ES2848734T3 - Método para operaciones de recepción interrumpidas para agregación de portadoras avanzadas de evolución a largo plazo - Google Patents

Método para operaciones de recepción interrumpidas para agregación de portadoras avanzadas de evolución a largo plazo Download PDF

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Abstract

Un método para activar o desactivar una recepción de portadora para un equipo de usuario (1800) en una red inalámbrica, comprendiendo el método: la recepción, por parte del equipo de usuario, de un elemento de control para control de acceso al medio de soporte, MAC, de una orden de activación o de desactivación de recepción de portadora (1200), en donde el elemento de control MAC utiliza un valor de ID de canal lógico de enlace descendente, LCID, para un canal compartido de enlace descendente, en donde el elemento de control MAC comprende una pluralidad de campos binarios (1205, 1210, 1220) correspondientes con identificadores de portadora, indicando cada uno de dicha pluralidad de campos binarios, que una portadora correspondiente al identificador de portadora del campo binario está activada o desactivada; y la detención, por parte del equipo de usuario, de la supervisión de un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, asociado con una portadora después de la recepción del elemento de control MAC que indica que la portadora está desactivada, independientemente de si PDCCH asociado se transmite en la portadora desactivada o en una portadora diferente.

Description

DESCRIPCIÓN
Método para operaciones de recepción interrumpidas para agregación de portadoras avanzadas de evolución a largo plazo
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a la Evolución Avanzada a Largo Plazo (LTE-A) y, en particular, a la recepción discontinua cuando se utiliza la agregación de portadoras en LTE-A.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La recepción discontinua permite que un equipo de usuario (UE) desconecte su transceptor de radio durante varios períodos para ahorrar batería en el equipo UE. En las especificaciones de evolución a largo plazo (LTE), el equipo UE puede pasar a la recepción discontinua (DRX) incluso cuando está en un modo conectado. La operación DRX está definida para operación de portadora única en LTE Versión 8, en 3GPP TS 36.321, secciones 3.1 y 5.7.
En LTE Avanzada (LTE-A) se acuerda que se puede utilizar la agregación de portadoras para soportar un ancho de banda de transmisión más amplio para aumentar las tasas de datos máximas potenciales para cumplir con los requisitos de LTE-A. En la agregación de portadoras, se agregan múltiples portadoras componentes y se pueden asignar en una subtrama a un equipo UE. Por tanto, cada portadora componente puede tener un ancho de banda de, por ejemplo, 20 MHz y un ancho de banda total del sistema agregado de hasta 100 MHz. El equipo UE puede recibir o transmitir en múltiples portadoras componentes dependiendo de sus capacidades. Además, la agregación de portadoras puede ocurrir con portadoras ubicadas en la misma banda y/o portadoras ubicadas en diferentes bandas. Por ejemplo, una portadora puede estar ubicada a 2 GHz y una segunda portadora agregada puede ubicarse a 800 MHz.
Surge un problema con la traslación de la operación DRX desde un sistema LTE Versión 8 de portadora única a un sistema LTE-A de portadora múltiple. DRX bajo LTE Versión 8 puede ser inoperable o ineficaz cuando se utilizan múltiples portadoras. Se han propuesto dos métodos en el ámbito de LTE-A.
En el documento R2-092959, "DRX con agregación de portadoras en LTE-Avanzada", se describe una propuesta en donde se configuran diferentes parámetros DRX de forma independiente para diferentes portadoras componentes y DRX se realiza de forma independiente para cada portadora componente. Por ejemplo, una portadora componente puede utilizar un ciclo DRX corto mientras que otra portadora componente puede utilizar solamente ciclos DRX largos; o los ciclos DRX configurados para las diferentes portadoras componentes son completamente independientes entre sí. Un problema con este método es la complejidad para que el equipo UE mantenga diferentes estados o temporizadores para diferentes portadoras. También puede haber pocos beneficios de tener ciclos DRX y temporizadores completamente independientes entre portadoras. Puesto que el tráfico de la capa superior se multiplexa a través de múltiples portadoras, es decisión del planificador del Nodo B evolucionado (eNB) determinar en qué portadora debe transmitirse un paquete codificado.
En un segundo método, descrito en R2-092992, "Consideración sobre DRX", una operación de DRX solamente se configura en la portadora con anclaje. Las portadoras componentes adicionales se asignan según sea necesario durante el "tiempo activo" de la portadora con anclaje.
Sin embargo, las dos propuestas anteriores no proporcionan detalles con respecto a la asignación y desasignación de portadoras componentes adicionales. Tampoco proporcionan detalles explícitos sobre una operación de DRX de las distintas portadoras.
El documento "Mejora para MAC de LTE-Avanzada" de Nokia Corporation et al, 3GPP Borrador R2-092061, una serie de mejoras potenciales para LTE-A tales como acortar los retardos de transmisión, sistemas MIMO extendidos, tasa creciente de PDU y magnitudes de PDU, y aumentar del ancho de banda.
El documento "TP: Aspectos sobre lub/lur de DC-HSUPA" de Ericsson, solicitud de cambio 3GPP 25.319 CR 0038, R2-093606, R3-091458 propone procedimientos sobre lub/lur para la activación/desactivación de la portadora secundaria en una configuración DC-HSUPA y permitir al S-RNC multiplexar datos desde células de frecuencias diferentes procedentes del mismo Nodo B en el caso de DC-HSUPA.
El documento "Funciones de capa superior para soportar la agregación de portadoras" de NEC, 3GPP Borrador R2-093287 describe el equipo de usuario en el modo inactivo y conectado que se asignará para supervisar un subconjunto de portadoras.
El documento "Estructura PDCCH para el Sistema LTE-Avanzada" de NEC Group, 3GPP Borrador R1-091692 analiza la estructura PDCCH para los sistemas de codificación separados y conjuntos.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
La invención reivindicada se define mediante las reivindicaciones independientes adjuntas. Los aspectos de la puesta en práctica de la invención, también denominados formas de realización, se definen en las reivindicaciones dependientes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La presente invención se entenderá mejor con referencia a los dibujos en los que:
La Figura 1 es un diagrama de temporización que muestra una operación de recepción discontinua DRX de una portadora en LTE Versión 8 ;
La Figura 2 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada tiene un temporizador de inactividad de DRX;
La Figura 3 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada no tiene configurado ningún temporizador de inactividad de DRX;
La Figura 4 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una primera portadora no designada incluye un temporizador de inactividad de DRX y una segunda portadora no designada no tiene un temporizador de inactividad de DRX;
La Figura 5 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada está configurada para activarse tras la activación de la portadora designada asociada;
La Figura 6 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada está configurada para activarse tras la activación de la portadora designada asociada y que además incluye un temporizador de inactividad de DRX;
La Figura 7 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada tiene un valor de temporizador de duración en modo Activo;
La Figura 8 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada tiene un valor de temporizador de duración en modo Activo establecido y donde el valor de temporizador de duración en modo Activo es mayor que un tiempo activo en la portadora designada asociada;
La Figura 9 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada tiene establecidos un valor de temporizador de duración en modo Activo y un valor de temporizador de inactividad DRX;
La Figura 10 es un diagrama de temporización que muestra una operación de DRX en LTE-A en donde una portadora no designada tiene establecido un valor de campo drx-FollowDesignatedTimer;
La Figura 11 es un diagrama de temporización que muestra una portadora no designada configurada con un ciclo DRX corto y largo;
La Figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra un elemento de control (CE) de control de acceso al medio (MAC) para activar o desactivar la recepción de portadora en una portadora no designada;
La Figura 13 es un diagrama de bloques que ilustra un MAC CE para el acuse de recibo del MAC CE de la Figura 12; La Figura 14 es un diagrama de bloques que ilustra un MAC CE para activar o desactivar la recepción de portadora en múltiples portadoras de enlace descendente no designadas;
La Figura 15 es un diagrama de bloques que ilustra un MAC CE para el acuse de recibo del MAC CE de la Figura 14; La Figura 16 es un diagrama de bloques que ilustra un MAC CE configurado para activar o desactivar múltiples portadoras de enlace ascendente y descendente;
La Figura 17 es un diagrama de bloques que ilustra un MAC CE para el acuse de recibo del MAC CE de la Figura 16; La Figura 18 es un diagrama de bloques de un dispositivo móvil, a modo de ejemplo, que se puede utilizar con las formas de realización del presente documento;
La Figura 19 es un diagrama de flujo de datos que muestra la configuración de portadoras candidatas; y
La Figura 20 es un diagrama de flujo de datos que muestra la configuración de la información de control para una portadora y la detención de la transmisión desde una portadora desactivada.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
Según un aspecto, se proporciona un método para la operación de recepción discontinua para la agregación de portadoras que comprende: la recepción de un primer conjunto de parámetros de recepción discontinuos para una primera portadora y un conjunto limitado o diferente de parámetros de recepción discontinuos para una segunda portadora; y configurar parámetros de recepción discontinuos en la primera portadora y en la segunda portadora.
Según otro aspecto, se proporciona un método para activar o desactivar la recepción de la portadora a través de la señalización del elemento de control de acceso al medio que comprende: añadir un elemento de control de orden para activar o desactivar la recepción de la portadora; y configurar un elemento de control de acuse de recibo de activación o de desactivación de la recepción de portadora.
La operación DRX se puede utilizar para diferentes propósitos. Por ejemplo, un equipo UE que actualmente está experimentando un nivel bajo de actividad de tráfico podría estar en un estado DRX en donde se inicie ocasionalmente desde el estado de recepción discontinua DRX con el fin de recibir tráfico. Un ejemplo de lo que antecede podría ser que el equipo UE esté realizando una llamada de voz. Los paquetes de voz tienen un patrón de ocurrencia predecible y no necesitan ser transmitidos en cada subtrama, por lo que un equipo UE podría configurarse para pasar el tiempo entre transmisiones/recepciones sucesivas de paquetes de voz en DRX. Otro ejemplo sería un equipo UE que actualmente está esencialmente inactivo y no tiene tráfico. El equipo UE necesita iniciar su trabajo temporalmente para constatar si el nodo eNB tiene tráfico para el equipo UE.
El DRX también se podría utilizar para compartir recursos. Es poco probable que un equipo UE particular tenga transmisión de datos y/o recepciones en cada subtrama de forma sostenida. Por lo tanto, por razones de eficiencia de señalización, puede ser más deseable consolidar los datos en asignaciones de recursos menores y más grandes si se puede tolerar la latencia adicional. En general, dicha latencia sería mínima.
Por ejemplo, puede ser más eficaz enviar una ráfaga de 1000 bytes en una subtrama, cada 10 subtramas, en lugar de diez transmisiones de 100 bytes a través de cada una de esas mismas 10 subtramas. Debido a la naturaleza compartida de los canales de datos en paquetes, otros UEs podrían utilizar los canales de datos durante las subtramas donde el equipo UE en cuestión no está recibiendo ni transmitiendo. Por tanto, el equipo UE podría configurarse para entrar en DRX cuando el nodo eNB sepa que no transmitirá al equipo UE. El nodo eNB estaría transmitiendo a los otros UEs en esas subtramas.
Como apreciarán los expertos en esta técnica, existen diferentes longitudes de ciclo de DRX, tal como 10 milisegundos para un ciclo DRX largo y tan corto como 2, 5, 8 y 10 milisegundos para ciclos DRX cortos, por lo que el uso de la funcionalidad de DRX para este propósito de compartir canales de datos puede ser posible. Además, se pueden configurar varios UEs con la misma duración de ciclo DRX, pero con diferentes compensaciones de inicio. Lo que antecede daría como resultado que diferentes conjuntos de UEs se inicien durante diferentes intervalos de tiempo, facilitando así la división de tiempo entre múltiples UEs.
A continuación, se hace referencia a la Figura 1, que muestra el funcionamiento de LTE Versión 8. En la Figura 1, se ilustra un modo Activo 110 en un primer nivel y un modo DRX 112 se ilustra en un segundo nivel. Durante el modo Activo 110, el equipo UE supervisa el canal de control de enlace descendente para una posible asignación de recursos en los canales de tráfico de enlace descendente o ascendente. En un tiempo, ilustrado por la referencia numérica 120, se encuentra un límite de un ciclo DRX. En este punto, el modo cambia desde el modo DRX 112 al modo Activo 110. Además, se pone en marcha un temporizador 122 de OnDuration (Duración en modo Activo). El temporizador 122 de OnDuration significa el tiempo que el equipo UE debe permanecer en modo Activo, incluso si no hay transmisión de tráfico hacia/desde el equipo UE durante este periodo.
En el ejemplo de la Figura 1, dentro del modo Activo, la flecha 130 muestra el último mensaje del canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) que se recibe indicando una nueva transmisión de paquete en el canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) o una nueva transmisión de paquetes en el canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH). En este punto, se pone en marcha un temporizador de inactividad de DRX 132. El temporizador de inactividad de DRX 132 especifica un número de subtramas PDCCH consecutivas después de la decodificación satisfactoria más reciente de un canal PDCCH que indica una transmisión inicial de datos de usuario de enlace ascendente o descendente para el equipo UE. Como apreciarán los expertos en esta técnica, en el ejemplo de la Figura 1, el equipo UE permanece en un modo Activo 110 hasta que deje de funcionar un temporizador de inactividad de DRX 132. La terminación del funcionamiento del temporizador de inactividad de DRX 132 se muestra mediante la flecha 134, en cuya punta el equipo UE pasa al modo DRX 112.
