ES2880785T3 - Coordinación entre BSR ProSe y BSR celular - Google Patents

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Yunxi Li
Magnus Stattin
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Abstract

Un método en un dispositivo inalámbrico (110) que comprende: enviar (904) una solicitud de planificación a un nodo (115) de red; recibir (908), desde el nodo de red en respuesta a la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente; caracterizado por determinar (912) si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión de una notificación del estado de la memoria intermedia, BSR, y de un BSR de enlace lateral; y tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicar (603) el BSR y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una sola PDU del MAC, comunicar (503) un BSR truncado y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC, o comunicar (703) un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una solaPDU del MAC.

Description

DESCRIPCIÓN
Coordinación entre BSRProSe y BSR celular
Campo técnico
La presente divulgación se refiere, en general, a las comunicaciones inalámbricas y, más en particular, a la coordinación entre BSR ProSe y BSR celular.
Antecedentes
La comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D, por sus siglas en inglés) (que puede denominarse aquí indistintamente como servicios de proximidad (ProSe) o comunicación de enlace lateral) es un componente bien conocido y ampliamente usado de muchas tecnologías inalámbricas existentes, incluidas las redes ad hoc y celulares. Ejemplos incluyen Bluetooth y varias variantes del conjunto de estándares IEEE 802.11, como Wi-Fi Direct. Estos sistemas operan en espectro sin licencia.
Recientemente, se han propuesto las comunicaciones D2D como base de las redes celulares como un medio para aprovechar la proximidad de los dispositivos comunicantes y, al mismo tiempo, permitir que los dispositivos funcionen en un entorno de interferencia controlado. Normalmente, se sugiere que tales comunicaciones D2D compartan el mismo espectro que el sistema celular, por ejemplo, reservando algunos de los recursos de enlace ascendente celular para propósitos de D2D. Otra posibilidad es asignar espectro dedicado para fines de D2D. Sin embargo, la asignación de espectro dedicado para fines de D2D es una alternativa menos probable, ya que el espectro es un recurso escaso y el intercambio (dinámico) entre los servicios D2D y los servicios celulares es más flexible y proporciona una mayor eficiencia del espectro.
Los dispositivos que quieren comunicarse, o incluso simplemente descubrirse entre sí, normalmente necesitan transmitir diversas formas de señalización de control. Un ejemplo de dicha señalización de control es la llamada señal de baliza (de descubrimiento), que, como mínimo, lleva alguna forma de identidad y es transmitida por un dispositivo que quiere ser detectable por otros dispositivos. Otros dispositivos pueden buscar la señal de la baliza y, una vez que han detectado la baliza, pueden tomar las medidas adecuadas, como intentar iniciar una configuración de conexión con el dispositivo que transmite la baliza. Para ciertos modos de comunicación (como la comunicación sin conexión, que normalmente se emplea para transmisión en grupo y radiodifusión), la señal de baliza puede llevar una asignación de planificación que indique la transmisión de datos asociada a los receptores potenciales. La comunicación sin conexión es normalmente un modo de comunicación unidireccional que no requiere configuración de conexión reconocida.
El artículo de estudio de ProSe 3GPP TR 36.843 v12.0.1 recomienda admitir la operación D2D para equipos de usuario (UE, por sus siglas en inglés) con cobertura fuera de la red. En tal caso, son posibles diferentes opciones de sincronización. Como ejemplo, los UE pueden sincronizarse con una referencia global (por ejemplo, un GPS), que, en general, es diferente de la referencia de sincronización de las redes desplegadas. Como ejemplo adicional, los UE pueden funcionar de forma totalmente asincrónica (es decir, sin referencia de sincronización, al menos para el descubrimiento). Otra opción más es que los grupos de UE puedan sincronizarse con un UE específico (en lo sucesivo, denominadoDistribuidor de Grupo (Cluster Head, CH, en inglés)), que proporciona sincronización local a sus UE contiguos. Los diferentes grupos no están necesariamente sincronizados. Si la sincronización de la cobertura fuera de la red se basa en señales de sincronización transmitidas por los CH, es necesario que los UE se sincronicen con la referencia de sincronización adecuada (es decir, el CH). Se pueden considerar varios procedimientos, con algunas similitudes con la búsqueda de células en redes celulares, en los que los UE inactivos buscan señales de sincronización de diferentes células y se sincronizan, por ejemplo, con la célula con la mejor intensidad de señal. De manera similar, los UE con ProSe habilitados fuera de la cobertura de la red podrían sincronizarse con el CH más fuerte en las proximidades.
Los UE pueden descubrir balizas no sincronizadas en una portadora (o subbanda) dada buscando balizas de descubrimiento a tiempo sobre sus recursos configurados/predefinidos. Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante la correlación en el dominio temporal de la señal recibida con las formas de onda de la baliza, de forma similar a la forma en que los UE buscan células usando la señal de sincronización primaria/secundaria (PSS/SSS, por sus siglas en inglés). Los UE alternan ciclos de activación y suspensión para reducir el consumo de energía (es decir, recepción discontinua (DRX)). Durante los periodos de reposo, solo la memoria y los relojes están activos, pero el UE no puede recibir ninguna señal. Durante el tiempo de activación, el receptor está encendido. Es esencial que los periodos de tiempo de activación sean lo más estrechos posible en comparación con el tiempo de suspensión para ahorrar batería.
Mirando la cobertura con un poco más de detalle, básicamente hay tres casos diferentes. En el primer caso, todos los UE comunicantes están dentro de la cobertura de la red. En este caso, la red también controla la comunicación D2D, tal como la sincronización, la planificación, etc. En el siguiente caso, todos los UE comunicantes están fuera de la cobertura de la red. En este contexto, fuera de cobertura puede significar que el UE no puede comunicarse con éxito con cualquier red celular que pueda actuar como soporte para las operaciones de ProSe, pero son posibles otras definiciones de fuera de cobertura. En el caso de fuera de cobertura, los UE se basarán principalmente en información preconfigurada (es decir, información que se obtuvo cuando el UE se conectó a una red). Con el uso de balizas y la solicitudes/concesiones de planificación, se intercambia otra información, como la sincronización y los recursos que han de usarse. Un tercer caso, la cobertura parcial, se produce cuando algunos de los UE comunicantes están dentro de la cobertura de la red y otros no. El caso difícil ocurre cuando el UE receptor está dentro de la cobertura (incluido el caso de que el UE transmisor esté dentro o fuera de cobertura). En tal caso, puede ser que el UE receptor se comunique en el UL con el eNB, comunicación que evitará que el UE reciba la radiodifusión desde el UE fuera de cobertura.
