminer quel flux IP est mappé sur quel flux QoS et sur quel « bearer » radio de données et pour utiliser un mapping similaire pour le sens montant. Lorsque la station de base informe le terminal de l’acceptation de l’établissement de la session PDU, elle retourne un message au terminal qui comprend l’identifiant S-NSSAI de tranche acceptée ainsi que des informations telles que l’identifiant QFI du flux, l’exigence de qualité (QoS) du flux, 5QI (5G Quality Indicator) qui prend en compte le délai maximal supporté, la priorité pour le flux, le type de service (vidéo, voix, etc.). Une session PDU peut contenir plusieurs flux QoS. Chaque flux QoS peut transporter plusieurs flux de données de service (SDFs), dits flux de trafic, à condition qu’ils répondent aux mêmes exigences. Une tranche peut transporter plusieurs flux QoS mais un flux QoS ne peut être transporté que par une seule tranche.
Les transmissions entre la station de base du réseau d’accès et le terminal s’effectuent dans un canal qui est partagé entre les différents terminaux connectés au réseau cœur. Dit autrement, les ressources temps-fréquence du canal de transmission sont dynamiquement partagées entre les utilisateurs que ce soit dans un mode TDD (Time Division Duplex) que dans un mode FDD (Frequency Division Duplex). Les transmissions sont ordonnancées (Scheduled) aussi bien en sens montant qu’en sens descendant et suivent des décisions d’ordonnancement orchestrées selon un cadencement temporel, typiquement par slot, un slot durant un intervalle temporel de transmission, TTI (Transmission Time Interval) selon les spécifications techniques du réseau 5G. Lorsque le réseau d’accès met en œuvre une modulation multi-porteuses telles que l’OFDM, les ressources radio du canal de transmission sont schématisées par une grille temps- fréquence illustrée par la figure 8. Chaque élément de la grille est nommé un élément de ressource, RE (Ressource Element) et est identifié par un indice temporel l et un indice fréquentiel k. Un symbole multiporteuse est identifié par un indice temporel l.
L’ordonnancement d’un terminal consiste à lui attribuer des éléments de ressource de cette grille, généralement un ou plusieurs blocs, PRB (Physical Ressource Blocks) d’éléments de ressource identifiés par exemple par un nombre de blocs de ressources contiguës, un intervalle temporel de début et une première sous-porteuse lorsque les blocs sont contigus.
Compte tenu que le spectre fréquentiel est très étendu, les spécifications du réseau 5G ont introduit la notion de partie de bande, B WP. Une partie de bande, BWP, est un jeu de blocs contigus de ressources physiques, PRB (Physical Ressource Block) associé à une numérologie. Ainsi, l’ordonnancement d’un terminal s’accompagne de l’indication de la partie de bande active qui précise la zone fréquentielle où se trouvent les éléments de ressource attribués au terminal et donc que le terminal doit scanner en voie descendante pour la réception et que le terminal utilise en voie montante pour transmettre. Il peut y avoir deux indications différentes de bande active, une pour la voie descendante, une pour la voie montante.
Les informations d’ordonnancement sont transmises 6 par la station de base au terminal via un canal de contrôle. Selon les spécifications du réseau 5G ces informations de contrôle sont incluses dans le DCI et transportées par le canal PDCCH.
L’ordonnancement peut prendre en compte des informations de qualité du canal (CSI Channel State Information, CQI Channel Quality Indicator) entre la station de base et le terminal pour attribuer plus ou moins d’éléments de ressource à un terminal ordonnancé. Selon l’invention, l’ordonnancement prend en compte le découpage en tranches du réseau et plus particulièrement le fait que le terminal puisse requérir simultanément plusieurs services associés à des tranches différentes, par exemple un service URLLC et un service eMBB, et pouvant avoir des exigences très différentes en latence et/ou en débit. L’ensemble NSSAI désigne les identifiants des tranches requises par un terminal.
Ainsi, lors d’une transmission à un premier intervalle de transmission d’informations de contrôle, ces dernières comprennent un premier indicateur de partie de bande BWP1 pour une transmission de données associées à une première tranche (slice) via cette première partie de bande BWP1 active. Et, selon l’invention, les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission comprennent en outre au moins : un deuxième indicateur de partie de bande BWP2 pour une transmission, i.e., pour transmettre ou pour recevoir, via cette deuxième partie de bande BWP2, de données associées à une deuxième tranche (slice) et un premier indicateur temporel de basculement J1 pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande BWP1 et la deuxième partie de bande BWP2.
