ES2848305T3 - Recopilación de solicitudes de planificación después de un período de recepción discontinuo - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende: entrar en un modo de suspensión de una configuración de recepción discontinua, DRX; identificar (1310, 1410, 1510, 1615, 1710, 1810) que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base (105); recibir (1420) una subtrama de sincronización direccional desde la estación base (105), donde un recurso asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida; identificar (1315, 1415, 1515, 1620, 1715, 1815) un período de tiempo asociado a un canal de acceso aleatorio, RACH; y transmitir (1320, 1430, 1525, 1625, 1730, 1830) la solicitud de planificación a la estación base (105) durante el período de tiempo asociado al RACH usando los recursos, que se identifican en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida, donde la solicitud de planificación se transmite durante un modo activo de la configuración de DRX en el que ha entrado.

Description

DESCRIPCIÓN
Recopilación de solicitudes de planificación después de un período de recepción discontinuo
ANTECEDENTES
[0001] Lo siguiente se refiere, en general, a la comunicación inalámbrica y, más específicamente, a la recopilación de solicitudes de planificación (SR) después de un período discontinuo (DRX).
[0002] Los sistemas de comunicaciones inalámbricas, como los descritos, por ejemplo, en el documento WO 2015/178566 A1, están ampliamente implantados para proporcionar diversos tipos de contenido de comunicación tal como voz, vídeo, datos en paquetes, mensajería, radiodifusión, etc. Estos sistemas pueden soportar la comunicación con múltiples usuarios compartiendo los recursos de sistema disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Ejemplos de dichos sistemas de acceso múltiple incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) y sistemas de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA). Un sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple puede incluir una pluralidad de estaciones base, donde cada una admite simultáneamente comunicación con múltiples dispositivos de comunicación, los cuales se pueden denominar equipo de usuario (UE).
[0003] En sistemas inalámbricos, una estación base puede asignar recursos a un UE para transmisiones de enlace ascendente y de enlace descendente. Cuando un UE tiene datos que transmitir en el enlace ascendente, el UE puede transmitir una solicitud de planificación de recursos de enlace ascendente desde la estación base. En algunos casos, una estación base puede conceder la asignación de recursos con una concesión de planificación en el canal físico de control de enlace descendente (PDCCH). La estación base también puede asignar recursos en el canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) (es decir, para que el UE proporcione retroalimentación de transmisión de enlace descendente), y estos recursos de PUCCH también pueden usarse para la transmisión de una solicitud de planificación.
[0004] En algunos casos, un UE puede entrar en un estado de baja potencia como parte de una configuración de DRX. En el caso de DRX, un UE puede supervisar el PDCCH para detectar concesiones de planificación mientras está en un modo activo, pero puede dejar de supervisar el PDCCH en un modo de suspensión para conservar energía de la batería. Un UE en un modo de suspensión de DRX que está funcionando en un espectro de ondas milimétricas (mmW) puede no recibir transmisiones de PDCCH (y por lo tanto, asignaciones de recursos de enlace ascendente) porque las transmisiones pueden ser direccionales.
[0005] Es decir, los dispositivos inalámbricos que operan en un espectro de mmW pueden utilizar conformación de haz para aumentar la intensidad de las señales inalámbricas. En tales casos, una estación base puede transmitir PDCCH a diversos UE actualmente en un modo activo de DRX usando haces direccionales. Por consiguiente, se puede evitar que un dispositivo inalámbrico configurado para un funcionamiento DRX en un espectro mmW transmita una solicitud de planificación a una estación base.
BREVE EXPLICACIÓN
[0006] El objetivo de la presente invención se logra mediante los rasgos característicos de las reivindicaciones independientes adjuntas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0007]
La FIG. 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas que admite recopilación de solicitudes de planificación (SR) después de un período discontinuo (DRX) de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 2 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 3 ilustra un ejemplo de una subtrama de canal de acceso aleatorio (RACH) que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
la FIG.4 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso en un sistema que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
las FIG. 5 a 7 muestran diagramas de bloques de un dispositivo inalámbrico que admite recopilación de SR después de un período de DRX acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 8 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye un equipo de usuario (UE) que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
las FIG. 9 a 11 muestran diagramas de bloques de un dispositivo inalámbrico que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 12 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye una estación base que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación; y
las FIGS. 13 a 21 ilustran procedimientos para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0008] En algunos sistemas inalámbricos, una estación base puede necesitar planificar recursos de enlace ascendente (UL) para un equipo de usuario (UE) antes de que el UE pueda transmitir datos a la estación base. La estación base puede asignar recursos periódicamente en el canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) para que un UE pueda solicitar recursos de UL por medio de una solicitud de planificación (SR). En respuesta a una solicitud de planificación, una estación base puede conceder la asignación de recursos en el canal físico de control de enlace descendente (PDCCH). Por consiguiente, un UE puede supervisar el PDCCH para detectar concesiones de planificación de la estación base.
[0009] Un UE puede usar una configuración de recepción discontinua (DRX) para ahorrar energía. Mientras está en una configuración de DRX, el UE supervisa de forma discontinua el PDCCH conmutando entre los modos activo y de suspensión. Durante el modo de suspensión, el UE puede dejar de supervisar el PDCCH durante un período de suspensión y apagar algunos de sus circuitos, mientras que durante el modo activo, el UE puede supervisar el PDCCH para detectar transmisiones tales como concesiones de planificación.
[0010] Algunos sistemas de comunicación inalámbrica pueden funcionar en intervalos de frecuencia de ondas milimétricas (mmW), por ejemplo, 28 GHz, 40 GHz, 60 GHz, etc. La comunicación inalámbrica a estas frecuencias puede estar asociada a una mayor atenuación de señal (por ejemplo, pérdida de trayectoria), que puede verse afectada por varios factores, tales como temperatura, presión barométrica, difracción, etc. Como resultado pueden usarse técnicas de procesamiento de señales, tales como la conformación de haz, para combinar de forma coherente la energía y hacer frente a las pérdidas de trayectoria a estas frecuencias.
[0011] En los sistemas mmW, las señales de sincronización pueden someterse a la conformación de haz para cumplir con un determinado balance de enlace (por ejemplo, un recuento de ganancias y pérdidas asociadas a transmisores y receptores cuando se comunican a través de un medio). En tales casos, las estaciones base pueden usar múltiples puertos de antena conectados a subconjuntos de antenas para formar los haces en varias direcciones usando diversos factores de ponderación analógicos. Por tanto, una estación base puede transmitir símbolos de sincronización en múltiples direcciones, donde la dirección puede cambiar en cada símbolo de una subtrama de sincronización.
[0012] Cuando se utilizan técnicas de conformación de haz, la estación base solo puede transmitir el PDCCH a los UE que se encuentran actualmente en un modo activo. De este modo, un UE que se encuentra actualmente en modo de suspensión o que ha vuelto recientemente del modo de suspensión puede no ser capaz de recibir transmisiones de PDCCH y, por lo tanto, puede desconocer los recursos asignados disponibles para la transmisión de una solicitud de planificación. Por consiguiente, un UE en un sistema mmW que vuelve de un período de suspensión DRX puede no ser capaz de enviar una solicitud de planificación a una estación base.
[0013] De acuerdo con aspectos de la presente divulgación, en lugar de transmitir una solicitud de planificación a través del PUCCH en recursos asignados por una estación base, el UE puede transmitir la solicitud de planificación durante una subtrama de canal de acceso aleatorio (RACH) (por ejemplo, durante un período RACH). En algunos ejemplos, el UE puede recibir una subtrama de sincronización direccional (por ejemplo, un haz) desde la estación base y puede determinar el período de tiempo RACH basándose en el haz de sincronización direccional recibido. El UE puede seleccionar la subtrama direccional a partir de un conjunto de subtramas direccionales transmitidas por la estación base basándose en la intensidad de señal de las subtramas. En algunos casos, el UE selecciona la subtrama de sincronización con la señal más intensa.
[0014] En aún otros ejemplos, el UE puede recibir una subtrama de sincronización direccional (por ejemplo, haz) desde la estación base y puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base usando recursos basándose en la subtrama de sincronización direccional recibida. En algunos casos, la solicitud de planificación se transmite en recursos distintos a los asociados con RACH.
