ES2726610T3 - Sistemas y métodos para medición e informe de señal inalámbrica y comunicación de dispositivo a dispositivo - Google Patents
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Abstract
Un método que comprende: recibir y almacenar una lista de señales de referencia de descubrimiento de proximidad, PD-RS, de un nodo B, eNB, de red de acceso de radio terrestre universal evolucionada, E-UTRAN, la lista de PD-RS que comprende una configuración de recursos de radio para al menos una primera PD-RS; recibir un mensaje de eliminación de PD-RS que indica la eliminación de una entrada para una segunda PD-RS y eliminar la entrada para la segunda PD-RS de la lista de PD-RS en respuesta a la recepción del mensaje de eliminación de PD-RS; medir al menos la primera PD-RS para determinar un parámetro de señal para la primera PD-RS; e informar el parámetro de señal para la primera PD-RS al eNB.
Description
DESCRIPCIÓN
Sistemas y métodos para medición e informe de señal inalámbrica y comunicación de dispositivo a dispositivo Campo técnico
La presente divulgación se refiere a la medición y al informe de señal inalámbrica para la comunicación de dispositivo a dispositivo en una red de comunicación inalámbrica.
Antecedentes
La tecnología de comunicación móvil inalámbrica utiliza diversos estándares y protocolos para transmitir datos entre una estación base y un dispositivo móvil inalámbrico. Los estándares y protocolos de los sistemas de comunicación inalámbrica pueden incluir el estándar de evolución a largo plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de 3a Generación (3GPP); el estándar 802.16 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que es comúnmente conocido por los grupos de la industria como WiMAX (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas); y el estándar 802.11 del IEEE, conocido comúnmente por los grupos de la industria como WiFi. En los sistemas de LTE del 3GPP, la red de acceso de radio (RAN) conocida como Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN) incluye la estación base (también denominada comúnmente como el NodoB de E-UTRAN, eNodoB o eNB), que se comunican con un dispositivo de comunicación inalámbrica, conocido como equipo de usuario (UE).
El descubrimiento basado en proximidad y la comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D) entre dispositivos (tales como los UE) han ganado un gran interés debido a que proporcionan al operador de red la posibilidad de ofrecer nuevos tipos de aplicaciones y servicios para uso comercial, social y de seguridad pública. Además, el descubrimiento basado en proximidad y la comunicación de D2D proporcionan al operador de red la posibilidad de descargar temporalmente el tráfico de usuario intercambiado entre dos UE en proximidad entre sí desde la infraestructura de red a una ruta de comunicación directa de D2D.
El documento US 2011/0275382 A1 da a conocer un equipo de usuario que comprende medios para medir un CQI u otra métrica de calidad utilizando una señal de referencia de sondeo, SRS, para un enlace de D2D y medios para enviar un mensaje de medición a un eNB.
El documento WO 2011/130630 A1 da a conocer un método para la comunicación inalámbrica, que comprende generar una señal de detección de proximidad que ocupa al menos un bloque de recursos, en base a una técnica de modulación de acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA), cada uno de los bloques de recursos que cubre un conjunto de subportadoras en una pluralidad de períodos de símbolos; y transmitir la señal de detección de proximidad mediante un equipo de usuario (UE) para indicar la presencia del UE.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un sistema de comunicación para el descubrimiento de proximidad asistido por UE, consistente con las realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 2 es un diagrama de bloques esquemático que ilustra la comunicación entre el UE y el eNB para configurar la medición y el informe de proximidad, consistente con las realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 3 es un diagrama de un flujo de mensajes de comunicación que ilustra la comunicación entre un UE y un eNB para configurar, medir e informar mediciones de detección de proximidad, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 4 es una tabla que ilustra patrones de intervalo de medición de ejemplo, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 5 es un gráfico que ilustra un parámetro de señal que excede un umbral absoluto, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 6 es un gráfico que ilustra un parámetro de señal que cae por debajo de un umbral absoluto, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 7 es un gráfico que ilustra parámetros de señal para múltiples señales de descubrimiento que exceden un umbral absoluto, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 8 es un gráfico que ilustra un parámetro de señal que mejora por encima de un correspondiente parámetro de señal para una señal de referencia, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento. La Figura 9 es un diagrama de un flujo de mensajes de comunicación que ilustra la comunicación entre un UE, un eNB y los UE de proximidad para configurar, medir e informar mediciones de detección de proximidad, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
La Figura 10 es un diagrama esquemático de un dispositivo móvil, consistente con realizaciones dadas a conocer en el presente documento.
Descripción de las realizaciones
A continuación se proporciona una descripción detallada de sistemas y métodos consistentes con realizaciones de la presente divulgación. Si bien se describen varias realizaciones, debe entenderse que la divulgación no se limita a una realización, sino que abarca numerosas alternativas, modificaciones y equivalentes. Además, aunque en la siguiente descripción se exponen numerosos detalles específicos con el fin de proporcionar una comprensión completa de las realizaciones dadas a conocer en el presente documento, algunas realizaciones pueden ponerse en práctica sin algunos o todos estos detalles. Además, para mayor claridad, cierto material técnico que es conocido en la técnica relacionada no se ha descrito en detalle para evitar complicar innecesariamente la divulgación.
Hay dos enfoques básicos para el descubrimiento de proximidad para los UE, que incluyen el descubrimiento basado en UE y el descubrimiento asistido por UE. En el descubrimiento de proximidad basado en UE, el UE mide las señales de descubrimiento de proximidad transmitidas desde otros UE a ser descubiertos y determina por su cuenta cuál de esos UE se encuentra dentro de su proximidad. En el descubrimiento de proximidad asistido por UE, el UE mide las señales de descubrimiento de proximidad transmitidas desde otros UE y envía los resultados medidos a la red. El descubrimiento de proximidad asistido por UE permite que la red controle la comunicación de dispositivo a dispositivo, de acuerdo con sus propias políticas, y, por lo tanto, puede optimizar el funcionamiento y la utilización de la red y, también, mantener la seguridad para los UE. El control de red también es útil cuando se utilizan bandas con licencia para la comunicación directa de D2D, tal como en LTE directa. La presente divulgación se centra en el descubrimiento de proximidad asistido por UE, que incluye, por ejemplo, la configuración de los UE para la medición de la señal e informar a la red.
Un objetivo de las discusiones de la organización de desarrollo de estándares (SDO) del 3GPP, es estudiar los casos de uso e identificar los requisitos potenciales para el descubrimiento controlado por la red del operador y las comunicaciones entre dispositivos que están en proximidad, bajo control continuo de la red y que están bajo la cobertura de la red de LTE. En este contexto, se está considerando un nuevo tipo de UE y de red que soporte el descubrimiento y las comunicaciones entre dispositivos que están en proximidad. Un UE y una red que implementan estos servicios de proximidad pueden denominarse un UE habilitado para D2D y una red habilitada para D2D, respectivamente.
Tal como se utiliza en el presente documento, los términos descubrimiento de proximidad y descubrimiento basado en proximidad se dan para significar un proceso que identifica un dispositivo o UE que está cerca de otro UE. El término descubrimiento de proximidad abierto se da para significar el descubrimiento de proximidad sin el permiso explícito del UE que está siendo descubierto. El término descubrimiento de proximidad restringido se da para significar un descubrimiento de proximidad que tiene lugar con el permiso del Ue que está siendo descubierto. El término comunicación de D2D se da para significar una comunicación entre al menos dos o más UE en proximidad por medio de una ruta de comunicación directa establecida entre los UE. Los ejemplos de rutas de comunicación directa para la comunicación de D2D incluyen LTE directa, WiFi directa, Bluetooth u otros protocolos o estándares de ruta de comunicación directa.
En una red habilitada para D2D y/o con UE habilitados para D2D, el descubrimiento de proximidad puede tener diferentes requisitos en base a si un UE está o no actualmente involucrado en la comunicación de D2D. Por ejemplo, la detección de proximidad mientras el UE está involucrado en la comunicación de D2D puede utilizarse para determinar si otro UE sigue estando en suficiente proximidad para continuar la comunicación de D2D. Si el UE aún no está involucrado en la comunicación de D2D, se puede utilizar la detección de proximidad para determinar si otro UE está lo suficientemente cerca del UE para establecer una sesión de D2D. En la situación de comunicación de D2D en vivo, puede ser necesario detectar la proximidad en un intervalo frecuente, o incluso de manera continua, para garantizar que los datos puedan comunicarse, o para que un flujo de datos pueda conmutarse a una ruta de infraestructura antes de que los UE se alejen demasiado. Si el UE no está involucrado en la comunicación de D2D, puede ser suficiente verificaciones menos frecuentes o incluso una única verificación de proximidad.
De acuerdo con una realización, el descubrimiento de proximidad se realiza en base a las mediciones de una señal de referencia realizada por un UE. Por ejemplo, el UE puede medir una o más señales de referencia desde un UE u otro dispositivo. En una realización, los resultados de estas mediciones se reenvían a la red (eNB y/o entidad de red
central) para determinar si otros UE están en proximidad del UE que informa. De acuerdo con una realización, las señales medidas son específicas de UE. Por ejemplo, el UE mide las señales transmitidas desde otros UE en lugar de las señales de una célula de servicio o una célula vecina. El UE puede medir cualquier tipo de señal de referencia para el descubrimiento de proximidad. Por ejemplo, se puede utilizar una señal de enlace ascendente de LTE, tal como una señal de referencia de sondeo (SRS), o se puede utilizar otra detección de proximidad o señal específica de D2D. Como se utiliza en el presente documento, el término señal de referencia de descubrimiento de proximidad (PD-RS) se da para significar genéricamente cualquier señal utilizada como señal de referencia para el descubrimiento de proximidad de un dispositivo cercano, tal como un UE.