Une mise en œuvre par un terminal adapté d’un mode de réalisation d’un procédé selon l’invention est illustrée de manière schématique par la figure 9. Le terminal est adapté en ce qu’il met en œuvre le procédé 21 de réception selon l’invention, selon lequel les informations de contrôle, reçues 211 à un premier intervalle de transmission via un canal de contrôle dédié, comprennent 212 : un premier indicateur de partie de bande BWP1 pour une transmission de données associées à une première tranche (slice) via cette première partie de bande BWP1 active et en outre au moins : un deuxième indicateur de partie de bande BWP2 pour une transmission, i.e., pour transmettre ou pour recevoir, via cette deuxième partie de bande BWP2, de données associées à une deuxième tranche (slice) et un premier indicateur temporel de basculement J1 pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande BWP1 et la deuxième partie de bande BWP2.
De manière non limitative, la valeur de l’indicateur temporel de basculement J 1 peut être déterminée en nombre d’intervalles de transmission (slots) à partir de l’intervalle de transmission (slot) de réception des informations de contrôle. Cette valeur peut tout aussi bien être déterminée de manière relative par rapport à un aube événement, par exemple une réception de données ou une émission de données.
Bien entendu, les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission peuvent comprendre plus de deux indicateurs de partie de bande et/ou plus d’un indicateur temporel de basculement pour basculer successivement de partie de bande active sans attendre une nouvelle transmission d’informations de contrôle, chaque partie de bande étant associée à une tranche (slice) d’identifiant S-NSSAI.
Selon un mode de réalisation, les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission peuvent en outre comprendre un deuxième indicateur temporel de basculement J2 pour basculer de partie de bande active entre la deuxième partie de bande BWP2 et la première partie de bande BWP1, avec J2>J1.
La station de base peut déterminer le nombre d’indicateurs de partie de bande et d’indicateurs temporel de basculement à transmettre dans un même intervalle de transmission en se basant sur différents paramètres pris parmi au moins : le nombre de services (tranches) auxquels le terminal est connecté, le nombre de flux QoS et les qualités 5QI associées, le type de flux de trafic. La station de base peut en outre se baser sur des indicateurs de performance tels que des indications sur la qualité du lien radio (CSI, CQI, etc.) entre le terminal et la station de base. La station de base peut en outre requérir du terminal des remontées d’indicateurs sur le niveau de signal reçu, sur le schéma de modulation et de codage (MCS Modulation and Coding Scheme) qu’il préconise, sur un rapport signal à bruit (SNR Signal to Noise ratio), sur un rapport signal à bruit plus interférence (SNIR Signal to Noise Interference ratio).
A l’aide de ces différentes informations, paramètres et indicateurs, la station de base peut éventuellement effectuer des prédictions de trafic par tranche pour déterminer les informations de contrôle à communiquer au terminal dans un canal de contrôle dédié.
La station de base peut déterminer les valeurs des indicateurs temporels de basculement Jl , J2, . . . , en fonction en particulier des qualités 5QI associées aux flux QoS et des performances radio pour assurer un délai de basculement entre bandes actives qui soit compatible des exigences de latence des services auxquels le terminal est connecté.
Pour déterminer les informations de contrôle à transmettre, la station de base peut établir une matrice des flux QoS du terminal.
Les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission peuvent en outre comprendre un premier indicateur de décalage temporel KO après le premier intervalle de transmission pour la réception de données sur la première partie de bande BWP1.
Les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission peuvent en outre comprendre un deuxième indicateur de décalage temporel Kl qui donne le décalage (offset) en nombre de slots entre l’ordonnancement des ressources radio pour le lien descendant, PDSCH, et la remontée du ACK/NACK pour le même terminal UE. Le basculement à J1 de partie de bande active peut intervenir alors après l’ordonnancement des données associées à la première tranche (slice) et transmises via la première partie de bande BWP1.
Dans le cas d’un ordonnancement d’un terminal pour une transmission montante, les informations de contrôle transmises au premier intervalle de transmission peuvent en outre comprendre un premier indicateur de décalage temporel K2 après le premier intervalle de transmission pour la transmission de données, via la première partie de bande BWP1, en voie montante (uplink). K2 donne le décalage (offset) en nombre de slots entre la réception des informations de contrôle, DCI, et l’ordonnancement des ressources radio pour le lien montant, PUSCH.