[0015] Aspectos de la divulgación se describen inicialmente en el contexto de un sistema de comunicación inalámbrica. A continuación, se describen más ejemplos para transmitir una solicitud de planificación durante un período de tiempo asociado a un RACH. Aspectos de la divulgación se ilustran y describen adicionalmente con referencia a diagramas de aparatos, diagramas de sistemas y diagramas de flujo que están relacionados con la recopilación de SR después de un período de DRX.
[0016] La FIG. 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 100 de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 incluye estaciones base 105, diversos UE 115 y una red central 130. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede admitir transmisiones de solicitudes de planificación usando un período de tiempo (y, en algunos casos, recursos de frecuencia) asociados a un procedimiento de acceso aleatorio.
[0017] Las estaciones base 105 se pueden comunicar de forma inalámbrica con los UE 115 por medio de una o más antenas de estación base. Cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica respectiva 110. Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 pueden incluir transmisiones de enlace ascendente (UL) desde un UE 115 a una estación base 105, o transmisiones de enlace descendente (DL) desde una estación base 105 a un UE 115. Los UE 115 pueden estar dispersados por todo el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un UE 115 también puede denominarse estación móvil, estación de abonado, unidad remota, dispositivo inalámbrico, terminal de acceso (AT), microteléfono, agente de usuario, cliente o con otra terminología similar. Un UE 115 también puede ser un teléfono celular, un módem inalámbrico, un dispositivo portátil, un ordenador personal, una tableta, un dispositivo electrónico personal, un dispositivo de comunicación de tipo máquina (MTC), etc.
[0018] Las estaciones base 105 se pueden comunicar con la red central 130 y entre sí. Por ejemplo, las estaciones base 105 pueden interactuar con la red central 130 a través de enlaces de retorno 132 (por ejemplo, S1, etc.). Las estaciones base 105 se pueden comunicar entre sí a través de enlaces de retorno 134 (por ejemplo, X2, etc.) ya sea directa o indirectamente (por ejemplo, a través de la red central 130). Las estaciones base 105 pueden realizar una configuración y una planificación de radio para la comunicación con los UE 115, o pueden funcionar bajo el control de un controlador de estaciones base (no mostrado). En algunos ejemplos, las estaciones base 105 pueden ser macrocélulas, células pequeñas, puntos de acceso o similares. Las estaciones base 105 también pueden denominarse eNodosB (eNB) 105. En algunos casos, las antenas de estación base o de UE pueden estar ubicadas en uno o más conjuntos de antenas. Por ejemplo, una o más antenas o conjuntos de antenas de estación base pueden estar ubicados conjuntamente en un ensamblado de antena, tal como una torre de antena. En algunos casos, las antenas o conjuntos de antenas asociados a una estación base 105 pueden estar ubicados en diversas ubicaciones geográficas. Una estación base 105 puede utilizar múltiples antenas o conjuntos de antenas para realizar operaciones de conformación de haz para comunicaciones direccionales con un UE 115.
[0019] El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede funcionar en una región de frecuencia ultraalta (UHF) o una región mmW usando bandas de frecuencia de 700 MHz a 2600 MHz (2,6 GHz), aunque en algunos casos las redes inalámbricas de área local (WLAN) pueden usar frecuencias de hasta 4 GHz. Esta región también se puede conocer como banda de decímetros, ya que las longitudes de onda oscilan entre aproximadamente un decímetro y un metro de longitud. Las ondas UHF pueden propagarse principalmente por la línea de visión y pueden quedar bloqueadas por edificios y características ambientales. Sin embargo, las ondas pueden penetrar paredes lo suficiente como para proporcionar servicio a los UE 115 ubicados en espacios interiores. La transmisión de ondas UHF se caracteriza por antenas más pequeñas y un alcance más corto (por ejemplo, menos de 100 km) en comparación con la transmisión que utiliza frecuencias más pequeñas (y ondas más largas) de la parte de alta frecuencia (HF) o de muy alta frecuencia (VHF) del espectro.
[0020] En algunos casos, un UE 115 puede supervisar un enlace de comunicación 125 continuamente para detectar una indicación de que el UE 115 puede recibir datos. En otros casos (por ejemplo, para conservar energía y ampliar la vida útil de la batería), un UE 115 puede configurarse con un ciclo de DRX. Un ciclo de DRX consiste en una "duración de encendido" cuando el UE 115 puede supervisar la información de control (por ejemplo, en PDCCH) y un "período de DRX" cuando el UE 115 puede apagar componentes de radio. En algunos casos, un UE 115 puede estar configurado con un ciclo de DRX corto y un ciclo de DRX largo. En algunos casos, un UE 115 puede entrar en un ciclo de DRX largo si está inactivo durante uno o más ciclos DRX cortos. La transición entre el ciclo de DRX corto, el ciclo de DRX largo y la recepción continua puede controlarse mediante un temporizador interno o mediante mensajería desde una estación base 105. Un UE 115 puede recibir mensajes de planificación en el PDCCH durante la duración de encendido. Mientras supervisa el PDCCH para detectar un mensaje de planificación, el UE 115 puede iniciar un "temporizador de inactividad de DRX". Si un mensaje de planificación se recibe satisfactoriamente, el UE 115 puede prepararse para recibir datos y se puede reiniciar el temporizador de inactividad de DRX. Cuando el temporizador de inactividad de DRX expira sin recibir un mensaje de planificación, el UE 115 puede pasar a un ciclo de DRX corto y puede iniciar un "temporizador de ciclo corto de DRX". Cuando el temporizador de ciclo corto de DRX expira, el UE 115 puede reanudar un ciclo de DRX largo.
[0021] Los UE 115 pueden usar procedimientos de acceso aleatorio para establecer una conexión y comunicarse con una red. Por ejemplo, un UE 115 puede determinar que tiene datos que enviar y utilizar procedimientos de acceso aleatorio para iniciar una transferencia de datos con una estación base. En algunos casos, uno o más UE 115 pueden buscar recursos para enviar datos y posteriormente transmitir una secuencia de acceso aleatorio o preámbulo a la estación base. La estación base puede detectar las transmisiones de secuencia de acceso aleatorio desde el uno o más UE 115 y asignar recursos para la comunicación.
[0022] La transmisión de un mensaje de acceso aleatorio puede basarse en una señal de sincronización recibida desde una estación base. Por ejemplo, la transmisión de símbolos de sincronización desde una estación base puede ser usada por un UE 115 para identificar recursos de temporización y/o frecuencia para enviar el mensaje de acceso aleatorio. En algunos sistemas mmW, las señales de sincronización pueden formarse en haces. Las estaciones base pueden usar múltiples puertos de antena conectados a subconjuntos de antenas para formar haces en varias direcciones usando diversos factores de ponderación analógicos. Una estación base 105 puede transmitir el símbolo de sincronización en múltiples direcciones, donde la dirección puede cambiar en cada símbolo de una subtrama de sincronización.
[0023] Un UE 115 puede transmitir un mensaje de acceso aleatorio a una estación base 105 usando múltiples símbolos. El mensaje de acceso aleatorio puede incluir repeticiones de una secuencia de acceso aleatorio ponderada por un código de ensanchamiento. Por ejemplo, una secuencia de acceso aleatorio puede ponderarse usando diferentes elementos del código de ensanchamiento, donde una primera repetición puede ponderarse con un primer elemento y una segunda repetición puede ponderarse usando un segundo elemento. Las señales de acceso aleatorio ponderadas pueden distribuirse a través de múltiples símbolos y transmitirse a la estación base como el mensaje de acceso aleatorio. En algunos casos, un código de ensanchamiento puede incluir valores de uno y uno negativo, puede basarse en filas de una matriz de Hadamard o puede corresponder a varios símbolos usados para transmitir el mensaje de acceso aleatorio.