La duración total entre el tiempo mostrado por la referencia numérica 120 y la flecha 134 se denomina tiempo activo 136. El tiempo activo 136 está relacionado con la operación DRX, tal como se define en la subcláusula 5.7 de la especificación LTE Versión 8 DRX en 3GPP TS 36.321, y define las subtramas durante las cuales el equipo UE supervisa el canal PDCCH.
El último paquete de datos enviado, mostrado por la flecha 130, puede esperar una retransmisión de demanda de repetición automática híbrida (HARQ). El primer punto en donde puede esperarse la retransmisión de HARQ se muestra con la flecha 140. En este punto, si el equipo UE requiere una retransmisión de HARQ, se pone en marcha un temporizador de retransmisión de DRX 142 durante cuyo período se puede recibir la retransmisión de HARQ. Si no se recibe la retransmisión HARQ, el temporizador de retransmisión DRX termina su funcionamiento en 143. Cuando el temporizador de inactividad DRX está funcionando o el temporizador de retransmisión DRX está funcionando, el equipo UE permanece en tiempo activo.
Tal como se apreciará, en base a lo descrito con anterioridad, el tiempo activo 136 por lo tanto puede potencialmente extenderse por la actividad de datos, lo que puede resultar en que el temporizador de inactividad DRX se reinicie. Además, si se espera la retransmisión HARQ para un paquete PDSCH transmitido previamente, se pone en marcha el temporizador de retransmisión DRX correspondiente, lo que hace que se amplíe el tiempo activo 136.
Si el equipo UE está configurado para un ciclo DRX corto, se inicia un nuevo modo Activo 110 al final del ciclo DRX corto, tal como lo ilustra la flecha 150 en la Figura 1. La flecha 150 muestra el ciclo DRX que especifica la repetición periódica de OnDuration, seguido de un período de posible inactividad.
También es posible tener un ciclo DRX largo 152 tal como se muestra en la Figura 1. En general, un ciclo DRX largo 152 es mayor que el ciclo DRX corto y ambos pueden ser configurados por el nodo eNB.
El equipo UE puede configurarse mediante control de recursos de radio (RRC) con funcionalidad DRX que controla la actividad de supervisión del canal PDCCH del equipo UE para el identificador temporal de la red de radio celular del equipo UE (C-RNTI), control de potencia de transmisión-canal físico de control de enlace ascendente-RNTI (TPC-PUCCH-RNTI), control de potencia de transmisión- canal físico compartido de enlace ascendente-RNTI (TPC-PUSCH-RNTI) y programación semipersistente C-RNTI (SPS C-RNTI) (si está configurado). Cuando en RRC_Co NNECTED, si DRX está configurada, el equipo UE puede supervisar el canal PDCCH de manera discontinua utilizando la operación DRX especificada por la subcláusula 5.7 de la especificación 3GPP TS 36.321 de LTE Versión 8. De lo contrario, el equipo UE supervisa el canal PDCCH de forma continua. Cuando se utiliza la operación DRX, el equipo UE también supervisa el canal PDCCH de conformidad con los requisitos que se encuentran en otras subcláusulas de la especificación. RRC controla una operación de DRX configurando lo siguiente: los temporizadores OnDuration (Temporizador de Duración en Modo Activo), Drx-InactivityTimer (Temporizador de Inactividad de DRX), Drx-RetransmissionTimer (Temporizador de Retransmisión de DRX) (uno por proceso de DL HARQ excepto para el proceso de discusión), el valor del DRX Start Offset, que es la subtrama donde comienza el ciclo DRX y de manera opcional, el temporizador de ciclo corto DRX y el ciclo corto DRX. Un parámetro de temporizador de retransmisión HARQ (RTT), que especifica la cantidad mínima de subtramas antes de que se espere la retransmisión HARQ del enlace descendente desde el equipo UE, también se define por proceso HARQ del enlace descendente.
La sección 5.7 de LTE Versión 8 en la especificación 3GPP TR 36.321 prevé lo que antecede como:
Cuando se configura un ciclo DRX, el tiempo activo incluye el tiempo mientras:
- OnDurationTimer o Drx-InactivityTimer o Drx-RetransmissionTimer o mac-ContentionResolutionTimer (tal como se describe en la subcláusula 5.1.5) está funcionando; o
- una demanda de planificación enviada en PUCCH está pendiente (tal como se describe en la subcláusula 5.4.4);
o
- puede producirse una concesión de enlace ascendente para una retransmisión HARQ pendiente y existen datos en la memoria intermedia HARQ correspondiente; o
- un canal PDCCH que indica que no se ha recibido una nueva transmisión dirigida al C-RNTI desde el equipo UE después de la recepción satisfactoria de una respuesta de acceso aleatorio para el preámbulo señalado explícitamente (tal como se describe en la subcláusula 5.1.4).
Cuando se configura DRX, el equipo UE deberá, para cada subtrama:
- Si se utiliza el ciclo DRX corto y [(SFN * 10) número de subtrama] módulo (shortDRX-Cycle) = (drxStartOffset) modulo (shortDRX-Cycle); o
- si se utiliza el ciclo DRX largo y [(SFN * 10) número de subtrama] módulo (LongDRX-Cycle) = drxStartOffset
- iniciar el temporizador OnDurationTimer.
- si un temporizador HARQ RTT deja de funcionar en esta subtrama y los datos en la memoria intermedia del proceso HARQ correspondiente no se decodificaron de forma satisfactoria:
- iniciar Drx-RetransmissionTimer para el proceso HARQ correspondiente.
- si se recibe un elemento de control de MAC de la orden DRX:
- interrupción del campo onDurafionTimer,
- interrupción del campo Drx-InactivityTimer.
- si Drx-InactivityTimer deja de funcionar o se recibe un elemento de control MAC de orden DRX en esta subtrama:
- si el ciclo DRX corto está configurado:
o iniciar o reiniciar drxShortCycleTimer;
o utilizar el ciclo DRX corto.
- de no ser así:
o utilizar el ciclo de DRX largo.
- si drxShortCycleTimer deja de funcionar en esta subtrama:
- utilizar el ciclo DRX largo.
- durante el tiempo activo, para una subtrama PDCCH, excepto si la subtrama es necesaria para la transmisión de enlace ascendente para el funcionamiento del equipo UE FDD en semidúplex y excepto si la subtrama es parte de un intervalo de medición configurado:
- supervisar el canal PDCCH;
- si el canal PDCCH indica una transmisión DL o si se ha configurado una asignación DL para esta subtrama:
- iniciar el temporizador HARQ RTT para el proceso HARQ correspondiente;
- interrumpir el funcionamiento del campo Drx-RetransmissionTimer para el proceso HARQ correspondiente. - si el canal PDCCH indica una nueva transmisión (DL o UL):
- iniciar o reiniciar Drx-InactivityTimer.
- cuando no está en tiempo activo, no se informará CQI/PMI/RI en PUCCH y SRS.
Independientemente de si el equipo UE está supervisando, o no, el canal PDCCH, el equipo UE recibe y transmite el retorno de información de HARQ cuando esté previsto.
NOTA: Un equipo UE puede optar de manera opcional por no enviar informes CQI/PMI/RI sobre transmisiones PUCCH y/o SRS para hasta 4 subtramas después de un canal PDCCH que indique una nueva transmisión (UL o DL) recibida en la última subtrama del tiempo activo. La opción de no enviar informes CQI/PMI/RI sobre transmisiones PUCCH y/o SRS no se aplica a las subtramas en las que está en funcionamiento OnDurationTimer.
DRX EN LTE-A
De conformidad con la presente invención, se proporcionan varias formas de realización para utilizar DRX en LTE-A para soportar la agregación de portadoras.
En una forma de realización, el equipo UE debería tener un número mínimo de portadoras componentes para los que necesita activar la recepción de señales mientras satisface la demanda de tráfico. Tener ciclos de DRX completamente independientes entre las portadoras componentes asignadas a un equipo UE puede causar una complejidad y un consumo de energía innecesarios en el equipo UE. En una forma de realización, es posible tener ciclos DRX coordinados entre portadoras componentes asignadas a un equipo UE.
Varias diferencias entre LTE y LTE-A pueden afectar a una operación de DRX y, por lo tanto, puede ser necesario abordarlas mediante soluciones LTE-A DRX.
Una primera diferencia es que LTE tiene una portadora de enlace descendente y una portadora de enlace ascendente. Existe un mapeado de correspondencia uno a uno entre estas dos portadoras. Por el contrario, en LTE-A, no solamente puede haber múltiples portadoras de enlace descendente y/o de enlace ascendente, sino que el número de enlaces descendentes y el número de portadoras de enlace ascendente pueden ser diferentes. Por consiguiente, puede que no haya una asociación directa uno a uno entre las portadoras de enlace descendente y de enlace ascendente.
Tal como se apreciará, tanto en el retorno de información de LTE y de LTE-A HARQ debe siempre recibirse y transmitirse como estaba previsto mientras el equipo UE esté en la operación discontinua DRX. En el caso de LTE-A con agregación de portadoras, esto implica que las portadoras componentes correspondientes en el enlace descendente y ascendente deben mantenerse activas para recibir o transmitir esta información.
En LTE, las indicaciones de recursos en el canal PDCCH se corresponden con la misma portadora de enlace descendente o con la portadora de enlace ascendente asociada, ya que solamente hay una portadora en cada dirección de enlace. En LTE-A, la señalización PDCCH en una portadora, tal como la portadora con anclaje, podría asociarse con transmisiones o recepciones en otras múltiples portadoras de enlace ascendente o descendente. Como apreciarán los expertos en esta técnica, una "portadora con anclaje" también puede denominarse "portadora primaria" y una "portadora sin anclaje" también puede denominarse "portadora secundaria".
Una distinción adicional entre las dos es que, como resultado de tener el canal PDCCH en una sola portadora asociándose con recepciones en múltiples otras portadoras de enlace ascendente o descendente, un equipo UE que espera retransmisiones de HARQ solamente en una portadora (por ejemplo, portadora sin anclaje) puede también necesitar mantener la recepción de una portadora diferente (por ejemplo, portadora con anclaje) con el fin de recibir información del canal PDCCH sobre retransmisiones HARQ potenciales.
Además, un equipo UE LTE-A con múltiples portadoras agregadas tendrá un gran número de procesos HARQ. Si alguno de los procesos HARQ espera potencialmente una retransmisión HARQ, el equipo UE puede estar en tiempo activo. Debido a la gran cantidad de procesos HARQ, la probabilidad de que el equipo UE esté en tiempo activo y, en consecuencia, la proporción de tiempo pasado en tiempo activo puede ser mucho mayor para LTE-A que para LTE.
Configuración de portadoras
Cuando el equipo UE está en un estado RRC_CONNECTED, se le pueden asignar N portadoras componentes, donde N es mayor o igual que 1. Una o más de las N portadoras componentes pueden asignarse como portadoras designadas. En una forma de realización, una portadora designada también es una "portadora con anclaje". El equipo UE permite la recepción de portadoras en todas las N portadoras componentes. El término "recepción de portadora" se define de tal manera que cuando la recepción de portadora de una portadora componente está activada para un equipo UE, el equipo UE permite la recepción de RF y/o recepción de canales físicos de control de enlace descendente asociados con esta portadora componente y canales físicos de datos de enlace descendente en esta portadora componente. La recepción de portadora también puede denominarse recepción de señal o algún otro término sin desviarse por ello de la presente invención. Como apreciarán los expertos en esta técnica, si la recepción de portadora de una portadora componente está desactivada para un equipo UE, el equipo UE deja de decodificar el canal PDSCH, el canal PDCCH y otros canales de control asociados con esta portadora componente, independientemente de si el canal PDCCH se transmite en la misma portadora que la asignación de recursos del canal PDSCH o en una portadora diferente. El equipo UE puede supervisar el canal PDCCH en solamente una o más de las portadoras designadas, en un subconjunto de las N portadoras componentes, o en todas las N portadoras componentes. Si el equipo UE detecta un canal PDCCH que asigna un recurso PDSCH en una portadora componente particular, el equipo UE realiza la demodulación y decodificación de banda base del recurso PDSCH asignado en esa portadora componente.
El nodo eNB puede cambiar el conjunto de N portadoras componentes añadiendo nuevas portadoras componentes al conjunto o eliminando portadoras componentes existentes del conjunto. El nodo eNB también puede cambiar una o más de las portadoras designadas.
El equipo UE se puede configurar mediante señalización RRC con funcionalidad DRX que controla la recepción de portadora del equipo UE en una o múltiples portadoras componentes. Tal como se utiliza en este documento, los parámetros DRX tienen definiciones similares a las definidas en Versión 8 de LTE, e incluyen OnDurationTimer, Drx-InactivityTimer, Drx-RetransmissionTimer (uno por proceso HARQ de enlace descendente, excepto el proceso de difusión), el ciclo DRX largo, el valor de drxStartOffset y, de manera opcional, drxShortCycleTimer y shortDRX-Cycle. También se define un temporizador de retransmisión HARQ por proceso HARQ de enlace descendente, excepto para el proceso de difusión. Lo que antecede no pretende ser limitante y también se pueden utilizar otros parámetros DRX para varias portadoras componentes, incluyendo las portadoras designadas.