Para coordinar mejor la interferencia, el eNB puede coordinar la planificación de las transmisiones D2D cuando los UE están en cobertura de red. Para que el eNB asigne mejor una cantidad correcta de recursos de transmisión, los UE envían notificaciones del estado de la memoria intermedia (BSR) ProSe al eNB. Existe un mecanismo similar para la coordinación de transmisiones de enlace ascendente. El BSR ProSe contiene información sobre la cantidad de datos disponibles actualmente para su transmisión en la interfaz de enlace lateral. Como el UE puede tener algunos datos disponibles para la transmisión en la interfaz de enlace lateral, así como algunos datos disponibles para la transmisión en la interfaz de enlace ascendente, puede haber casos en que el UE transmita tanto un BSR ProSe como un BSR ordinario. Según las soluciones existentes, un UE realiza una notificación del estado de la memoria intermedia en serie (es decir, el UE realiza una notificación del estado de la memoria intermedia para el enlace ascendente y luego para el enlace lateral, o viceversa, con solo unanotificación del estado de la memoria intermedia por PDU del MAC). Tal solución puede tener ciertas deficiencias. Por ejemplo, la notificación del estado de la memoria intermedia en serie retrasa el conocimiento del estado del UE por parte de la red, y puede provocar un retraso en el servicio como resultado de solicitar/asignar recursos para los datos del enlace ascendente del UE seguidos por los datos del enlace lateral.
“Discussion on SR for D2D Communication”, 3GPP TSG RAN WG2 Sesión n° 86, R2-142231, Seúl, Corea, 19-23 de mayo de 2014, analiza el procedimiento para una solicitud de planificación (SR, por sus siglas en inglés) para recursos celulares o recursos D2D.
El documento US 2014/0023008 divulga el establecimiento de una conexión de enlace D2D y la planificación para la comunicación D2D y la retransmisión de terminales.
“BSR for D2D”, 3GPP TSG RAN WG2 Sesión n° 86, R2-142587, Seúl, Corea, 19-23 de mayo de 2014, analiza el flujo de tráfico del plano de usuario y el ID de grupo en el BSR D2D.
“Design of D2D BSR and D2D MAC PDU”, 3GPP TSG RAN WG2 Sesión n° 86, R2-142228, Seúl, Corea, 19-23 de mayo de 2014, analiza el diseño de la cabecera MAC y los elementos de control MAC.
“Layer 2 procedures for D2D Communication”, 3GPP TSG RAN WG2 Sesión n° 85bis, R2-141256, Valencia, España, 31 de marzo a 4 de abril de 2014, analiza los procedimientos de la capa 2 sobre la asignación de recursos y la transmisión de datos para la comunicación D2D.
“Clarification for BSR transmission without enough UL resources”, ZTE, 3GPP TSG-RAN Sesión n° 68, R2-096777, Jeju, Corea, 9-13 de noviembre de 2009, divulga la posibilidad de comunicar un BSR truncado de un LCG con el canal lógico de mayor prioridad con datos disponibles para su transmisión si el UE tiene recursos de UL asignados para una nueva transmisión para este TTI pero los recursos de UL no son suficientes para acomodar un BSR largo. El documento WO 2015/149657 da a conocer que un UE determina el tamaño de los recursos de relleno cuando organiza una PDU del MAC de dispositivo a red (D2N, por sus siglas en inglés) y decide si activar o no un BSR de relleno de dispositivo a dispositivo (D2D) según el tamaño de los recursos de relleno y la prioridad del CE MAC del BSR de relleno de D2D.
Compendio
La invención está definida por las reivindicaciones independientes adjuntas. En las reivindicaciones dependientes se describen otras realizaciones. Debe interpretarse que cualquier referencia a invenciones o realizaciones que no se encuentren dentro del alcance de las reivindicaciones independientes es un ejemplo útil para comprender la invención.
Breve descripción de los dibujos
Para una comprensión más completa de las realizaciones descritas y sus características y ventajas, se hace referencia ahora a la siguiente descripción, tomada junto con los dibujos adjuntos, en los cuales:
la FIGURA 1 es un diagrama de bloques que ilustra una realización de una red, según ciertas realizaciones; la FIGURA 2 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente por un UE, según ciertas realizaciones;
la FIGURA 3 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de comunicación de enlace lateral por un UE, según ciertas realizaciones;
la FIGURA 4 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR y un BSR de enlace lateral, segúnciertas realizaciones;
la FIGURA 5 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR y un BSR de enlace lateral truncado, segúnciertas realizaciones;
la FIGURA 6 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR truncado y un BSR de enlace lateral, segúnciertas realizaciones;
la FIGURA 7 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado, segúnciertas realizaciones; la FIGURA 8 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR combinado, según ciertas realizaciones;
la FIGURA 9 es un diagrama de flujo de un método en un dispositivo inalámbrico, según una realización; la FIGURA 10 es un diagrama de flujo de un método en un nodo de red, según una realización;
la FIGURA 11 es un esquema de bloques de un dispositivo inalámbrico ejemplar, según ciertas realizaciones;
la FIGURA 12 es un esquema de bloques de un nodo de red ejemplar, según ciertas realizaciones; y la FIGURA 13 es un esquema de bloques de un controlador de red de radio o nodo de red central ejemplar, según ciertas realizaciones.
Descripción detallada
Como se ha descrito anteriormente, el uso de comunicaciones D2D como base de las redes celulares puede proporcionar la capacidad de aprovechar la proximidad de los dispositivos de comunicación y, al mismo tiempo, permitir que los dispositivos funcionen en un entorno de interferencia controlado. Normalmente, se sugiere que dicha comunicación D2D comparta el mismo espectro que el sistema celular; por ejemplo, reservando algunos de los recursos de enlace ascendente celular para los fines de D2D. La notificación del estado de la memoria intermedia es un proceso que permite a un UE informar a la red de la cantidad de datos para su transmisión por parte del UE. En algunos casos, un UE puede tener tanto datos de enlace ascendente como datos de enlace lateral en la memoria intermedia para notificar. Las soluciones existentes requieren que un UE realice una notificación del estado de la memoria intermedia en serie. Esto puede dar lugar a un retraso del servicio como resultado de solicitar/asignar recursos para los datos de enlace ascendente del UE seguidos por los datos de enlace lateral. Además, ambos BSR se transmiten en el enlace ascendente y surge un problema cuando el eNB no ha asignado al UE suficientes recursos para transmitir ambos. La presente divulgación contempla diversas realizaciones que pueden reducir o eliminar ventajosamente este retraso de servicio y otras deficiencias de las soluciones existentes al permitir que un UE obtenga recursos de enlace lateral y de enlace ascendente conjuntamente.
La FIGURA 1 es un diagrama de bloques que ilustra una realización de una red 100, según ciertas realizaciones. La red 100 incluye uno o más UE110 (que pueden denominarse indistintamente dispositivos inalámbricos 110), nodos 115 de red (que pueden denominarse indistintamente eNodosB (eNB) 115). Los UE 110 pueden comunicarse con los nodos 115 de red a través de una interfaz inalámbrica. Por ejemplo, el UE 110A puede transmitir señales inalámbricas a uno o más de los nodos 115 de red, y/o recibir señales inalámbricas de uno o más de los nodos 115 de red. Las señales inalámbricas pueden contener tráfico de voz, tráfico de datos, señales de control y/o cualquier otra información adecuada. En algunas realizaciones, a un área de cobertura de señal inalámbrica asociada con un nodo 115 de redse la puede denominar célula. En algunas realizaciones, los UE 110 pueden tener capacidad D2D. Por tanto, los UE 110 pueden recibir señales de otro UE y/o transmitir señales directamente al mismo. Por ejemplo, el UE 110A puede recibir señales del UE 110D y/o transmitir señales al mismo.