[0024] Por tanto, un UE 115 que desee obtener acceso al sistema de comunicaciones inalámbricas 100, o que se esté activando desde un modo de suspensión de DRX, puede recibir una subtrama de sincronización desde una estación base 105. Una subtrama de sincronización puede indicar recursos de tiempo y frecuencia que se utilizarán en procedimientos de acceso aleatorio. En algunos casos, las subtramas designadas para mensajes de acceso aleatorio pueden usar símbolos que son relativamente más largos que los símbolos en las subtramas de datos para satisfacer un balance de enlace (por ejemplo, una contabilidad de ganancias y pérdidas asociadas a transmisores y receptores cuando se comunican a través de un medio). Algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas pueden extender la duración de símbolos de acceso aleatorio a través de una separación fraccionaria entre tonos, donde la duración de símbolo también puede cambiar con la separación entre tonos en base a una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, una separación entre tonos puede reducirse de 15 kHz a 1,25 kHz correspondiente a un cambio de duración de símbolo de 66,67 ps a 800 ps. La separación entre diferentes tonos solo puede aplicarse a subtramas de acceso aleatorio, lo que puede dar como resultado una implementación compleja en un sistema inalámbrico.
[0025] La FIG. 2 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 200 para la recopilación de SR después de un período de DRX. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede incluir una estación base 105-a y un UE 115-a, que pueden ser ejemplos de los dispositivos correspondientes descritos con referencia a la FIG. 1. La estación base 105-a y el UE 115-a pueden comunicarse usando haces direccionales 205. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede admitir transmisiones de solicitudes de planificación usando un período de tiempo (y, en algunos casos, recursos de frecuencia) asociados a un procedimiento de acceso aleatorio.
[0026] El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede utilizar señales de sincronización que pueden someterse a conformación de haz para cumplir con un determinado balance de enlace (por ejemplo, un recuento de ganancias y pérdidas asociadas a transmisores y un receptores cuando se comunican a través de un medio). Por ejemplo, la estación base 105-a puede usar múltiples puertos de antena conectados a subconjuntos de antenas para formar haces en varias direcciones usando diversos factores de ponderación analógicos. La estación base 105-a puede transmitir símbolos de sincronización en múltiples direcciones, donde las direcciones pueden cambiar en cada símbolo de una subtrama de sincronización.
[0027] El UE 115-a puede usar procedimientos de acceso aleatorio para establecer una conexión y comunicarse con una red. Por ejemplo, el UE 115-a puede determinar que tiene datos que enviar y utilizar procedimientos de acceso aleatorio para iniciar una transferencia de datos con una estación base. En algunos casos, el UE 115-a puede buscar recursos para enviar datos y posteriormente transmitir una secuencia de acceso aleatorio o preámbulo a la estación base 105-a. La estación base 105-a puede detectar las transmisiones de secuencia de acceso aleatorio desde el UE 115-a y asignar recursos para la comunicación. Las transmisiones de mensajes de acceso aleatorio pueden basarse en la señal de sincronización recibida desde una estación base. Es decir, la transmisión de símbolos de sincronización desde una estación base puede ser usada por el UE 115-a para identificar recursos de temporización y/o frecuencia para enviar el mensaje de acceso aleatorio.
[0028] En algunos casos, el UE 115-a puede identificar un haz específico asociado a una señal de sincronización (por ejemplo, un haz con la SNR más alta) e identificar además un símbolo durante el cual se transmitió ese haz (por ejemplo, usando un índice de símbolo). El UE 115-a puede entonces seleccionar una pluralidad de símbolos basándose en un índice de símbolo para transmitir un mensaje de acceso aleatorio basándose en el símbolo asociado al haz de sincronización. Por ejemplo, el UE 115-a puede determinar que se transmitió un haz de sincronización durante un primer símbolo y puede transmitir de forma correspondiente el mensaje de acceso aleatorio durante los dos primeros símbolos de una subtrama de acceso aleatorio. Un UE 115 diferente puede identificar un segundo haz de sincronización y transmitir un mensaje de acceso aleatorio en diferentes símbolos. Si ambos UE 115 identifican el mismo haz de sincronización (transmitido durante el mismo símbolo), pueden intentar transmitir el mensaje de acceso aleatorio usando los mismos recursos. Sin embargo, cuando los mensajes de acceso aleatorio se distribuyen a través de múltiples símbolos de una subtrama de acceso aleatorio, la estación base puede diferenciar los UE 115 y proceder a asignar recursos. En algunos ejemplos, el UE 115-a puede seleccionar aleatoriamente una subportadora de una banda de radiofrecuencia o seleccionar aleatoriamente una portadora componente para transmitir el mensaje de acceso aleatorio.
[0029] Cuando se usan técnicas de conformación de haz, la estación base 105-a solo puede transmitir el PDCCH a los UE 115 actualmente en un modo activo. De este modo, un UE 115 que se encuentra actualmente en modo de suspensión o que ha vuelto recientemente del modo de suspensión puede no ser capaz de recibir transmisiones de PDCCH y, por lo tanto, puede desconocer los recursos asignados disponibles para la transmisión de una solicitud de planificación. En consecuencia, un UE 115 en un sistema mmW que vuelve de un período de suspensión DRX (por ejemplo, el UE 115-a) puede no ser capaz de enviar una solicitud de planificación a una estación base.
[0030] En lugar de transmitir una solicitud de planificación a través del PUCCH en recursos asignados por la estación base 105-a, el UE 115-a puede transmitir la solicitud de planificación durante una subtrama de canal de acceso aleatorio (RACH). Por ejemplo, el UE 115-a puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH y transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo de RACH. En determinados casos, el UE 115-a puede transmitir la solicitud de planificación en subportadoras que están reservadas para transmisiones de RACH. De forma adicional o alternativa, el UE 115-a puede transmitir la solicitud de planificación en subportadoras reservadas para transmisiones distintas de las transmisiones de RACH. En algunos casos, el UE 115-a puede usar la longitud del período de suspensión de DRX para determinar si el UE 115-a debe transmitir la solicitud de planificación en subportadoras que están reservadas para transmisiones de RACH.
[0031] En algunos casos, el UE 115-a puede usar una señal de sincronización recibida desde la estación base 105-a para transmitir la solicitud de planificación. Por ejemplo, el UE 115-a puede usar un haz de sincronización particular (por ejemplo, un haz con la intensidad de señal más alta) para encontrar el índice de símbolo para transmitir la solicitud de planificación. El UE 115-a puede usar la señal de sincronización para identificar recursos (por ejemplo, un período de tiempo, un índice de símbolo, un conjunto de subportadoras) asociados al RACH y/o la solicitud de planificación. En algunos casos, el UE 115-a puede transmitir la solicitud de planificación basándose en la señal de sincronización en recursos distintos de los asociados al RACH. En algunos ejemplos, la estación base 105-a puede asignar un desplazamiento cíclico y una región de subportadora al UE 115-a para transmitir la solicitud de planificación.
[0032] La FIG. 3 ilustra un ejemplo de una subtrama de RACH 300 en un sistema que admite la transmisión de solicitudes de planificación para solicitar recursos para una BSR. En algunos casos, la subtrama de RACH 300 puede representar aspectos de las técnicas realizadas por un UE 115 o una estación base 105 como los descritos con referencia a las FIG. 1- 2. La subtrama de RACH 300 puede ilustrar un ejemplo de la transmisión de una solicitud de planificación durante un período de tiempo de RACH para permitir una asignación eficiente de recursos de enlace ascendente.
[0033] La subtrama de RACH 300 puede incluir múltiples símbolos 305 y subportadoras 310 usadas por un UE 115 para la transmisión de diversas señales. En algunos casos, la subtrama de RACH 300 puede incluir diferentes regiones de radiofrecuencia 315, donde cada región de frecuencia puede incluir múltiples subportadoras 310. En algunos casos, estas regiones de radiofrecuencia 315 pueden estar asociadas a diferentes tipos de transmisiones. Por ejemplo, una primera región de radiofrecuencia 315-a puede usarse para transmisiones de mensajes de acceso aleatorio, donde un mensaje de acceso aleatorio puede transmitirse usando, o distribuirse entre, múltiples símbolos 305. Puede usarse una segunda región de radiofrecuencia 315-b para la transmisión de señales que no están asociadas a procesos de acceso aleatorio.
[0034] En un ejemplo, la segunda región de radiofrecuencia 315-b puede usarse para la transmisión de solicitudes de planificación durante el mismo período de tiempo de RACH. Por ejemplo, un UE 115 puede usar un conjunto de subportadoras 310 en la segunda región de radiofrecuencia 315-b para transmitir una solicitud de planificación a través de múltiples símbolos 305, mientras que la primera región de radiofrecuencia 315-b puede reservarse para transmisiones de preámbulos de RACH. La primera región de radiofrecuencia 315-a y la segunda región de radiofrecuencia 315-b pueden no solaparse.