En una realización, se pueden utilizar diferentes tipos de métodos para activar la medición o el informe de medición dependiendo de una situación actual. Por ejemplo, en caso de descubrimiento de proximidad cuando el UE no está actualmente involucrado en la comunicación de D2D, puede que no se requiera el descubrimiento de proximidad periódico o continuo. Una sola medición o un intento de medición durante un cierto período de medición, puede ser suficiente para detectar si otro dispositivo está lo suficientemente cerca del UE. Sin embargo, en el caso del descubrimiento de proximidad durante la comunicación de D2D, es posible que se requiera una medición periódica o continua para gestionar la comunicación de D2D y garantizar que los dispositivos estén lo suficientemente cerca para mantener la comunicación de D2D.
De acuerdo con una realización, tanto el descubrimiento de proximidad abierto como el restringido son posibles con una red habilitada para D2D y UE habilitados para D2D. En otras palabras, el descubrimiento de proximidad puede ser posible con o sin permiso explícito de un Ue que está siendo descubierto. En el caso de un descubrimiento de proximidad abierto, se puede requerir que el UE mida las señales de referencia de un gran número de UE si hay muchos UE de D2D en proximidad y puede que solo detecte un pequeño número de UE que realmente permiten ser descubiertos. En caso de descubrimiento de proximidad restringido, un eNB puede estar configurado para proporcionar a un UE información con respecto a los UE que están disponibles para el descubrimiento para reducir el esfuerzo requerido por el UE para la detección.
La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un sistema 100 de comunicación para el descubrimiento de proximidad asistido por UE. El sistema 100 de comunicación incluye una pluralidad de UE 102, al menos un Nodo 104 B evolucionado (eNB) y una red 106 central. De acuerdo con una realización, los eNB 104 y la red 106 central proporcionan servicios de comunicación, servicios de datos y/o otros servicios del operador a los UE 102. Por ejemplo, la red 106 central puede proporcionar acceso a servicios de voz, servicios de medios, Internet y/u otros servicios de comunicación, de ubicación o de datos.
En una realización, los UE 102, los eNB 104 y la red 106 central están habilitados para D2D. Por ejemplo, los UE 102 pueden ser capaces de comunicación de D2D entre sí y los eNB 104 y la red 106 central pueden estar configurados para asistir en el descubrimiento de proximidad y el establecimiento de comunicación de D2D entre los UE 102. En una realización, uno o más de los UE 102 están configurados para intentar identificar otros UE 102 que están dentro de la proximidad. Un UE 102 puede medir la calidad de señal o la intensidad de señal de una señal de descubrimiento recibida transmitida por otro UE 102. El UE 102 puede, entonces, enviar un informe de medición a un eNB 104 que puede determinar si los UE 102 están en proximidad y/o configurar una comunicación de D2D entre los UE 102.
Algunos de los UE 102 están involucrados en una primera sesión 108 de comunicación de D2D, una segunda sesión 110 de comunicación de D2D y una sesión 112 de comunicación de grupo de D2D. La primera sesión 108 de comunicación de D2D involucra a dos UE 102 ubicados dentro de una región 114 de cobertura para el mismo eNB 104. De acuerdo con una realización, debido a que los UE 102 pueden comunicarse con el mismo eNB 104, un único eNB 104 puede ser capaz de identificar la proximidad de los UE 102 y/o configurar la primera sesión 108 de comunicación de D2D. Por ejemplo, el eNB 104 puede que no necesite comunicarse con la red 106 central para establecer la primera sesión 108 de comunicación de D2D. La segunda sesión 110 de comunicación de D2D involucra dos UE 102 que están ubicados dentro de las regiones 114 de cobertura de diferentes eNB 104. De acuerdo con una realización, debido a que los UE 102 no pueden comunicarse con el mismo eNB 104, los eNB 104 deben comunicarse entre sí y/o con la red 106 central para identificar la proximidad de los UE 102 y/o configurar la segunda sesión 110 de comunicación de D2D. En una realización, un eNB 104 puede comunicarse con otro eNB 104 para ubicar los UE 102 que pueden estar conectados al otro eNB 104 pero, sin embargo, están en proximidad para la comunicación de D2D. Por ejemplo, cada uno de los eNB 104 puede necesitar comunicarse con eNB 104 vecinos y un respectivo UE 102 para establecer la segunda sesión 110 de comunicación de D2D.
La sesión 112 de comunicación de grupo de D2D involucra a más de dos UE 102 involucrados entre sí en la sesión 112 de comunicación de grupo de D2D. Por ejemplo, cada uno de los UE 102 en la sesión 112 de comunicación de grupo de D2D está involucrado en la comunicación de D2D con otros dos UE 102. Tres o más UE 102 involucrados en una sesión 112 de comunicación de grupo se pueden denominar un grupo de D2D.
La pluralidad de UE 102 puede incluir cualquier tipo de dispositivo de comunicación móvil o dispositivo informático. Por ejemplo, los UE 102 pueden incluir teléfonos móviles, tales como teléfonos inteligentes, equipos de tableta, asistentes digitales personales (PDA), computadoras portátiles, computadoras Ultrabook™ u otros dispositivos de comunicación o informáticos. Los UE 102 también pueden incluir dispositivos de baja movilidad o de ubicación fija que, sin embargo, acceden a servicios de comunicación o de red a través de los eNB 104 y/o la red 106 central. Los eNB 104 pueden incluir otros tipos de radios, dependiendo de otras realizaciones y de un protocolo de comunicación implementado.
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un UE 102 y un eNB 104 que se comunican para configurar e informar mediciones de proximidad, de acuerdo con una realización. El UE 102 incluye un componente 202 transceptor y un componente 208 de procesamiento. El componente 208 de procesamiento está configurado para generar información de capacidad, medir señales de referencia y generar informes de medición, así como para realizar otras funciones del UE 102, como se describe en el presente documento. El componente 202 transceptor incluye un componente 204 receptor configurado para recibir señales de referencia, información de configuración y otras señales y mensajes, como se describe en el presente documento. El componente 202 transceptor también incluye un componente 206 de transmisión configurado para transmitir información de capacidad, informes de medición y otras señales y mensajes, como se describe en el presente documento.
El eNB 104 incluye un componente 212 transceptor y un componente 218 de procesamiento. El componente 218 de procesamiento está configurado para generar información de configuración para el UE 102, determinar una capacidad del UE 102, determinar una proximidad de un dispositivo al UE 102, en base a los informes de medición, y realizar otras funciones del eNB 104, como se describe en el presente documento. El componente 212 transceptor incluye un componente 214 receptor configurado para recibir informes de medición, información de capacidad y otras señales y mensajes, como se describe en el presente documento. El componente 212 transceptor también incluye un componente 216 de transmisión configurado para transmitir información de configuración, transmitir mensajes para configurar una sesión de D2D y transmitir otras señales y mensajes, como se describe en el presente documento.
La Figura 3 es un diagrama de un flujo de mensajes de comunicación que ilustra un procedimiento 300 de comunicación entre un UE 102 y un eNB 104 para configurar, medir e informar mediciones de detección de proximidad, de acuerdo con una realización. El procedimiento 300 de comunicación se puede realizar para determinar una proximidad de otro UE 102 o dispositivo. El procedimiento 300 de comunicación se puede realizar, por ejemplo, en respuesta a que el UE 102 ejecute una aplicación que puede utilizar servicios basados en proximidad. La aplicación y/o el UE 102 pueden determinar que los servicios basados en proximidad pueden ser necesarios o ser útiles para el funcionamiento del UE 102. De manera similar, el procedimiento 300 de comunicación se puede realizar en respuesta a que el eNB 104 detecte tráfico que puede enrutarse a través de una ruta de D2D para reducir la carga en la infraestructura de red y/o para proporcionar servicios basados en proximidad a uno o más UE 102.
El eNB 104 consulta 302 sobre las capacidades del UE 102. El eNB 104 puede consultar 302 sobre las capacidades del UE 102 enviando un mensaje de consulta de capacidad de medición de detección de proximidad (PD). La consulta 302 puede solicitar información específica con respecto a las capacidades del UE, incluyendo si el UE 102 es capaz de comunicación de D2D, los tipos de comunicación de D2D para los cuales está configurado el UE 102, y/o si el UE 102 es capaz de transmisión o recepción simultánea de señales adicionales mientras recibe la PD-RS. El UE 102 puede utilizar esta última capacidad para indicar si soporta los siguientes casos para el eNB 104. En el primer caso, el UE 102 puede medir la PD-RS entrante mientras transmite simultáneamente la PD-RS para el descubrimiento de proximidad de otros UE. En el segundo caso, el UE 102 puede medir la PD-RS entrante mientras transmite simultáneamente la señal de enlace ascendente de LTE al eNB 104 o transmite señales a otros UE 102 habilitados para D2D. En el tercer caso, el UE 102 puede medir la PD-RS entrante mientras recibe simultáneamente la señal de enlace descendente de LTE desde el eNB 104 o recibe señales de otros UE 102 habilitados para D2D.
El UE 102 proporciona 304 información de capacidad al eNB 104 que indica capacidades del UE 102. Por ejemplo, el UE 102 puede proporcionar 304 un mensaje de información de capacidad de medición de PD que indica las capacidades del UE 102. La información de capacidad puede indicar si el UE 102 es capaz de la transmisión o recepción simultanea de señales adicionales mientras recibe la PD-RS. Por ejemplo, si el Ue 102 incluye solo una única cadena de radiofrecuencia (RF), el UE 102 puede no ser capaz de medir una señal entrante mientras transmite simultáneamente una señal. Además, la información de capacidad proporcionada 304 por el UE 102 puede indicar protocolos e interfaces de D2D a través de las cuales el UE 102 es capaz de la comunicación directa. Por ejemplo, la información de capacidad puede indicar que el UE 102 es capaz de la comunicación directa utilizando LTE directa, WiFi directa, Bluetooth y/u otros protocolos o estándares.