Las portadoras no designadas también podrían tener varios temporizadores y parámetros DRX. En una forma de realización, las portadoras no designadas pueden tener temporizadores tales como Drx-InactivityTimer, Drx-RetransmissionTimer y Temporizador HARQ RTT (existiendo los dos últimos temporizadores para cada proceso HARQ de enlace descendente). Sin embargo, el Drx-InactivityTimer puede omitirse en diversas formas de realización y, por tanto, los únicos parámetros utilizados consisten en los ajustes de tiempo de dejar de funcionar los temporizadores Drx-RetransmissionTimer y el Temporizador HARQ RTT. En otras formas de realización, puede haber un conjunto reducido de parámetros DRX para las portadoras no designadas. Diferentes portadoras no designadas pueden tener diferentes conjuntos reducidos de parámetros DRX. En otra forma de realización, algunas portadoras no designadas pueden configurarse con un conjunto completo de parámetros DRX mientras que otras portadoras no designadas se configuran con un conjunto reducido de parámetros DRX. En formas de realización adicionales, todas las portadoras no designadas pueden tener el mismo conjunto de parámetros DRX, ya sea completo o reducido. En una forma de realización adicional, el nodo eNB solamente necesita señalizar un conjunto de parámetros para todas las portadoras no designadas.
Los parámetros DRX son señalizados por el nodo eNB al equipo UE a través de la señalización RRC. El nodo eNB puede configurar los parámetros DRX en las portadoras designadas y en M otras portadoras componentes no designadas, donde M es mayor o igual que 0. Estas portadoras designadas y M portadoras componentes no designadas son aquellas para las que el nodo eNB puede potencialmente proporcionar instrucciones al equipo UE para activar la recepción de portadora. En una forma de realización, el nodo eNB puede indicar al equipo UE que active la recepción de la portadora en una portadora componente que no esté dentro del conjunto de portadoras designadas y de las M portadoras no designadas. En otra forma de realización, todas las M portadoras componentes no designadas tienen las mismas configuraciones DRX y, por lo tanto, solamente se necesita una señalización común en lugar de M configuraciones individuales. En una forma de realización adicional, para una portadora designada o para una portadora no designada en donde se configuran los parámetros de DRX, el nodo eNB puede indicar explícitamente al equipo UE que active o desactive la operación de DRX. Cuando la operación de DRX esté activada para una portadora, el equipo UE realiza la operación DRX según lo especificado por los parámetros DRX. Cuando la operación DRX está desactivada, el equipo UE permanece en modo Activo en esa portadora si la recepción de la portadora en esa portadora se ha activado con anterioridad.
A partir de lo que antecede, el conjunto de N portadoras se denomina las portadoras activas, mientras que el conjunto de portadoras designadas y de las M portadoras no designadas en las que se configuran los parámetros DRX se pueden denominar portadoras configuradas con DRX. El conjunto de portadoras configuradas con DRX y portadoras activas pueden o no superponerse. El conjunto de portadoras activas también puede ser un subconjunto del conjunto de portadoras configuradas con DRX o viceversa.
Además de las portadoras activas y de las portadoras configuradas con DRX, a un equipo UE se le pueden asignar previamente portadoras componentes adicionales donde se asigna un índice de portadora lógico para mapear con una portadora física específica. El conjunto de portadoras donde se asigna un índice de portadora lógico se denomina portadoras candidatas. El equipo UE también se señaliza, mediante señalización de unidifusión o difusión desde el nodo eNB, incluyendo las propiedades de las portadoras candidatas a la frecuencia de la portadora, ancho de banda, soporte de canales de control, etc. La operación DRX se puede configurar para una o más portadoras dentro del conjunto de portadoras candidatas. La recepción por el equipo UE de una portadora dentro del conjunto de portadoras candidatas puede activarse mediante señalización explícita (por ejemplo, señalización RRC o MAC CE) desde el nodo eNB, o de forma implícita a través de la configuración del parámetro DRX. Lo que antecede se muestra, por ejemplo, en la Figura 19, donde el nodo eNB 1910 envía un mensaje 1930 al equipo UE 1920. El mensaje 1930 proporciona información para la configuración de la portadora, incluyendo un índice lógico de la portadora. La portadora se puede configurar entonces en el equipo UE 1920, tal como se muestra con la flecha 1940.
En una forma de realización, las portadoras no designadas dentro del conjunto de M, donde M se define con anterioridad, están asociadas con una portadora designada. Se pueden asociar una o más portadoras no designadas con una sola de las portadoras designadas. La asociación es señalada por el nodo eNB (por ejemplo, a través de la señalización RRC) al equipo UE. En una forma de realización, el nodo eNB señala los parámetros de DRX y la información de asociación al equipo UE en el mismo mensaje de señalización de RRC. En otra forma de realización, la asociación puede ser implícita mediante un mapeo predefinido del índice de portadora lógico/físico de una portadora no designada a una portadora designada. En otra forma de realización, la asociación entre una portadora no designada y una portadora designada puede ser señalizada por el nodo eNB utilizando señalización de difusión o multidifusión (por ejemplo, señalización de RRC de difusión o multidifusión) a múltiples equipos UEs en la célula.
En una forma de realización, para cada una de las M portadoras no designadas, donde M se define con anterioridad, la recepción de la portadora en esa portadora se puede activar al inicio de OnDuration (Duración en el modo Activo) de la portadora designada asociada, o se puede activar durante el tiempo activo de la portadora designada asociada. Dicha activación puede ser a través de una señalización explícita del nodo eNB al equipo UE (por ejemplo, señalización de activación de PDCCH), o por algún medio alternativo.
Los dos modos pueden configurarse y señalizarse, por ejemplo, mediante señalización RRC o MAC CE por parte del nodo eNB al equipo UE para cada una de las M portadoras no designadas. En el último modo, durante el tiempo activo en la portadora designada asociada, el nodo eNB puede indicar al equipo UE que desactive la recepción de la portadora en otra portadora componente a través de la señalización de control. Dicha señalización de control puede incluir, pero no se limita a, la señalización RRC, la señalización PDCCH o la señalización MAC CE. La señalización puede enviarse en la portadora designada asociada o en una de las N portadoras componentes, donde N se define con anterioridad.
Un ejemplo de lo que antecede es que el equipo UE active la recepción de portadora en una de las M portadoras no designadas o en una portadora que no está dentro del conjunto de M portadoras, si el equipo UE recibe una concesión o señalización activada por portadora con C-RNTI de forma satisfactoria en una de las N portadoras componentes en lugar de con SPS C-RNTI, SI-RNTI (Información del sistema RNTI), P-RNTI (paginación de búsqueda R n T I ) o TPC RNTI. El tiempo de acción para activar la recepción de la portadora en la portadora no designada puede ser implícito, tal como x número de subtramas después de la recepción de la señal correspondiente del nodo eNB, o puede indicarse explícitamente en el mensaje de señalización. En una forma de realización específica, x podría ser 0.
En el tiempo de acción, el equipo UE introduce el tiempo activo en la portadora no designada. Conviene señalar que, si la recepción de la portadora de una determinada portadora está desactivada, el equipo UE puede dejar de supervisar el canal PDCCH para esta portadora independientemente de si el canal PDCCH se transmite en la misma portadora que la asignación de recursos del canal PDSCH o en una portadora diferente. En una forma de realización, si la recepción de la portadora de una determinada portadora está desactivada, el equipo UE puede dejar de supervisar el canal PDCCH asociado con esta portadora independientemente de si el canal PDCCH asociado se transmite en esta portadora o en una portadora diferente.
Si se indica que el equipo UE active la recepción de la portadora en una portadora no designada, el equipo UE podría transmitir información de control correspondiente a esta portadora no designada, tal como el indicador de calidad del canal (CQI), el indicador de matriz de precodificación (PMI), el indicador de rango (RI) y el símbolo de referencia de sondeo (SRS) antes del tiempo de acción en una portadora de enlace ascendente designada o en una portadora de enlace ascendente que esté asociada con la portadora no designada de enlace descendente. Lo que antecede se muestra, por ejemplo, con referencia a la Figura 20, en donde el nodo eNB 2010 determina un tiempo de activación, tal como lo muestra la flecha 2030, y proporciona información de control para la configuración de la portadora, tal como lo muestra la flecha 2040, al equipo UE 2020, antes del tiempo de activación.
Además, cuando se desactiva la recepción de la portadora de una determinada portadora, el equipo UE puede dejar de transmitir la información de control de enlace ascendente al nodo eNB correspondiente a esa portadora particular. Lo que antecede se muestra, por ejemplo, en la Figura 20, donde la recepción de la portadora se desactiva ya sea mediante la señalización, tal como se muestra con la flecha 2050, o con la operación DRX para la portadora, tal como se muestra con la flecha 2055. Al desactivar la recepción de la portadora, la transmisión en la portadora también se desactiva, tal como se muestra por la flecha 2060. En una forma de realización, la información de control de enlace ascendente correspondiente a una portadora no designada solamente se transmite al nodo eNB durante el tiempo activo de la portadora no designada. En una forma de realización adicional, la información de control contiene información de control para todas o un subconjunto de las N portadoras, por ejemplo, tal como información de control combinada. Esta información de control solamente se transmite durante el tiempo activo de cualquiera de las portadoras designadas a través de la portadora de enlace ascendente asociada, tal como un "informe único para todas".
Lo que antecede se demuestra con respecto a varias formas de realización siguientes. Estas formas de realización no pretenden ser limitantes, y pueden utilizarse solas, junto con otras formas de realización o también se contemplan varias otras alternativas que serían evidentes para los expertos en esta técnica con respecto a la presente invención.
1. Inicio explícito, temporizador de inactividad de DRX (Drx-InactivityTimer) individual
En una primera forma de realización, la recepción de la portadora en una portadora no designada se activa durante el tiempo activo de la portadora designada asociada mediante la señalización del nodo eNB. Un temporizador Drx-InactivityTimer para la portadora no designada se inicia en el tiempo de la acción. El Drx-InactivityTimer se reinicia cada vez que se recibe un nuevo paquete PDSCH en la portadora no designada. También se mantiene un temporizador Drx-RetransmissionTimer durante el tiempo activo de la portadora no designada. El Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se inicia en el tiempo más temprano en donde se puede esperar una retransmisión para un paquete transmitido previamente en el proceso HARQ correspondiente.
El temporizador Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se desactiva cuando se recibe un paquete correctamente para el proceso HARQ o se alcanza el número máximo de retransmisiones.
El equipo UE permanece en tiempo activo en la portadora no designada cuando se está funcionando el temporizador Drx-InactivityTimer o el temporizador Drx-RetransmissionTimer de la portadora. En cualquier tiempo durante el tiempo activo en la portadora no designada, el nodo eNB puede proporcionar instrucciones al equipo UE, a través de la señalización, para desactivar la recepción de la portadora en la portadora no designada.
La recepción de portadora en la portadora está desactivada cuando ninguno de los temporizadores Drx-InactivityTimer y Drx-RetransmissionTimers está funcionando.
A continuación, se hace referencia a la Figura 2. En la Figura 2, se muestra que una portadora designada 200, con la que está asociada la portadora no designada 205, tiene propiedades similares a la portadora de la Figura 1. En este sentido, se utilizan referencias numéricas similares.
La portadora designada 200 tiene una duración en el modo Activo 122, que comienza en un tiempo indicado como la referencia numérica 120. El equipo UE recibe entonces su último mensaje PDCCH correspondiente a una nueva transmisión de datos en la portadora designada en el tiempo indicado por la flecha 130, en cuyo punto se reinicia un temporizador Drx-InactivityTimer 132. Además, después de que termine el temporizador de retransmisión de HARQ para un proceso HARQ de enlace descendente, se inicia el temporizador de retransmisión drx para el mismo proceso de HARQ de enlace descendente 140. Este es el temporizador durante el cual el equipo UE espera para ver si se recibe una retransmisión HARQ.
Tal como se muestra en la Figura 1, el temporizador Drx-InactivityTimer 132 deja de funcionar en el tiempo indicado por la flecha 134. Lo que antecede es posterior a la terminación del funcionamiento del campo Drx-RetransmissionTimer 142. En este punto, la portadora designada 200 pasa a un modo DRX. El tiempo activo durante el cual el equipo UE supervisa el canal PDCCH en la portadora designada se muestra con la flecha 136.
Si se configura un ciclo DRX corto, la portadora designada 200 vuelve a un modo Activo 110 después de que termine el ciclo DRX corto 150. A la inversa, si se configura un ciclo DRX largo, entonces la portadora designada 200 vuelve a un modo Activo 110 después de la terminación del ciclo DRX largo 152.
En algún punto, el nodo eNB se da cuenta de que hay más datos para enviar al equipo UE y envía una señal para iniciar una segunda (o subsiguiente) portadora componente. Una portadora no designada 205 se inicia como resultado de un mensaje mostrado en la flecha 210 para activar la recepción de la portadora en una portadora componente.
De conformidad con la primera forma de realización, un temporizador Drx-InactivityTimer está asociado con la portadora componente. El temporizador Drx-InactivityTimer puede tener una longitud preconfigurada o la longitud del Drx-InactivityTimer puede ser señalada por el nodo eNB.
A la recepción de la señal (o el tiempo de acción correspondiente) mostrado por la flecha 210, la portadora no designada 205 pasa a un modo Activo, es decir, el equipo UE activa la recepción de la portadora en la portadora no designada 205. Durante el modo Activo, el último paquete PDSCH nuevo se recibe en la portadora no designada, tal como se muestra por la flecha 220. En este punto, se reinicia el temporizador Drx-InactivityTimer 222. También se inicia después del tiempo HARQ RTT el temporizador Drx-RetransmissionTimer 224.
En el ejemplo de la Figura 2, se recibe una retransmisión HARQ y se detiene el temporizador Drx-RetransmissionTimer 224.