En ciertas realizaciones, los nodos 115 de red pueden interactuar con un controlador de red de radio. El controlador de red de radio puede controlar los nodos 115 de red y puede proporcionar ciertas funciones de gestión de recursos de radio, funciones de gestión de movilidad y/u otras funciones adecuadas. En ciertas realizaciones, las funciones del controlador de red de radio pueden ser realizadas por el nodo 115 de red. El controlador de red de radio puede interactuar con un nodo de red central. En ciertasrealizaciones, el controlador de la red de radio puede interactuar con el nodo de la red central a través de una red de interconexión. La red de interconexión puede referirse a cualquier sistema de interconexión capaz de transmitir audio, vídeo, señales, datos, mensajes o cualquier combinación de los anteriores.
En algunas realizaciones, el nodo de la red central puede gestionar el establecimiento de sesiones de comunicación y diversas funcionalidades adicionales para los UE 110. En algunas realizaciones, el nodo de la red central puede gestionar el establecimiento de sesiones de comunicación y diversas funcionalidades adicionales para los UE 110. Los UE 110 pueden intercambiar ciertas señales con el nodo de la red central usando la capa de estrato sin acceso.
En la señalización de estrato sin acceso, las señales entre los UE 110 y el nodo de la red central pueden pasarse de forma transparente a través de la red de acceso por radio. En ciertasrealizaciones, los nodos 115 de red pueden interactuar con uno o más nodos de red a través de una interfaz entre nodos. Por ejemplo, los nodos 115A y 115B de red pueden interactuar a través de una interfaz X2.
En algunas realizaciones, se usa el término no limitante UE. Los UE 110 descritos en el presente documento pueden ser cualquier tipo de dispositivo inalámbrico capaz de comunicarse con los nodos 115 de red u otro UE a través de señales de radio. El UE 110 también puede ser un dispositivo de comunicación por radio, un dispositivo diana, un UE de dispositivo a dispositivo (D2D), un UE de comunicación de tipo máquina o un UE capaz de comunicación de máquina a máquina (M2M, por sus siglas en inglés), un sensor equipado con UE, un iPad, una tableta, terminales móviles, teléfonos inteligentes, equipos integrados en ordenadores portátiles (LEE, por sus siglas en inglés), equipos montados en ordenadores portátiles (LME, por sus siglas en inglés), dispositivos de seguridad USB, equipos en el local del cliente (CPE, por sus siglas en inglés), etc. Además, en algunas realizaciones se usa la terminología genérica “nodo de red de radio” (o simplemente “nodo de red”). Puede ser cualquier tipo de nodo de red, que puede comprender una estación base, una estación base de radio, una estación transceptora base, un controlador de estaciones base, un controlador de red, un Nodo B evolucionado (eNB), un nodo B, un nodo de retransmisión, un punto de acceso, un punto de acceso por radio,una unidad de radio remota (RRU, por sus siglas en inglés), un distribuidor de radio remoto (RRH, por sus siglas en inglés) o cualquier otro nodo de red adecuado. Se describen realizaciones ejemplares de varios Ue 110, nodos 115 de red y otros nodos de red (tales como un controlador de red de radio o un nodo de red central) con mayor detalle con respecto a las FIGURAS 11, 12 y 13, respectivamente.
Aunque la FIGURA 1 ilustra una disposición particular de la red 100, la presente divulgación contempla que las diversas realizaciones descritas en este documento puedan aplicarse a diversas redes que tengan cualquier configuración adecuada. Por ejemplo, la red 100 puede incluir cualquier número adecuado de UE 110 y nodos 115 de red, así como cualquier elemento adicional adecuado para soportar la comunicación entre UE o entre un UE y otro dispositivo de comunicación (tal como un teléfono fijo). Además, aunque ciertas realizaciones pueden describirse como implementadas en una red LTE, las realizaciones pueden implementarse en cualquier tipo apropiado de sistema de telecomunicaciones que admita cualquier estándar de comunicación adecuado y use cualquier componente adecuado, y son aplicables a cualquier tecnología de acceso por radio (RAT, por sus siglas en inglés) o sistemas multi-RAT en los que el UE recibe y/o transmite señales (por ejemplo, datos). Por ejemplo, las diversas realizaciones descritas en el presente documento pueden ser aplicables a LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA, GSM/GERAN, Wi-Fi, WLAN, CDMA2000 o cualquier otra rAt adecuada.
Como se ha descrito anteriormente, existen básicamente tres escenarios de cobertura de comunicaciones D2D diferentes: un escenario de cobertura dentro de la red; un escenario de cobertura parcial; y un escenario fuera de cobertura. En el escenario de cobertura dentro de la red, los UE comunicantes 110 están dentro de la cobertura de la red. En este caso, la red también controla la comunicación D2D, tal como la sincronización, la planificación, etc. Hay dos tipos de esquemas de asignación de recursos para la comunicación ProSe cuando está en cobertura: el modo 1 y el modo 2. En el modo 1, el UE 110 solicita a un nodo 115 de red recursos para transmisión de enlace lateral. Por ejemplo, el UE 110A puede solicitar al nodo 115A de red recursos para la transmisión de enlace lateral. Por el modo 2, el UE 110 selecciona recursos para la transmisión de un repositorio de recursos conocido.
En algunos casos, cuando funciona según el modo 1, un UE 110, como el UE 110A, puede solicitar del nodo 115A de red diferentes recursos dependiendo de qué datos estén en la memoria intermedia del UE. Por ejemplo, si el UE 110A solo tiene datos de enlace lateral en la memoria intermedia, el UE 110A solo puede solicitar recursos de enlace lateral. Si el UE 110A solo tiene datos de enlace ascendente (UL, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, LTE) en la memoria intermedia, el UE 110A solo puede solicitar recursos de UL. Si el UE 110A tiene tanto datos de UL como de enlace lateral en la memoria intermedia, el UE 110A puede solicitar recursos tanto de UL como de enlace lateral.
La FIGURA 2 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión UL por el UE 110, según ciertas realizaciones. Para iniciar la transmisión UL (por ejemplo, transmisión UL LTE), el UE 110 debe solicitar al nodo 115 de red recursos de UL. En la etapa 201, el UE 110 envía al nodo 115 de red una solicitud de planificación (SR). En la etapa 202, el nodo 115 de redconcederecursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de la red de radio celular (C-RNTI, por sus siglas en inglés). En la etapa 203, el UE 110 envía al nodo 115 de red una notificación del estado de la memoria intermedia (BSR) usando los recursos de UL concedidos en la etapa 202. El BSR indica una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el UE 110. En 3GPP TS 36.321 v12.2.1 se especifica la notificación del estado de la memoria intermedia para los canales lógicos/de datos LTE (interfaz Uu). En LTE, la notificación del estado de la memoria intermedia se realiza mediante elementos de control MAC que comprenden una parte de subcabecera y una parte de carga útil. En la etapa 204, el nodo 115 de redconcederecursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL se codifica con C-RNTI.