[0035] En algunos casos, un UE 115 puede usar un haz de sincronización para identificar un índice de símbolo para transmitir la solicitud de planificación. Por ejemplo, una estación base 105 puede enviar múltiples haces de sincronización. El UE 115 puede identificar un primer subconjunto de haces de sincronización 320-a y puede usarse un índice de símbolo para enviar una primera solicitud de planificación a través de un primer grupo de símbolos 325-a. De forma similar, un segundo subconjunto de haces de sincronización 320-b puede proporcionar un índice de símbolo diferente, y el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación usando un segundo grupo de símbolos 325-b. En algunos casos, un determinado haz de sincronización (por ejemplo, un haz dentro del primer subconjunto de haces de sincronización 320-a o del segundo subconjunto de haces de sincronización 320-b) puede ser identificado por el UE 115 y usado para identificar el índice de símbolo. En algunos casos, se puede identificar que el haz tiene la relación de señal-ruido (SNR) más alta. De forma adicional o alternativa, la estación base 105 también puede proporcionar al UE un desplazamiento cíclico y una región de subportadora que se utilizarán para transmitir la solicitud de planificación dentro de la segunda región de radiofrecuencia 315-b.
[0036] La FIG. 4 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso 400 para la recopilación de solicitudes de planificación después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El flujo de proceso 400 puede incluir la estación base 105-b y el UE 115-b, que pueden ser ejemplos de los dispositivos correspondientes descritos con referencia a las FIGS. 1-2.
[0037] En la etapa 405, la estación base 105-b puede configurar el UE 115-b con una configuración de DRX. En algunos casos, la configuración de DRX puede producirse durante la conexión de control de recursos radioeléctricos (RRC). El UE 115-b o la estación base 105-b pueden seleccionar al menos uno de un desplazamiento cíclico aleatorio, un conjunto aleatorio de subportadoras o una secuencia aleatoria de modo que se pueda transmitir una solicitud de planificación usando el desplazamiento cíclico aleatorio, el conjunto aleatorio de subportadoras, la secuencia aleatoria o combinaciones de los mismos. En algunos casos, la estación base 105-b puede transmitir, y el UE 115-b puede recibir, una indicación de al menos uno de un desplazamiento cíclico, un conjunto de subportadoras o un índice de secuencia desde la estación base 105-b, y se puede transmitir una solicitud de planificación usando el desplazamiento cíclico, el conjunto de subportadoras, el índice de secuencia o combinaciones de los mismos.
[0038] En la etapa 410, el UE 115-b puede entrar en un modo de suspensión de la configuración de DRX. Durante un modo de suspensión, el UE 115-b puede dejar de supervisar las transmisiones desde la estación base 105-b en el PDCCH. El modo de suspensión de DRX puede tener un período de suspensión. La duración del período de suspensión puede determinarse por la estación base 105-b o la duración del período de suspensión puede ser solicitada por el UE 115-b.
[0039] En la etapa 415, el UE 115-b puede identificar una solicitud de planificación que se transmitirá a la estación base 105-b. Por ejemplo, el UE 115-b puede determinar que hay datos de enlace ascendente disponibles para ser transmitidos.
[0040] En la etapa 420, la estación base 105-b puede transmitir, y el UE 115-b puede recibir, una subtrama de sincronización que incluye una o más señales de sincronización. En algunos casos, la subtrama de sincronización es una subtrama de sincronización direccional. El UE 115-b también puede identificar la subtrama de sincronización direccional a partir de un conjunto de subtramas direccionales transmitidas por la estación base 105-b en base a la intensidad de señal de la subtrama de sincronización direccional.
[0041] En la etapa 425, el UE 115-b puede identificar un período de tiempo (o algún otro recurso) asociado a un RACH. En algunos ejemplos, el período de tiempo asociado al RACH se identifica en base a la subtrama de sincronización direccional recibida por el UE 115-b en la etapa 420. En algunos casos, la estación base 105-b puede identificar el período de tiempo asociado a un RACH después de un período de suspensión de la configuración de DRX. En algunos ejemplos, un recurso (por ejemplo, un período de tiempo, un índice de símbolo, un conjunto de subportadoras) asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a la subtrama de sincronización direccional recibida por el UE 115-b en la etapa 420.
[0042] En la etapa 430, el UE 115-b puede transmitir, y la estación base 105-b puede recibir, una solicitud de planificación durante el período de tiempo asociado al RACH. En algunos casos, el UE 115-b entra en un modo activo de la configuración de DRX y transmite la solicitud de planificación durante el modo activo.
[0043] El UE 115-b o la estación base 105-b también pueden identificar una región de frecuencia asociada al RACH. En tales casos, el UE 115-b puede transmitir, y la estación base 105-b puede recibir, una solicitud de planificación utilizando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH. El UE 115-b puede determinar que una longitud del período de suspensión del modo de suspensión de DRX es mayor que un umbral, y la solicitud de planificación puede transmitirse usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH en base a la determinación de que la longitud del período de suspensión es mayor que el umbral. El UE 115-b también puede determinar que la duración del período de suspensión es menor que un umbral y puede transmitir la solicitud de planificación usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a las solicitudes de planificación en función de la determinación de que la duración del período de suspensión es menor que el umbral.
[0044] En determinados casos, el UE 115-b puede identificar una región de frecuencia asociada al RACH y una región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación que no se solapa con la región de frecuencia asociada al RACH. En tales casos, el UE 115-b puede transmitir la solicitud de planificación usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base al período de suspensión de la configuración de DRX.
[0045] La FIG. 5 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 500 que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 500 puede ser un ejemplo de los aspectos de un UE 115 descrito con referencia a las FIG. 1 y 2. El dispositivo inalámbrico 500 puede incluir un receptor 505, un gestor de SR de UE 510 y un transmisor 515. El dispositivo inalámbrico 500 puede incluir también un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0046] El receptor 505 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada a diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la recopilación de SR después de un período de DRX, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 505 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 825 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0047] El gestor de SR de UE 510 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX, identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base, identificar un período de tiempo asociado a un RACH y transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH. El gestor de SR de UE 510 también puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de UE 805 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0048] El transmisor 515 puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 500. En algunos ejemplos, el transmisor 515 puede estar ubicado junto con un receptor en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 515 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 825 descrito con referencia a la FIG. 8. El transmisor 515 puede incluir una única antena o puede incluir una pluralidad de antenas.
[0049] La FIG. 6 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 600 que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 600 puede ser un ejemplo de aspectos de un dispositivo inalámbrico 500 o de un UE 115 descritos con referencia a las FIG. 1, 2 y 5. El dispositivo inalámbrico 600 puede incluir un receptor 605, un gestor de SR de UE 610 y un transmisor 630. El dispositivo inalámbrico 600 puede incluir también un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0050] El receptor 605 puede recibir información que puede pasarse a otros componentes del dispositivo. El receptor 605 también puede realizar las funciones descritas con referencia al receptor 505 de la FIG. 5. El receptor 605 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 825 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0051] El gestor de SR de UE 610 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de UE 510 descrito con referencia a la FIG. 5. El gestor de SR de UE 610 puede incluir un componente de solicitudes de planificación 615, un componente de DRX 620 y un componente de período de tiempo de RACH 625. El gestor de SR de UE 610 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de UE 805 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0052] El componente de solicitud de planificación 615 puede identificar que una solicitud de planificación va a transmitirse a una estación base, y transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH.
[0053] El componente de DRX 620 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX. En algunos casos, el componente de DRX 620 puede entrar en un modo activo de la configuración de DRX, donde la solicitud de planificación se transmite durante el modo activo. El componente de período de tiempo de RACH 625 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH.
[0054] El transmisor 630 puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 600. En algunos ejemplos, el transmisor 630 puede estar ubicado junto con un receptor en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 630 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 825 descrito con referencia a la FIG. 8. El transmisor 630 puede utilizar una única antena o puede utilizar una pluralidad de antenas.