El eNB 104 proporciona 306 información de configuración de medición al UE 102. El eNB 104 puede proporcionar 306 un mensaje de configuración de medición de PD que incluye una variedad de ajustes y valores para configurar el UE 102 para la medición de PD-RS. En una realización, el eNB 104 puede proporcionar un mensaje que indica
uno o más de un patrón de intervalo de medición, información de configuración de recursos de radio para una señal de referencia de descubrimiento de proximidad (PD-RS), una definición de evento, un intervalo de informe, un tipo de descubrimiento (p. ej., abierto o restringido) y/o una pluralidad de otros tipos de ajustes.
En una realización, el eNB 104 proporciona 306 información de configuración de medición que incluye un patrón de intervalo de medición. Por ejemplo, si la información de capacidad proporcionada 304 por el UE 102 indica que el UE no es capaz de la transmisión o recepción simultanea de señales adicionales mientras recibe la PD-RS, el eNB 104 puede proporcionar 306 un patrón de intervalo de medición que configura el UE 102 para medir las señales de PD-RS entrantes durante un intervalo de medición y prohíbe que el UE 102 transmita o reciba señales durante el intervalo de medición.
Los intervalos de medición pueden ser necesarios porque, al menos en algunas realizaciones, el descubrimiento de proximidad y la comunicación de D2D se soportan utilizando un recurso de UL. Por ejemplo, la PD-RS puede transmitirse en un recurso de enlace ascendente, tal como en el modo de dúplex por división de frecuencia (FDD) de LTE o en el modo de dúplex por división de tiempo (TDD) de LTE. En el modo de FDD de LTE, la PD-RS puede transmitirse en las subtramas de enlace ascendente de la banda de frecuencia del enlace ascendente, mientras que en el modo de TDD de LTE, la PD-RS puede transmitirse en las subtramas reservadas para la transmisión de enlace ascendente de la banda de frecuencia de TDD. Por lo tanto, si un UE 102 tiene solo una cadena de RF, se puede requerir que el UE 102 transmita y reciba señales simultáneamente, a menos que se configuren los intervalos de medición. En el caso donde un UE 102 es capaz de transmitir y recibir señales simultáneamente, puede que no sea necesario configurar un patrón de intervalo de medición y/o un intervalo de medición.
La Figura 4 ilustra una tabla 400 de intervalo de medición que ilustra patrones de intervalo de medición de ejemplo que pueden configurarse en el UE 102 mediante el eNB 104. Los patrones de intervalo identificados como “0” y “1” en la columna “ID de patrón de intervalo” representan las configuraciones de patrón de intervalo de LTE definidas en LTE que pueden reutilizarse para patrones de intervalo de medición para la detección de proximidad. Por ejemplo, la columna “Propósito de Medición” indica los propósitos para los cuales se implementaron los patrones “0” y “1”, de intervalo y el estándar de LTE puede modificarse para incluir un propósito adicional para la detección de proximidad y/o la comunicación de D2D. En una realización, se puede compartir un único patrón de intervalo de medición tanto para las mediciones de detección de proximidad como para otros propósitos de medición. Por ejemplo, si el UE 102 necesita realizar la medición de PD-RS y otras mediciones que requieren un intervalo de medición, p. ej., mediciones de tecnología entre frecuencias o de acceso entre radios (RAT), el intervalo de medición se puede compartir tanto para la medición de PD-RS como para otras mediciones. En caso de que la longitud del intervalo de medición no sea suficiente para realizar tanto la medición de PD-RS como la medición entre frecuencias o entre RAT, entonces se puede priorizar la medición de PD-RS, de tal manera que se realice la medición entre frecuencias y/o entre RAT una vez completada la medición de PD-RS. Alternativamente, las mediciones entre frecuencias y/o entre RAT pueden priorizarse y, por lo tanto, la medición de PD-RS se puede realizar después de completarse la medición entre frecuencias y/o entre RAT. La priorización de las mediciones puede incluirse dentro de la configuración de patrón de intervalo de medición o puede dejarse para la implementación en el UE 102.
En una realización, también puede ser configurable una configuración de patrón de intervalo de medición optimizada para la medición de PD-RS. Por ejemplo, para ahorrar el consumo de energía del UE 102 tanto como sea posible, puede ser deseable una periodicidad diferente para un intervalo de medición de detección de proximidad. En una realización, la periodicidad de un intervalo de medición para medir las PD-RS es más larga que la de una señal de referencia de célula (CRS). El patrón “2” de intervalo en la Figura 4 ilustra una realización de un patrón de intervalo de medición específico de detección de proximidad. El período de repetición del intervalo de medición (MGRP) se indica como N_p, que es la periodicidad mínima para medir cualquier PD-RS. Al hacer coincidir el período para un patrón de intervalo de medición con la PD-RS, se puede lograr una utilización de energía reducida para el Ue 102. Similar a los patrones “0” y “1” de intervalo, el intervalo de medición del patrón “2” de intervalo se puede compartir para otros fines de medición.
Volviendo a la Figura 3, el eNB 104 puede proporcionar 306 información de configuración de medición que incluye información de configuración de recursos de radio para una señal de referencia de descubrimiento de proximidad. Por ejemplo, el eNB 104 puede proporcionar 306 información de configuración de recursos de radio para un dispositivo que puede ser descubierto por el UE 102. La información de configuración de recursos de radio puede incluir información para permitir que el UE 102 localice más fácilmente una señal que se puede descubrir y también permitir que el UE 102 determine de manera más rápida y/o precisa un parámetro de señal de una p D-RS que corresponde al otro dispositivo. La información de configuración de recursos de radio puede incluir un desplazamiento de transmisión que indica una potencia de transmisión para una PD-RS correspondiente. Este desplazamiento de transmisión específico de PD-RS solo puede requerirse cuando la señal de descubrimiento de proximidad se transmite con una potencia de transmisión diferente. Por ejemplo, si todos los UE 102 transmiten señales de descubrimiento de proximidad con una misma potencia (p. ej., una potencia de transmisión máxima), es posible que no se requieran desplazamientos de transmisión específicos de p D-RS. Por lo tanto, la medición de la PD-RS se puede utilizar para determinar de manera más precisa y rápida un parámetro de señal del otro dispositivo
y/o una proximidad del otro dispositivo. En una realización, la información de configuración de recursos de radio incluye un identificador para la PD-RS y/o un dispositivo que está transmitiendo la PD-RS.
En una realización, el UE 102 puede almacenar una lista de PD-RS de señales que deben ser medidas por el UE 102. La lista de PD-RS puede almacenar un identificador, un desplazamiento de transmisión u otra información específica de una PD-RS a ser medida por el UE. La lista de PD-RS puede incluir información de configuración de recursos de radio u otra información recibida desde el eNB 104. Por ejemplo, cada vez que el UE 102 recibe información de configuración de recursos de radio desde el eNB 104, el UE 102 puede actualizar la lista de PD-RS para reflejar la nueva información de configuración de recursos de radio. De acuerdo con una realización, el eNB 104 mantiene la lista de PD-RS controlando lo que está incluido en la lista de PD-RS. En una realización, el eNB 104 puede transmitir un mensaje para agregar, modificar o eliminar una PD-RS de la lista de PD-RS. Por ejemplo, un mensaje de agregación o de reemplazo de PD-RS para agregar o modificar una PD-RS puede incluir un identificador e información de configuración de recursos de radio para la PD-RS. En una realización, el eNB puede agregar una nueva PD-RS a la lista de PD-RS o modificar una PD-RS existente señalizando un mensaje de configuración de medición de PD con una información de PD-RSToAddModList. Un mensaje de eliminación de PD-RS para eliminar una PD-RS de la lista de PD-RS puede incluir un índice correspondiente a la PD-RS a ser eliminada. En una realización, solo se necesita un índice porque cada una de las PD-RS en la lista de PD-RS incluye su propio índice único en la lista. Una entrada de PD-RS existente puede eliminarse de la lista de PD-RS señalizando un mensaje de configuración de medición de PD con una información de PD-RSToRemoveList.
De acuerdo con una realización, el eNB 104 puede proporcionar 306 información de configuración de medición que incluye una definición de evento y/o un intervalo de informe que define cuándo informar datos de medición al eNB 104. Una definición de evento puede definir una ocurrencia que activa el informe de una medición para una PD-RS o para múltiples PD-RS. Un intervalo de informe puede definir un intervalo de tiempo en el que deben informarse los informes de medición para PD-RS cualesquiera medidas o un subconjunto de p D-RS medidas. En una realización, un intervalo de informe puede configurar el UE 102 para proporcionar un informe de medición periódicamente en el intervalo de informe, independientemente de si se detecta el evento. En otra realización, un intervalo de informe puede configurar el UE 102 para proporcionar un informe de medición periódicamente en el intervalo de informe, en respuesta a la detección del evento. La discusión adicional sobre el informe de medición y la activación del informe de medición se discutirán a continuación en relación con proporcionar 310 un informe de medición de DP de la Figura 3 y las Figuras 5, 6, 7 y 8.