La FIGURA 3 es un diagrama de flujo de señales de inicio de la transmisión de comunicación de enlace lateral, según ciertas realizaciones. Como se ha descrito anteriormente, para iniciar la comunicación de enlace lateral en el modo 1, el UE 110 debe solicitar recursos al nodo 115 de red. En la etapa 301, el UE 110 envía una SR al nodo 115 de red. En la etapa 302, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). En la etapa 303, el UE 110 envía un BSR de enlace lateral al nodo 115 de redusando los recursos de UL concedidos en la etapa 302. En la etapa 304, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. El BSR de enlace lateral indica una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico. En este caso, la concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de la red de radio de enlace lateral (SL-RNTI, por sus siglas en inglés) en lugar del C-RNTI descrito anteriormente en relación con la FIGURA 2.
Según las implementaciones existentes, cuando el UE 110 tiene tanto datos UL (por ejemplo, datos LTE) como datos de enlace lateral en la memoria intermedia para su transmisión, el UE 110 tiene que solicitar/asignar recursos para ellos en serie. Por ejemplo, en tal caso, el UE 110 primero tendría que ejecutar las etapas 201-204 descritas anteriormente en relación con la FIGURA 2 para el enlace ascendente, y luego ejecutar las etapas 301-304 descritas anteriormente en relación con la FIGURA 3 para el enlace lateral. Tal solución puede tener ciertas deficiencias. Por ejemplo, requerir que el UE 110 solicite/asigne recursos en serie puede aumentar la demora del servicio del enlace lateral. Como se describe con mayor detalle a continuación, la presente divulgación contempla diversas realizaciones que pueden reducir o eliminar ventajosamente el retardo del servicio asociado con la solicitud/asignación de recursos para UL y los datos de enlace lateral en memoria intermedia para su transmisión.
En ciertas realizaciones, un dispositivo inalámbrico, como el UE 110, puede enviar una solicitud de planificación a un nodo de red, como el nodo 115 de red. El UE 110 puede recibir, desde el nodo 115 de red en respuesta a la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente. El UE 110 puede determinar si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto de unanotificación del estado de la memoria intermedia (BSR) como de un BSR de enlace lateral. Tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, el UE 110 puede comunicar el BSR y el BSR de enlace lateral al nodo 115 de red en una sola unidad de datos de protocolo (PDU, por sus siglas en inglés) del control de acceso al medio (MAC, por sus siglas en inglés). Tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, el dispositivo inalámbrico puede comunicar el BSR y el BSR de enlace lateral en diversos formatos, lo que permite la asignación conjunta de UL y recursos de enlace lateral y la eliminación del retardo de servicio asociado con la solicitud/asignación de recursos para UL y datos de enlace lateral en memoria intermedia para su transmisión. En ciertas realizaciones, el nodo 115 de red puede: recibir del UE 110 una solicitud de planificación; enviar al UE 110, en respuesta a la recepción de la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente; y recibir, del UE 110, en respuesta a la concesión de recursos de enlace ascendente, un BSR y un BSR de enlace lateral en una solaPDU del MAC.
La FIGURA 4 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace lateral y UL usando un BSR y un BSR de enlace lateral, según ciertas realizaciones. En la etapa 401, el UE 110 envía una Sr al nodo 115 de red. En la etapa 402, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). En ciertas realizaciones, los recursos concedidos por el nodo 115 de red en la etapa 402 pueden ser suficientes para la transmisión de BSR y BSR de enlace lateral. Por ejemplo, los recursos concedidos por el nodo 115 de red en la etapa 402 pueden ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión por el UE 110 tanto del BSR como del BSR de enlace lateral. En tal caso, en la etapa 403 el UE 110 transmite un BSR y un BSR de enlace lateral dentro de una solaPDU del MAC. En la etapa 404, el nodo 115 de redconcede recursos para el UL y el enlace lateral, respectivamente.
La FIGURA 5 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace lateral y UL usando un BSR truncado y un BSR de enlace lateral, segúnciertas realizaciones. En la etapa 501, el UE 110 envía una SR al nodo 115 de red. En la etapa 502, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden ser suficientes para la transmisión de BSR, pero no suficientes para BSR y BSR de enlace lateral. En tal caso, en la etapa 503 el UE 110 puede reemplazar el BSR con un BSR truncado y transmitir el BSR truncado y el BSR de enlace lateral con una solaPDU del MAC. En la etapa 504, el nodo 115 de red puede conceder recursos para la notificación del estado de la memoria intermedia adicional (es decir, BSR y/o BSR de enlace lateral) que no podrían acomodarse en la etapa 503, y datos UL, si los hubiera. En función de la recepción de un BSR truncado, el nodo 115 de red puede determinar que el UE 110 necesita más recursos para notificar el estado de la memoria intermedia para los canales lógicos de los grupos de canales lógicos para los que aún no se notificó el estado de la memoria intermedia. El nodo 115 de red puede ajustar la cantidad de recursos concedidos para los datos de UL sobre una interfaz, tal como la interfaz Uu, en la etapa 504 para acomodar la notificación del estado de la memoria intermedia adicional que no se pudo acomodar en la etapa 503.
La FIGURA 6 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR y un BSR de enlace lateral truncado, segúnciertas realizaciones. En la etapa 601, el UE 110 envía una SR al nodo 115 de red. En la etapa 602, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). Como se describió anteriormente, en ciertas realizaciones los recursos de enlace ascendente concedidos pueden ser suficientes para la transmisión de BSR, pero no suficientes para BSR y BSR de enlace lateral. En ciertas realizaciones, el UE 110 puede reemplazar el BSR de enlace lateral con un BSR de enlace lateral truncado en la etapa 603. En la etapa 604, el nodo 115 de red puede conceder recursos para la notificación del estado de la memoria intermediaadicional (es decir, BSR y/o BSR de enlace lateral) que no podrían ser acomodados. en la etapa 603, y datos UL, si los hubiera. En función de la recepción del BSR de enlace lateral truncado, el nodo 115 de red puede determinar que el UE 110 necesita más recursos para notificar el estado de la memoria intermedia de enlace lateral para los canales lógicos de los grupos de canales lógicos para los que aún no se notificó el estado de la memoria intermedia. El nodo 115 de red puede ajustar la cantidad de recursos concedidos para los datos de enlace lateral en la etapa 604 para acomodar la notificación del estado de la memoria intermedia adicional que no se pudo acomodar en la etapa 603.
La FIGURA 7 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado, segúnciertas realizaciones. En la etapa 701, el UE 110 envía una SR al nodo 115 de red. En la etapa 702, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). En ciertas realizaciones, reemplazar solo el BSR o el BSR de enlace lateral con un BSR truncado o un BSR de enlace lateral truncado, respectivamente, puede no ser suficiente para ajustarse a las notificaciones del estado de la memoria intermedia tanto para datos de LTE/canales lógicos (interfaz Uu) como para datos de enlace lateral/canales lógicos en una sola PDU del MAC. En tal caso, el UE 110 puede reemplazar tanto el BSR como el BSR de enlace lateral con un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado, respectivamente.