Después de dejar de funcionar el temporizador Drx-InactivityTimer 222, la portadora no designada 205 tiene su recepción desactivada, tal como se muestra por la referencia numérica 230. En este punto, el nodo eNB puede señalizar a través de la portadora designada asociada 200 para reactivar la recepción en la portadora no designada 205 en algún momento futuro.
2. Señalización explícita, sin temporizador de inactividad de DRX (Drx-InactivityTimer)
En una forma de realización adicional, la recepción de portadora en una portadora no designada se activa durante el tiempo activo de la portadora designada asociada mediante señalización del nodo eNB. No se mantiene un temporizador Drx-InactivityTimer separado para una portadora no designada. En el tiempo de acción, el equipo UE activa la recepción de la portadora en la portadora no designada, asignada por el nodo eNB. El equipo UE continúa activando la recepción de la portadora en la portadora no designada durante el tiempo activo de la portadora designada, a menos que se reciba una señalización explícita del nodo eNB para indicarle al equipo UE que desactive la recepción de la portadora en la portadora no designada. Puesto que el proceso de retransmisión de HARQ se realiza de forma independiente entre la portadora designada asociada y cada una de las portadoras no designadas, cada una de estas portadoras mantiene su propio temporizador Drx-RetransmissionTimer para cada uno de sus procesos de HARQ de enlace descendente. En una forma de realización, la portadora designada permanecerá en tiempo activo cuando se esté ejecutando Drx-InactivityTimer para la portadora designada o al menos uno de los temporizadores Drx-RetransmissionTimers para la portadora designada o para cualquier portadora no designada asociada con las portadoras designadas. En una forma de realización adicional, la portadora designada puede entrar en DRX incluso si uno o más de los temporizadores Drx-RetransmissionTimers de las portadoras no designadas asociadas con las portadoras designadas todavía están en funcionamiento.
A continuación, se hace referencia a la Figura 3. En la Figura 3, la portadora designada 200 con el que la portadora no designada 305 está asociada, es similar a la portadora designada 200 de la Figura 2.
La portadora no designada 305 asociada con la portadora designada 200 tiene solamente un temporizador de retransmisión drx configurado para cada uno de sus procesos HARQ de enlace descendente.
Tal como se ilustra en la Figura 3, el nodo eNB envía una señalización explícita al equipo UE para indicarle al equipo UE que active la portadora no designada 305. Lo que antecede se muestra con la flecha 310. La portadora no designada entra entonces en tiempo activo durante un período que está determinado por el tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200, o como se indicó con anterioridad, puede ser determinado por un temporizador Drx-Retransmission Timer.
Suponiendo que no estén en funcionamiento los temporizadores Drx-RetransmissionTimers, en 134, la portadora designada 200 se desplaza hacia DRX. Al mismo tiempo, el equipo UE desactiva la recepción en la portadora no designada 305.
En un segundo período activo, el equipo UE recibe señalización del nodo eNB para la portadora no designada 305 para activar la recepción, tal como se muestra en la referencia 320. La recepción se desactiva posteriormente mediante señalización del nodo eNB explícita al equipo UE, tal como se muestra en la flecha 322.
3. Mezcla de las formas de realización de la Figura 2 y de la Figura 3
A continuación, se hace referencia a la Figura 4. La operación DRX descrita en la Figura 2 y en la Figura 3 anteriores puede ocurrir en diferentes tiempos para el mismo equipo UE, en las mismas o diferentes portadoras no designadas. Cuando el nodo eNB le indica al equipo UE que active la recepción de la portadora para una portadora no designada, el nodo eNB puede indicar al equipo UE si debe mantener el temporizador Drx-InactivityTimer para esa portadora no designada. En una forma de realización, si el nodo eNB indica al equipo UE que mantenga el temporizador Drx-InactivityTimer, continua la operación DRX descrita con respecto a la Figura 2 anterior. De lo contrario, continua la operación DRX descrita con referencia a la Figura 3 anterior. En otras formas de realización, la señalización podría invertirse y el temporizador Drx-InactivityTimer podría utilizarse a menos que una señalización explícita indique lo contrario.
La Figura 4 muestra una señalización en donde se activan dos portadoras no designadas. Es decir, la portadora no designada 205 se activa con un mensaje mostrado por la flecha 210. En el mensaje de la flecha 210, el nodo eNB indica que debería utilizarse un temporizador de inactividad drx. Dicha señalización puede indicarse, por ejemplo, con un indicador de bit único. En otras formas de realización, la señalización puede incluir un valor para el temporizador Drx-InactivityTimer. Es posible otra señalización de que debe utilizarse el temporizador Drx-InactivityTimer.
En base al mensaje de la flecha 210, la portadora no designada 205 procede tal como se indicó con anterioridad con respecto a la Figura 2. Al deja de funcionar el temporizador Drx-InactivityTimer 222, la portadora no designada 205 procede a desactivar la recepción tal como se muestra en la referencia numérica 230.
De manera similar, la portadora no designada 305 se señaliza para que se active, tal como se muestra por la referencia numérica 310. La señalización no proporciona un temporizador de inactividad drx o una indicación de que debería utilizarse un temporizador de inactividad drx. En este sentido, el tiempo activo de la portadora no designada 305 sigue al tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200. Puede ocurrir una excepción si el temporizador Drx-RetransmissionTimer está funcionando.
De manera similar, se puede proporcionar señalización explícita para permitir la recepción en la portadora no designada 305 tal como se ilustra con la flecha 320 y también se puede proporcionar señalización explícita para desactivar la recepción en la portadora no designada 305, tal como se muestra con la flecha 322.
4. Activación inherente
En una forma de realización adicional, al inicio de la duración en el modo Activo en la portadora designada, el equipo UE activa la recepción de la portadora en una portadora no designada asociada con la portadora designada asignada por el nodo eNB. El equipo UE continúa activando la recepción de la portadora en la portadora no designada durante el tiempo activo de la portadora designada asociada, a menos que se reciba una señalización explícita desde el nodo eNB para indicarle al equipo UE que desactive la recepción de la portadora en la portadora no designada.
Puesto que el proceso de retransmisión de HARQ se produce de forma independiente entre la portadora designada y la portadora no designada, cada uno de las portadoras mantiene sus propios temporizadores Drx-RetransmissionTimers para cada uno de sus procesos de HARQ. La portadora designada permanece en tiempo activo cuando el temporizador Drx-InactivityTimer para la portadora designada o al menos uno de los temporizadores de retransmisión DRX para la portadora designada o para cualquier portadora no designada asociada con la portadora designada esté en funcionamiento.
A continuación, se hace referencia a la Figura 5. En la Figura 5, la portadora designada 200 con el que la portadora no designada 505 está asociada, es similar a la portadora designada 200 descrita con anterioridad con referencia a las Figuras 2 a 4.
Con respecto a la portadora no designada 505, en un tiempo ilustrado por 510, que corresponde al tiempo ilustrado por la referencia numérica 120, comienza el tiempo activo para la portadora no designada 505. De manera similar, cuando el temporizador Drx-InactivityTimer 132 deja de funcionar tal como se muestra por la flecha 134, la portadora no designada 505 también procede a DRX, tal como se muestra por la referencia numérica 512.
Posteriormente, a la terminación del ciclo DRX corto 150, tanto la portadora designada 200 como la portadora no designada 505 asociada con la portadora designada 200 proceden al tiempo activo, tal como se muestra en la referencia numérica 520.
En el ejemplo de la Figura 5, la señalización explícita desde el nodo eNB al equipo UE, según lo proporcionado por la flecha 522, hace que el equipo UE desactive la recepción en la portadora no designada 505 y proceda a DRX. Sin embargo, en una forma de realización de la Figura 5, el siguiente ciclo de tiempo activo en la portadora designada 200 también hace que la portadora no designada 505 asociada con la portadora designada 200 prosiga al tiempo activo. Tal como se indicó con anterioridad, el tiempo activo 136 puede extenderse en base a un temporizador Drx-RetransmissionTimer que funciona en la portadora no designada 505.
5. Activación inherente, temporizador de inactividad
En una forma de realización adicional, similar a la forma de realización descrita con anterioridad con respecto a la Figura 5, al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada, el equipo UE permite la recepción de la portadora en una portadora no designada asociada con la portadora designada asignada por el nodo eNB. En algunas formas de realización, se puede activar la recepción de portadora en múltiples portadoras no designadas asociadas con la portadora designada.
Además, se mantiene un temporizador Drx-InactivityTimer para la portadora no designada. El temporizador Drx-InactivityTimer se inicia cuando se activa la recepción de la portadora de la portadora no designada al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada asociada. El temporizador Drx-InactivityTimer se reinicia cada vez que se recibe un nuevo paquete PDSCH en la portadora no designada. También se mantiene un temporizador Drx-RetransmissionTimer durante el tiempo activo de la portadora no designada. El temporizador Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se inicia en el tiempo más temprano en donde se puede esperar una retransmisión para un paquete transmitido previamente en el proceso HARQ correspondiente. El temporizador Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se desactiva cuando se recibe un paquete correctamente para el proceso o se alcanza el número máximo de retransmisiones.
La portadora no designada permanece en tiempo activo cuando se está en funcionamiento el temporizador Drx-InactivityTimer o el temporizador Drx-RetransmissionTimer. En cualquier momento durante el tiempo activo en la portadora no designada, el nodo eNB puede proporcionar instrucciones al equipo UE, a través de la señalización, para desactivar la recepción de la portadora en la portadora no designada.
En una forma de realización, la portadora designada puede retrasar la etapa de un tiempo activo a DRX hasta que todos los temporizadores de inactividad y temporizadores de retransmisión DRX hayan dejado de funcionar en la portadora o portadoras no designadas asociadas con la portadora designada.
Con referencia a la Figura 6, la portadora designada 200 con la que la portadora no designada 605 está asociada, es similar a las portadoras designadas descritas con anterioridad.
Una portadora no designada 605 se activa en la duración en el modo Activo 122 de la portadora designada asociada 200. Concretamente, tal como se muestra en la referencia numérica 610, el tiempo activo comienza al mismo tiempo 120 que la portadora designada asociada 200.
El temporizador Drx-InactivityTimer 622 para la portadora no designada se reinicia cuando se recibe el último nuevo paquete PDSCH en esa portadora no designada tal como se muestra por la flecha 620.
Al dejar de funcionar el temporizador Drx-InactivityTimer 622, la portadora no designada 605 pasa a un período de DRX, tal como se muestra en la referencia numérica 630.
Posteriormente, tal como se muestra en la referencia numérica 640, la portadora no designada 605 pasa a un tiempo activo junto con la terminación del ciclo DRX corto 150 de la portadora designada asociada 200.
Se recibe un mensaje explícito 642 desde el nodo eNB, lo que causa que la portadora no designada 605 desactive la recepción. Sin embargo, en una forma de realización, una duración en el modo Activo posterior en la portadora designada asociada 200 hace que la portadora no designada 605 proceda a un tiempo activo.
También puede utilizarse un temporizador Drx-RetransmissionTimer624 para extender el tiempo activo de la portadora no designada 605.
6 . Especificación de un temporizador de duración en modo Activo para portadoras no designadas
En una forma de realización adicional, el nodo eNB puede señalar un temporizador de duración en el modo Activo para una portadora no designada al equipo UE a través de la señalización RRC o MAC CE u otros métodos de señalización. El temporizador OnDurationTimer es adicional a los temporizares Drx-RetransmissionTimers.
De manera similar a la forma de realización descrita con referencia a la Figura 5 anterior, al inicio de la duración en el modo Activo en la portadora designada asociada, el equipo UE activa la recepción de la portadora en una portadora no designada asignada por el nodo eNB. El equipo UE también inicia el temporizador OnDurationTimer en este momento.
Los temporizadores Drx-RetransmissionTimers también se mantienen durante el tiempo activo de la portadora no designada. El temporizador Drx-RetransmissionTimer, para un proceso HARQ, se inicia en el tiempo más temprano en donde se puede esperar una retransmisión para un paquete transmitido con anterioridad en el proceso HARQ correspondiente. El temporizador Drx-RetransmissionTimer, para un proceso HARQ, se desactiva cuando un paquete se recibe correctamente para este proceso HARQ o cuando se alcanza el número máximo de retransmisiones.
El equipo UE permanece en tiempo activo para la portadora no designada cuando el temporizador OnDurationTimer está funcionando y cuando la portadora designada asociada está en tiempo activo o cuando un temporizador Drx-RetransmissionTimer está en funcionamiento para la portadora no designada. En otra forma de realización, el equipo UE permanece en tiempo activo para la portadora no designada cuando el temporizador OnDurationTimer está funcionando o cuando está funcionando un temporizador Drx-RetransmissionTimer, independientemente de si la portadora designada asociada está en tiempo activo o no lo está. Además, en una forma de realización, el nodo eNB puede proporcionar instrucciones al equipo UE a través de la señalización para desactivar la recepción de la portadora en la portadora no designada en cualquier momento durante el tiempo activo de la portadora no designada.
Con referencia a la Figura 7, la portadora designada 200 con el que la portadora no designada 705 está asociada, es similar a la portadora designada 200 descrita con anterioridad.
Una portadora no designada 705 sigue a la activación del tiempo activo de la portadora designada asociada. Por tanto, tal como se muestra en la referencia numérica 710, la portadora no designada 705 pasa a un modo Activo similar al mostrado por la referencia numérica 120 para la portadora designada asociada 200.
En la forma de realización de la Figura 7, el temporizador OnDurationTimer 720 deja de funcionar en un tiempo mostrado por la referencia numérica 722. En este punto, el equipo UE desactiva la recepción en la portadora no designada 705.