De acuerdo con una realización, el eNB 104 proporciona 306 información de configuración de medición que indica un tipo de descubrimiento a ser realizado por el Ue 102. En una realización, el eNB 104 configura selectivamente el UE 102 para realizar un descubrimiento de proximidad abierto, en donde el UE 102 es libre para realizar mediciones de descubrimiento de proximidad en cualquier PD-RS que detecte. Por ejemplo, incluso si el UE 102 almacena una lista de PD-RS y/o si el eNB 104 proporciona información de configuración de recursos de radio para una o más PD-RS, el UE 102 puede configurarse para realizar el descubrimiento de proximidad en una PD-RS que no corresponde a una entrada en la lista de PD-RS o en la información de configuración de recursos de radio proporcionada por el eNB 104. Alternativamente, el eNB 104 puede configurar selectivamente el UE 102 para realizar el descubrimiento de proximidad restringido. En el descubrimiento de proximidad restringido, el UE 102 puede realizar solo mediciones en PD-RS para las cuales el UE 102 ha recibido información de configuración de recursos de radio u otra información desde el eNB 104. Por ejemplo, el UE 102 puede realizar solo mediciones en las PD-RS en una lista de PD-RS almacenada en el UE 102, cuando el UE 102 está configurado para el descubrimiento de proximidad restringido.
Lo siguiente muestra un ejemplo de codificación de ASN.1 para MeasObjectEUTRA para configurar un objeto de medición, tal como una PD-RS, con el UE 102:
MeasObjectEUTRA ::= SEQUENCE {
carrierFreq ARFCN-ValueEUTRA,
allowedMeasBandwidth AllowedMeasBandwidth,
presenceAntennaPort1 PresenceAntennaPort1,
neighCellConfig NeighCellConfig,
offsetFreq Q-OffsetRange DEFAULT dB0,
-- Cell list
cellsToRemoveList CellIndexList OPTIONAL, -- Need ON
cellsToAddModList CellsToAddModList OPTIONAL, -- Need ON
-- Black list
blackCellsToRemoveList CellIndexList OPTIONAL, -- Need ON blackCellsToAddModList BlackCellsToAddModList OPTIONAL, -- Need ON cellForWhichToReportCGI PhysCellId OPTIONAL, -- Need ON
[[measCycleSCell-r10 MeasCycleSCell-r10 OPTIONAL, -- Need ON
measSubframePatternConfigNeigh-r10 MeasSubframePatternConfigNeigh-r10 OPTIONAL -- Need ON ]],
typePD-RSMeas ENUMERATED {open, restricted} OPTIONAL, -- Need ON
pD-RSToRemoveList PD-RSIndexList OPTIONAL, -- Condi restricted
pD-RSToAddModList PD-RSToAddModList OPTIONAL -- Condi restricted
}
PD-RSToAddModList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxPD-RSMeas)) OF PD-RSToAddMod
PD-RSToAddMod ::= SEQUENCE {
pD-RSIndex INTEGER (1.. maxPD-RSMeas),
pD-RSresourceConf PD-RSresourceConf,
pD-RSIndividualOffset OffsetRange
}
PD-RSIndexList :: = SEQUENCE (SIZE(1...maxPD-RSMeas)) OF PD-RSIndex
PD-RSIndex :: = INTEGER(1..maxPD-RSMeas)
PD-RSresourceConf ::= SEQUENCE {
pD-RSresourceConfig INTEGER(0..99),
pD-RSsubframeConfig INTEGER (0..9)
}
maxPD-RSMeas INTEGER ::= 64 -- Maximum number of PD-RS to measure
maxPD-RS INTEGER ::= 128 -- Maximum number of PD-RS
OffsetRange ::= ENUMERATED {
dB-24, dB-22, dB-20, dB-18, dB-16, dB-14,
dB-12, dB-10, dB-8, dB-6, dB-5, dB-4, dB-3,
dB-2, dB-1, dB0, dB1, dB2, dB3, dB-4, dB5,
dB6, dB8, dB10, dB12, dB14, dB16, dB18,
dB20, dB22, dB24}
El campo typePD-RSMeas indica si la medición de PD-RS está en un modo de descubrimiento abierto o en un modo de descubrimiento restringido. Si está en un modo de descubrimiento abierto, el UE 102 puede medir una PD-RS que no esté en la lista de PD-RS. De lo contrario, el UE 102 solo mide la PD-RS configurada en la lista de PD-RS (modo restringido). El campo pD-RSToRemoveList se puede utilizar para indicar una lista de PD-RS a eliminar de la lista de PD-RS. El campo pD-RSToAddModList se puede utilizar para indicar una lista de PD-RS a agregar o modificar en la lista de PD-RS. El campo pD-RSIndex indica un índice de una PD-RS en la lista de PD-RS. El campo pD-RSresourceConf indica la configuración de recursos de radio para una PD-RS. El campo pD-RSIndividualOffset indica un desplazamiento de transmisión específico de PD-RS para una PD-RS específica. Los valores dB-24, dB-22, etc. en el OffsetRange corresponden a -24 dB, -22 dB y así sucesivamente. En una realización, los campos pD-RSToRemoveList y pD-RSToAddModList son obligatorios en el caso donde typePD-RSMeas esté establecido como restringido y no son necesarios cuando typePD-RSMeas esté establecido como abierto.
En una realización, se puede introducir un nuevo objeto de medición MeasObjectD2D en lugar de modificar el objeto MeasObjectEUTRA como se ilustra arriba:
MeasObjectD2D ::= SEQUENCE {
carrierFreq ARFCN-ValueEUTRA,
typePD-RSMeas ENUMERATED{open, restricted) OPTIONAL, -- Need ON
pD-RSToRemoveList PD-RSIndexLis OPTiOnAL, -- Condi restricted
pD-RSToAddModList PD-RSToAddModList OPTIONAL -- Condi restricted
}
PD-RSToAddModList ::= SEQUENCE(SIZE(1..maxPD-RSMeas)) OF PD-RSToAddMod
PD-RSToAddMod ::= SEQUENCE {
pD-RSIndex INTEGER(1.. maxPD-RSMeas),
pD-RSresourceConf PD-RSresourceConf,
pD-RSIndividualOffset OffsetRange
}
PD-RSIndexList SEQUENCE(SIZE(1...maxPD-RSMeas)) OF PD-RSIndex
PD-RSIndex :: = INTEGER(1..maxPD-RSMeas)
PD-RSresourceConf ::= SEQUENCE {
pD-RSresourceConfig INTEGER(0..99),
pD-RSsubframeConfig INTEGER (0..9)
}
maxPD-RSMeas INTEGER ::= 64 -- Maximum number of PD-RS to measure
maxPD-RS INTEGER ::= 128 -- Maximum number of PD-RS
OffsetRange ::= ENUMERATED {
dB-24, dB-22, dB-20, dB-18, dB-16, dB-14,
dB-12, dB-10, dB-8, dB-6, dB-5, dB-4, dB-3,
dB-2, dB-1, dB0, dB1, dB2, dB3, dB4, dB5,
dB6, dB8, dB12, dB14, dB16, dB18,
dB20, dB22, dB24}
Volviendo a la Figura 3, el UE 102 mide 308 señales de PD-RS en base a la información de configuración recibida. Por ejemplo, el UE 102 puede medir una o más señales de PD-RS ubicadas en una lista de PD-RS para determinar un parámetro de señal para cada una de las PD-RS. El parámetro de señal puede incluir una intensidad de señal, una relación de señal a ruido, una relación de señal a interferencia (SIR) u otro parámetro de señal de la PD-RS que puede ser útil para la detección de proximidad. En una realización, el UE 102 mide 308 las señales de PD-RS durante un intervalo de medición y prohíbe la transmisión de UL durante el intervalo de medición, según lo configurado por el eNB 104. El UE 102 también puede estar configurado para determinar si una PD-RS específica corresponde a un dispositivo que está involucrado en la comunicación de D2D con el UE 102. En una realización, una p D-RS que corresponde a un dispositivo involucrado en la comunicación de D2D con el UE 102 se puede medir 308 con mayor frecuencia que otra p D-RS.
El UE 102 informa 310 mediciones de PD-RS al eNB 104. Las mediciones informadas 310 pueden incluir uno o más parámetros de señal determinados por el UE 102. En una realización, el eNB 104 quiere recibir la información sobre si hay otros dispositivos en proximidad de un UE 102. El UE 102 mide cada una de las PD-RS que se detectan durante un período de medición, tal como un intervalo de medición. Un solo intento de detección y de medición de la señal puede ser suficiente siempre que la medición sea confiable y mientras el UE mida un porcentaje suficiente de las p D-RS detectadas. El UE 102 puede o no necesitar realizar mediciones de PD-RS periódicas para el descubrimiento de proximidad para ver si hay algún dispositivo cercano. Aunque puede haber requisitos mínimos para la frecuencia de medición de PD-RS antes de establecer una sesión de D2D, esto puede cambiar significativamente después del establecimiento de una sesión de comunicación de D2D. Por ejemplo, después de que se establezca la sesión de D2D, generalmente, también es necesario determinar si los dispositivos siguen estando en proximidad y/o si algún dispositivo adicional entra en proximidad del UE 102. Por lo tanto, pueden requerirse informes de medición más frecuentes para gestionar una D2D sesión.
Es posible que necesiten considerarse tres tipos de métodos de informe de medición para soportar diferentes implementaciones de descubrimiento de proximidad y de comunicación de D2D que incluyen informe activado por evento, informe periódico e informe periódico después de la activación de evento.
En el informe activado por evento, un UE 102 puede enviar un informe de medición cuando una medición cumple uno o más criterios de informe, como se define en una definición de evento. En una realización, el UE 102 envía un informe de medición de PD al eNB 104 en respuesta a un evento de activación. Por ejemplo, una definición de evento recibida desde el eNB 104 puede definir una ocurrencia de un evento. El UE 102 puede detectar la ocurrencia del evento e informar 310 una medición al eNB 104. El eNB 104 puede utilizar la ocurrencia del evento y/o el informe de medición para determinar si un UE 102 está lo suficientemente cerca de otro UE 102 para estar involucrado en una sesión de comunicación de D2D. En una realización, el evento incluye un cambio de un parámetro de señal de una PD-RS que indica que otro dispositivo se ha movido dentro o fuera del alcance del UE 102. El informe activado por evento puede ser beneficioso para ahorrar la cantidad de señalización de informe, ya que el UE 102 puede enviar los informes de medición solo cuando la calidad de señal de una PD-RS ha cambiado (p. ej., se ha vuelto lo suficientemente fuerte para conectarse o lo suficientemente débil como para desconectar la comunicación de D2D).