En ciertas realizaciones, los recursos concedidos en la etapa 702 pueden ser suficientes para la transmisión de BSR, pero no suficientes para BSR y BSR de enlace lateral. En tal caso, el UE 110 puede estimar y/o determinar una cantidad de espacio adicional que será necesario para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El UE 110 puede aumentar la cantidad de datos notificados que están disponibles para la transmisión en la cantidad estimada y/o determinada para permitir que el nodo 115 de redconceda suficientes recursos de UL en la etapa 704 para la inclusión y la transmisión con éxito tanto del BSR de enlace lateral como de los datos disponibles para la transmisión notificada para los canales lógicos de los grupos de canales lógicos para los que se notificó el estado de la memoria intermedia. Por ejemplo, el UE 110 puede determinar una cantidad de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El UE 110 puede notificar, al nodo 115 de red, una mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión, incluyendo la mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión la cantidad estimada y/o determinada de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en la transmisión de enlace ascendente subsiguiente. El UE 110 puede comunicar, en la transmisión de enlace ascendente subsiguiente, el BSR de enlace lateral y la cantidad de datos notificados que están disponibles para la transmisión.
La FIGURA 8 es un diagrama de flujo de señales del inicio de la transmisión de enlace ascendente y de enlace lateral usando un BSR combinado, según ciertas realizaciones. En la etapa 801, el UE 110 envía una SR al nodo 115 de red. En la etapa 802, el nodo 115 de redconcede recursos de UL al UE 110. La concesión de recursos de UL puede codificarse con el identificador temporal de red de radio celular (C-RNTI). En ciertas realizaciones, el estado de la memoria intermedia puede ser notificado tanto para los canales lógicos LTE (interfaz Uu) como para los canales lógicos de enlace lateral con un BSR combinado. El BSR combinado puede incluir información sobre el estado de la memoria intermedia para ambos tipos de canales lógicos. Al notificar el estado de la memoria intermedia usando un BSR combinado, se puede reducir ventajosamente la sobrecarga de la notificación del estado de la memoria intermedia combinada para los canales lógicos/de datos UL (interfaz Uu) y los canales lógicos/de datos de enlace lateral. Como se ha descrito anteriormente, la notificación del estado de la memoria intermedia se puede realizar por medio de elementos de control MAC que comprenden una parte de (sub)cabecera y una parte de carga útil. Con un BSR combinado, la notificación del estado de la memoria intermedia para los canales lógicos/de datos LTE y los canales lógicos/de datos de ProSe puede requerir solo un componente (subcabecera) en lugar de un componente de subcabecera para BSR y uno para BSR de enlace lateral.
La FIGURA 9 es un diagrama de flujo de un método 900 en un dispositivo inalámbrico, según una realización. El método comienza en la etapa 904, donde el dispositivo inalámbrico envía una solicitud de planificación a un nodo de la red. En la etapa 908, el dispositivo inalámbrico recibe, desde el nodo de red en respuesta a la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente. En la etapa 912, el dispositivo inalámbrico determina si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto de un BSR como de un BSR de enlace lateral. En ciertas realizaciones, el BSR puede indicar una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico, y el BSR de enlace lateral puede indicar una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para su transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
En la etapa 916, tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, el dispositivo inalámbrico comunica el BSR y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una sola PDU del MAC. En ciertas realizaciones, el método puede comprender además determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicando el BSR y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de reden una sola PDU del MAC. El método puede comprender además,tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicar un BSR truncado y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una sola PDU del MAC. El método puede comprender además, tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicar un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una sola PDU del MAC.
En ciertas realizaciones, el método puede comprender además,tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, determinar una cantidad de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El método puede comprender además notificar, al nodo de red, una mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión, la mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión, incluida la cantidad determinada de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en la transmisión de enlace ascendente posterior, y la comunicación, en la transmisión de enlace ascendente subsiguiente, el BSR de enlace lateral y la cantidad de datos notificados que están disponibles para la transmisión. Comunicar el BSR y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC puede comprender comunicar un BSR combinado. El BSR combinado puede comprender un único componente de subcabecera e indicar el estado de la memoria intermedia tanto para los canales lógicos LTE como para los canales lógicos de enlace lateral.
La FIGURA 10 es un diagrama de flujo de un método 1000 en un nodo de red, según una realización. El método comienza en la etapa 1004, donde el nodo de red recibe de un dispositivo inalámbrico una solicitud de planificación. En la etapa 1008, el nodo de red envía al dispositivo inalámbrico, en respuesta a la recepción de la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente. En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión por el dispositivo inalámbrico tanto de un BSR como de un BSR de enlace lateral. En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión por el dispositivo inalámbrico tanto del BSR como del BSR de enlace lateral. El BSR puede indicar una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico, y el bSr de enlace lateral puede indicar una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
En la etapa 1012, el nodo de red recibe del dispositivo inalámbrico, en respuesta a la concesión de recursos de enlace ascendente, un BSR y un BSR de enlace lateral en una solaPDU del MAC. En algunas realizaciones, recibir el BSR y el BSR de enlace lateral en una solaPDU del MAC puede comprender recibir un BSR combinado. El BSR combinado puede comprender un único componente de subcabecera e indicar el estado de la memoria intermedia tanto para los canales lógicos LTE como para los canales lógicos de enlace lateral. En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden no ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión por el dispositivo inalámbrico tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, y el BSR de enlace lateral recibido puede comprender un BSR de enlace lateral truncado. El BSR de enlace lateral truncado puede indicar al nodo de red que el dispositivo inalámbrico necesita recursos adicionales para notificar el estado de la memoria intermedia para uno o más canales lógicos de grupos de canales lógicos para los que no se notificó el estado de la memoria intermedia. El método puede comprender además conceder una cantidad de recursos ajustada para permitir que el dispositivo inalámbrico notifique el estado de la memoria intermedia para uno o más canales lógicos de grupos de canales lógicos para los que no se notificó el estado de la memoria intermedia.
En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden no ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión por el dispositivo inalámbrico tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, y el BSR recibido puede comprender un BSR truncado. El BSR truncado puede indicar al nodo de la red que el dispositivo inalámbrico necesita recursos adicionales para completar la notificación del estado de la memoria intermedia. En algunas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden no ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, el BSR recibido puede comprender un BSR truncado y el BSR de enlace lateral recibido puede comprender un BSR de enlace lateral truncado.
En ciertas realizaciones, los recursos de enlace ascendente concedidos pueden no ser al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral. El método puede comprender además recibir del dispositivo inalámbrico un informe que indique una cantidad de datos disponibles para la transmisión; la cantidad de datos disponibles para la transmisión puede incrementarse en función de la cantidad de recursos adicionales que el dispositivo inalámbrico determine que son necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El método puede comprender además conceder suficientes recursos de enlace ascendente para que el dispositivo inalámbrico pueda incluir tanto el BSR de enlace lateral como la cantidad de datos notificados que están disponibles para la transmisión.