La figure 10 illustre schématiquement une mise en œuvre d’un exemple d’ordonnancement selon l’invention d’un terminal connecté via une station de base à deux services dont un 1er service (tranche) eMBB associé à une première partie de bande BWP1 et un 2nd service (tranche) URLLC associé à une seconde partie de bande BWP2. Pour assurer une faible latence au 2nd service URLLC, il bénéficie d’une priorité plus haute que celle du 1er service eMBB et d’une partie de bande BWP2 différente de la partie de bande BWP1 allouée au 1er service eMBB.
Selon cet exemple illustré, la station de base tient une matrice de flux à jour et des paramètres associés qu’elles collectent. A l’instant t = T0, la station de base transmet via un canal de contrôle, PDCCH, dédié au terminal, un DCI basé sur cette matrice qui comprend un premier indicateur de partie de bande BWP2 avec un indicateur temporel de basculement Jl = T0 pour basculer de partie de bande active immédiatement, c’est-à-dire pendant le slot courant d’indice temporel t = T0. Le terminal qui reçoit le canal de contrôle dédié et qui avait la partie de bande active BWP1 avant T0, bascule à T0 à la partie de bande BWP2 qui devient la partie active. Le DCI transmis à T0 peut comprendre en outre un second indicateur de partie de bande BWP1 avec un indicateur temporel de basculement J2 = T3 pour basculer de partie de bande active au slot d’indice temporel t = T3. Après basculement de bande active de BWP1 à BWP2, le terminal reçoit des données du 2nd service sur des ressources radio, PRB Slice 2, faisant partie de la partie de bande active BWP2. Après basculement de bande active de BWP2 à BWP1, le terminal reçoit à deux instants différents des données du 1er service sur des ressources radio, PRB Slice 1, faisant partie de la partie de bande active BWP1.
A l’instant t = Tx, la station de base transmet via le canal de contrôle, PDCCH, dédié, un DCI basé sur la matrice et qui comprend un premier indicateur de partie de bande BWP2 avec un premier indicateur temporel de basculement J 1 pour basculer de partie de bande active immédiatement, c’est-à-dire pendant le slot courant d’indice temporel t = Tx et un deuxième indicateur temporel de basculement J2 pour basculer de partie de bande active au slot d’indice temporel t = Tx + y = z. Le terminal qui avait la partie de bande active BWP1 avant Tx. bascule à Tx à la partie de bande active BWP2. Le DCI transmis à Tx comprend en outre un second indicateur de partie de bande BWP1 avec un indicateur temporel de basculement J 3 = Tx + y pour basculer de partie de bande active au slot d’indice temporel t = Tx + y.
Bien entendu, le terminal peut avoir n > 2 services actifs et le DCI contenir plus de deux indicateurs de partie de bande BWP2 et plus d’un indicateur temporel de basculement.
Le procédé peut permettre de basculer de partie de bande active de manière plus efficace en lui transmettant d’avance dans un même canal de contrôle dédié, par exemple PDCCH/DCI, un ou plusieurs indicateurs temporels de basculement pour basculer de partie de bande active au lieu d’attendre un nouveau canal de contrôle dédié, par exemple PDCCH/DCI. Le procédé peut donc participer d’une réduction de la latence et peut donc permettre d’assurer la qualité attendue à un service de type URLLC.
Ce procédé a pour avantage d’être compatible des terminaux puisqu’il ne requiert pas du terminal d’activer simultanément deux parties de bande de numérologies différentes. En effet, la seule et unique partie de bande active à un instant donné selon le procédé est associée à une seule numérologie et donc compatible du traitement multiporteuse spécifié dans les spécifications techniques du système 5G du 3GPP et ce, jusqu’au moins la release 17.
Une mise en œuvre du procédé conforme aux spécifications techniques d’un réseau 5G nécessite uniquement d’ajouter quelques champs au canal de contrôle dédié, PDCCH/DCI, mais ne nécessite pas de modification de la taille du DCI puisque celui-ci comprend des champs de taille variable dont la taille peut être ajustée.
La mise en œuvre précédemment détaillée n’est pas limitative, au niveau de la station de base, du nombre de terminaux connectés via cette station de base et pris en compte par le procédé. Ce dernier peut être mis en œuvre avec plusieurs terminaux et, pour chaque terminal, la station de base détermine le canal de contrôle dédié, PDCCH/DCI, à transmettre de la même manière que pour un seul terminal.
La figure 11 est un schéma de la structure simplifiée d’un mode de réalisation d’une station de base BS selon un mode de réalisation de l’invention.