[0055] La FIG. 7 muestra un diagrama de bloques de un gestor de SR de UE 700, que puede ser un ejemplo del componente correspondiente de dispositivo inalámbrico 500 o de dispositivo inalámbrico 600. Es decir, el gestor de SR de UE 700 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de UE 510 o del gestor de SR de UE 610 descritos con referencia a las FIG. 5 y 6. El gestor de SR de UE 700 también puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de UE 805 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0056] El gestor de SR de UE 700 puede incluir un componente de subtramas de sincronización 705, un componente de parámetro de SR 710, un componente de identificación de región de frecuencia 715, un componente de solicitudes de planificación 720, un componente de DRX 725 y un componente de período de tiempo de RACH 730. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, por medio de uno o más buses).
[0057] El componente de subtramas de sincronización 705 puede recibir una subtrama de sincronización direccional desde la estación base, donde un recurso asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a la subtrama de sincronización direccional recibida, e identifica la subtrama de sincronización direccional a partir de un conjunto de subtramas direccionales transmitidas por la estación base basándose en una intensidad de señal de la subtrama de sincronización direccional.
[0058] El componente de parámetro de SR 710 puede seleccionar al menos uno de un desplazamiento cíclico aleatorio, un conjunto aleatorio de subportadoras o una secuencia aleatoria, donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico aleatorio, el conjunto aleatorio de subportadoras, la secuencia aleatoria o combinaciones de los mismos, y recibir una indicación de al menos uno de un desplazamiento cíclico, un conjunto de subportadoras o un índice de secuencia desde la estación base, donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico, el conjunto de subportadoras, el índice de secuencia o combinaciones de los mismos.
[0059] El componente de identificación de región de frecuencia 715 puede identificar una región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH, determinar que una longitud del período de suspensión es mayor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH en base a la determinación de que la duración del período de suspensión es mayor que el umbral, o identificar una región de frecuencia asociada al RACH y una región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación que no se solapa con la región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base al período de suspensión de la configuración de DRX, y determinar que una duración del período de suspensión es menor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base a la determinación de que la duración del período de suspensión es menor que el umbral.
[0060] El componente de solicitud de planificación 720 puede identificar que una solicitud de planificación va a transmitirse a una estación base, y transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH. El componente de DRX 725 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX, teniendo el modo de suspensión un período de suspensión, y entrar en un modo activo de la configuración de DRX, donde la solicitud de planificación se transmite durante el modo activo. El componente de período de tiempo de RACH 730 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH.
[0061] La FIG. 8 muestra un diagrama de un sistema 800 que incluye un dispositivo que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Por ejemplo, el sistema 800 puede incluir un UE 115-c, que puede ser un ejemplo de un dispositivo inalámbrico 500, un dispositivo inalámbrico 600 o un UE 115 como los descritos con referencia a las FIGS. 1,2 y 5 a 7.
[0062] El UE 115-c también puede incluir un gestor SR de UE 805, una memoria 810, un procesador 820, un transceptor 825, una antena 830 y un módulo de operaciones de conformación de haz 835. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, por medio de uno o más buses). El gestor de SR de UE 805 puede ser un ejemplo de un gestor de SR de UE, como se describe con referencia a las FIG. 5 a 7.
[0063] La memoria 810 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM). La memoria 810 puede almacenar software legible por ordenador y ejecutable por ordenador que incluya instrucciones que, cuando se ejecuten, hagan que el procesador realice diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, la recopilación de SR después de un período de DRX, etc.). En algunos casos, el software 815 puede no ejecutarse directamente por el procesador sino que puede hacer (por ejemplo, al compilarse y ejecutarse) que un ordenador realice las funciones descritas en el presente documento. El procesador 820 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, una unidad de procesamiento central (CPU), un microcontrolador, un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), etc.).
[0064] El transceptor 825 se puede comunicar bidireccionalmente, por medio de una o más antenas, enlaces alámbricos o inalámbricos, con una o más redes, como se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 825 se puede comunicar bidireccionalmente con una estación base 105 o un UE 115. El transceptor 825 puede incluir también un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión, y para desmodular paquetes recibidos desde las antenas. En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 830. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 830, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
[0065] El módulo de operaciones de conformación de haz 835 puede permitir que un UE 115-c envíe y reciba transmisiones usando técnicas de conformación de haz (es decir, transmisiones direccionales usando un conjunto de antenas).
[0066] La FIG. 9 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 900 que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 900 puede ser un ejemplo de aspectos de una estación base 105 descrita con referencia a las FIG. 1 y 2. El dispositivo inalámbrico 900 puede incluir un receptor 905, un gestor de SR de estación base 910 y un transmisor 915. El dispositivo inalámbrico 900 puede incluir también un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0067] El receptor 905 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada a diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la recopilación de SR después de un período de DRX, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 905 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1225 descrito con referencia a la FIG. 12.
[0068] El gestor de SR de estación base 910 puede configurar un UE con una configuración de DRX, identificar un período de tiempo asociado a un RACH después de un período de suspensión de la configuración de DRX y recibir una solicitud de planificación desde el UE durante el período de tiempo asociado al RACH. El gestor de SR de estación base 910 también puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de estación base 1205 descrito con referencia a la FIG. 12.
[0069] El transmisor 915 puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 900. En algunos ejemplos, el transmisor 915 puede estar ubicado junto con un receptor en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 915 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1225 descrito con referencia a la FIG.
12. El transmisor 915 puede incluir una única antena o puede incluir una pluralidad de antenas.
[0070] La FIG. 10 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 1000 que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1000 puede ser un ejemplo de aspectos de un dispositivo inalámbrico 900 o de una estación base 105 descritos con referencia a las FIG. 1,2 y 9. El dispositivo inalámbrico 1000 puede incluir un receptor 1005, un gestor de SR de estación base 1010 y un transmisor 1030. El dispositivo inalámbrico 1000 puede incluir también un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0071] El receptor 1005 puede recibir información que puede pasarse a otros componentes del dispositivo. El receptor 1005 también puede realizar las funciones descritas con referencia al receptor 905 de la FIG. 9. El receptor 1005 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1225 descrito con referencia a la FIG. 12.
[0072] El gestor de SR de estación base 1010 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de estación base 910 descrito con referencia a la FIG. 9. El gestor de SR de estación base 1010 puede incluir un componente de DRX 1015, un componente de solicitud de planificación 1020 y un componente de período de tiempo de RACH 1025. El gestor de SR de estación base 1010 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de estación base 1205 descrito con referencia a la FIG. 12.
[0073] El componente de DRX 1015 puede configurar un UE con una configuración de DRX. El componente de solicitud de planificación 1020 puede recibir una solicitud de planificación desde el UE durante el período de tiempo asociado al RACH. El componente de período de tiempo de RACH 1025 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH después de un período de suspensión de la configuración de DRX.
[0074] El transmisor 1030 puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 1000. En algunos ejemplos, el transmisor 1030 puede estar ubicado junto con un receptor en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1030 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1225 descrito con referencia a la FIG. 12. El transmisor 1030 puede utilizar una única antena o puede utilizar una pluralidad de antenas.
[0075] La FIG. 11 muestra un diagrama de bloques de un gestor de SR de estación base 1100 que puede ser un ejemplo del componente correspondiente de dispositivo inalámbrico 900 o de dispositivo inalámbrico 1000. Es decir, el gestor de SR de estación base 1100 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de estación base 910 o del gestor de SR de estación base 1010 descritos con referencia a las FIGS. 9 y 10. El gestor de SR de estación base 1100 también puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de SR de estación base 1205 descrito con referencia a la FIG. 12.
[0076] El gestor de SR de estación base 1100 puede incluir un componente de parámetro de SR 1105, un componente de identificación de región de frecuencia 1110, un componente de DRX 1115, un componente de subtrama de sincronización 1120, un componente de solicitud de planificación 1125 y un componente de período de tiempo de RACH 1130. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, por medio de uno o más buses).
[0077] El componente de parámetro de SR 1105 puede transmitir una indicación de al menos uno de un desplazamiento cíclico, un conjunto de subportadoras o un índice de secuencia al UE, donde la solicitud de planificación se recibe usando el desplazamiento cíclico, el conjunto de subportadoras, el índice de secuencia o combinaciones de los mismos.