En una realización, una definición de evento define una ocurrencia de un parámetro de señal para una PD-RS que excede un umbral absoluto. La detección de una PD-RS que exceda un umbral absoluto puede ser útil para determinar si un correspondiente dispositivo puede participar en una sesión de D2D con el UE 102, independientemente de si el UE 102 ya está involucrado o no en una sesión de D2D. Un UE 102 puede comparar las mediciones de una PD-RS con una o más condiciones que definen la ocurrencia de la PD-RS que excede un
umbral absoluto. En una realización, una condición de entrada para exceder un umbral absoluto se determina en base a la ecuación (1) a continuación y una condición de salida para caer por debajo de un umbral absoluto se determina en base a la ecuación (2) a continuación.
(1) Ms-Hys>Thresh
(2) Ms Hys < Thresh
Ms corresponde al valor medido para la PD-RS, Hys corresponde a un valor de histéresis definido por el eNB 104 o en el UE 102 y Thresh corresponde al valor de umbral absoluto. Ms puede ser una medición de la intensidad de señal recibida en dBm, una medición de una relación de señal a interferencia (SIR) en dB, o cualquier otro parámetro de señal. Los parámetros Hys y Thresh pueden configurarse a través de la señalización de RRC (subcapa del protocolo de Control de Recursos de Radio) entre el UE 102 y el eNB 104. De acuerdo con una realización, un informe de medición se activa en respuesta a la ocurrencia de la condición de entrada.
La Figura 5 es un gráfico 500 de parámetro de señal que ilustra un valor de Ms de parámetro de señal de una PD-RS a lo largo del tiempo medido por el UE 102. El gráfico 500 incluye una línea 502 que ilustra un valor medido para un parámetro de señal a lo largo del tiempo. Los puntos en la línea 502 indican puntos en los que el UE 102 mide la PD-RS para obtener el valor de Ms. El gráfico 500 también muestra un valor 504 de umbral absoluto así como valores 506 y 508 de histéresis por encima y por debajo del valor 504 de umbral absoluto. El punto 510 indica cuándo el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de entrada y el punto 512 indica dónde el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de salida. En una realización, en respuesta a la detección de la condición de entrada, el UE 102 puede activar un informe de medición de un valor actual del parámetro de señal al eNB 104.
En una realización, una definición de evento define una ocurrencia de un parámetro de señal para una PD-RS que cae por debajo de un umbral absoluto. La detección de una PD-RS que cae por debajo de un umbral absoluto puede ser útil para determinar si una sesión de D2D debe terminarse y/o si los flujos de comunicación deben conmutarse a una ruta de comunicación de infraestructura. En una realización, se determina una condición de entrada para caer por debajo del umbral absoluto en base a la ecuación (3) a continuación y se determina una condición de salida para exceder el umbral absoluto en base a la ecuación (4) a continuación.
(3) Ms Hys < Thresh
(4) Ms - Hys > Thresh
De acuerdo con una realización, un informe de medición se activa en respuesta a la ocurrencia de la condición de entrada. En una realización, el UE 102 también puede determinar si la p D-RS corresponde a un dispositivo con el que el UE 102 está en comunicación de D2D antes de enviar el informe de medición.
La Figura 6 es un gráfico 600 de parámetro de señal que ilustra un valor de Ms de parámetro de señal de una PD-RS a lo largo del tiempo medido por el UE 102. El gráfico 600 incluye una línea 602 que ilustra un valor medido para un parámetro de señal a lo largo del tiempo. El gráfico 600 también muestra el valor 504 de umbral absoluto, así como los valores 506 y 508 de histéresis de la Figura 5. El punto 610 indica cuando el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de entrada y el punto 612 indica dónde el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de salida. En una realización, en respuesta a la detección de la condición de entrada, el UE 102 puede activar un informe de medición de un valor actual del parámetro de señal para el eNB 104.
En una realización, la definición de evento define la ocurrencia de un parámetro de señal para una PD-RS y una o más PD-RS adicionales que exceden un umbral absoluto. Por ejemplo, el evento puede definir la ocurrencia de múltiples PD-RS que exceden un umbral absoluto, como se define por las ecuaciones (1) y (2) anteriores. Determinar si varios UE 102 tienen PD-RS que exceden un umbral absoluto puede ser útil para establecer una sesión de comunicación de D2D de grupo. La Figura 7 ilustra un ejemplo de múltiples señales 702, 704 y 706 que exceden el umbral en base a las ecuaciones (1) y (2) anteriores. Un UE 102 puede detectar la ocurrencia de las señales 702, 704 y 706 excediendo todas el umbral en el punto 708.
En una realización, una definición de evento define una ocurrencia de un parámetro de señal para una PD-RS que mejora por encima de un correspondiente parámetro de señal para otra PD-RS. Por ejemplo, el evento puede definir la ocurrencia de un primer parámetro de señal que mejora por encima del segundo parámetro de señal. La determinación de la calidad y/o de proximidad de la señal comparativa puede ser útil para determinar qué dispositivo puede tener la mejor conexión con un UE 102 dado. El eNB 104 puede ser capaz de utilizar esta información para crear una ruta de comunicación más eficiente entre los UE 102 habilitados para D2D. El segundo parámetro de señal puede corresponder a la mejor PD-RS y/o una PD-RS de un dispositivo que está involucrado en la comunicación de D2D con el UE 102. En una realización, se determina una condición de entrada para mejorar por encima de correspondiente un parámetro de señal en base a la ecuación (5) a continuación y se determina una
condición de salida para caer por debajo de correspondiente un parámetro de señal en base a la ecuación (6) a continuación.
(5) Ms Ocn - Hys > MRef Ocb Off
(6) Ms Ocn Hys < MRef Ocb Off
MRef puede corresponder a una señal de referencia con la que se compara una PD-RS. Por ejemplo, MRef puede ser la PD-RS para un dispositivo involucrado en la comunicación de D2D con el UE 102, la mejor o más intensa PD-RS en términos de calidad de señal detectada por el UE 102. En una realización, qué PD-RS utilizar como MRef puede configurarse por el eNB 104 y/o puede corresponder a un elemento en una lista de PD-RS con un índice más bajo. Ocn es el desplazamiento específico de PD-RS para el valor de Ms medido. Ocb es el desplazamiento específico de PD-RS para la señal MRef de referencia. Por ejemplo, Ocn y Ocb pueden ser el desplazamiento de transmisión proporcionado por el eNB 104 como parte de la información de configuración de recursos de radio durante la configuración del UE 102. Ocn y Ocb pueden omitirse, o pueden ser cero, si todas las PD-RS se transmiten con la misma potencia. Off puede ser un parámetro de desplazamiento (similar a Hys de las ecuaciones 1-4). De acuerdo con una realización, un informe de medición se activa en respuesta a la condición de entrada. En una realización, el UE 102 también puede determinar si la PD-RS corresponde a un dispositivo con el que el UE 102 está en comunicación de D2D antes de enviar el informe de medición.
La Figura 8 es un gráfico 800 de parámetro de señal que ilustra un valor de Ms de parámetro de señal más un desplazamiento Ocn de transmisión (Ms Ocn) de una PD-RS a lo largo del tiempo, como se mide por el UE 102. El gráfico 800 incluye una línea 802 que ilustra un valor medido para el parámetro de señal más el desplazamiento de transmisión (Ms Ocn) a lo largo del tiempo. El gráfico 800 también muestra el valor 804 de umbral de referencia (MRef Ocb Off) así como los valores 806 (MRef Ocb Off Hys) y 808 (MRef Ocb Off - Hys) de desplazamiento. El punto 812 indica cuándo el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de entrada y el punto 810 indica dónde el UE 102 detecta la ocurrencia de la condición de salida. En una realización, en respuesta a la detección de la condición de entrada, el UE 102 puede activar un informe de medición de un valor actual del parámetro de señal al eNB 104. Como se ilustra en la Figura 8, Mref Ocb Off puede variar con el tiempo debido a que está basado en una PD-RS (MRef) de referencia.
En el informe periódico, un UE 102 puede informar los resultados de medición de cualquier PD-RS medida en todos los intervalos de informe. Un intervalo de informe para la señal de descubrimiento de proximidad se puede configurar por el eNB 104 o predefinirse en la especificación. Solo para fines de descubrimiento de proximidad, el UE 102 puede no necesitar medir la PD-RS periódicamente, y la medición y/o los informes pueden proporcionarse solo cuando lo solicite el eNB 104. El eNB 104 puede proporcionar un valor de cantidad de informe (p. ej., reportAmount) para configurar el UE 102 para enviar un solo informe de medición (p. ej., reportAmount = 1) o múltiples informes (p. ej., reportAmount es mayor que uno, o incluso ilimitado). En una realización, si un UE 102 está configurado para enviar solo un informe, puede ser deseable dar suficiente tiempo para que el UE 102 detecte otros UE 102 en proximidad. Por lo tanto, el tiempo de monitorización puede definirse antes de que el UE 102 envíe un primer informe de medición y/o si al menos un número mínimo (p. ej., N) de PD-RS está disponible en el UE, donde el número mínimo está predefinido (p. ej., N = 1) o configurado por el eNB 104 a través de la señalización de RRC.