La FIGURA 11 es un esquema de bloques de un dispositivo inalámbrico 110 ejemplar, según ciertas realizaciones. El dispositivo inalámbrico 110 puede referirse a cualquier tipo de dispositivo inalámbrico que se comunique con un nodo y/o con otro dispositivo inalámbrico en un sistema de comunicación celular o móvil. Ejemplos de dispositivo inalámbrico 110 incluyen un teléfono móvil, un teléfono inteligente, un PDA (asistente digital personal, por sus siglas en inglés), un ordenador portátil (por ejemplo, un portátil, una tableta), un sensor, un módem, un dispositivo de comunicación de tipo máquina (MTC, por sus siglas en inglés)/dispositivo de máquina a máquina (M2M), equipos integrados en ordenadores portátiles (LEE), equipos montados en ordenadores portátiles (LME), dispositivos de seguridad USB, un dispositivo compatible con D2D u otro dispositivo que pueda proporcionar comunicación inalámbrica. Un dispositivo inalámbrico 110 también puede ser denominado UE, estación (STA), dispositivo o terminal en algunas realizaciones. El dispositivo inalámbrico 110 incluye el transceptor 1110, el procesador 1120 y la memoria 1130. En algunas realizaciones, el transceptor 1110 facilita la transmisión de señales inalámbricas y la recepción de señales inalámbricas desde el nodo 115 de red (por ejemplo, a través de una antena), el procesador 1120 ejecuta instrucciones para proporcionar parte o la totalidad de la funcionalidad descrita anteriormente como proporcionada por el dispositivo inalámbrico 110, y la memoria 1130 almacena las instrucciones ejecutadas por el procesador 1120.
El procesador 1120 puede incluir cualquier combinación adecuada de soporte físico y soporte lógico implementado en uno o más módulos para ejecutar instrucciones y manipular datos para realizar algunas o todas las funciones descritas del dispositivo inalámbrico 110. En algunas realizaciones, el procesador 1120 puede incluir, por ejemplo, uno o más ordenadores, una o más unidades centrales de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés), uno o más microprocesadores, una o más aplicaciones y/u otra lógica.
Generalmente, la memoria 1130 es operable para almacenar instrucciones, tales como un programa informático, soporte lógico, una aplicación que incluye una o más de lógica, reglas, algoritmos, código, tablas, etc. y/u otras instrucciones que puedan ser ejecutadas por un procesador. Ejemplos de memoria 1130 incluyen memoria informática (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio (RAM) o memoria de solo lectura (ROM)), soportes de almacenamiento masivo (por ejemplo, un disco duro), soportes de almacenamiento extraíbles (por ejemplo, un disco compacto (CD) o un disco de vídeo digital (DVD)), y/o cualquier otro dispositivo de memoria volátil o no volátil, no transitorio, legible por ordenador y/o ejecutable por ordenador que almacene información.
Otras realizaciones del dispositivo inalámbrico 110 pueden incluir componentes adicionales más allá de los mostrados en la FIGURA 11 que pueden ser responsables de proporcionar ciertos aspectos de la funcionalidad del dispositivo inalámbrico, incluida cualquiera de las funciones descritas anteriormente y/o cualquier funcionalidad adicional (incluida cualquier funcionalidad necesaria para soportar la solución descrita anteriormente).
En ciertasrealizaciones, el dispositivo inalámbrico 110 puede incluir uno o más módulos. Por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 110 puede incluir un módulo de determinación, un módulo de comunicación, un módulo receptor, un módulo de entrada, un módulo de visualización y cualquier otro módulo adecuado. El módulo de determinación puede realizar las funciones de procesamiento del dispositivo inalámbrico 110. Por ejemplo, el módulo de determinación puede determinar si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto de un BSR como de un BSR de enlace lateral. Como otro ejemplo, el módulo de determinación puede determinar una cantidad de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El módulo de determinación puede incluir o estar incluido en el procesador 1120. El módulo de determinación puede incluir circuitos analógicos y/o digitales configurados para realizar cualquiera de las funciones del módulo de determinación y/o del procesador 1120. Las funciones del módulo de determinación descritas anteriormente pueden realizarse, en ciertasrealizaciones, en uno o más módulos diferenciados.
El módulo de comunicación puede realizar las funciones de transmisión del dispositivo inalámbrico 110. El módulo de comunicación puede transmitir mensajes a uno o más de los nodos 115 de red de la red 100. Por ejemplo, el módulo de comunicación puede enviar una solicitud de planificación a un nodo de red. Como otro ejemplo, el módulo de comunicación puede comunicar el BSR y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC. Como otro ejemplo, el módulo de comunicación puede comunicar el BSR y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una solaPDU del MAC. Como otro ejemplo más, el módulo de comunicación puede comunicar un BSR truncado y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC. Como ejemplo adicional, el nodo de red puede comunicar un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una solaPDU del MAC. En ciertas realizaciones, el módulo de comunicación puede notificar una mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión, incluyendo la mayor cantidad de datos disponibles para la transmisión una determinada cantidad de recursos adicionales necesarios para incluir el BSR de enlace lateral en una transmisión de enlace ascendente posterior. El módulo de comunicación puede comunicar, en la transmisión de enlace ascendente subsiguiente, el BSR de enlace lateral y la cantidad de datos notificados que están disponibles para la transmisión. El módulo de comunicación puede incluir un transmisor y/o un transceptor, tal como el transceptor 1110. El módulo de comunicación puede incluir circuitos configurados para transmitir mensajes y/o señales de forma inalámbrica. En realizaciones particulares, el módulo de comunicación puede recibir mensajes y/o señales para su transmisión desde el módulo de determinación.
El módulo receptor puede realizar las funciones de recepción del dispositivo inalámbrico 110. Por ejemplo, el módulo receptor puede recibir, desde un nodo de red en respuesta a una solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente. El módulo receptor puede incluir un receptor y/o un transceptor. El módulo receptor puede incluir circuitos configurados para recibir mensajes y/o señales de forma inalámbrica. En realizaciones particulares, el módulo receptor puede comunicar al módulo de determinación mensajes y/o señales recibidos. El módulo de entrada puede recibir la entrada del usuario destinada al dispositivo inalámbrico 110. Por ejemplo, el módulo de entrada puede recibir pulsaciones de teclas, pulsaciones de botones, toques, deslizamientos con los dedos, señales de audio, señales de vídeo y/o cualquier otra señal apropiada. El módulo de entrada puede incluir uno o más interruptores, teclas, botones, palancas, pantallas táctiles, micrófonos y/o cámaras. El módulo de entrada puede comunicar al módulo de determinación las señales recibidas.
El módulo de visualización puede presentar señales en un dispositivo de visualización del dispositivo inalámbrico 110. El módulo de visualización puede incluir el dispositivo de visualización y/o cualquier circuito y soporte físico apropiado configurado para presentar señales en el dispositivo de visualización. El módulo de visualización puede recibir del módulo de determinación señales para presentar en el dispositivo de visualización.