[0078] El componente de identificación de región de frecuencia 1110 puede identificar una región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se recibe usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH, o identificar una región de frecuencia asociada al RACH y una región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación que no se solapa con la región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base al período de suspensión de la configuración de DRX.
[0079] El componente de DRX 1115 puede configurar un UE con una configuración de DRX. El componente de subtrama de sincronización 1120 puede transmitir una subtrama de sincronización direccional al UE, donde un recurso asociado a la solicitud de planificación está asociado a la subtrama de sincronización direccional recibida.
[0080] El componente de solicitud de planificación 1125 puede recibir una solicitud de planificación desde el UE durante el período de tiempo asociado al RACH. El componente de período de tiempo de RACH 1130 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH después de un período de suspensión de la configuración de DRX.
[0081] La FIG. 12 muestra un diagrama de un sistema inalámbrico 1200 que incluye un dispositivo configurado que admite recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Por ejemplo, el sistema inalámbrico 1200 puede incluir una estación base 105-d, que puede ser un ejemplo de un dispositivo inalámbrico 900, un dispositivo inalámbrico 1000 o una estación base 105 como los descritos con referencia a las FIGS. 1, 2 y 9 a 11. La estación base 105-d también puede incluir componentes para comunicaciones bidireccionales de voz y datos que incluyen componentes para transmitir comunicaciones y componentes para recibir comunicaciones. Por ejemplo, la estación base 105-d se puede comunicar bidireccionalmente con uno o más UE 115.
[0082] La estación base 105-d también puede incluir un gestor SR de enlace ascendente de estación base 1205, una memoria 1210, un procesador 1220, un transceptor 1225, una antena 1230, un módulo de comunicaciones de estación base 1235 y un módulo de comunicaciones de red 1240. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, por medio de uno o más buses). El gestor de SR de estación base 1205 puede ser un ejemplo de un gestor de SR de estación base como el descrito con referencia a las FIGS. 9 a 11.
[0083] La memoria 1210 puede incluir una RAM y una ROM. La memoria 1210 puede almacenar software legible por ordenador y ejecutable por ordenador que incluya instrucciones que, cuando se ejecuten, hagan que el procesador realice diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, la recopilación de SR después de un período de DRX, etc.). En algunos casos, el software 1215 puede no ejecutarse directamente por el procesador sino que puede hacer (por ejemplo, al compilarse y ejecutarse) que un ordenador realice las funciones descritas en el presente documento. El procesador 1220 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, una CPU, un microcontrolador, un ASIC, etc.)
[0084] El transceptor 1225 se puede comunicar bidireccionalmente, por medio de una o más antenas, enlaces alámbricos o inalámbricos, con una o más redes, como se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 1225 se puede comunicar bidireccionalmente con una estación base 105 o un UE 115. El transceptor 1225 puede incluir también un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos desde las antenas. En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 1230. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 830, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
[0085] El módulo de comunicaciones de estación base 1235 puede gestionar las comunicaciones con otras estaciones base 105, y puede incluir un controlador o planificador para controlar las comunicaciones con los UE 115 actuando conjuntamente con otras estaciones base 105. Por ejemplo, el módulo de comunicaciones de estación base 1235 puede coordinar la planificación de las transmisiones a los UE 115 para diversas técnicas de atenuación de interferencias, tales como la conformación de haz o la transmisión conjunta. En algunos ejemplos, el módulo de comunicaciones de estación base -95 puede proporcionar una interfaz X2 en una tecnología de red de comunicación inalámbrica de LTE/LTE-A para proporcionar comunicación entre estaciones base 105.
[0086] El módulo de comunicaciones de red 1240 puede gestionar las comunicaciones con la red central (por ejemplo, por medio de uno o más enlaces de retorno alámbricos). Por ejemplo, el módulo de comunicaciones de red 1240 puede gestionar la transferencia de comunicaciones de datos para dispositivos cliente, tales como uno o más UE 115.
[0087] La FIG. 13 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1300 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1300 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1300 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE, como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0088] En el bloque 1305, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX, como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1305 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0089] En el bloque 1310, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1310 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0090] En el bloque 1315, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1315 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0091] En el bloque 1320, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1320 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0092] La FIG. 14 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1400 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1400 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1400 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0093] En el bloque 1405, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX, como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1405 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0094] En el bloque 1410, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1410 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0095] En el bloque 1415, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1425 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0096] En el bloque 1420, el UE 115 puede recibir una subtrama de sincronización direccional desde la estación base, donde un recurso asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a la subtrama de sincronización direccional recibida, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1415 se pueden realizar mediante el componente de subtrama de sincronización, como se describe con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0097] En el bloque 1425, el UE 115 puede identificar la subtrama de sincronización direccional a partir de un conjunto de subtramas direccionales transmitidas por la estación base basándose en la intensidad de señal de la subtrama de sincronización direccional, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1420 se pueden realizar mediante el componente de subtrama de sincronización, como se describe con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0098] En el bloque 1430, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1430 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0099] La FIG. 15 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1500 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1500 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1500 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE, como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0100] En el bloque 1505, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1505 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0101] En el bloque 1510, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1510 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0102] En el bloque 1515, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1515 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0103] En el bloque 1520, el UE 115 puede seleccionar al menos uno de un desplazamiento cíclico aleatorio, un conjunto aleatorio de subportadoras o una secuencia aleatoria, donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico aleatorio, el conjunto aleatorio de subportadoras, la secuencia aleatoria o combinaciones de los mismos, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1520 se pueden realizar por el componente de parámetro de SR descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0104] En el bloque 1525, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1525 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0105] La FIG. 16 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1600 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1600 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1600 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE, como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0106] En el bloque 1605, el UE 115 puede recibir una indicación de al menos uno de un desplazamiento cíclico, un conjunto de subportadoras o un índice de secuencia desde la estación base, donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico, el conjunto de subportadoras, el índice de secuencia o combinaciones de los mismos, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1605 se pueden realizar por el componente de parámetro de SR descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0107] En el bloque 1610, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX, teniendo el modo de suspensión un período de suspensión como se describió anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1610 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0108] En el bloque 1615, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1615 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0109] En el bloque 1620, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1620 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0110] En el bloque 1625, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1625 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0111] La FIG. 17 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1700 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1700 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1700 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0112] En el bloque 1705, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1705 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0113] En el bloque 1710, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1710 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0114] En el bloque 1715, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1715 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0115] En el bloque 1720, el UE 115 puede determinar que la duración de un período de suspensión de la configuración de DRX es mayor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH en base a la determinación de que el la duración del período de suspensión es mayor que el umbral descrito anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1720 pueden ser realizadas por el componente de identificación de región de frecuencia descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0116] En el bloque 1725, el UE 115 puede identificar una región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada al RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1725 pueden ser realizadas por el componente de identificación de región de frecuencia descrito con referencia a las FIGS.
6 y 7.
[0117] En el bloque 1730, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1730 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0118] La FIG. 18 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1800 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1800 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1800 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0119] En el bloque 1805, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1805 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0120] En el bloque 1810, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1810 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0121] En el bloque 1815, el UE 115 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1815 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0122] En el bloque 1820, el UE 115 puede determinar que la duración de un período de suspensión de la configuración de DRX es menor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base a la determinación de que el la duración del período de suspensión es menor que el umbral descrito anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1820 pueden ser realizadas por el componente de identificación de región de frecuencia descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0123] En el bloque 1825, el UE 115 puede identificar una región de frecuencia asociada al RACH y una región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación que no se solapa con la región de frecuencia asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia asociada a solicitudes de planificación en base al período de suspensión de la configuración de DRX, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1825 pueden ser realizadas por el componente de identificación de región de frecuencia descrito con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0124] En el bloque 1830, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base durante el período de tiempo asociado al RACH como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1830 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0125] La FIG. 19 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1900 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1900 se pueden implementar mediante un dispositivo, tal como una estación base 105 o sus componentes, descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1900 se pueden realizar mediante el gestor de SR de estación base descrito en el presente documento. En algunos ejemplos, la estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0126] En el bloque 1905, la estación base 105 puede configurar un UE con una configuración de DRX, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1905 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 10 y 11.
[0127] En el bloque 1910, la estación base 105 puede identificar un período de tiempo asociado a un RACH después de un período de suspensión de la configuración de DRX, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS.