La station de base BS comprend au moins un microprocesseur pP_BS dont le fonctionnement est commandé par l'exécution d’un programme dont les instructions permettent la mise en œuvre d’un procédé selon l’invention, une mémoire MEM_BS, un émetteur EM_BS et un récepteur RE_BS qui sont connectés entre eux au moyen par exemple d’un bus. Bien entendu, les éléments constitutifs de la station de base BS peuvent être connectés au moyen d’une connexion autre qu’un bus. Le microprocesseur pP_BS commande les opérations de la station de base BS. L'unité de stockage MEM_BS stocke au moins le programme pour la mise en œuvre du procédé selon un mode de réalisation de l’invention à exécuter par le processeur pP_BS, et diverses données, telles que des paramètres et/ou indicateurs, NSSAI, 5QI, associés à un terminal, UE, utilisés pour des calculs effectués par le microprocesseur pP, des données intermédiaires de calculs effectués par le microprocesseur pP, etc. Le microprocesseur pP_BS peut être formé par tout matériel ou logiciel connu et approprié, ou par une combinaison de matériel et de logiciel. Par exemple, le microprocesseur pP_BS peut être formé par un matériel dédié tel qu'un circuit de traitement, ou par une unité de traitement programmable telle qu'une unité centrale de traitement (Central Processing Unit en langue anglosaxonne) qui exécute un programme stocké dans une mémoire de celui-ci.
La mémoire MEM_BS peut être formée par n'importe quel moyen approprié capable de stocker le programme ou les programmes et des données d'une manière lisible par un microprocesseur. Des exemples de mémoire MEM_BS comprennent des supports de stockage non transitoires tels que des dispositifs de mémoire à semi-conducteurs, et des supports d'enregistrement magnétiques, optiques ou magnéto-optiques chargés dans une unité de lecture et d'écriture pilotée par le microprocesseur.
A l’initialisation, les instructions de code du programme sont par exemple chargées dans une mémoire tampon avant d’être exécutées par le microprocesseur pP_BS. Le microprocesseur pP_BS contrôle les différents composants de la station de base BS.
Ainsi en exécutant les instructions, le microprocesseur pP_BS permet la mise en œuvre par la station de base BS du procédé selon un mode de réalisation de l’invention, qui comprend :
- transmission, mise en œuvre par l’émetteur EM_BS, à un premier intervalle de transmission, TTI, d’informations de contrôle, DCI, comprenant un premier indicateur de partie de bande, BWP1, pour transmettre des données associées à une première tranche (slice) via la première partie de bande, BWP1, tel que :
- les informations de contrôle, DCI, transmises au premier intervalle de transmission, TTI, comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande, BWP2, pour transmettre par l’émetteur EM BS ou recevoir par le récepteur BS_RE, via cette deuxième partie de bande, BWP2, des données associées à une deuxième tranche (slice) et un premier indicateur temporel de basculement, J 1 , pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande, BWP1, et la deuxième partie de bande, BWP2.
L’émetteur EM_BS peut transmettre des signaux pilotes, par exemple DMRS, pour que le terminal détermine la qualité du canal descendant. Le récepteur RE_BS peut recevoir des signaux pilotes, par exemple SRS, provenant d’un terminal pour déterminer la qualité du canal montant et, par réciprocité, en déduire une qualité du canal descendant. D’autres techniques bien connues de l’homme du métier sont possibles pour l’estimation du canal, que ce soit montant et descendant.
La figure 12 est un schéma de la structure simplifiée d’un mode de réalisation d’un terminal TAL selon un mode de réalisation de l’invention.
Le terminal TAL comprend au moins un microprocesseur pP_TAL dont le fonctionnement est commandé par l'exécution d’un programme dont les instructions permettent la mise en œuvre d’un procédé de communication selon l’invention, une mémoire MEM_TAL, un émetteur EM_TAL et un récepteur RE_TAL qui sont connectés entre eux au moyen par exemple d’un bus. Bien entendu, les éléments constitutifs du terminal TAL peuvent être connectés au moyen d’une connexion autre qu’un bus.