La FIGURA 12 es un esquema de bloques de un nodo 115 de red ejemplar, según ciertas realizaciones. El nodo 115 de red puede ser cualquier tipo de nodo de red de radio o cualquier nodo de red que se comunique con un UE y/o con otro nodo de red. Ejemplos de nodo 115 de red incluyen un eNodoB, un nodo B, una estación base, un punto de acceso inalámbrico (por ejemplo, un punto de acceso Wi-Fi), un nodo de baja potencia, una estación transceptora base (BTS, por sus siglas en inglés), un retransmisor, un retransmisor controlador del nodo donador, puntos de transmisión, nodos de transmisión, una unidad de RF remota (RRU), un distribuidor de radio remoto (RRH), un nodo de radio de radio multiestándar (MSR, por sus siglas en inglés) como MSR BS, nodos en sistemas de antenas distribuidas (DAS, por sus siglas en inglés), O&M, OSS, SON,un nodo de posicionamiento (por ejemplo, E-SMLC), MDT o cualquier otro nodo de red adecuado. Los nodos 115 de red pueden desplegarse en toda la red 100 como un despliegue homogéneo, un despliegue heterogéneo o un despliegue mixto. Un despliegue homogéneo puede describir generalmente un despliegue compuesto por el mismo (o similar) tipo de nodos 115 de red y/o cobertura y tamaños de célula y distancias entre sitios similares. Un despliegue heterogéneo puede describir en general despliegues que usan diversos tipos de nodos 115 de red que tienen tamaños de célula, potencias de transmisión, capacidades y distancias entre sitios diferentes. Por ejemplo, un despliegue heterogéneo puede incluir múltiples nodos de baja potencia colocados a lo largo de un diseño de macrocélula. Los despliegues mixtos pueden incluir una mezcla de porciones homogéneas y porciones heterogéneas.
El nodo 115 de red puede incluir uno o más del transceptor 1210, el procesador 1220, la memoria 1230 y la interfaz de red 1240. En algunas realizaciones, el transceptor 1210 facilita la transmisión de señales inalámbricas y la recepción de señales inalámbricas desde el dispositivo inalámbrico 110 (por ejemplo, a través de una antena), El procesador 1220 ejecuta instrucciones para proporcionar parte o la totalidad de la funcionalidad descrita anteriormente como proporcionada por un nodo 115 de red, la memoria 1230 almacena las instrucciones ejecutadas por el procesador 1220 y la interfaz de red 1240 comunica señales a los componentes de la red de servidores, tales como una pasarela, un conmutador,un dispositivo de encaminamiento, Internet, la red telefónica pública conmutada (RTPC), nodos 130 de red central, controladores 120 de red de radio, etc.
El procesador 1220 puede incluir cualquier combinación adecuada de soporte físico y soporte lógico implementado en uno o más módulos para ejecutar instrucciones y manipular datos para realizar algunas o la totalidad de las funciones descritas del nodo 115 de red. En algunas realizaciones, el procesador 1220 puede incluir, por ejemplo, uno o más ordenadores, una o más unidades centrales de procesamiento (CPU), uno o más microprocesadores, una o más aplicaciones y/u otra lógica.
Generalmente, la memoria 1230 es operable para almacenar instrucciones, tales como un programa informático, soporte lógico, una aplicación que incluye una o más de lógica, reglas, algoritmos, código, tablas, etc. y/u otras instrucciones que puedan ser ejecutadas por un procesador. Ejemplos de memoria 1230 incluyen memoria informática (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio (RAM) o memoria de solo lectura (ROM)), soportes de almacenamiento masivo (por ejemplo, un disco duro), medios de almacenamiento extraíbles (por ejemplo, un disco compacto (CD ) o un disco de vídeo digital (DVD)), y/o cualquier otro dispositivo de memoria volátil o no volátil, no transitorio, legible por ordenador y/o ejecutable por ordenador que almacene información.
En algunas realizaciones, la interfaz 1240 de red está acoplada comunicativamente al procesador 1220 y puede referirse a cualquier dispositivo adecuado operable para recibir datos de entrada para el nodo 115 de red, enviar datos de salida desde el nodo 115 de red, realizar el procesamiento adecuado de la entrada o la salida o ambas, comunicarse con otros dispositivos, o cualquier combinación de los anteriores. La interfaz 1240 de red puede incluir soporte físico apropiado (por ejemplo, puerto, módem, tarjeta de interfaz de red, etc.) y soporte lógico, incluyendo conversión de protocolos y prestaciones de procesamiento de datos, para comunicarse a través de una red.
En ciertas realizaciones, el nodo 115 de red puede incluir un módulo de determinación, un módulo de comunicación, un módulo receptor y cualquier otro módulo adecuado. En algunas realizaciones, uno o más del módulo de determinación, el módulo de comunicación, el módulo receptor o cualquier otro módulo adecuado pueden implementarse usando uno o más procesadores 1220 de la FIGURA 12. En ciertas realizaciones, las funciones de dos o más de los diversos módulos se pueden combinar en un solo módulo.
El módulo de determinación puede realizar las funciones de procesamiento del nodo 115 de red. Por ejemplo, el módulo de determinación puede conceder una cantidad de recursos ajustada para permitir que un dispositivo inalámbrico notifique el estado de la memoria intermedia para uno o más canales lógicos de grupos de canales lógicos para los que el estado de la memoria intermediano estaba notificado. Como otro ejemplo, el módulo de determinación puede conceder suficientes recursos de enlace ascendente para que el dispositivo inalámbrico pueda incluir tanto el BSR de enlace lateral como una cantidad de datos notificados que están disponibles para su transmisión. El módulo de determinación puede incluir o estar incluido en el procesador 1220. El módulo de determinación puede incluir circuitos analógicos y/o digitales configurados para realizar cualquiera de las funciones del módulo de determinación y/o del procesador 1220. Las funciones del módulo de determinación descritas anteriormente pueden realizarse, en ciertasrealizaciones, en uno o más módulos diferenciados.
El módulo de comunicación puede realizar las funciones de transmisión del nodo 115 de red. El módulo de comunicación puede transmitir mensajes a uno o más de los dispositivos inalámbricos 110. Por ejemplo, el módulo de comunicación puede enviar, en respuesta a la recepción de una solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico. El módulo de comunicación puede incluir un transmisor y/o un transceptor, tal como el transceptor 1210. El módulo de comunicación puede incluir circuitos configurados para transmitir mensajes y/o señales de forma inalámbrica. En realizaciones particulares, el módulo de comunicación puede recibir mensajes y/o señales para su transmisión desde el módulo de determinación o cualquier otro módulo. El módulo receptor puede realizar las funciones de recepción del nodo 115 de red. El módulo receptor puede recibir cualquier información adecuada desde un dispositivo inalámbrico. Por ejemplo, el módulo receptor puede recibir una solicitud de planificación de un dispositivo inalámbrico. Como otro ejemplo, el módulo receptor puede recibir, desde el dispositivo inalámbrico en respuesta a una concesión de recursos de enlace ascendente, un BSR y un BSR de enlace lateral en una solaPDU del MAC. Como otro ejemplo más, el módulo receptor puede recibir un informe del dispositivo inalámbrico indicando una cantidad de memoria informática incluida (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio (RAM) o memoria de solo lectura (ROM)), soportes de almacenamiento masivo (por ejemplo, un disco duro), soportes de almacenamiento extraíbles (por ejemplo, un disco compacto (CD) o un disco de vídeo digital (DVD)), y/o cualquier otro dispositivo de memoria volátil o no volátil, no transitorio, legible por ordenador y/o ejecutable por ordenador que almacene información.