2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1910 se pueden realizar mediante el componente de periodo de tiempo de RACH descrito con referencia a las FIGS. 10 y 11.
[0128] En el bloque 1915, la estación base 105 puede recibir una solicitud de planificación desde el UE durante el período de tiempo asociado al RACH, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1915 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 10 y 11.
[0129] La FIG. 20 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 2000 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 2000 se pueden implementar por un dispositivo, tal como un UE 115 o sus componentes, como el descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 2000 se pueden realizar mediante el gestor de SR de UE como se describe en el presente documento. En algunos ejemplos, el UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0130] En el bloque 2005, el UE 115 puede entrar en un modo de suspensión de una configuración de DRX como se describe en el presente documento con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2005 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0131] En el bloque 2010, el UE 115 puede identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2010 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0132] En el bloque 2015, el UE 115 puede recibir una subtrama de sincronización direccional desde la estación base, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2015 se pueden realizar por el componente de subtrama de sincronización, como se describe con referencia a las FIGS. 6 y 7.
[0133] En el bloque 2020, el UE 115 puede transmitir la solicitud de planificación a la estación base usando recursos basándose, al menos en parte, en la subtrama de sincronización direccional recibida, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2020 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 6 y 7.
[0134] La FIG. 21 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 2100 para la recopilación de SR después de un período de DRX de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 2100 se pueden implementar mediante un dispositivo, tal como una estación base 105 o sus componentes, descrito con referencia a las FIGS. 1 y 2. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 2100 se pueden realizar mediante el gestor de SR de estación base descrito en el presente documento. En algunos ejemplos, la estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0135] En el bloque 2105, la estación base 105 puede configurar un UE con una configuración de DRX, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2105 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 10 y 11.
[0136] En el bloque 2110, la estación base 105 puede transmitir una subtrama de sincronización direccional, como se describe anteriormente con referencia a las FIG. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2110 se pueden realizar mediante el componente de DRX descrito con referencia a las FIG. 10 y 11.
[0137] En el bloque 2115, la estación base 105 puede recibir una solicitud de planificación desde el UE en recursos basándose, al menos en parte, en la subtrama de sincronización direccional transmitida, como se describe anteriormente con referencia a las FIGS. 2 a 4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 2115 pueden ser realizadas por el componente de solicitudes de planificación descrito con referencia a las FIG. 10 y 11.
[0138] Cabe destacar que estos procedimientos describen posibles implementaciones y que las operaciones y las etapas se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles. En algunos ejemplos, se pueden combinar aspectos de dos o más de los procedimientos. Por ejemplo, aspectos de cada uno de los procedimientos pueden incluir etapas o aspectos de los otros procedimientos u otras etapas o técnicas descritas en el presente documento. Por lo tanto, aspectos de la divulgación pueden proporcionar la recopilación de SR después de un período de DRX.
[0139] La descripción del presente documento se proporciona para permitir que un experto en la técnica realice o use la divulgación. Diversas modificaciones de la divulgación resultarán fácilmente evidentes a los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el presente documento se pueden aplicar a otras variantes sin apartarse del alcance de la divulgación. Por tanto, la divulgación no se ha de limitar a los ejemplos y diseños descritos en el presente documento, sino que se le ha de conceder el alcance más amplio consecuente con los principios y las características novedosas divulgados en el presente documento.
[0140] Las funciones descritas en el presente documento se pueden implementar en hardware, software ejecutado por un procesador, firmware o en cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software ejecutado por un procesador, las funciones pueden almacenarse en, o transmitirse a través de, un medio legible por ordenador como una o más instrucciones o código. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del alcance de la divulgación y de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar usando software ejecutado por un procesador, hardware, firmware, cableado o combinaciones de cualquiera de estos. Las características que implementan funciones también pueden estar físicamente ubicadas en diversas posiciones, lo que incluye estar distribuidas de modo que partes de las funciones se implementan en diferentes ubicaciones (físicas). También, como se usa en el presente documento, incluidas las reivindicaciones, "o", como se usa en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedidos por una expresión tal como "al menos uno/a de" o "uno/a o más") indica una lista inclusiva de modo que, por ejemplo, una lista de al menos uno de A, B o C se refiere a A o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C).
[0141] Como se usa en el presente documento, la expresión "en base a/basándose en" no se interpretará como una referencia a un conjunto cerrado de condiciones. Por ejemplo, una característica ejemplar que se describe como "en base a la condición A" puede basarse tanto en una condición A como en una condición B sin apartarse del alcance de la presente divulgación. En otras palabras, como se usa en el presente documento, la expresión "en base a/basándose en" se interpretará de la misma manera que la expresión "en base a/basándose al menos en parte en".
[0142] Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios no transitorios de almacenamiento informático como medios de comunicación, incluido cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento no transitorio puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios no transitorios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, memoria de solo lectura programable eléctricamente borrable (EEPROM), ROM en disco compacto (CD) u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio no transitorio que se pueda usar para transportar o almacenar medios de código de programa deseados en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial, o un procesador de propósito general o de propósito especial. Además, cualquier conexión recibe apropiadamente la denominación de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, un servidor u otra fuente remota usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea digital de abonado (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definición de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el CD, el disco láser, el disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, donde algunos discos reproducen habitualmente datos de forma magnética, mientras que otros discos reproducen datos de forma óptica con láseres. Las combinaciones de lo anterior también están incluidas dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
[0143] Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas, tales como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, acceso múltiple por división de frecuencia y única portadora (SC-FDMA) y otros sistemas. Los términos "sistema" y "red" se usan a menudo de manera intercambiable. Un sistema CDMA puede implementar una tecnología de radio, tal como CDMA2000, acceso radioeléctrico terrestre universal (UTRA), etc. CDMA2000 abarca las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Las versiones 0 y A de la norma IS-2000 se denominan comúnmente CDMA2000 IX, IX, etc. La norma IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente CDMA2000 1xEV-DO, datos por paquetes de alta velocidad (HRPD), etc. UTRA incluye CDMA de banda ancha (WCDMA) y otras variantes de CDMA. Un sistema TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM). Un sistema OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como la banda ultraancha móvil (UMB), UTRA Evolucionado (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, OFDM Flash, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). LTE y LTE Avanzada (LTE-A) de 3GPP son nuevas versiones de UMTS que usan E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LtE-A y GSM se describen en documentos de una organización denominada "Proyecto de Colaboración de Tercera Generación" (3GPP). CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización denominada "Segundo Proyecto de Colaboración de Tercera Generación" (3GPP2). Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en los sistemas y las tecnologías de radio mencionados anteriormente, así como en otros sistemas y tecnologías de radio. Sin embargo, la descripción del presente documento describe un sistema LTE con fines de ejemplo, y la terminología de LTE se usa en gran parte de la descripción anterior, aunque las técnicas pueden aplicarse más allá de las aplicaciones de LTE.
[0144] En las redes LTE/LTE-A, incluidas las redes descritas en el presente documento, el término "nodo B evolucionado" (eNB) se puede usar, en general, para describir las estaciones base. El sistema o sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en el presente documento pueden incluir una red LTE/LTE-A heterogénea en la que diferentes tipos de eNB proporcionan cobertura a diversas regiones geográficas. Por ejemplo, cada eNB o estación base puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocélula, una célula pequeña u otros tipos de célula. El término "célula" es un término 3GPP que se puede usar para describir una estación base, una portadora o portadora componente (CC) asociada a una estación base, o un área de cobertura (por ejemplo, sector, etc.) de una portadora o estación base, dependiendo del contexto.
[0145] Las estaciones base pueden incluir, o pueden ser denominadas por los expertos en la técnica, estación transceptora base, estación base de radio, punto de acceso (AP), transceptor de radio, nodo B, eNodoB (eNB), nodo B doméstico, eNodoB doméstico o con alguna otra terminología adecuada. El área de cobertura geográfica para una estación base se puede dividir en sectores que constituyen solo una parte del área de cobertura. El sistema o sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en el presente documento pueden incluir estaciones base de diferentes tipos (por ejemplo, estaciones base de macrocélula o de célula pequeña). Los UE descritos en el presente documento pueden ser capaces de comunicarse con diversos tipos de estaciones base y equipos de red, incluidos macro-eNB, eNB de célula pequeña, estaciones base retransmisoras y similares. Puede haber áreas de cobertura geográfica solapadas para diferentes tecnologías. En algunos casos, diferentes áreas de cobertura pueden estar asociadas a diferentes tecnologías de comunicación. En algunos casos, el área de cobertura para una tecnología de comunicación puede solaparse con el área de cobertura asociada a otra tecnología. Diferentes tecnologías se pueden asociar a la misma estación base o a diferentes estaciones base.