En el informe periódico después de la activación de evento, el UE 102 puede enviar el informe periódico en respuesta a una medición que cumple una de las condiciones de activación de evento anteriores.
Lo siguiente es el ejemplo de codificación ASN.1 para informes de medición:
ReportConfigPD-RS ::= SEQUENCE {
triggerType CHOICE {
event SEQUENCE {
eventId CHOICE {
eventD1 SEQUENCE {
d1-Threshold ThresholdEUTRA
},
eventD2 SEQUENCE {
d2-Threshold ThresholdEUTRA
},
eventD3 SEQUENCE {
d3-OffsetRef INTEGER (-30..30),
d3-OffbestBest INTEGER (-30..30),
d3-Offset INTEGER (-30..30)
},
eventD4 SEQUENCE {
d4-numberPD-RS INTEGER (1..maxPD-RS),
d4-Threshold ThresholdEUTRA
}
Hysteresis Hysteresis,
timeToTrigger TimeToTrigger
},
Periodical SEQUENCE{
purpose ENUMERATED{
reportStrongestPD-RS,...}
}
},
triggerQuantity ENUMERATED {rsrp, rsrq},
reportQuantity ENUMERATED {sameAsTriggerQuantity, both},
reportInterval ReportInterval,
reportAmount ENUMERATED {r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity}, }
ThresholdEUTRA ::= CHOICE {
threshold-RSRP RSRP-Range,
threshols-RSRQ RSRQ-Range
}
Hysteresis ::= INTEGER (0..30)
ReportInterval ::= ENUMERATED {ms120, ms240, ms480, ms640, ms1024, ms2048, ms5120, ms10240, min1, min6, min12, min30, min60, spare3, spare2, spare1}
RSRP-Range INTEGER (0..97)
RSRQ-Range INTEGER (0..34)
TimeToTrigger ::= ENUMERATED {
ms0, ms40, ms64, ms80, ms100, ms128, ms160,
ms256, ms320, ms480, ms512, ms640, ms1024,
ms1280, ms2560, ms5120}
maxPD-RS INTEGER ::= 128 -- Maximum number of PD-RS
El campo eventID indica una elección de los criterios de informe de activación de evento de PD-RS. El campo Hysteresis es un parámetro utilizado dentro de la condición de entrada y de salida de una condición de informe activada por evento, tal como la variable Hys incluida en las ecuaciones (1) a (4). El valor real de Hysteresis en una realización es (valor de Elemento de Información (IE)) * 0,5 dB, donde el valor de IE se refiere a un valor de Histéresis como señalizado como parte de la configuración de informe de medición a través de ReportConfigPD-RS. El campo reportAmount indica un número de informes de medición aplicables para el evento triggerType, así como para el triggerType periódico. El campo ReportInterval indica un intervalo de tiempo entre informes periódicos.
El ReportInterval es aplicable si el UE 102 realiza informes periódicos (es decir, cuando reportAmount excede 1). El valor de Ms120 corresponde a 120 ms, ms240 corresponde a 240 ms y así sucesivamente, mientras que el valor min1 corresponde a 1 minuto, min6 corresponde a 6 minutos y así sucesivamente. El campo reportQuantity indica las cantidades a ser incluidas en un informe de medición. El valor both significa que tanto la cantidad de potencia recibida de la señal de referencia (RSRP) como la de calidad de recepción de señal de referencia (RSRQ) deben incluirse en el informe de medición. El campo ThresholdEUTRA indica un umbral para la evaluación de evento. Para RSRP, el valor de umbral real es (valor de Ie - 140) dBm. Para RSRQ, el valor de umbral real es (valor de IE - 40) / 2 dB. El campo timeToTrigger indica el tiempo en ms durante el cual necesitan cumplirse los criterios específicos para el evento para activar un informe de medición. El campo triggerQuantity indica las cantidades utilizadas para evaluar la condición de activación para el evento. Los valores de RSRP y de RSRQ corresponden a la potencia recibida de la señal de referencia (PD-RSRP) y a la calidad de señal de referencia recibida (PD-RSRQ) de descubrimiento de proximidad.
La Figura 9 es un diagrama de un flujo de mensajes de comunicación que ilustra un procedimiento 900 de comunicación entre un UE 102 y un eNB 104 para configurar, medir e informar mediciones de detección de proximidad, de acuerdo con una realización.
El UE 102 y el eNB 104 configuran 902 la medición de proximidad. En una realización, la medición de proximidad se puede configurar 902 de una manera similar a la discutida en relación con la Figura 3. Por ejemplo, configurar 902 la medición de proximidad puede incluir el eNB 104 que consulta sobre las capacidades 302 del UE 102, el UE 102 que proporciona 304 información de capacidad y el eNB 104 que proporciona 306 información de configuración de medición al UE 102, con cualquiera de las variaciones como se discuten en el presente documento.
Los UE 102 de proximidad pueden transmitir la PD-RS 904, que luego se miden 906 por el UE 102. El UE 102, entonces, proporciona 310 informes de medición al eNB 104. Los informes de medición pueden proporcionarse 310 en base al informe activado por evento, al informe periódico y al informe periódico después de la activación de evento, como se discutió anteriormente.
En base a los informes de medición recibidos, el eNB 104 configura 908 el UE 102 y cualquier UE 102 de proximidad para la comunicación de D2D. Por ejemplo, el eNB 104 puede configurar 908 la comunicación de D2D cuando los informes de medición proporcionados 310 por el UE 102 indican que los UE 102 de proximidad están lo suficientemente cerca para establecer la comunicación de D2D. En base a la configuración 908 del eNB 104, el UE 102 y cualquier UE 102 de proximidad inician 910 la comunicación de D2D.
El UE 102 continúa midiendo las PD-RS 906 de los UE 102 de proximidad para monitorizar la comunicación de D2D y/o para detectar UE 102 adicionales que entran dentro de la proximidad. El UE 102 también continúa proporcionando 310 informes de medición como está configurado 902 por el eNB 104. De acuerdo con una realización, el eNB 104 puede modificar la comunicación de D2D y/o finalizar la comunicación de D2D en base a los informes de medición proporcionados 310 por el UE 102.
La Figura 10 proporciona una ilustración de ejemplo de un dispositivo móvil, tal como un equipo de usuario (UE), una estación móvil (MS), un dispositivo inalámbrico móvil, un dispositivo de comunicación móvil, una tableta, un teléfono u otro tipo de dispositivo inalámbrico móvil. El dispositivo móvil puede incluir una o más antenas configuradas para comunicarse con una estación de transmisión, tal como una estación base (BS), un Nodo B evolucionado (eNB), una unidad de banda base (BBU), una cabeza de radio remota (RRH), un equipo de radio remoto (RRE), una estación de retransmisión (RS), un equipo de radio (RE) u otro tipo de punto de acceso de la red de área amplia inalámbrica (WWAN). El dispositivo móvil puede estar configurado para comunicarse utilizando al menos un estándar de comunicación inalámbrica que incluya LTE de 3GPP, WiMAX, Acceso a Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), Bluetooth y/o WiFi. El dispositivo móvil puede comunicarse utilizando antenas separadas para cada uno de los estándares de comunicación inalámbrica, o antenas compartidas para múltiples estándares de comunicación inalámbrica. El dispositivo móvil puede comunicarse en una red de área local inalámbrica (WLAN), una red de área personal inalámbrica (WPAN) y/o una WWAN.
La Figura 10 también proporciona una ilustración de un micrófono y uno o más altavoces que pueden utilizarse para la entrada y salida de audio desde el dispositivo móvil. La pantalla de visualización puede ser una pantalla de cristal líquido (LCD) u otro tipo de pantalla de visualización, tal como una pantalla de diodo orgánico de emisión de luz (OLED). La pantalla de visualización puede estar configurada como una pantalla táctil. La pantalla táctil puede utilizar tecnología capacitiva, resistiva u otro tipo de tecnología de pantalla táctil. Se puede acoplar un procesador de aplicaciones y un procesador de gráficos a la memoria interna para proporcionar capacidades de procesamiento y de visualización. También se puede utilizar un puerto de memoria no volátil para proporcionar opciones de entrada/salida de datos a un usuario. El puerto de memoria no volátil también se puede utilizar para ampliar las capacidades de memoria del dispositivo móvil. Un teclado puede estar integrado con el dispositivo móvil o conectado de forma inalámbrica al dispositivo móvil para proporcionar una entrada de usuario adicional. También se puede proporcionar un teclado virtual utilizando la pantalla táctil.
Diversas técnicas, o ciertos aspectos o partes de los mismos, pueden tomar la forma de código de programa (es decir, instrucciones) incorporado en medios tangibles, tales como disquetes, CD-ROM, discos duros, un medio de almacenamiento legible por computadora no transitorio, o cualquier otro medio de almacenamiento legible por máquina en donde, cuando el código de programa se carga y ejecuta por una máquina, tal como una computadora, la máquina se convierte en un aparato para practicar las diversas técnicas. En el caso de ejecución de código de programa en computadoras programables, el dispositivo informático puede incluir un procesador, un medio de almacenamiento legible por el procesador (incluyendo memoria y/o elementos de almacenamiento volátiles y no volátiles), al menos un dispositivo de entrada y al menos un dispositivo de salida. La memoria y/o los elementos de almacenamiento volátiles y no volátiles pueden ser una RAM, una EPROM, una unidad flash, una unidad óptica, un disco duro magnético u otro medio para almacenar datos electrónicos. El eNB (u otra estación base) y el UE (u otra estación móvil) también pueden incluir un componente transceptor, un componente contador, un componente de procesamiento y/o un componente de reloj o componente temporizador. Uno o más programas que pueden implementar o utilizar las diversas técnicas descritas en el presente documento pueden utilizar una interfaz de programación de aplicaciones (API), controles reutilizables y similares. Dichos programas pueden implementarse en un lenguaje de programación de alto nivel procedimental u orientado a objetos para comunicarse con un sistema informático. Sin embargo, el o los programas pueden implementarse en ensamblador o lenguaje máquina, si se
desea. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado y combinado con implementaciones de hardware.