Le microprocesseur pP_TAL commande les opérations du terminal TAL. L'unité de stockage MEM_TAL stocke au moins le programme pour la mise en œuvre du procédé selon un mode de réalisation de l’invention à exécuter par le processeur pP_TAL, et diverses données, telles que des paramètres et/ou indicateurs, NSSAI, 5QI, utilisés pour des calculs effectués par le microprocesseur pP_TAL, des données intermédiaires de calculs effectués par le microprocesseur pP_TAL, etc. Le microprocesseur pP_TAL peut être formé par tout matériel ou logiciel connu et approprié, ou par une combinaison de matériel et de logiciel. Par exemple, le microprocesseur pP_TAL peut être formé par un matériel dédié tel qu'un circuit de traitement, ou par une unité de traitement programmable telle qu'une unité centrale de traitement (Central Processing Unit en langue anglosaxonne) qui exécute un programme stocké dans une mémoire de celui-ci.
La mémoire MEM_TAL peut être formée par n'importe quel moyen approprié capable de stocker le programme ou les programmes et des données d'une manière lisible par un ordinateur. Des exemples de mémoire MEM_TAL comprennent des supports de stockage non transitoires tels que des dispositifs de mémoire à semi-conducteurs, et des supports d'enregistrement magnétiques, optiques ou magnéto-optiques chargés dans une unité de lecture et d'écriture pilotée par le microprocesseur.
A l’initialisation, les instructions de code du programme sont par exemple chargées dans une mémoire tampon avant d’être exécutées par le microprocesseur pP_TAL. Le microprocesseur pP_TAL contrôle les différents composants du terminal TAL.
Ainsi en exécutant les instructions, le microprocesseur pP_TAL permet la mise en œuvre par le terminal TAL du procédé de communication qui comprend, selon un mode de réalisation de l’invention : - réception, par le récepteur RE_TAL, à un premier intervalle de transmission, TTI, d’informations de contrôle, DCI, comprenant un premier indicateur de partie de bande, BWP1, pour recevoir des données associées à une première tranche via la première partie de bande, BWP1, tel que :
- les informations de contrôle, DCI reçues au premier intervalle de transmission, TTI, comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande, BWP2, pour recevoir par le récepteur RE_TAL ou transmettre par l’émetteur EM_TAL, via cette deuxième partie de bande, BWP2, des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement, J 1 , pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande, BWP1, et la deuxième partie de bande, BWP2.
L’émetteur EM_TAL peut transmettre des signaux pilotes, par exemple SRS, pour que la station de base détermine la qualité du canal montant. Le récepteur RE_TAL peut recevoir des signaux pilotes, par exemple DMRS, provenant d’une station de base pour déterminer la qualité du canal descendant et, par réciprocité, en déduire une qualité du canal montant. Le terminal peut ensuite remonter à la station de base une estimation de la qualité du canal descendant. D’autres techniques bien connues de l’homme du métier sont possibles pour l’estimation du canal, que ce soit montant et descendant.
Dans le contexte d’un réseau de télécommunication avec un réseau d’accès de type 0-RAN, illustré par la figure 13, le procédé de communication dans sa version station de base peut être mis en œuvre par une entité dite RIC (RAN Intelligent Controller) ou « near-RT RIC » (near- RealTime RIC).
Dans ce contexte O-RAN la station de base est désagrégée en plusieurs entités : Non-RT RIC, near-RT RIC, O-CU-CP, O-CU-UP, O-DU, O-RU. Des interfaces sont définies entre ces différentes entités : Al entre les entités Non-RT RIC et near-RT RIC, E2 entre les entités near- RT RIC et O-CU-CP / O-CU-UP, El entre O-CU-CP et O-CU-UP, Fl entre les entités O-CU- CP / O-CU-UP et O-DU, Open FH entre les entités O-DU et O-RU.
Chaque entité a en charge des fonctions spécifiques et une couche protocolaire. En particulier, l’entité O-RU a en charge la couche physique basse, l’entité O-DU a en charge la couche physique haute et la couche 2 avec le protocole MAC et l’ordonnancement. Les RICs sont des contrôleurs qui déroulent des algorithmes. Les algorithmes avec une échelle de temps de 10 ms à 1 seconde se déroulent au niveau du « near-RT RIC » tandis que les algorithmes avec une échelle de temps supérieure à 1 seconde se déroulent au niveau du « Non-RT RIC ».