La recepción se activa en la portadora no designada 705 en un tiempo mostrado por la referencia numérica 730 que corresponde con el final del ciclo DRX corto 150 cuando la portadora designada asociada 200 retorna a un modo Activo tal como se muestra con la referencia numérica 110.
Posteriormente, se recibe una señal explícita para desactivar la portadora no designada 705. La señal explícita se muestra mediante la flecha 732, lo que causa que la portadora no designada 705 desactive la recepción.
Haciendo referencia a continuación a la Figura 8. En una forma de realización alternativa, el temporizador OnDurationTimer 820 en la Figura 8 se establece para que funcione durante un período relativamente largo.
En la forma de realización de la Figura 8, la portadora no designada 705 pasa a un tiempo activo en un momento 710. Lo que antecede corresponde con la activación de la portadora designada asociada 200 a un tiempo activo tal como se muestra por la referencia numérica 120.
Sin embargo, a diferencia de la forma de realización de la Figura 7, el temporizador OnDurationTimer 820 no deja de funcionar en la forma de realización de la Figura 8 antes de que la portadora designada asociada 200 retorne a un modo DRX al final del tiempo activo 136. En este caso, el equipo UE desactiva la recepción en la portadora no designada 705 en un tiempo mostrado por la referencia numérica 822 correspondiente al final del tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200.
Los puntos restantes de la Figura 8 se corresponden con los de la Figura 7.
Por tanto, de conformidad con las formas de realización anteriores, el temporizador OnDurationTimer puede forzar al equipo UE a desactivar la recepción en la portadora no designada 705 antes de que termine el tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200. A la inversa, si el tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200 termina antes de que deje de funcionar el temporizador OnDurationTimer 820 de la portadora no designada 705, esto puede hacer que el equipo UE desactive la recepción en la portadora no designada 705.
7. Señalización de un temporizador de duración en el modo Activo (OnDurationTimer) y un temporizador de inactividad de DRX (Drx-InactivitvTimer)
En una forma de realización adicional, el nodo eNB puede señalar un temporizador OnDurationTimer para la portadora no designada al equipo UE a través de una señalización RRC, una MAC CE u otra señalización, además del campo Drx-RetransmissionTimer y del campo Drx-InactivityTimer. De manera similar a la Figura 6 anterior, al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada asociada, el equipo UE activa la recepción de la portadora en una portadora no designada asignada por el nodo eNB. El equipo UE también inicia el temporizador OnDurationTimer y el temporizador Drx-InactivityTimer en este momento.
El temporizador Drx-InactivityTimer se reinicia siempre que se reciba un nuevo paquete PDSCH en la portadora no designada. Los temporizadores Drx-RetransmissionTimers también se mantienen durante el tiempo activo de la portadora no designada. El temporizador Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se inicia en el tiempo más temprano en donde se pueda esperar la retransmisión de un paquete transmitido previamente en el proceso HARQ correspondiente. El temporizador Drx-RetransmissionTimer para un proceso HARQ se desactiva cuando un paquete se recibe correctamente para el proceso HARQ o se alcanza el número máximo de retransmisiones.
El equipo UE permanece en tiempo activo en la portadora no designada cuando el temporizador OnDurationTimer está funcionando y la portadora designada asociada está en tiempo activo, o el temporizador drx-Inactivity está funcionando o un temporizador Drx-RetransmissionTimer está activo. En otra forma de realización, el equipo UE permanece en tiempo activo para la portadora no designada cuando el temporizador OnDurationTimer o el temporizador drx-Inactivity o el temporizador Drx-RetransmissionTimer esté activo, independientemente de si la portadora designada asociada está en tiempo activo o no.
En cualquier momento, durante el tiempo activo en la portadora no designada, el nodo eNB puede proporcionar instrucciones al equipo UE a través de la señalización para desactivar la recepción de la portadora en la portadora no designada.
A continuación, se hace referencia a la Figura 9. En la Figura 9, una portadora designada 200 con la que está asociada la portadora no designada 905, es similar a las descritas con anterioridad.
Con respecto a la portadora no designada 905, un valor del campo OnDurationTimer 912 se señaliza por el nodo eNB al equipo UE, así como un temporizador Drx-InactivityTimer 922.
Con respecto a la Figura 9, de una manera similar a la descrita con anterioridad con respecto a la Figura 7, el tiempo activo 910 de la portadora no designada 905 puede ser el valor del campo OnDurationTimer 912. Además, el tiempo activo 910 puede extenderse en base al temporizador Drx-InactivityTimer 922. Cuando se recibe el último nuevo paquete PDSCH tal como se muestra en la flecha 920, el temporizador Drx-InactivitvTimer se reinicia y continúa funcionando hasta un tiempo, tal como se muestra con la referencia numérica 930, el temporizador Drx-InactivityTimer deja de funcionar, en cuyo momento la portadora no designada 905 procede a desactivar la recepción.
En otras formas de realización, un temporizador Drx-RetransmissionTimer 924 puede extender el tiempo activo 910.
El temporizador OnDurationTimer 912 se reinicia y la portadora no designada 905 pasa a un tiempo activo en un momento mostrado por la referencia numérica 940, que corresponde al final del ciclo DRX corto 150 para la portadora designada asociada 200. La señalización explícita es proporcionada al equipo UE para desactivar la portadora no designada 905, tal como se muestra por la flecha 942.
En otras formas de realización, el tiempo activo 136 de la Figura 9 puede extenderse si el temporizador Drx-InactivityTimer 922 o un temporizador Drx-RetransmissionTimer 924 en la portadora no designada 905 está todavía en funcionamiento. De manera alternativa, la portadora no designada 905 puede ser forzada a desactivar la recepción al final del tiempo activo 136, independientemente de si ha dejado de funcionar, o no, el temporizador Drx-InactivityTimer 922 o el temporizador Drx-RetransmissionTimer 924.
En una forma de realización alternativa adicional, el tiempo activo 910 de la portadora no designada 905 puede exceder el tiempo activo 136 de la portadora designada asociada 200.
8. Temporizador drx-FollowDesignatedTimer
En una forma de realización adicional, el nodo eNB puede señalar un temporizador "drx-FollowDesignatedTimer' para la portadora no designada al equipo UE a través de la señalización RRC o un MAC CE, u otros métodos de comunicación. Además, se puede señalizar el temporizador Drx-RetransmissionTimer.
El valor del campo drx-FollowDesignatedTimer puede configurarse 'de forma estática' mediante la señalización RRC o de manera dinámica mediante un MAC CE. Durante el tiempo activo en la portadora designada, el nodo eNB puede proporcionar instrucciones al equipo UE, a través de la señalización, para activar la recepción de la portadora en la portadora no designada asociada con la portadora designada en un tiempo de acción específico. Para el caso de la configuración dinámica del campo drx-FollowDesignatedTimer, la señalización para activar la recepción de la portadora de la portadora no designada incluye el valor del campo drx-FollowDesignatedTimer. En el tiempo de acción, el equipo UE inicia el temporizador drx-FollowDesignatedTimer.
Los temporizadores Drx-RetransmissionTimers también se mantienen durante el tiempo activo de la portadora no designada. El temporizador Drx-RetransmissionTimer, para un proceso HARQ, se inicia en el tiempo más temprano en donde se puede esperar una retransmisión para un paquete transmitido previamente en el proceso HARQ correspondiente. El temporizador Drx-RetransmissionTimer, para un proceso HARQ, se desactiva cuando se recibe un paquete correctamente para el proceso HARQ o cuando se alcanza el número máximo de retransmisiones. Cuando el temporizador drx-FollowDesignatedTimer está en funcionamiento, el equipo UE solamente permanece en tiempo activo en la portadora no designada cuando la portadora designada asociada está en tiempo activo o cuando está en funcionamiento un temporizador drx-Retransmission. Cuando deja de funcionar el temporizador drx-FollowDesignatedTimer, y si el temporizador drx-Retransmission también ha dejado de funcionar, el equipo UE desactiva la recepción de la portadora en la portadora no designada independientemente del tiempo activo de la portadora designada asociada.
En una forma de realización específica, el temporizador drx-FollowDesignatedTimer es de varios ciclos DRX largos o ciclos DRX cortos de duración. Lo que antecede significa que el tiempo activo de la portadora no designada seguirá al de la portadora designada asociada durante varios ciclos DRX largos o ciclos DRX cortos y luego se desactivará la recepción de la portadora en la portadora no designada.
A continuación, se hace referencia a la Figura 10. En la Figura 10, la portadora designada 200 con la que está asociada la portadora no designada 1005, es similar a la descrita con anterioridad.
La señalización explícita 1008 proporciona el inicio para la portadora no designada 1005.
La portadora no designada 1005 tiene un temporizador drx-FollowDesignatedTimer 1020 que le está señalizado. Dicha señalización puede incluir un valor preconfigurado o puede tener un valor dinámico tal como se indicó con anterioridad.
La portadora no designada 1005 sigue a la portadora designada asociada 200 durante el tiempo en donde el temporizador drx-FollowDesignatedTimer 1020 está activo. Así, en el tiempo mostrado por la referencia numérica 1010, la portadora no designada 1005 pasa a un modo Activo y en el tiempo mostrado por la referencia numérica 1022, la portadora no designada 1005 pasa a un modo DRX o cuando la recepción está desactivada. Este tiempo mostrado por la referencia numérica 1022 corresponde con la terminación del funcionamiento del campo Drx-InactivityTimer 132 en la portadora designada asociada 200.
De manera similar, a la terminación del funcionamiento del ciclo DRX corto 150 en el ejemplo de la Figura 10, la portadora no designada 1005 retorna a un tiempo activo, tal como se muestra en la referencia numérica 1030.
A la terminación del funcionamiento del campo drx-FollowDesignatedTimer 1020, la portadora no designada 1005 desactiva la recepción hasta que se reciba más señalización explícita.
En algunas formas de realización, el temporizador drx-FollowDesignatedTimer 1020 se puede utilizar junto con un temporizador Drx-InactivityTimer.
La especificación LTE Versión 8, tal como 3GPP TS 36.321 puede complementarse para tener en cuenta las formas de realización descritas con anterioridad. Ejemplos de dichas adiciones de especificación para la portadora designada pueden ser:
Cuando se configura un ciclo DRX en la portadora designada, el tiempo activo incluye el tiempo mientras:
- OnDurationTimerDC o Drx-InactivityTimerDC o Drx-RetransmissionTimerDC o mac-ContentionResolutionTimerDC (tal como se describe en la subcláusula 5.1.5) está en funcionamiento; o
- una demanda de planificación enviada en PUCCH de cualquier portadora UL asignada al equipo UE está pendiente (tal como se describe en la subcláusula 5.4.4); o
- una concesión de enlace ascendente/DL ACK/NAK en PHICH para una retransmisión de HARQ pendiente en cualquier portadora UL asignada al equipo UE [o una portadora UL cuya concesión/DL ACK/NAK en PHICH puede aparecer en la portadora designada DL] puede ocurrir y existen datos en la memoria intermedia HARQ correspondiente; o
- un canal PDCCH que indica que no se ha recibido una nueva transmisión dirigida al C-RNTI del equipo UE después de la recepción satisfactoria de una respuesta de acceso aleatorio para el preámbulo señalado explícitamente (tal como se describe en la subcláusula 5.1.4); o
- Drx-inactivityTimer, o Drx-RetransmissionTimeri está en funcionamiento en al menos una de las portadoras DL no designadas asociadas con la portadora designada; o una concesión de enlace ascendente/DL ACK/NAK en PHICH para una retransmisión de HARQ pendiente en una portadora UL, cuya concesión puede aparecer en cualquiera de las portadoras DL no designadas asociadas con la portadora designada, puede producirse y existen datos en la memoria intermedia HARQ correspondiente.
Cuando la recepción discontinua DRX está configurada en la portadora designada, el equipo UE deberá, para cada subtrama:
- Si se utiliza el ciclo DRX corto y [(SFN * 10) número de subtrama] módulo (shortDRX-CycleDc) = (drxStartOffsetDc) módulo (shortDRX-CycleDc); o
- si se utiliza el ciclo DRX largo y [(SFN * 10) número de subtrama] módulo (LongDRX-CycleDc) = drxStartOffsetD c : - iniciar el temporizador OnDurationTimerDc.
- si un temporizador HARQ RTT deja de funcionar en esta subtrama y los datos en la memoria intermedia del proceso HARQ correspondiente no se decodificaron de forma satisfactoria:
- iniciar el temporizador Drx-RetransmissionTimerDc para el proceso HARQ correspondiente.
- si se recibe un elemento de control MAC de la orden DRX:
- detener el temporizador OnDurationTimerD c ;
- detener el temporizador Drx-inactivityTimerDc.
- si el temporizador Drx-inactivityTimerDc deja de funcionar o se recibe un elemento de control MAC de orden DRX en esta subtrama:
- si el ciclo DRX corto está configurado:
o iniciar o reiniciar el temporizador drxShortCycleTimerDc;
o utilizar el ciclo corto ShortDRXCycleD c.
- de no ser así:
o utilizar el ciclo largo LongDRXcycleDC.
- si drxShortCycleTimerDc deja de funcionar en esta subtrama:
- utilizar el ciclo largo LongDRXcycleDC.
- durante el tiempo activo, para una subtrama PDCCH, excepto si la subtrama es necesaria para la transmisión de enlace ascendente para el funcionamiento del equipo UE FDD semidúplex y excepto si la subtrama es parte de un intervalo de medición configurado:
- supervisar el canal PDCCH;
- si el canal PDCCH indica una transmisión DL o si se ha configurado una asignación DL para esta subtrama:
o iniciar el temporizador HARQ RTT para el proceso HARQ correspondiente;
o detener el temporizador Drx-RetransmissionTimern c para el proceso HARQ correspondiente.