Debe entenderse que muchas de las unidades funcionales descritas en esta memoria descriptiva pueden implementarse como uno o más componentes, que es un término utilizado para enfatizar más particularmente su independencia de implementación. Por ejemplo, un componente puede implementarse como un circuito de hardware que comprende circuitos de VLSI personalizados o matrices de compuertas, semiconductores estándar, tales como chips lógicos, transistores u otros componentes discretos. Un componente también puede implementarse en dispositivos de hardware programables, tales como matrices de compuertas programables en campo, lógica de matriz programable, dispositivos de lógica programable, o similares.
Los componentes también pueden implementarse en software para la ejecución por diversos tipos de procesadores. Un componente identificado de código ejecutable puede, por ejemplo, comprender uno o más bloques físicos o lógicos de instrucciones de computadora, que, por ejemplo, pueden organizarse como un objeto, procedimiento o función. Sin embargo, los ejecutables de un componente identificado no necesitan estar ubicados físicamente juntos, sino que pueden comprender instrucciones dispares almacenadas en diferentes ubicaciones que, cuando se unen lógicamente, comprenden el componente y logran el propósito establecido para el componente.
De hecho, un componente del código ejecutable puede ser una instrucción única o muchas instrucciones, e incluso puede distribuirse en varios segmentos de código diferentes, entre diferentes programas y en varios dispositivos de memoria. De manera similar, los datos operativos pueden identificarse e ilustrarse en el presente documento dentro de los componentes, y pueden incorporarse en cualquier forma adecuada y organizarse dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos pueden recopilarse como un único conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluso en diferentes dispositivos de almacenamiento, y pueden existir, al menos parcialmente, simplemente como señales electrónicas en un sistema o red. Los componentes pueden ser pasivos o activos, incluyendo agentes operables para realizar las funciones deseadas.
La referencia en esta memoria descriptiva a “un ejemplo” significa que una particularidad, estructura o característica particular descrita en relación con el ejemplo se incluye en al menos una realización de la presente divulgación. Por lo tanto, las apariencias de la frase “en un ejemplo” en diversos lugares a lo largo de esta memoria descriptiva no se refieren todas necesariamente a la misma realización.
Como se utiliza en el presente documento, una pluralidad de elementos, elementos estructurales, elementos de composición y/o materiales pueden presentarse en una lista común por conveniencia. Sin embargo, estas listas deben interpretarse como si cada uno de los miembros de la lista se identificara individualmente como un miembro separado y único. Por lo tanto, ningún miembro individual de dicha lista debe interpretarse como un equivalente de facto de cualquier otro miembro de la misma lista únicamente en base a su presentación en un grupo común sin indicaciones en contrario. Además, diversas realizaciones y ejemplos de la presente divulgación se pueden referir en el presente documento junto con alternativas para los diversos componentes de las mismas. Se entiende que tales realizaciones, ejemplos y alternativas no deben interpretarse como equivalentes de facto entre sí, sino que deben considerarse representaciones separadas y autónomas de la presente divulgación.
Aunque lo anterior se ha descrito con cierto detalle por razones de claridad, será evidente que pueden realizarse ciertos cambios y modificaciones sin apartarse de sus principios. Cabe señalar que hay muchas formas alternativas de implementar tanto los procesos como los aparatos descritos en el presente documento. Por consiguiente, las presentes realizaciones deben considerarse ilustrativas y no restrictivas, y la divulgación no debe limitarse a los detalles dados aquí, sino que puede modificarse dentro del alcance y equivalentes de las reivindicaciones adjuntas.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos se refieren a otras realizaciones.
El Ejemplo 1 es un UE que incluye circuitería de procesamiento. La circuitería de procesamiento está configurada para recibir y almacenar una lista de PD-RS de un eNB. La lista de PD-RS incluye una configuración de recursos de radio para al menos una primera PD-RS. La circuitería de procesamiento mide al menos la primera PD-RS para determinar un parámetro de señal para la primera PD-RS e informa el parámetro de señal para la primera PD-RS al eNB.
En el Ejemplo 2, la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS del Ejemplo 1 puede incluir opcionalmente un desplazamiento de transmisión. El desplazamiento de transmisión indica una potencia de transmisión de la primera PD-RS.
En el Ejemplo 3, la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS de los Ejemplos 1-2 puede incluir opcionalmente un identificador para la primera PD-RS.
En el Ejemplo 4 , la circuitería de procesamiento de los Ejemplos 1-3 puede estar configurada además opcionalmente para recibir una configuración de modo de descubrimiento abierto. La configuración de modo de descubrimiento abierto configura el UE para medir cualquier PD-RS además de las PD-RS listadas en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 5, en donde la circuitería de procesamiento de los Ejemplos 1-4 puede estar configurada además opcionalmente para recibir una configuración de modo de descubrimiento restringido. La configuración de modo de descubrimiento restringido configura el UE para medir solo las PD-RS listadas en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 6, la recepción y el almacenamiento de la lista de PD-RS de los Ejemplos 1-5 puede incluir opcionalmente recibir un mensaje de agregación de PD-RS que comprende la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 7, la recepción y el almacenamiento de la lista de PD-RS de los Ejemplos 1-6 puede incluir opcionalmente recibir un mensaje de reemplazo de PD-RS que comprende la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS para reemplazar la información de configuración de recursos de radio anterior.
En el Ejemplo 8, la circuitería de procesamiento de los Ejemplos 1-7 puede estar configurada además opcionalmente para recibir un mensaje de eliminación de PD-RS que indica la eliminación de una entrada para una segunda PD-RS y eliminar la entrada para la segunda PD-RS de la lista de PD-RS en respuesta a recibir el mensaje de eliminación de PD-RS.
En el Ejemplo 9, un mensaje de eliminación de PD-RS de los Ejemplos 1-8 puede incluir opcionalmente un índice para la entrada para la segunda PD-RS.
El Ejemplo 10 es un UE que incluye un receptor, un procesador y un componente de transmisión. El componente receptor está configurado para recibir, desde un eNB, datos de configuración de informe de medición que comprenden una definición de evento. El componente receptor está configurado para medir una señal de referencia para determinar un parámetro de señal para la señal de referencia. El parámetro de señal para la señal de referencia incluye una intensidad de señal de la señal de referencia. El procesador está configurado para detectar un evento en base al parámetro de señal para la señal de referencia y la definición de evento. El evento indica un cambio en el parámetro de señal para la señal de referencia. El componente de transmisión está configurado para informar, en respuesta a la detección del evento, el parámetro de señal para la señal de referencia al eNB.
En el Ejemplo 11, la definición de evento del Ejemplo 10 define la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia que excede un umbral absoluto.
En el Ejemplo 12, la definición de evento del Ejemplo 10-11 puede definir opcionalmente la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia que cae por debajo de un umbral absoluto cuando un dispositivo correspondiente a la señal de referencia está en comunicación de D2D con el UE.
En el Ejemplo 13, la definición de evento de los Ejemplos 10-12 puede definir opcionalmente la ocurrencia de un primer parámetro de señal para la señal de referencia que mejora por encima de un segundo parámetro de señal para una señal de referencia de un dispositivo que es miembro de un grupo de D2D que comprende el UE.
En el Ejemplo 14, la definición de evento de los Ejemplos 10-13 puede definir opcionalmente la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia y una o más señales de referencia adicionales que exceden un umbral absoluto.
En el Ejemplo 15, el procesador de los Ejemplos 10-14 puede estar configurado opcionalmente para determinar que la señal de referencia corresponde a un dispositivo que está involucrado en la comunicación de D2D con el UE.
En el Ejemplo 16, los datos de configuración de informe de medición recibidos por el componente receptor de los Ejemplos 10-15 pueden incluir además opcionalmente un intervalo de informe. Los datos de configuración de informe de medición configuran el componente de transmisión para proporcionar un informe de medición al eNB uno o más de: periódicamente en el intervalo de informe, independientemente de si se detecta el evento; y periódicamente en el intervalo de informe en respuesta a la detección del evento.
El Ejemplo 17 es un UE que incluye un componente de transmisión, un componente receptor y un procesador. El componente de transmisión está configurado para proporcionar información de capacidad a un eNB que indica que el UE no es capaz de la transmisión o la recepción simultánea de señales adicionales mientras recibe señales de referencia. El componente receptor está configurado para recibir un patrón de intervalo de medición desde el eNB. El patrón de intervalo de medición incluye un intervalo de medición. El procesador configura, en base al patrón de
intervalo de medición, el UE para realizar la medición de detección de proximidad en una o más señales de referencia durante el intervalo de medición. El procesador configura el UE para prohibir la transmisión o la recepción de señales adicionales durante el intervalo de medición.
En el Ejemplo 18, el intervalo de medición del patrón de intervalo de medición del Ejemplo 17 puede ocurrir opcionalmente en un período mayor que una señal de referencia de célula.
En el Ejemplo 19, el intervalo de medición de los Ejemplos 17-18 se puede compartir opcionalmente con una o más de las mediciones entre frecuencias y de las mediciones entre RAT.
En el Ejemplo 20, el componente receptor de los Ejemplos 17-19 puede opcionalmente recibir además información de priorización para priorizar una o más de las mediciones de detección de proximidad, de la medición entre frecuencias y de la medición entre RAT a ser realizada primero por el UE.