La détermination des informations de contrôle, DCI, devant être compatible de temps de latence très contraignant, sa détermination s’effectue au niveau du « near-RT RIC ». Cette entité a pour données d’entrée des mesures provenant du terminal, TAL, des indicateurs de tranche, N-SSAI fournis par l’AMF, des paramètres, des indicateurs de qualité, 5QI qui lui permettent de construite une matrice de flux. La matrice permet alors de déterminer le DCI et son format pour être transmis au terminal.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de communication comprenant :
- transmission à un premier intervalle de transmission (TTI) d’informations de contrôle (DCI) comprenant un premier indicateur de partie de bande (BWP1) pour transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande (BWP1), caractérisé en ce que :
- les informations de contrôle (DCI) transmises au premier intervalle de transmission (TTI) comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande (BWP2) pour transmettre ou recevoir, via cette deuxième partie de bande (BWP2), des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement (Jl) pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2).
2. Procédé selon la revendication 1 , où ledit premier indicateur temporel de basculement J 1 est un indice temporel d’un premier slot de transmission.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre :
- avant la transmission des informations de contrôle, réception d’un identifiant de la première tranche et d’un identifiant de la deuxième tranche pour l’association d’un même terminal à ces première et deuxième tranches.
4. Procédé selon l’une des revendication 1 à 3, tel que les informations de contrôle (DCI) transmises au premier intervalle de transmission (TTI) comprennent en outre un premier indicateur de décalage (KO) temporel après le premier intervalle de transmission pour transmettre des données associées à la première franche via la première partie de bande (BWP1) et tel que le basculement de partie de bande active intervient après l’ordonnancement des données associées à la première tranche et transmises via la première partie de bande (BWP1).
5. Procédé de communication comprenant :
- réception à un premier intervalle de transmission (TTI) d’informations de contrôle (DCI) comprenant un premier indicateur de partie de bande (BWP1) pour recevoir des données associées à une première tranche via la première partie de bande (BWP1), caractérisé en ce que :
- les informations de contrôle (DCI) reçues au premier intervalle de transmission (TTI) comprennent en outre un deuxième indicateur de partie de bande (BWP2) pour recevoir ou transmettre, via cette deuxième partie de bande (BWP2), des données associées à une deuxième tranche et un premier indicateur temporel de basculement (Jl) pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2).
6. Procédé selon la revendication 5, où ledit premier, respectivement second, indicateur temporel de basculement est un indice temporel d’un premier, respectivement second, slot de transmission.
7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, comprenant en outre :
- avant la réception des informations de contrôle, transmission d’un identifiant de la première tranche et d’un identifiant de la deuxième tranche pour l’association d’un même terminal aux première et deuxième tranches.
8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, tel que la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2) bénéficient respectivement de numérologies différentes.
9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, tel que les informations de contrôle (DCI) sont portées par un même canal de contrôle (PDCCH).
10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, tel que les données associées à la première tranche et les données associées à la deuxième tranche sont reçues ou transmises dans un même canal partagé (PDSCH, PUSCH) de données reçues ou un même canal partagé (PUSCH, PDSCH) de données émises.
11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, tel que les données associées à la première tranche et les données associées à la deuxième tranche sont associées à des services de types différents.
12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11 tel que les données associées à une des tranches sont associées à un service de type exigeant une grande fiabilité et une faible latence, i.e., URLLC.
13. Dispositif (T AL) de télécommunication comprenant au moins un émetteur (EM_TAL) et un récepteur (RE_TAL), le dispositif est adapté pour : recevoir, à un premier intervalle de transmission (TTI), des informations de contrôle (DCI) comprenant un premier indicateur de partie de bande (BWP1), un deuxième indicateur de partie de bande (BWP2) et un premier indicateur temporel de basculement (Jl) pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2), recevoir ou transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande (BWP1) et, après basculement de partie de bande active, des données associées à une deuxième tranche via la deuxième partie de bande (BWP2).
14. Dispositif de télécommunication (BS) comprenant au moins un émetteur (EM_BS) et un récepteur (RE_BS), le dispositif est adapté pour : transmettre à un premier intervalle de transmission (TTI) des informations de contrôle (DCI) comprenant un premier indicateur de partie de bande (BWP1), un deuxième indicateur de partie de bande (BWP2) et un premier indicateur temporel de basculement
(Jl) pour basculer de partie de bande active entre la première partie de bande (BWP1) et la deuxième partie de bande (BWP2), transmettre des données associées à une première tranche via la première partie de bande (BWP1) et, après basculement de partie de bande active, des données associées à une deuxième tranche via la deuxième partie de bande (BWP2).
15. Programme d’ordinateur comprenant des instructions pour l’exécution des étapes du procédé selon l’une des revendications 1 à 12 lorsque ledit programme est exécuté par un ordinateur.
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