[0146] Una macrocélula abarca, en general, un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, de un radio de varios kilómetros) y puede permitir un acceso sin restricciones por parte de UE con suscripciones de servicio con el proveedor de red. Una célula pequeña es una estación base de menor potencia, en comparación con una macrocélula, que puede funcionar en las mismas bandas de frecuencia iguales, o en otras diferentes, (por ejemplo, con licencia, sin licencia, etc.) a las de las macrocélulas. Las células pequeñas pueden incluir picocélulas, femtocélulas y microcélulas, de acuerdo con diversos ejemplos. Una picocélula puede cubrir, por ejemplo, un área geográfica pequeña y puede permitir un acceso sin restricciones por parte de UE con suscripciones de servicio con el proveedor de red. Una femtocélula también puede cubrir un área geográfica pequeña (por ejemplo, una vivienda) y puede proporcionar acceso restringido por parte de UE que tienen una asociación con la femtocélula (por ejemplo, los UE de un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE de usuarios de la vivienda y similares). Un eNB para una macrocélula se puede denominar macro-eNB. Un eNB para una célula pequeña se puede denominar eNB de célula pequeña, pico-eNB, femto-eNB o eNB doméstico. Un eNB puede admitir una o múltiples (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares) células (por ejemplo, portadoras componente (CC)). Un UE puede comunicarse con diversos tipos de estaciones base y equipos de red, incluidos macro-eNB, eNB de célula pequeña, estaciones base retransmisoras y similares.
[0147] El sistema o sistemas de comunicaciones inalámbricas descritos en el presente documento pueden admitir un funcionamiento síncrono o asíncrono. En el funcionamiento síncrono, las estaciones base pueden tener una temporización de tramas similar, y las transmisiones desde diferentes estaciones base pueden estar aproximadamente alineadas en el tiempo. En el funcionamiento asíncrono, las estaciones base pueden tener una temporización de tramas diferente, y las transmisiones desde diferentes estaciones base pueden no estar alineadas en el tiempo. Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en funcionamientos síncronos o asíncronos.
[0148] Las transmisiones de DL descritas en el presente documento también se pueden denominar transmisiones de enlace directo, mientras que las transmisiones de UL también se pueden denominar transmisiones de enlace inverso. Cada enlace de comunicación descrito en el presente documento, incluido, por ejemplo, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y 200 de las FIG. 1 y 2, puede incluir una o más portadoras, donde cada portadora puede ser una señal compuesta de múltiples subportadoras (por ejemplo, señales de forma de onda de diferentes frecuencias). Cada señal modulada se puede enviar en una subportadora diferente y puede transportar información de control (por ejemplo, señales de referencia, canales de control, etc.), información de sobrecarga, datos de usuario, etc. Los enlaces de comunicación descritos en el presente documento (por ejemplo, los enlaces de comunicación 125 de la FIG. 1) pueden transmitir comunicaciones bidireccionales usando un funcionamiento dúplex por división de frecuencia (FDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro emparejados) o un funcionamiento dúplex por división de tiempo (TDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro no emparejados). Se pueden definir estructuras de trama para FDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 1) y TDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 2).
[0149] Por lo tanto, aspectos de la divulgación pueden proporcionar la recopilación de SR después de un período de DRX. Cabe destacar que estos procedimientos describen posibles implementaciones y que las operaciones y las etapas se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles. En algunos ejemplos, se pueden combinar aspectos de dos o más de los procedimientos.
[0150] Los diversos bloques y módulos ilustrativos descritos en relación con la divulgación del presente documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un ASIC, una matriz de puertas programable in situ (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable, lógica de transistores o de puertas discretos, componentes de hardware discretos o con cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también se puede implementar como una combinación de dispositivos informáticos (por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración de este tipo). Así pues, las funciones descritas en el presente documento se pueden realizar mediante otra u otras unidades de procesamiento (o núcleos), en al menos un circuito integrado (CI). En diversos ejemplos, se pueden usar diferentes tipos de CI (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA u otros CI semipersonalizados), que se puedan programar de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones incorporadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0151] En las figuras adjuntas, componentes o características similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, se pueden distinguir diversos componentes del mismo tipo posponiendo a la etiqueta de referencia un guion y una segunda etiqueta que distingue los componentes similares. Si solo se usa la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a uno cualquiera de los componentes similares que tengan la misma primera etiqueta de referencia, independientemente de la segunda etiqueta de referencia.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende:
entrar en un modo de suspensión de una configuración de recepción discontinua, DRX;
identificar (1310, 1410, 1510, 1615, 1710, 1810) que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base (105);
recibir (1420) una subtrama de sincronización direccional desde la estación base (105), donde un recurso asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida;
identificar (1315, 1415, 1515, 1620, 1715, 1815) un período de tiempo asociado a un canal de acceso aleatorio, RACH; y
transmitir (1320, 1430, 1525, 1625, 1730, 1830) la solicitud de planificación a la estación base (105) durante el período de tiempo asociado al RACH usando los recursos, que se identifican en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida, donde la solicitud de planificación se transmite durante un modo activo de la configuración de DRX en el que ha entrado.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar (1425) la subtrama de sincronización direccional a partir de un conjunto de subtramas direccionales transmitidas por la estación base (105) en base a, al menos en parte, una intensidad de señal de la subtrama de sincronización direccional.
3. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
seleccionar (1520) al menos uno de un desplazamiento cíclico aleatorio, un conjunto aleatorio de subportadoras o una secuencia aleatoria, donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico aleatorio, el conjunto aleatorio de subportadoras, la secuencia aleatoria o combinaciones de los mismos.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
recibir (1605) una indicación de al menos uno de un desplazamiento cíclico, un conjunto de subportadoras o un índice de secuencia desde la estación base (105), donde la solicitud de planificación se transmite usando el desplazamiento cíclico, el conjunto de subportadoras, el índice de secuencia o combinaciones de los mismos.
5. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar (1725) una región de frecuencia (315) asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia (315) asociada al RACH.
6. El procedimiento de la reivindicación 5, que comprende además:
determinar (1729) que una duración de un período de suspensión de la configuración de DRX es mayor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia (315) asociada al RACH en base a, al menos en parte, la determinación de que la duración del período de suspensión es mayor que el umbral.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar (1825) una región de frecuencia (315) asociada al RACH y una región de frecuencia (315) asociada a solicitudes de planificación que no solapa con la región de frecuencia (315) asociada al RACH, donde la solicitud de planificación se transmite usando recursos ubicados dentro de la región de frecuencia (315) asociada a solicitudes de planificación en base a, al menos en parte, un período de suspensión de la configuración de DRX.
8. El procedimiento de la reivindicación 7, que comprende además:
determinar (1820) que una duración del período de suspensión es menor que un umbral, donde la solicitud de planificación se transmite usando los recursos ubicados dentro de la región de frecuencia (315) asociada a solicitudes de planificación en base a, al menos en parte, la determinación de que la duración del período de suspensión es menor que el umbral.
9. Un aparato para comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para entrar en un modo de suspensión de una configuración de recepción discontinua, DRX; medios para identificar que se va a transmitir una solicitud de planificación a una estación base (105); medios para recibir una subtrama de sincronización direccional desde la estación base (105), donde un recurso asociado a la solicitud de planificación se identifica en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida;
medios para identificar un período de tiempo asociado a un canal de acceso aleatorio, RACH; y medios para transmitir la solicitud de planificación a la estación base (105) durante el período de tiempo asociado al RACH usando los recursos, que se identifican en base a, al menos en parte, la subtrama de sincronización direccional recibida, donde la solicitud de planificación se transmite durante un modo activo de la configuración de DRX en el que ha entrado.
10. Un medio legible por ordenador que almacena código para comunicación inalámbrica, donde el código comprende instrucciones ejecutables para hacer que un ordenador realice las etapas de un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
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