El Ejemplo 21 es un método para la detección de proximidad. El método incluye proporcionar una consulta de capacidad de medición a un UE. El método incluye recibir información de capacidad de medición desde el UE. La información de capacidad de medición indica si el UE es capaz de la transmisión y la recepción simultánea de señales de UL. El método incluye proporcionar información de configuración de medición de detección de proximidad para configurar la detección de proximidad e informar en el UE, en base a la información de configuración de medición de detección de proximidad. La información de configuración de medición incluye uno o más de un patrón de intervalo de medición, una información de configuración de recursos de radio para una señal de referencia, una definición de evento y un intervalo de informe. El método incluye recibir informes de medición desde el UE con respecto a una o más señales de referencia medidas por el UE.
En el Ejemplo 22, el método del Ejemplo 21 puede incluir además opcionalmente la configuración de la comunicación de D2D entre el UE y uno o más dispositivos correspondientes a una o más PD-RS, en base a los informes de medición recibidos.
En el Ejemplo 23, la configuración de la comunicación de D2D de los Ejemplos 21-22 puede incluir opcionalmente uno o más de establecer la comunicación de D2D, modificar la comunicación de D2D y finalizar la comunicación de D2D entre el UE y el uno o más dispositivos.
El Ejemplo 24 es un eNB que incluye circuitería de procesamiento. La circuitería de procesamiento mantiene una lista de señales de referencia en una estación móvil. La lista de señales de referencia incluye configuraciones de recursos de radio para una o más señales de referencia. La circuitería de procesamiento recibe informes de medición desde la estación móvil con respecto a al menos una señal de referencia de la una o más señales de referencia en la lista de señales de referencia medidas por la estación móvil. La circuitería de procesamiento configura la comunicación de D2D entre la estación móvil y uno o más dispositivos correspondientes a la una o más señales de referencia en base a los informes de medición recibidos.
En el Ejemplo 25, la configuración de la comunicación de D2D en el Ejemplo 24 incluye opcionalmente uno o más de establecer la comunicación de D2D, modificar la comunicación de D2D y finalizar la comunicación de D2D entre la estación móvil y el uno o más dispositivos.
El Ejemplo 26 es un método para la detección de proximidad. El método incluye recibir y almacenar una lista de PD-RS desde un eNB, la lista de PD-RS que comprende una configuración de recursos de radio para al menos una primera (PD-RS). El método incluye medir al menos la primera PD-RS para determinar un parámetro de señal para la primera PD-RS. El método incluye informar el parámetro de señal para la primera PD-RS al eNB.
En el Ejemplo 27, la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS del Ejemplo 26 puede incluir opcionalmente un desplazamiento de transmisión. El desplazamiento de transmisión indica una potencia de transmisión de la primera PD-RS.
En el Ejemplo 28, la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS de los Ejemplos 26-27 puede incluir opcionalmente un identificador para la primera PD-RS.
En el Ejemplo 29, el método de los Ejemplos 26-28 puede incluir opcionalmente recibir una configuración de modo de descubrimiento abierto. La configuración de modo de descubrimiento abierto configura el UE para medir cualquier PD-RS además de las PD-RS listadas en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 30, el método de los Ejemplos 26-29 puede incluir opcionalmente recibir una configuración de modo de descubrimiento restringido. La configuración de modo de descubrimiento restringido configura el UE para medir solo las PD-RS listadas en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 31, la recepción y el almacenamiento de la lista de PD-RS de los Ejemplos 26-30 puede incluir opcionalmente recibir un mensaje de agregación de PD-RS que incluye la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS.
En el Ejemplo 32, la recepción y el almacenamiento de la lista de PD-RS de los Ejemplos 26-31 puede incluir opcionalmente recibir un mensaje de reemplazo de PD-RS que incluye la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS para reemplazar la información de configuración de recursos de radio anterior.
En el Ejemplo 33, el método de los Ejemplos 26-32 puede incluir opcionalmente recibir un mensaje de eliminación de PD-RS que indica la eliminación de una entrada para una segunda PD-RS y eliminar la entrada para la segunda PD-RS de la lista de PD-RS en respuesta a recibir el mensaje de eliminación de PD-RS.
En el Ejemplo 34, un mensaje de eliminación de PD-RS del Ejemplo 33 incluye opcionalmente un índice para la entrada para la segunda PD-RS.
En el Ejemplo 35, los métodos de los Ejemplos 26-34 pueden incluir opcionalmente recibir al menos uno de un patrón de intervalo de medición, una definición de evento y/o un intervalo de informe.
En el Ejemplo 36, un aparato incluye opcionalmente medios para realizar uno de los métodos de los Ejemplos 26 35.
El Ejemplo 37 es un UE que incluye un componente receptor, un procesador y un componente de transmisión. El componente receptor está configurado para recibir, desde un eNB, datos de configuración de informe de medición que comprenden una definición de evento. El componente receptor está configurado para medir una señal de referencia para determinar un parámetro de señal para la señal de referencia. El parámetro de señal para la señal de referencia incluye una intensidad de señal de la señal de referencia. El procesador está configurado para detectar un evento en base al parámetro de señal para la señal de referencia y la definición de evento. El evento indica un cambio en el parámetro de señal para la señal de referencia. El componente de transmisión está configurado para informar, en respuesta a la detección del evento, el parámetro de señal para la señal de referencia al eNB.
En el Ejemplo 38, la definición de evento del Ejemplo 38 puede definir opcionalmente la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia que excede un umbral absoluto.
En el Ejemplo 39, la definición de evento de los Ejemplos 37-38 puede definir opcionalmente la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia que cae por debajo de un umbral absoluto cuando un dispositivo correspondiente a la señal de referencia está en comunicación de D2D con el UE.
En el Ejemplo 40, la definición de evento de los Ejemplos 37-39 puede definir opcionalmente la ocurrencia de un primer parámetro de señal para la señal de referencia que mejora por encima de un segundo parámetro de señal para una señal de referencia de un dispositivo que es un miembro de un grupo de D2D que comprende el UE.
En el Ejemplo 41, la definición de evento de los Ejemplos 37-40 puede definir opcionalmente la ocurrencia del parámetro de señal para la señal de referencia y una o más señales de referencia adicionales que exceden un umbral absoluto.
En el Ejemplo 42, el procesador de los Ejemplos 37-41 puede estar configurado opcionalmente para determinar que la señal de referencia corresponde a un dispositivo que está involucrado en la comunicación de D2D con el UE.
En el Ejemplo 43, los datos de configuración de informe de medición recibidos por el componente receptor de los Ejemplos 37-42 incluyen opcionalmente un intervalo de informe.
En el Ejemplo 44, los datos de configuración de informe de medición de los Ejemplos 37-43 configuran opcionalmente el componente de transmisión para proporcionar un informe de medición al eNB periódicamente en el intervalo de informe independientemente de si se detecta el evento.
En el Ejemplo 44, los datos de configuración de informe de medición de los Ejemplos 37-43 configuran opcionalmente el componente de transmisión para proporcionar un informe de medición al eNB periódicamente en el intervalo de informe en respuesta a la detección del evento.
El Ejemplo 45 es un almacenamiento legible por máquina que incluye instrucciones legibles por máquina, cuando se ejecutan, implementan un método o realizan un aparato de cualquiera de los Ejemplos 1-44.
Los expertos en la técnica apreciarán que pueden realizarse muchos cambios en los detalles de las realizaciones descritas anteriormente sin apartarse de los principios subyacentes de la divulgación. El alcance de la presente divulgación debe, por lo tanto, estar determinado únicamente por las siguientes reivindicaciones.
Claims (7)
1. Un método que comprende:
recibir y almacenar una lista de señales de referencia de descubrimiento de proximidad, PD-RS, de un nodo B, eNB, de red de acceso de radio terrestre universal evolucionada, E-UTRAN, la lista de PD-RS que comprende una configuración de recursos de radio para al menos una primera PD-RS;
recibir un mensaje de eliminación de PD-RS que indica la eliminación de una entrada para una segunda PD-RS y eliminar la entrada para la segunda PD-RS de la lista de PD-RS en respuesta a la recepción del mensaje de eliminación de PD-RS;
medir al menos la primera PD-RS para determinar un parámetro de señal para la primera PD-RS; e informar el parámetro de señal para la primera PD-RS al eNB.
2. El método de cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de:
la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS comprende un desplazamiento de transmisión, el desplazamiento de la transmisión que indica una potencia de transmisión de la primera PD-RS; y/o
la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS comprende un identificador para la primera PD-RS.
3. El método de cualquier reivindicación precedente, en donde la circuitería de procesamiento está configurada además para al menos uno de:
recibir una configuración de modo de descubrimiento abierto, en donde la configuración de modo de descubrimiento abierto configura un equipo de usuario, UE, para medir cualquier PD-RS además de las PD-RS listadas en la lista de PD-RS; y/o
recibir una configuración de modo de descubrimiento restringido, en donde la configuración de modo de descubrimiento restringido configura el UE para medir solo las PD-RS listadas en la lista de PD-RS.
4. El método de cualquier reivindicación precedente, en donde recibir y almacenar la lista de PD-RS comprende al menos uno de:
recibir un mensaje de agregación de PD-RS que comprende la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS; y/o
recibir un mensaje de reemplazo de PD-RS que comprende la configuración de recursos de radio para la primera PD-RS y almacenar la configuración de recursos de radio en la lista de PD-RS para reemplazar la información de configuración de recursos de radio anterior.
5. El método de cualquier reivindicación precedente, que comprende además recibir al menos uno de:
un patrón de intervalo de medición; y/o
una definición de evento; y/o
un intervalo de informe.
6. Almacenamiento legible por máquina que incluye instrucciones legibles por máquina, cuando se ejecutan, implementan un método como se reivindica en cualquier reivindicación precedente.
7. Un aparato que comprende medios para realizar un método como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
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