En algunas realizaciones, la interfaz de red 1340 está acoplada comunicativamente al procesador 1320 y puede referirse a cualquier dispositivo adecuado operable para recibir datos de entrada para el nodo de red, enviar datos de salida desde el nodo de red, realizar el procesamiento adecuado de la entrada o la salida o ambas, comunicarse con otros dispositivos, o cualquier combinación de los anteriores. La interfaz 1340 de red puede incluir soporte físico apropiado (por ejemplo, puerto, módem, tarjeta de interfaz de red, etc.) y soporte lógico, incluyendo conversión de protocolos y prestaciones de procesamiento de datos, para comunicarse a través de una red.
Otras realizaciones del nodo de red pueden incluir componentes adicionales más allá de los mostrados en la FIGURA 13 que pueden ser responsables de proporcionar ciertos aspectos de la funcionalidad del nodo de red, incluida cualquiera de las funciones descritas anteriormente y/o cualquier funcionalidad adicional (incluida cualquier funcionalidad necesaria para soportar la solución descrita anteriormente).
Se pueden realizar modificaciones, adiciones u omisiones a los sistemas y aparatos descritos en este documento sin apartarse del alcance de la divulgación. Los componentes de los sistemas y aparatos pueden estar integrados o separados. Además, las operaciones de los sistemas y aparatos pueden realizarse mediante más, menos u otros componentes. Además, las operaciones de los sistemas y aparatos se pueden realizar usando cualquier lógica adecuada que comprenda soporte lógico, soporte físico y/u otra lógica. Como se usa en este documento, “cada” se refiere a cada miembro de un conjunto o a cada miembro de un subconjunto de un conjunto.
Se pueden realizar modificaciones, adiciones u omisiones a los métodos descritos en este documento sin apartarse del alcance de las reivindicaciones. Los métodos pueden incluir más, menos u otras etapas. Además, las etapas se pueden realizar en cualquier orden adecuado.
Las abreviaturas usadas en la descripción anterior incluyen:
BSR Notificación del estado de la memoria intermedia
C-RNTI Identificador temporal de la red de radio celular
CH Distribuidor de grupo
D2D Dispositivo a dispositivo
DRX Recepción discontinua
eNB NodoB mejorado
LTE Evolución a largo plazo
MAC Control de acceso al medio
PDU Unidad de datos de protocolo
ProSe Servicios de proximidad
PSS Señal de sincronización primaria
SL-RNTI Identificador temporal de la red de radio de enlace lateral
SR Solicitud de planificación
SSS Señal de sincronización secundaria UE Equipo de usuario
UL Enlace ascendente

Claims (8)

REIVINDICACIONES
1. Un método en un dispositivo inalámbrico (110) que comprende:
enviar (904) una solicitud de planificación a un nodo (115) de red;
recibir (908), desde el nodo de red en respuesta a la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente; caracterizado por
determinar (912) si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión de una notificación del estado de la memoria intermedia, BSR, y de un BSR de enlace lateral; y
tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicar (603) el BSR y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una sola PDU del MAC, comunicar (503) un BSR truncado y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC, o comunicar (703) un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una solaPDU del MAC.
2. El método de la reivindicación 1 en donde:
el BSR indica una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico; y
el BSR de enlace lateral indica una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
3. Un método en un nodo (115) de red que comprende:
recibir (1004) una solicitud de planificación desde un dispositivo inalámbrico (110); caracterizado por enviar (1008) al dispositivo inalámbrico, en respuesta a la recepción de la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente, en donde los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto de una notificación del estado de la memoria intermedia, BSR, como de un BSR de enlace lateral; y
recibir (1012), desde el dispositivo inalámbrico en respuesta a la concesión de recursos de enlace ascendente, un BSR y un BSR de enlace lateral truncado en una sola unidad de datos de protocolo, PDU, del control de acceso al medio, MAC, un BSR truncado y un BSR de enlace lateral en una sola PDU del MAC, o un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado en una solaPDU del MAC.
4. El método de la reivindicación 3 donde:
el BSR indica una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico; y
el BSR de enlace lateral indica una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
5. Un dispositivo inalámbrico (110) que comprende:
uno o más procesadores (1120) configurados para:
enviar (904) una solicitud de planificación a un nodo (115) de red;
recibir (908), desde el nodo de red en respuesta a la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente; caracterizado porque dichos uno o más procesadores están configurados además para
determinar (912) si los recursos de enlace ascendente concedidos son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión de una notificación del estado de la memoria intermedia, BSR, y de un BSR de enlace lateral; y
tras determinar que los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto del BSR como del BSR de enlace lateral, comunicar (603) el BSR y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una sola PDU del MAC, comunicar (503) un BSR truncado y el BSR de enlace lateral al nodo de red en una solaPDU del MAC, o comunicar (703) un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado al nodo de red en una solaPDU del MAC.
6. El dispositivo inalámbrico de la reivindicación 5 en donde:
el BSR indica una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico; y
el BSR de enlace lateral indica una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
7. Un nodo (115) de red que comprende:
uno o más procesadores (1220) configurados para:
recibir (1004) una solicitud de planificación desde un dispositivo inalámbrico (110);
caracterizado porque dichos uno o más procesadores están configurados además para enviar (1008), en respuesta a la recepción de la solicitud de planificación, una concesión de recursos de enlace ascendente al dispositivo inalámbrico, en donde los recursos de enlace ascendente concedidos no son al menos iguales o mayores que los recursos requeridos para la transmisión tanto de una notificación del estado de la memoria intermedia, BSR,como de un BSR de enlace lateral; y
recibir (1012), desde el dispositivo inalámbrico en respuesta a la concesión de recursos de enlace ascendente, un BSR y un BSR de enlace lateral truncado en una sola unidad de datos de protocolo, PDU, del control de acceso al medio, MAC, un BSR truncado y un BSR de enlace lateral en una sola PDU del MAC, o un BSR truncado y un BSR de enlace lateral truncado en una solaPDU del MAC.
8. El nodo de red de la reivindicación 7 en donde:
el BSR indica una cantidad de datos disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace ascendente asociada con el dispositivo inalámbrico; y
el BSR de enlace lateral indica una cantidad de datos de enlace lateral disponibles para la transmisión en una memoria intermedia de enlace lateral del dispositivo inalámbrico.
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