- si el canal PDCCH indica una nueva transmisión (DL o UL):
o iniciar o reiniciar el temporizador Drx-InactivityTimerDc.
- cuando no está en tiempo activo, no se informará CQI/PMI/RI en PUCCH y SRS.
Independientemente de si el equipo UE está supervisando o no el canal PDCCH, el equipo UE recibe y transmite un retorno de información HARQ cuando está prevista dicha operación.
NOTA: Un equipo UE puede optar de manera opcional por no enviar informes CQI/PMI/RI sobre transmisiones PUCCH y/o SRS para hasta 4 subtramas después de un canal PDCCH que indica una nueva transmisión (UL o DL) recibida en la última subtrama del tiempo activo. La opción de no enviar informes CQI/PMI/RI sobre transmisiones PUCCH y/o SRS no se aplica a las subtramas en las que está en funcionamiento el temporizador OnDurationTimer.
Para la portadora no designada, basándose en las formas de realización anteriores, para cada una de las M portadoras no designadas, donde M se define como se realizó anterioridad, la recepción de la portadora en esa portadora se puede activar implícitamente al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada con la que está asociada la portadora no designada, es decir, el modo 1; o se puede activar explícitamente durante el tiempo activo de la portadora designada asociada, a través de la señalización eNB explícita al equipo UE, es decir, el modo 2. Estos dos modos pueden ser configurados y señalizados (por ejemplo, mediante la señalización RRC) por el nodo eNB al equipo UE para cada una de las M portadoras no designadas. En el modo 2, durante el tiempo activo en la portadora designada, el nodo eNB puede indicar al equipo UE que active la recepción de la portadora en otra portadora componente no designada (p. ej., portadora i) asociada con la portadora designada, mediante la señalización de control (p. ej., señalización RRC, PDCCH, o elemento de control MAC) enviada en la portadora designada o una de las otras N portadoras componentes, donde N se definió con anterioridad.
El tiempo de acción para activar la recepción de la portadora en la portadora componente puede ser implícito (por ejemplo, x subtramas después de la recepción de la señalización correspondiente desde el nodo eNB) o indicarse explícitamente en el mensaje de señalización. El mensaje de señalización también puede indicar al equipo UE si debe mantener el temporizador Drx-inactivityTimen durante el tiempo activo. Si el temporizador drx-FollowDesignatedTimen está configurado para una portadora no designada, la activación inicial de la portadora no designada está utilizando el modo 2, es decir, mediante señalización explícita desde el nodo eNB durante el tiempo activo de la portadora designada asociada. El temporizador drx-FollowDesignatedTimer se inicia en el tiempo de la acción. Durante el tiempo en donde el temporizador drx-FollowDesignatedTimer está en funcionamiento, la portadora no designada se activa posteriormente utilizando el modo 1, es decir, al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada asociada.
Cuando la recepción de la portadora en la portadora i está activada al inicio de la duración en el modo activo de la portadora designada asociada para el modo 1 o en el tiempo de acción para el modo 2, el equipo UE inicia el temporizador Drx-inactivityTimen si Drx-inactivityTimen está configurado y el equipo UE recibe instrucciones del nodo eNB para mantener el temporizador Drx-inactivityTimen durante el tiempo activo en la portadora i. De lo contrario, el equipo UE inicializa el indicador activo activeFlag i y lo establece en 1. Para el modo 1, el equipo UE también inicia el temporizador OnDurationTimen si OnDurationTimen está configurado por el nodo eNB. Para el modo 2, el equipo UE inicia drx-FollowDesignatedTimeri en el tiempo de la acción, si el temporizador drx-FollowDesignatedTimen está configurado por el nodo eNB.
La adición de especificación para una portadora no designada puede incluir:
Cuando se configura un ciclo DRX en una portadora i no designada, el tiempo activo en la portadora i incluye el tiempo mientras:
- el temporizador Dnx-FetransmissionTimen está en funcionamiento; o
- el temporizador Drx-inactivityTimen está en funcionamiento; o
- el indicador activo activeFlag i se establece en 1, y la portadora designada asociada está en tiempo activo; o
- el temporizador OnDurationTimen está en funcionamiento y la portadora designada asociada está en tiempo activo; o
- el temporizador drx-FollowDesignatedTimeri está en funcionamiento y la portadora designada asociada está en tiempo activo; o
- una concesión de enlace ascendente/DL ACK/NAK en PHICH para una retransmisión de HARQ pendiente en una portadora UL, cuya concesión puede aparecer en la portadora i, puede ocurrir y existen datos en la memoria intermedia correspondiente de HARQ.
Cuando DRX está configurada en una portadora no designada i, el equipo UE deberá, para cada subtrama:
- si un temporizador HARQ RTT deja de funcionar en esta subtrama y los datos en la memoria intermedia del proceso HARQ correspondiente no se decodificaron de forma satisfactoria:
- iniciar el temporizador Drx-FetransmissionTimen para el proceso HARQ correspondiente.
- si se recibe una señalización desde el nodo eNB (por ejemplo, señalización RRC o elemento de control MAC) que indica la desactivación de la recepción de la portadora en la portadora componente i,
- detener el temporizador Drx-inactivityTimen si Drx-inactivityTimen está configurado, detener el temporizador OnDurationTimeri si onDuratlonTimen está configurado, detener el temporizador Drx-RetransmissionTimeri, establecer el indicador activo activeFlag i en 0 si el indicador activeFlag está inicializado, detener el temporizador drx-FollowDesignatedTimeri si drx-FollowDesignatedTimeri está configurado en el tiempo de acción indicado en la señalización. El tiempo de acción para desactivar la recepción de la portadora en la portadora componente i puede ser implícito (por ejemplo, y subtramas después de la recepción de la señalización correspondiente desde el nodo eNB) o indicarse explícitamente en el mensaje de señalización.
- durante el tiempo activo, excepto si la subtrama es necesaria para la transmisión de enlace ascendente para el funcionamiento del equipo UE FDD semidúplex y excepto si la subtrama es parte de un intervalo de medición configurado:
- activar la recepción de la portadora en la portadora componente i;
- si se ha configurado una transmisión DL o una asignación DL para esta subtrama:
o iniciar el temporizador HARQ RTT para el proceso HARQ correspondiente;
o detener el temporizador Drx-RetransmissionTimeri para el proceso HARQ correspondiente.
- si se recibe una nueva transmisión:
o iniciar o reiniciar el temporizador Drx-InactivityTimen.
- si el temporizador drx-FollowDesignatedTimeri deja de funcionar, establecer el indicador activo activeflag a 0 si dicho indicador activeFlag i está inicializado
- cuando no esté en tiempo activo, CQI/PMI/RI en PUCCH y SRS no se informará en la portadora i.
- cuando no esté en tiempo activo, el temporizador OnDurationTimeri se desactivará si no ha dejado de funcionar.
Ciclos DRX cortos y largos en las portadoras designadas y no designadas
En otra forma de realización, se puede configurar un conjunto completo de parámetros DRX tanto para las portadoras designadas como para las portadoras no designadas. La planificación inteligente en el nodo eNB podría activar el potencial para un uso eficiente de los ciclos DRX cortos y largos en las portadoras designadas y no designadas.
Cuando el ciclo DRX corto está también configurado, un equipo UE opera esencialmente en el ciclo DRX corto si ha recibido recientemente asignaciones de recursos para nuevos datos (solamente nuevos datos, no retransmisiones HARQ). Transcurrido un cierto período de tiempo sin que se hayan recibido nuevas asignaciones de recursos de datos, el equipo UE conmuta al ciclo DRX largo después de que haya dejado de funcionar el temporizador drxShortCycleTimer. El equipo UE continúa utilizando el ciclo DRX largo hasta que se reciba otra nueva asignación de recursos de datos en el canal PDCCH.
Si cada portadora no designada fue configurada para operar con los ciclos DRX tanto cortos como largos, entonces el equipo UE podría adaptarse a escenarios de tráfico en ráfagas sin la necesidad de ninguna señalización explícita. Un equipo UE que reciba una gran cantidad de datos tendría todas sus portadoras (tanto designadas como no designadas) operando con los ciclos DRX cortos. Si el volumen de datos disminuyó, un nodo eNB inteligente planificaría todos los datos para el equipo UE solamente en las portadoras designadas. Lo que antecede haría que las portadoras designadas continuaran operando con el ciclo DRX corto, mientras que las portadoras no designadas conmutarían automáticamente al uso del ciclo DRX largo después de que el temporizador drxShortCycleTimer haya dejado de funcionar (ya que no estarían recibiendo ninguna nueva asignación de recursos de datos). Si luego aumentarse la actividad de tráfico para el equipo UE, las portadoras no designadas volverían a iniciarse de nuevo utilizando el nodo eNB durante la duración en el modo Activo y estas portadoras no designadas volverían, de manera automática, al modo de ciclo DRX corto. Los límites del ciclo de DRX corto y el ciclo de DRX largo de una portadora no designada pueden alinearse con los de las portadoras designadas asociadas.
Una extensión adicional de lo que antecede es que una portadora que no se haya utilizado en un cierto período de tiempo (por ejemplo, un múltiplo configurado de la duración del ciclo DRX largo) sería desactivada automáticamente (de forma implícita) por el equipo UE y necesitaría ser reactivada por el nodo eNB antes de ser utilizada.
En otra forma de realización, es posible la activación implícita de una portadora en el equipo UE. Si el equipo UE recibió una asignación de recursos para una portadora actualmente desactivada en el canal PDCCH asociado, entonces esa portadora debería reactivarse de manera inmediata. Tal como se apreciará, la asignación de recursos que causó la activación implícita no podría procesarse, pero cualquier asignación de recursos futura en la portadora en cuestión podría procesarse.
A continuación, se hace referencia a la Figura 11. En la Figura 11, una portadora designada 200 funciona tal como se describió con anterioridad.
Una portadora no designada 1105 se configura independientemente con un ciclo DRX corto 1150 y un ciclo DRX largo 1152. Al inicio del intercambio de datos, la portadora no designada 1105 se configura para utilizar el ciclo DRX corto. Por tanto, tal como se ilustra en la Figura 11, la portadora no designada 1105 sigue a la portadora designada 200 durante el tiempo activo.
Si no se reciben datos en la portadora no designada 1105 durante la duración del ciclo DRX corto 1150, la portadora no designada se conmuta a un ciclo DRX largo 1152 tal como se ilustra en la Figura 11. En el ejemplo de la Figura 11, el ciclo DRX largo 1152 es dos veces más largo que el ciclo DRX corto 1150. Sin embargo, lo que antecede no pretende ser una limitación ya que el ciclo DRX largo puede ser cualquier múltiplo del ciclo DRX corto.
Señalización
Señalización de parámetros DRX
Tal como se describió con anterioridad, el nodo eNB puede configurar parámetros DRX para las portadoras designadas y para los parámetros DRX para un conjunto de M portadoras no designadas para un equipo UE. Para cada una de las M portadoras no designadas, el conjunto de parámetros DRX incluye el temporizador Drx-RetransmissionTimer, puede incluir el temporizador Drx-InactivityTimer, puede incluir el temporizador OnDurationTimer y puede incluir el temporizador drx-FollowDesignatedTimer. Para cada una de las M portadoras no designadas, el nodo eNB puede configurar la portadora designada asociada con la portadora no designada. Para cada una de las M portadoras no designadas, el nodo eNB puede indicar si el equipo UE debe activar la recepción de la portadora en esa portadora al inicio de la duración en el modo Activo de la portadora designada asociada, o activar la recepción de la portadora en esa portadora solamente si la señalización de activación explícita se recibe desde el nodo eNB.
En una forma de realización, los valores del campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye), y del campo Drx-RetransmissionTimer son los mismos en todas las portadoras componentes. En este caso, la señalización RRC utilizada para configurar la funcionalidad DRX no necesita incluir los campos Drx-InactivityTimer, OnDurationTimer y Drx-RetransmissionTimer para cada una de las portadoras componentes. Los valores del conjunto completo de parámetros DRX se pueden incluir en la señalización RRC para una de las portadoras designadas, mientras que los valores de los parámetros DRX de otras portadoras designadas y el campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), el campo OnDurationTimer (si se incluye) y el campo Drx-RetransmissionTimer de otras M portadoras componentes no designadas son los mismos que los de la portadora designada. La señalización RRC también incluye el campo drx-FollowDesignatedTimer para aquellas portadoras no designadas donde está configurado el campo drx-FollowDesignatedTimer.
En otra forma de realización, los valores de los parámetros DRX para diferentes portadoras designadas son diferentes. Los valores del campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye), del campo Drx-RetransmissionTimer de una componente portadora no designada son los mismos que los de la portadora designada asociada. En este caso, la señalización RRC incluye el conjunto completo de parámetros DRX para cada una de las portadoras designadas. Los valores del campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye) y del campo Drx-RetransmissionTimer para cada una de las M portadoras componentes no designadas son los mismos que los de su portadora designada asociada.
En otra forma de realización, los valores del campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye), del campo Drx-RetransmissionTimer y del campo drx-FollowDesignatedTimer (si se incluyen para la portadora no designada) son diferentes para las diferentes portadoras componentes. En este caso, la señalización RRC incluye un conjunto completo de parámetros DRX para las portadoras designadas y un conjunto reducido de parámetros DRX, es decir, el campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), el campo OnDurationTimer (si se incluye), el campo Drx-RetransmissionTimer, y el campo drx-FollowDesignatedTimer (si se incluye para la portadora no designada) para cada una de las M otras portadoras componentes.
En otra forma de realización, los valores del campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye) y del campo Drx-RetransmissionTimer de algunas de las portadoras componentes son los mismos que los de sus portadoras designadas asociadas mientras que los valores del campo drx-InactivityTimer (si se incluye), del campo OnDurationTimer (si se incluye) y del campo Drx-RetransmissionTimer de algunas otras portadoras componentes son diferentes a los de sus portadoras designadas. En este caso, la señalización RRC incluye un conjunto completo de parámetros DRX para las portadoras designadas, un conjunto reducido de parámetros DRX, es decir, Drx-InactivityTimer (si se incluye), OnDurationTimer (si se incluye) y Drx-RetransmissionTimer para algunas de las M portadoras componentes y drx-FollowDesignatedTimer para algunas de las M portadoras componentes donde está configurado el campo drx-FollowDesignatedTimer.
En otra forma de realización, los parámetros DRX de todas las portadoras no designadas se configuran para tener los mismos valores. En este caso, la señalización RRC incluye un conjunto completo de parámetros DRX para las portadoras designadas y un conjunto reducido de parámetros DRX, es decir, el campo Drx-InactivityTimer (si se incluye), el campo OnDurationTimer (si se incluye), el campo Drx-RetransmissionTimer y el campo drx-FollowDesignatedTimer (si se incluye) para todas las otras M portadoras componentes.
La Tabla 1 siguiente, muestra un ejemplo de los campos incluidos en la correspondiente señalización RRC que soportan las diferentes formas de realización. Los campos de señalización y el formato que se muestran no pretenden ser limitantes. Los expertos en esta técnica deberían apreciar que también son posibles otros campos y formatos de señalización teniendo en cuenta la presente descripción.
Tabla 1. Un ejemplo de parámetros DRX incluidos en la señalización RRC
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Señalización del nodo eNB al equipo UE para activar/desactivar la recepción de la portadora
El nodo eNB puede indicar al equipo UE que active o desactive la recepción de portadora en una portadora componente, mediante la señalización RRC o MAC CE o incluso a través de ciertos formatos de información de control de enlace descendente (DCI) en PDCCH (es decir, señalización de capa 1). La señalización RRC o MAC CE O PDDCH puede enviarse únicamente en una portadora designada o en cualquiera de las N portadoras componentes, donde N se definió con anterioridad. En el mensaje de señalización enviado en señalización RRC, MAC CE o PDCCH para activar la recepción de la portadora en una portadora componente, se puede incluir un campo para indicar si la portadora componente es una portadora designada o una portadora no designada.
A continuación, se hace referencia a la Figura 12. La Figura 12 muestra un ejemplo del 'elemento de control MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora' 1200 enviado por el nodo eNB al equipo UE para activar/desactivar la recepción de portadora en una portadora, con tiempo de acción explícito. El nuevo elemento de control de MAC 1200 puede utilizar uno de los valores de DL LCID (ID de canal lógico) reservados para DL-SCH (canal compartido de enlace descendente) que se muestra en la Tabla 6.2.1-1 de 3GPP TS 36.321. 'DS' 1205 es un campo de un bit para indicar si la portadora es una portadora designada o no designada. 'E/D' 1210 es un campo de un bit para indicar si la orden es para activar o desactivar la recepción de la portadora. El 'índice de portadora' 1220 es el índice de portadora físico o lógico de la portadora en donde la recepción de portadora debe activarse/desactivarse. Si el 'E/D' 1210 está configurado para desactivar la recepción de la portadora, el valor de 'DS' 1205 puede establecerse en un valor predefinido y es ignorado por el equipo UE. Otra forma de realización es que solamente la portadora sobre la cual se envía el "elemento de control de MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora" 1200 se verá afectada por esta orden. Por ejemplo, si se recibe un MAC CE que desactive la recepción de la portadora en la portadora n° 3, entonces la portadora n° 3 desactivará la recepción de la portadora. El tiempo de acción para cuando la recepción de la portadora en la portadora debe activarse/desactivarse está definido por la siguiente trama de radio con los 4 bits menos significativos (LSB) del número de trama del sistema (SFN) igual a 'Tiempo de acción (LSB de SFN)' 1230, y la subtrama dentro de esta trama de radio con el número de subtrama es igual a 'Tiempo de acción (desplazamiento de subtrama)' 1240.
Otra alternativa para el tiempo de acción es definir un desplazamiento de tiempo relativo. Los expertos en esta técnica apreciarán que en algunos casos puede haber alguna dificultad para determinar un tiempo de referencia fijo para el desplazamiento de tiempo relativo, ya que la transmisión MAC CE puede implicar retransmisiones HARQ. Una forma posible de establecer el tiempo de referencia fijo es que cuando se recibe HARQ ACK en el UL, el nodo eNB puede derivar que el equipo UE reciba el MAC CE correspondiente 4ms antes, ya que la transmisión del retorno de información HARQ es, en una forma de realización, 4ms después de la recepción del bloque de transporte correspondiente.
El 4 LSB de SFN permite hasta 16 tramas de radio o 160 ms de intentos de retransmisión HARQ para que el MAC CE se reciba de manera satisfactoria en el equipo UE y se reconozca de nuevo en el nodo eNB. Un MAC ACK CE (denominado "elemento de control ACK MAC de activación/desactivación de recepción de portadora") se define en el enlace ascendente (UL) para que el equipo UE reconozca la recepción del "elemento de control MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora". El protocolo de acuse de recibo explícito permite al nodo eNB confirmar que el equipo UE ha recibido de manera satisfactoria el elemento de control de MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora 1200 antes de enviar datos PDSCH al equipo UE en la portadora asignada.
En general, la señalización de control solamente se reconoce en el nivel RRC. Sin embargo, esta señalización de control de MAC en particular tiene una consecuencia potencialmente a largo plazo y, por lo tanto, es de suficiente importancia para tener alguna forma de acuse de recibo. La señalización RRC es posible, pero en algunas formas de realización puede ser demasiado lenta para el propósito deseado o puede incurrir en demasiada sobrecarga en comparación con la señalización de nivel MAC, aquí propuesta.
Una solución alternativa adicional para acuse de recibo de la recepción del 'elemento de control MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora' 1200 es utilizar el retorno de información HARQ. Cuando el bloque de transporte que contiene el MAC CE se transmite al equipo UE, el nodo eNB supervisará el retorno de información UL HARQ correspondiente. Cuando se recibe el HARQ ACK correspondiente en el UL, el nodo eNB considera que el 'elemento de control MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora' 1200 ha sido recibido de forma satisfactoria por el equipo UE.
A continuación, se hace referencia a la Figura 13, que muestra un ejemplo del 'elemento de control ACK MAC de activación/desactivación de recepción de portadora' 1300. El 'Índice de portadora' 1310 es el índice de portadora físico o lógico de la portadora en el que se acusa recibo de la orden de activación/desactivación de la recepción de portadora. Este nuevo MAC CE 1300 puede utilizar uno de los valores de UL LCID reservados para UL-SCH que se muestran en la Tabla 6.2.1-2 de 3GPP TS 36.321.
A continuación, se hace referencia a la Figura 14, que proporciona otro formato de ejemplo para un elemento de control MAC utilizado para activar o desactivar la recepción de portadora en una portadora. En este caso, los indicadores binarios 1410, 1412, 1414 y 1416 se utilizan para activar o desactivar de manera selectiva hasta un máximo de cuatro portadoras. Los campos 1411, 1413, 1415, 1417 se utilizan para indicar si cada una de las portadoras indicadas en 1410, 1412, 1414, 1416, respectivamente, es una portadora designada o una portadora no designada. Si un campo Cl está configurado para desactivar la recepción de la portadora, el valor correspondiente del campo DS puede establecerse en un valor predefinido y ser ignorado por el equipo UE.
Tal como se apreciará, en una forma de realización que tiene una portadora designada y cuatro portadoras no designadas, las cinco portadoras pueden agregarse con un solo equipo UE. Una portadora es la portadora designada que se encuentra actualmente en tiempo activo, dejando las cuatro portadoras no designadas para los indicadores binarios 1410, 1412, 1414 y 1416. Además, en una forma de realización, los índices de portadora para cualquier portadora no asignada serían simplemente tratados como bits reservados o de relleno.
A modo de ejemplo, un valor de 0 para el indicador binario 1410 indicaría que la portadora no designada correspondiente se desactivará, mientras que un valor de 1 indicaría que se activará la portadora no designada correspondiente. De manera similar, se podrían establecer los indicadores binarios 1412, 1414 y 1416. Cualquier portadora que continuara en su estado actual simplemente tendría sus correspondientes indicadores binarios establecidos al mismo valor que antes. Por ejemplo, si las portadoras 1 y 2 estuvieran actualmente activadas y las portadoras 3 y 4 estuvieran actualmente desactivadas, un valor binario de 00001010 para el primer byte 1420 del elemento de control MAC indicaría al equipo UE que (a) mantener la portadora 1 activada, (b) desactivar la portadora 2, (c) activar la portadora 3 y (d) mantener la portadora 4 desactivada. Los campos de tiempo de acción se señalan de la misma manera que se describió con anterioridad.
La Figura 15 contiene el formato, a modo de ejemplo, correspondiente de un MAC CE de acuse de recibo 1500 que acusaría el recibo de la recepción por parte del equipo UE del elemento de control MAC de activación/desactivación de portadora mostrado en la Figura 14. Los valores de los indicadores binarios 1510, 1512, 1514 y 1516, correspondientes a Cl1, Cl2, Cl3, Cl4 se establecen en el mismo valor que los correspondientes valores de indicador binario 1410, 1412, 1414 y 1416 recibidos previamente en el elemento de control MAC de orden de activación/desactivación de recepción de portadora 1400 de la Figura 14.
Una ventaja del formato MAC CE de las Figuras 14 y 15 es que múltiples portadoras pueden activarse y/o desactivarse de manera simultánea por el mismo MAC CE, sin la necesidad de enviar múltiples elementos de control MAC (lo que representa una sobrecarga de señalización adicional) para lograr el mismo objetivo.
Si también se desea la capacidad de activar y desactivar portadoras de enlace ascendente de manera selectiva, el MAC CE descrito con anterioridad podría extenderse tal como se muestra por el elemento de control MAC 1600 en la Figura 16 para gestionar hasta el máximo de cuatro portadoras de enlace descendente y cuatro portadoras de enlace ascendente. El campo de activación/desactivación de un bit para cada portadora funcionaría de la misma manera que se describió con anterioridad. En particular, los indicadores 1610, 1612, 1614 y 1616 de portadora de enlace descendente controlan cuatro portadoras de enlace descendente y los indicadores 1620, 1622, 1624 y 1626 de portadora de enlace ascendente controlan la activación/desactivación de cuatro portadoras de enlace ascendente.
La Figura 17 muestra el formato MAC CE 1700 correspondiente para acusar recibo de la recepción por parte del equipo UE del MAC CE de activación/desactivación de portadora 1600 mostrado en la Figura 16. Por lo tanto, los indicadores de portadora de enlace descendente 1710, 1712, 1714 y 1716 se corresponden con los indicadores de portadora de enlace descendente 1610 1612, 1614 y 1616 y los indicadores de portadora de enlace ascendente 1720, 1722, 1724 y 1726 se corresponden con los indicadores de portadora de enlace ascendente 1620, 1622, 1624 y 1626.
En cuanto al conjunto de MAC CE propuesto en las Figuras 14 y 15, el contenido del elemento de control de acuse de recibo en la Figura 17 reflejaría el primer byte de carga útil del elemento de control de activación/desactivación en la Figura 16.
Tal como se apreciará, lo que antecede se puede poner en práctica en cualquier equipo UE. Un equipo UE, a modo de ejemplo, se describe a continuación, con referencia a la Figura 18. Lo que antecede no pretende ser limitante, sino que se proporciona con fines ilustrativos.
La Figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un equipo UE capaz de utilizarse con formas de realización del aparato y método de la presente aplicación. El dispositivo móvil 1800 suele ser un dispositivo de comunicación inalámbrica bidireccional que tiene capacidades de comunicación de voz o datos. Dependiendo de la funcionalidad exacta proporcionada, el dispositivo inalámbrico puede denominarse un dispositivo de mensajería de datos, un buscapersonas bidireccional, un dispositivo de correo electrónico inalámbrico, un teléfono móvil con capacidades de mensajería de datos, un dispositivo de Internet inalámbrico, un dispositivo móvil, o un dispositivo de comunicación de datos, a modo de ejemplos.
Cuando el equipo UE 1800 está activado para la comunicación bidireccional, incorpora un subsistema de comunicación 1811, que incluye tanto un receptor 1812 como un transmisor 1814, así como componentes asociados tales como uno o más elementos de antena, generalmente integrados o internos 1816 y 1818, osciladores locales (LO) 1813, y un módulo de procesamiento, tal como un procesador de señales digitales (DSP) 1820. Como resultará evidente para los expertos en el campo de las comunicaciones, el diseño particular del subsistema de comunicación 1811 dependerá de la red de comunicaciones en donde se pretende que funcione el dispositivo.
Los requisitos de acceso a la red también variarán dependiendo del tipo de red 1819. Un equipo UE LTE puede requerir una tarjeta de módulo de identidad de abonado (SIM) para operar en la red LTE o LTE-A. La interfaz SIM 1844 suele ser similar a una ranura para tarjeta en donde se puede insertar y expulsar una tarjeta SIM tal como un disquete o una tarjeta PCMCIA. La tarjeta SIM puede contener la configuración clave 1851 y otra información 1853, tal como identificación e información relacionada con el abonado.
Cuando se han completado los procedimientos de activación o registro de red requeridos, el equipo UE 1800 puede enviar y recibir señales de comunicación a través de la red 1819. Tal como se ilustra en la Figura 18, la red 1819 puede consistir en múltiples antenas que se comunican con el equipo UE. Estas antenas, a su vez, están conectadas a un nodo eNB 1870.
Las señales recibidas por la antena 1816 a través de la red de comunicación 1819 se introducen en el receptor 1812, que puede realizar funciones de receptor comunes tales como amplificación de señal, conversión descendente de frecuencia, filtrado, selección de canal y similares, y en el sistema de ejemplo mostrado en la Figura 18, conversión analógica a digital (A/D). La conversión A/D de una señal recibida permite realizar funciones de comunicación más complejas, tal como demodulación y decodificación, en el DSP 1820. De manera similar, las señales que se van a transmitir se procesan, incluyendo la modulación y codificación, por ejemplo, mediante DSP 1820 y la entrada al transmisor 1814 para conversión digital a analógica, conversión ascendente de frecuencia, filtrado, amplificación y transmisión a través de la red de comunicación 1819 mediante la antena 1818. El DSP 1820 no solamente procesa señales de comunicación, sino que también proporciona control de receptor y transmisor. Por ejemplo, las ganancias aplicadas a las señales de comunicación en el receptor 1812 y en el transmisor 1814 pueden controlarse de forma adaptativa mediante algoritmos de control automático de ganancia puestos en práctica en DSP 1820.
El equipo UE 1800 suele incluir un procesador 1838 que controla el funcionamiento general del dispositivo. Las funciones de comunicación, incluidas las comunicaciones de voz y datos, se realizan a través del subsistema de comunicación 1811. El procesador 1838 también interactúa con otros subsistemas de dispositivos, tal como la pantalla 1822, la memoria instantánea 1824, la memoria de acceso aleatorio (RAM) 1826, subsistemas de entrada/salida auxiliares (E/S) 1828, puerto serie 1830, uno o más teclados o teclados numéricos 1832, altavoz 1834, micrófono 1836, otro subsistema de comunicación 1840 tal como un subsistema de comunicación de corto alcance y cualesquiera otros subsistemas de dispositivos generalmente designados como 1842. El puerto serie 1830 podría incluir un puerto USB u otro puerto conocido por los expertos en esta técnica.
Algunos de los subsistemas mostrados en la Figura 18 realizan funciones relacionadas con la comunicación, mientras que otros subsistemas pueden proporcionar funciones "residentes" o en el dispositivo. En particular, algunos subsistemas, tal como el teclado 1832 y la pantalla 1822, por ejemplo, pueden utilizarse tanto para funciones relacionadas con la comunicación, tal como introducir un mensaje de texto para su transmisión a través de una red de comunicación, y funciones residentes en el dispositivo tales como una calculadora o una lista de tareas.
El software del sistema operativo utilizado por el procesador 1838 se suele almacenar en un almacenamiento persistente tal como una memoria instantánea 1824, que puede ser en cambio una memoria de solamente lectura (ROM) o un elemento de almacenamiento similar (no ilustrado). Los expertos en esta técnica apreciarán que el sistema operativo, las aplicaciones específicas del dispositivo o partes del mismo se pueden cargar temporalmente en una memoria volátil tal como una memoria RAM 1826. Las señales de comunicación recibidas también se pueden almacenar en la memoria RAM 1826.
Tal como se muestra, la memoria instantánea 1824 se puede segregar en diferentes áreas tanto para los programas informáticos 1858 como para el almacenamiento de datos del programa 1850, 1852, 1854 y 1856. Estos diferentes tipos de almacenamiento indican que cada programa puede asignar una parte de la memoria instantánea 1824 para sus propios requisitos de almacenamiento de datos. El procesador 1838, además de sus funciones de su sistema operativo, puede permitir el funcionamiento de aplicaciones de software en el equipo UE. Un conjunto predeterminado de aplicaciones que controlan las operaciones básicas, incluyendo las aplicaciones de comunicación de datos y voz, por ejemplo, normalmente se instalará en el equipo UE 1800 durante la fabricación. Otras aplicaciones se podrían instalar posteriormente o de forma dinámica.
Una aplicación de software puede ser una aplicación de gestor de información personal (PIM) que tiene la capacidad de organizar y gestionar elementos de datos relacionados con el usuario del equipo UE tales como, pero no limitados a, correo electrónico, eventos de agenda, correos de voz, citas y elementos de tareas. Naturalmente, uno o más almacenamientos de memoria estarían disponibles en el equipo UE para facilitar el almacenamiento de elementos de datos PIM. Dicha aplicación PIM generalmente tendría la capacidad de enviar y recibir elementos de datos, a través de la red inalámbrica 1819. En una forma de realización, los elementos de datos PIM se integran, sincronizan y actualizan perfectamente, a través de la red inalámbrica 1819, con los elementos de datos correspondientes del usuario del equipo UE almacenados o asociados con un sistema informático host. También se pueden cargar aplicaciones adicionales en el equipo UE 1800 a través de la red 1819, un subsistema auxiliar de E/S 1828, un puerto serie 1830, un subsistema de comunicación de corto alcance 1840 o cualquier otro subsistema adecuado 1842, e instalarse por un usuario en la memoria RAM 1826 o en un almacenamiento no volátil (no ilustrado) para su funcionamiento por el procesador 1838. Dicha flexibilidad en la instalación de la aplicación aumenta la funcionalidad del dispositivo y puede proporcionar funciones mejoradas en el dispositivo, funciones relacionadas con la comunicación o ambas. Por ejemplo, las aplicaciones de comunicación segura pueden permitir que las funciones de comercio electrónico y otras transacciones financieras se realicen utilizando el equipo UE 1800.
En un modo de comunicación de datos, el subsistema de comunicación 1811 procesará una señal recibida, tal como un mensaje de texto o la descarga de una página web, y la enviará al procesador 1838, que puede procesar de manera adicional la señal recibida para los atributos del elemento para su salida a la pantalla 1822, o de forma alternativa a un dispositivo auxiliar E/S 1828.
Un usuario de equipo UE 1800 también puede componer elementos de datos tales como mensajes de correo electrónico, por ejemplo, utilizando el teclado 1832, que puede ser un teclado alfanumérico completo o un teclado tipo teléfono, a modo de ejemplos, junto con la pantalla 1822 y posiblemente un dispositivo auxiliar de E/S 1828. Dichos elementos compuestos se pueden transmitir luego a través de una red de comunicación mediante el subsistema de comunicación 1811.
Para las comunicaciones de voz, el funcionamiento general del equipo UE 1800 es similar, excepto que las señales recibidas suelen emitirse a un altavoz 1834 y las señales para la transmisión se generarían mediante un micrófono 1836. Subsistemas alternativos de E/S de voz o audio, tales como un subsistema de grabación de mensajes de voz, puede ponerse en práctica también en el equipo UE 1800. Aunque la salida de la señal de voz o audio se puede lograr principalmente a través del altavoz 1834, la pantalla 1822 también se puede utilizar para proporcionar una indicación de la identidad de una parte que hace una llamada, la duración de una llamada de voz u otra información relacionada con la llamada de voz, a modo de ejemplo.
El puerto serie 1830 en la Figura 18 normalmente se pondría en práctica en un equipo UE de tipo asistente digital personal (PDA) para el cual la sincronización con el ordenador de sobremesa de un usuario (no ilustrado) puede ser deseable, pero es un componente de dispositivo opcional. Dicho puerto 1830 permitiría a un usuario establecer preferencias a través de un dispositivo externo o aplicación de software y ampliaría las capacidades del equipo UE 1800 al proporcionar información o descargas de software al equipo UE 1800 de otra forma que no sea a través de una red de comunicación inalámbrica. La ruta de descarga alternativa puede utilizarse, por ejemplo, para cargar una clave de cifrado en el dispositivo a través de una conexión directa y, por lo tanto, fiable y de confianza para permitir así la comunicación segura del dispositivo. Como apreciarán los expertos en esta técnica, el puerto serie 1830 se puede utilizar, además, para conectar el equipo UE a un ordenador para que actúe como módem.
Otros subsistemas de comunicaciones 1840, tales como un subsistema de comunicación de corto alcance, es un componente adicional que puede proporcionar comunicación entre el equipo UE 1800 y diferentes sistemas o dispositivos, que no tienen por qué ser necesariamente dispositivos similares. Por ejemplo, el subsistema 1840 puede incluir un dispositivo de infrarrojos y circuitos y componentes asociados o un módulo de comunicación Bluetooth™ para proporcionar comunicación con sistemas y dispositivos activados de manera similar. El subsistema 1840 también se puede utilizar para comunicaciones WiFi o WiMAX.
El procesador 1838 y el subsistema de comunicación 1811 podrían utilizarse para poner en práctica los procedimientos y características de las Figuras 1 a 17.
Las formas de realización descritas en el presente documento son ejemplos de estructuras, sistemas o métodos que tienen elementos correspondientes a elementos de las técnicas de esta aplicación. Esta descripción escrita puede permitir a los expertos en esta técnica realizar y utilizar formas de realización que tengan elementos alternativos que correspondan de igual manera a los elementos de las técnicas de esta aplicación. El alcance previsto de las técnicas de esta aplicación incluye, por tanto, otras estructuras, sistemas o métodos que no difieren de las técnicas de esta aplicación tal como se describe en el presente documento y, además, incluye otras estructuras, sistemas o métodos con diferencias poco importantes de las técnicas de esta aplicación tal como se describió en este documento, sin desviarse por ello del alcance de la presente invención tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un método para activar o desactivar una recepción de portadora para un equipo de usuario (1800) en una red inalámbrica, comprendiendo el método:
la recepción, por parte del equipo de usuario, de un elemento de control para control de acceso al medio de soporte, MAC, de una orden de activación o de desactivación de recepción de portadora (1200), en donde el elemento de control MAC utiliza un valor de ID de canal lógico de enlace descendente, LCID, para un canal compartido de enlace descendente,
en donde el elemento de control MAC comprende una pluralidad de campos binarios (1205, 1210, 1220) correspondientes con identificadores de portadora, indicando cada uno de dicha pluralidad de campos binarios, que una portadora correspondiente al identificador de portadora del campo binario está activada o desactivada; y la detención, por parte del equipo de usuario, de la supervisión de un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, asociado con una portadora después de la recepción del elemento de control MAC que indica que la portadora está desactivada, independientemente de si PDCCH asociado se transmite en la portadora desactivada o en una portadora diferente.
2. El método según la reivindicación 1, en donde el elemento de control MAC de orden de activación o de desactivación comprende al menos uno de entre:
un bit único para designar si conviene activar o desactivar una portadora;
un campo de índice de portadora para identificar una portadora;
un tiempo de acción para cuando se deba activar o desactivar la recepción de la portadora; o
una subtrama dentro de la trama de radio con un número de subtrama igual a un tiempo de acción.
3. El método según la reivindicación 1, que comprende, además, discontinuar, por parte del equipo de usuario, la transmisión de información de control correspondiente a la portadora desactivada después de la recepción del elemento de control MAC que indica que la portadora está desactivada.
4. El método según la reivindicación 1, que comprende, además, transmitir, por el equipo de usuario, un acuse de recibo del elemento de control MAC de orden de activación o de desactivación de recepción de portadora.
5. El método según la reivindicación 4, en donde transmitir el acuse de recibo comprende utilizar un retorno de información de demanda de repetición automática híbrida, HARQ.
6. Un equipo de usuario que comprende:
un subsistema de comunicación,
en donde el subsistema de comunicación está configurado para realizar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
7. Un método para activar o desactivar una recepción de portadora para un equipo de usuario en una red inalámbrica que incluye un nodo B evolucionado, eNB, comprendiendo el método:
la transmisión, por el nodo eNB, de una recepción de portadora que active o desactive un elemento de control (1200) para el control de acceso al medio de soporte, MAC, utilizando un valor de ID de canal lógico de enlace descendente, LCID, para un canal compartido de enlace descendente,
en donde el elemento de control MAC comprende una pluralidad de campos binarios (1205, 1210, 1220) correspondientes con identificadores de portadora, indicando cada uno de dicha pluralidad de campos binarios que una portadora correspondiente con el identificador de portadora del campo binario está activada o desactivada; y la recepción, por parte del nodo eNB, de un acuse de recibo del elemento de control MAC de orden de activación o desactivación de la recepción de portadora.
8. El método según la reivindicación 7, en donde el elemento de control MAC de orden de activación o de desactivación comprende al menos uno de entre:
un bit único para designar si activar o desactivar una portadora;
un campo de índice de portadora para identificar una portadora;
un tiempo de acción para cuando se deba activar o desactivar la recepción de la portadora; o
una subtrama dentro de la trama de radio con un número de subtrama igual a un tiempo de acción.
9. El método según la reivindicación 8, en donde la recepción del acuse de recibo comprende utilizar un retorno de información de demanda de repetición automática híbrida, HARQ.
10. Un aparato para un nodo B evolucionado, eNB, en una red inalámbrica, comprendiendo el aparato:
un subsistema de comunicación,
en donde el subsistema de comunicación está configurado para realizar el método según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9.
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